WYPOSAŻENIE - MOC - SZYBKOŚĆ - POJEMNOŚĆ
W tej grupie parametrów możemy wybrać w co ma być wyposażony komputer czyli karta graficzna, dysk SSD lub HDD, pamięć RAM oraz procesor.
Karty graficzne

 |
Układy graficzne firmy nVidia należą do jednych z najlepszych na świecie. Doskonale sobie radzą nawet z najbardziej wymagającymi programami. Dzięki mocy technologii NVIDIA® CUDA™ oraz nowym bibliotekom CUDA dla Windows, programiści mogą obecnie przekierowywać najbardziej złożone obliczeniowo zadania z CPU na GPU, zapewniając ogromną przewagę wydajnościową nad tradycyjnym CPU. Technologia HybridPower™ zapewnia moc grafiki, gdy jej potrzebujesz i niskie zużycie energii przez pozostały czas. Zaś dzięki silnikowi PureVideo® HD następnej generacji, niska jakość filmów Blu-ray staje się przeszłością.
|
Karty graficzne AMD Radeon™ oferują lepszą wydajność w stosunku do zintegrowanych kart graficznych, która pozwala na szybszą realizację zadań/skończenie pracy oraz płynniejsze działanie i lepszy wygląd gier. Aplikacje i gry w notebooku zasługują na najlepszą dostępną wydajność i efekty wizualne bez poświęcania czasu pracy na zasilaniu bateryjnym.
|
 |
.jpg) |
Technologia Intel® HD Graphics — niesamowite efekty wizualne i obrazy 3D. Bez względu na to, czy grasz w gry komputerowe, edytujesz nagrania wideo czy oglądasz filmy, technologia Intel HD Graphics obejmuje wydajne funkcje zapewniające płynne, oszałamiające efekty wizualne 3D:
-
Zaawansowane technologie zwiększają wydajność i energooszczędność.
-
Szybsze wyświetlanie treści 3D i bardziej złożone funkcje cieniowania zapewniają niewiarygodnie dynamiczne i realistyczne doznania w grach 3D.
-
Układ graficzny Intel HD Graphics 4000 umożliwia granie w popularne i zaawansowane gry na poziomie zbliżonym do podstawowych zewnętrznych kart graficznych — bez konieczności zakupu dodatkowej karty lub układu graficznego.
-
Układ Intel HD Graphics 2500 umożliwia granie w popularne i internetowe gry bez konieczności zakupu dodatkowej karty lub układu graficznego.
|
Rodzaj dysku

Do wyboru mamy dwa rodzaje dysków SSD i HDD. Poniżej została przedstawiona charakterystyka obydwu dysków. Dyski SSD różnią się od tradycyjnych HDD wieloma czynnikami takimi jak wytrzymałość na wstrząsy, prędkość zapisu i odczytu, a przede wszystkim ceną.
.jpg) |
SSD (ang. solid-state drive, czasem też solid state disk) – urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o pamięć flash. Podstawową zaletą SSD jest brak ruchomych części. Dodatkowo dyski te charakteryzują się zdecydowanie krótszym czasem dostępu do danych (kilkadziesiąt razy), cichszą pracą oraz o wiele większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (powodowane np. wstrząsami w czasie pracy lub upadkiem z wysokości). Inną sprawą jest wykorzystanie pamięci SSD w komputerach przemysłowych, gdzie nie jest istotna duża pojemność jak to ma miejsce w przypadku klasycznych HDD, lecz przede wszystkim pewność działania i odporność na wibracje. Pamięci SSD w aplikacjach przemysłowych nie wymagają pojemności rzędu 50–100 GB, bo w praktyce wykorzystywane są pojemności rzędu 512 MB–8 GB i to w zupełności wystarcza by przy relatywnie niskich kosztach pamięć spełniała swoją rolę.
|
 |
HDD, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Dysk typu HDD składa się z talerza lub zespołu talerzy wykonanych ze stopów aluminium, pokrytych cienką warstwą nośnika magnetycznego oraz głowic elektromagnetycznych, które umożliwiają zapis i odczyt danych. Na każdy talerz dysku przypada jedna para głowic - jedna głowica odczytu i jedna zapisu. Dane zapisywane są na talerzu dysku poprzez przesłanie strumienia elektromagnetycznego przez głowicę zapisującą.
Dla dysków twardych najważniejsze są następujące parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu do danych, prędkość obrotowa dysków magnetycznych (obr/min.) oraz średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF).
|
Pamięć RAM

