Polska
Katalog   /   Komputery   /   Komputery stacjonarne

Porównanie Apple iMac 21.5" 4K 2017 MNDY2 vs Apple iMac 21.5" 2017 MMQA2

Dodaj do porównania
Apple iMac 21.5" 4K 2017 (MNDY2)
Apple iMac 21.5" 2017 (MMQA2)
Apple iMac 21.5" 4K 2017 MNDY2Apple iMac 21.5" 2017 MMQA2
od 7 970 zł
Produkt jest niedostępny
od 4 931 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Główne
Smukły aluminiowy korpus. 6 portów USB. USB C z obsługą Thunderbolt. Bezprzewodowa mysz i klawiatura. Jakość głośnika i kamery internetowej.
RodzajAll-In-OneAll-In-One
Wyświetlacz
Przekątna ekranu21.5 "21.5 "
Rozdzielczość
4096x2304 (16:9) px /Retina 4K/
1920x1080 (16:9) px
Rodzaj matrycyIPSIPS
Powłoka ekranubłyszczącabłyszcząca
Jasność500 cd/m2
Procesor
Rodzajdesktopowymobilny
SeriaCore i5Core i5
Model74007360U
Liczba rdzeni42
Liczba wątków44
Częstotliwość taktowania3 GHz2.3 GHz
Częstotliwość TurboBoost / TurboCore3.5 GHz3.6 GHz
Pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu1024 KB512 KB
Pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu6 MB4 MB
Test Passmark CPU Mark5503 punkty(ów)4392 punkty(ów)
Test Geekbench 413710 punkty(ów)9228 punkty(ów)
Test Cinebench R15541 punkty(ów)354 punkty(ów)
Pamięć RAM
Pojemność pamięci RAM8 GB8 GB
Rodzaj pamięciDDR4DDR4
Częstotliwość taktowania2400 MHz2133 MHz
Liczba bankówpamięć wlutowanapamięć wlutowana
Karta graficzna
Rodzaj karty graficznejdedykowanazintegrowana
Model karty graficznejRadeon Pro 555Iris Plus Graphics 640
Pojemność pamięci VRAM2 GB
Rodzaj pamięciGDDR5
Dysk
Rodzaj dyskuHDDHDD
Pojemność dysku1000 GB1000 GB
Prędkość obrotowa5400 obr./min5400 obr./min
Tylny panel
USB 3.2 gen14 szt.4 szt.
USB C 3.2 gen22 szt.2 szt.
Interfejs Thunderboltv3 2 szt.v3 2 szt.
Przedni panel
Napędbrakbrak
Czytnik kart pamięci
 in /SDXC/
 in /SDXC/
Multimedia
LAN (RJ-45)1 Gb/s1 Gb/s
Wi-FiWi-Fi 5 (802.11aс)Wi-Fi 5 (802.11aс)
Bluetooth
 /v 4.2/
 /v 4.2/
Dźwięk2.02.0
Wbudowane głośniki
Wbudowany mikrofon
Wbudowana kamera internetowa
 /Kamera FaceTime HD/
 /Kamera FaceTime HD/
Dane ogólne
Klawiatura i mysz+
Preinstalowany system operacyjny
MacOS /Sierra/
MacOS /Sierra/
Materiał obudowy
aluminium /anodowany/
aluminium /anodowany/
Wymiary (WxSxG)450x528x175 mm450x528x175 mm
Waga5.66 kg5.66 kg
Kolor obudowy
Data dodania do E-Katalogczerwiec 2017czerwiec 2017

Rozdzielczość

Rozdzielczość ekranu zainstalowanego w komputerze All-In-One (patrz „Rodzaj”).

Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz jest w stanie wyświetlić ekran, ale tym drożej on kosztuje. Ponadto wysokie rozdzielczości wymagają odpowiednio wydajnej grafiki, co dodatkowo wpływa na cenę całego komputera. Minimalny wskaźnik dla nowoczesnych komputerów All-In-One to tak naprawdę 1366x768 - ta rozdzielczość pozwala w szczególności odtwarzać wideo HD 720p w odpowiedniej jakości. Jednak w naszych czasach najbardziej rozpowszechniony jest bardziej zaawansowany format - Full HD, zakładający rozdzielczość 1920x1080. A w high-endowych komputerach All-In-One o dużej przekątnej i mocnej części graficznej są też solidniejsze rozdzielczości - Quad HD (2560x1440, 3440x1440), Ultra HD 4K (3840x2160, 4096x2304), a nawet 5K (5120x2880).

Jasność

Maksymalna jasność zapewniana przez ekran komputera All-In-One (patrz „Rodzaj”).

Im intensywniejsze światło otoczenia, tym wyższa powinna być jasność ekranu dla normalnej widoczności. „Najciemniejsze” ekrany w komputerach All-In-One są w stanie dostarczyć do 200 cd/m2 - to więcej niż wystarcza do pracy przy zwykłym sztucznym oświetleniu, ale przy świetle słonecznym wymagane będzie co najmniej 300 cd/m2. Jednocześnie nowoczesne komputery All-In-One mogą mieć większy margines jasności - w niektórych modelach do 500 cd/m2. Rozszerza to możliwość dostosowania ekranu do różnych sytuacji i preferencji użytkownika. Ponadto wysoka jasność wpływa pozytywnie na jakość obrazu i nasycenie kolorów, w świetle czego często jest oznaką dość zaawansowanego ekranu.

Rodzaj

Ogólny typ (specjalizacja) procesora zainstalowanego w komputerze.

- Desktopowy. Procesory pierwotnie przeznaczone do pełnowymiarowych komputerów stacjonarnych. Specyficzne cechy takich procesorów mogą się znacznie różnić; jednak generalnie mają one wyższą moc obliczeniową niż układy mobilne, a także szerszy zestaw dodatkowych funkcji i specjalnych rozwiązań poprawiających wydajność. A przy tej samej rzeczywistej wydajności rozwiązania desktopowe są znacznie tańsze niż rozwiązania mobilne. Minusem tych zalet jest stosunkowo wysoki pobór mocy i wydzielanie ciepła. Jednak te niedociągnięcia nie są krytyczne dla pełnowymiarowych komputerów, dlatego prawie wszystkie tradycyjne komputery stacjonarne, a także większość komputerów typu All-in-One (patrz „Typ”) są wyposażone w ten typ procesora; a w przypadku potężnych modeli do gier, procesor desktopowy jest z definicji obowiązkowy. Kategoria ta obejmuje również dość ekonomiczne i „zimne” układy o niskim poborze mocy, które są odpowiednie dla kompaktowych komputerów, nie wymagających wysokiej wydajności, takich jak nettopy i cienkie klienty.

- Mobilny. W tym przypadku termin ten odnosi się do procesorów pierwotnie przeznaczonych do laptopów. Większość z tych procesorów wykorzystuje tę samą podstawową architekturę, co modele desktopowe x86. Ich główne różnice to: z jednej strony, zmniejszone zużycie energii, zmniejszone częstotliwości taktowania...i niskie wydzielanie ciepła, z drugiej strony, ogólnie mniejsza moc obliczeniowa. Co prawda, rzeczywista specyfikacja takich procesorów może się różnić w zależności od modelu, niektóre rozwiązania notebooków nie są gorsze od dość zaawansowanych komputerów stacjonarnych; jednak przy podobnych możliwościach procesor laptopa będzie kosztował znacznie więcej. W związku z tym ten typ procesora jest używany głównie w nettopach i pojedynczych modelach komputerów typu All-in-One (patrz „Typ”), gdzie trudno jest zastosować wydajne układy chłodzenia.
Rzadszą odmianą procesorów mobilnych stosowanych we współczesnych komputerach stacjonarnych są układy oparte na architekturze ARM. Takie procesory mają jeszcze mniejsze wydzielanie ciepła i moc, a także są często wykonywane w formacie System-On-Chip, gdy sam procesor, pamięć RAM, kontrolery połączeń przewodowych i bezprzewodowych oraz inne komponenty są połączone w jednym układzie. Rozwiązania ARM można znaleźć w komputerach typu All-in-One z dotykowymi ekranami na Androida (które w rzeczywistości są „tabletami stacjonarnymi”), a także w indywidualnych cienkich klientach.

Model

Konkretny model procesora zainstalowanego w komputerze, a raczej jego oznaczenie w serii (patrz „Procesor”). Pełna nazwa modelu składa się z nazwy serii i tego oznaczenia - na przykład Intel Core i3 3220; znając tę nazwę, możesz znaleźć szczegółowe informacje o procesorze (specyfikacja, recenzje, opinie itp.) i określić, w jaki sposób odpowiada on Twoim celom.

Liczba rdzeni

Liczba rdzeni w procesorze dostarczanym w zestawie z komputerem stacjonarnym.