Pamięć RAM jest bardzo istotnym i jednym z podstawowych podzespołów komputerowych. To miejsce w którym komputer tymczasowo przechowuje poszczególne dane. Im więcej pamięci zainstalujemy w komputerze, tym więcej programów będziemy mogli uruchamiać w tym samym czasie, co pozwoli pracować efektywniej. Pamięć RAM ma duże znaczenie dla wydajności komputera. Oczywiście w kontekście pamięci nie liczy się jedynie jej wielkość, ale też parametry pracy.
Jakie są rodzaje pamięci?
Jest kilka typów pamięci, ale obecnie najważniejszymi są
To, jakie pamięci możesz zainstalować w swoim komputerze, będzie zależało od płyty głównej (chociaż można spotkać się z modelami, które umożliwiają zarówno montaż DDR2, jak i DDR3 – nie można ich jednak używać równocześnie). Od niej zależy też ilość pamięci, czyli ile GB może maksymalnie obsłużyć i jak pojemny może być pojedynczy moduł.
Główne różnice między DDR2 a DDR3:
Obecne układy pamięci DDR3 SDRAM są produkowane w procesie produkcyjnym 90 nanometrów, a standardowe napięcie zasilania wynosi dla nich 1,5 V. Pamięci DDR2 wymagają standardowo 1,8 V.
Moduły pamięci DDR3 mają 240 wyprowadzeń, czyli tyle samo ile DDR2. Jednak kontroler pamięci przystosowany do obsługi DDR2 nie potrafi obsłużyć DDR3, a kilka wyprowadzeń modułu DIMM zmieniło swoje znaczenie. Z tego powodu niemożliwe jest włożenie niezgodnych modułów – np. modułów DDR3 w złączach DIMM dla DDR2.
Procesory
Głównymi producentami procesorów są AMD oraz Intel.

Procesor jest najważniejszym elementem każdego komputera, który odpowiada za wszelkie operacje obliczeniowe. Z tego względu to właśnie procesor pośredniczy w wykonywaniu w zasadzie wszystkich zadań w komputerze. Od jego jakości zależy wydajność naszego systemu oraz co za tym idzie – sam komfort pracy. Należy zaznaczyć, że procesor jest skomplikowanym układem, którego budulcem jest krzem. Ma on niewielkie rozmiary, ale za to wielką moc obliczeniową. Dzięki postępującej minimalizacji na niewielkiej powierzchni chipa można już zmieścić miliony tranzystorów, pozwalających na osiągnięcie mocy obliczeniowej, o której kiedyś mogliśmy tylko marzyć. Nie każdy potrzebuje najlepszych i najbardziej nowoczesnych procesorów komputerowych.
Procesory INTEL
.jpg)
Wraz z pojawieniem się pierwszej generacji procesorów Nehalem (czyli pierwszych Core i) jesienią 2007 roku całkowicie zmieniła się linia i konwencja nazewnicza produktów Intela. Od tamtego czasu nie trzeba znać ciągu znaczków: wystarczy spojrzeć, czy to Pentium, Core i3, Core i5 czy Core i7, aby wiedzieć mniej więcej, z jakim produktem ma się do czynienia. Ten jakże prosty ruch znacznie ułatwił wybór i umocnił markę: od teraz nawet przeciętnie zorientowany użytkownik komputera wiedział, że lepiej mieć Core i7 niż Core i3. Ale ta wiedza to nie wszystko: w każdej rodzinie jest kilka–kilkanaście procesorów, różniących się szeregiem parametrów.
.jpg)
Procesory AMD
.jpg)
AMD jest drugim na świecie producentem procesorów opartych na architekturze x86 oraz jednym z największych producentów procesorów graficznych.
Mikroarchitektura Bulldozer to istna rewolucja w podejściu AMD do p rojektowania procesorów. Podstawowym elementem składowym jest moduł, na który przypadają dwie jednostki do obliczeń stałoprzecinkowych oraz jedna do obliczeń zmiennoprzecinkowych. W dużym uproszczeniu: w grach taki procesor (np. czteromodułowy ośmiowątkowy FX 8150) zachowywał się jak czterordzeniowy, a w programach wielowątkowych – jak ośmiordzeniowy. Obsługa szybkiej pamięci DDR-1866 i szybkie domyślne zegary pozwoliły nadrobić niedostatki wynikające z niskiego IPC.
|