Rdzeń jest częścią procesora przeznaczoną do przetwarzania jednego wątka poleceń (a czasami więcej, w takich przypadkach patrz „Liczba wątków”). W związku z tym obecność kilku rdzeni pozwala procesorowi pracować jednocześnie z kilkoma takimi wątkami, co ma pozytywny wpływ na wydajność. Co prawda, należy pamiętać, że większa liczba rdzeni nie zawsze oznacza wyższą moc obliczeniową - wiele zależy od tego, jak zorganizowana jest interakcja między wątkami instrukcji, jakie specjalne technologie są zaimplementowane w procesorze itp. Można więc porównywać tylko liczbę układów z rdzeniami o tym samym przeznaczeniu (desktopowe, mobilne) i podobnych seriach (patrz „Procesor”).

Ogólnie rzecz biorąc, procesory jednordzeniowe praktycznie nie występują we współczesnych komputerach stacjonarnych. Dwurdzeniowe procesory są używane głównie w układach desktopowych poziomu podstawowego i średniego. Cztery rdzenie znajdują się zarówno w średnich, jak i zaawansowanych procesorach do komputerów stacjonarnych, jak i rozwiązaniach mobilnych. Sześciordzeniowe i ośmiordzeniowe procesory są typowe dla wysokowydajnych desktopowych procesorów używanych w stacjach roboczych i systemach do gier.

Częstotliwość taktowania

Szybkość zegara procesora zainstalowanego w komputerze.

Teoretycznie wyższe częstotliwości taktowania mają pozytywny wpływ na wydajność, ponieważ pozwalają procesorowi wykonywać więcej operacji w jednostce czasu. Wskaźnik ten jest jednak dość słabo powiązany z realną produktywnością. Faktem jest, że rzeczywiste możliwości procesora silnie zależą od wielu innych czynników - ogólnej architektury, rozmiaru pamięci podręcznej, liczby rdzeni, obsługi specjalnych instrukcji itp. Dzięki temu można porównywać według tego wskaźnika tylko chipy z tej samej lub podobnej serii (patrz „Procesor”), a najlepiej także z tej samej generacji. I to jest dość przybliżone.

Częstotliwość TurboBoost / TurboCore

Częstotliwość taktowania procesora podczas pracy w trybie TurboBoost lub TurboCore.

Technologia Turbo Boost jest stosowana w procesorach Intel, Turbo Core — w procesorach AMD. Istota tej technologii jest tam i tam taka sama: jeśli niektóre rdzenie pracują pod dużym obciążeniem, a niektóre są bezczynne, to część zadań jest przenoszona z bardziej obciążonych rdzeni na mniej obciążone, co poprawia wydajność. Zwykle zwiększa to częstotliwość taktowania procesora; wartość ta jest wskazana w tym punkcie. Więcej ogólnych informacji na temat częstotliwości taktowania znajduje się powyżej.

Pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu

Wielkość pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) w procesorze z zestawu komputera.

Pamięć podręczna to pośredni bufor pamięci, do którego podczas pracy procesora zapisywane są najczęściej używane dane z pamięci RAM. Ma to pozytywny wpływ na wydajność systemu. Im większa pojemność pamięci podręcznej, tym więcej danych można w niej przechowywać w celu szybkiego dostępu i wyższa wydajność (przy pozostałych warunkach równych). Jeśli chodzi o poziom, im wyższy, tym większa i wolniejsza pamięć podręczna. W ten sposób pamięć podręczna drugiego poziomu zajmuje pozycję pośrednią między małą i szybką pamięcią podręczną pierwszego poziomu L1 a dużą, ale stosunkowo wolną pamięcią L3. Minimalny rozmiar tego bufora we współczesnych procesorach do komputerów wynosi 512 KB, w większości modeli wskaźnik ten nie przekracza 8 MB, ale są układy z pamięcią podręczną L2 o wielkości 16 MB, a nawet więcej.

Pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu

Pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) w procesorze z zestawu komputera.

Pamięć podręczna to pośredni bufor pamięci, do którego podczas pracy procesora zapisywane są najczęściej używane dane z pamięci RAM. Ma to pozytywny wpływ na wydajność systemu. Im większa pojemność pamięci podręcznej, tym więcej danych można w niej przechowywać w celu szybkiego dostępu i tym wyższa wydajność (przy pozostałych warunkach równych). Jeśli chodzi o poziom, to im wyższy, tym większa i wolniejsza pamięć podręczna. Trzeci poziom pamięci podręcznej jest najwyższy i odpowiednio największy i najwolniejszy. Jego minimalna wielkość we współczesnych komputerach wynosi około 2 MB, a najbardziej zaawansowane procesory mogą mieć od 20 do 30 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu.
Dynamika cen
Apple iMac 21.5" 4K 2017 często porównują
Apple iMac 21.5" 2017 często porównują