Сравнение HP ProOne 440 G9 All-in-One 6D377EA vs HP EliteOne 800 G6 All-in-One 273F4EA
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| HP ProOne 440 G9 All-in-One 6D377EA | HP EliteOne 800 G6 All-in-One 273F4EA | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
| Тип | моноблок | моноблок |
Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 23.8 " | 27 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) пикс | 1920x1080 (16:9) пикс |
| Тип матрицы | IPS | IPS |
| Покрытие экрана | матовое | антибликовое |
| Яркость | 250 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Сенсорный экран | ||
Процессор | ||
| Чипсет | Intel Q670 | Intel Q470 |
| Тип | десктопный | десктопный |
| Серия | Core i7 | Core i7 |
| Модель | 12700T | 10700 |
| Кодовое название | Alder Lake (12th Gen) | Comet Lake (10th Gen) |
| Кол-во ядер | 12 | 8 |
| Кол-во потоков | 20 | 16 |
| Тактовая частота | 1.4 ГГц | 2.9 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.7 ГГц | 4.8 ГГц |
| Тест Passmark CPU Mark | 21667 points | 17486 points |
| Тест Geekbench 4 | 35745 points | |
| Тест Cinebench R15 | 2291 points | |
Оперативная память | ||
| Объем ОЗУ | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| Тактовая частота | 3200 МГц | 2933 МГц |
| Кол-во слотов | 2 | |
Видеокарта | ||
| Тип видеокарты | интегрированная | интегрированная |
| Модель видеокарты | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 630 |
Накопитель | ||
| Тип накопителя | SSD | SSD |
| Емкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ |
| NVMe | ||
| Разъем M.2 | ||
Задняя панель | ||
| Разъемы | HDMI выход DisplayPort | HDMI выход v 2.0a DisplayPort v 1.4 |
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт | |
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 3 шт | 2 шт |
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | 1 шт |
| Макс. подключаемых мониторов | 2 | |
Передняя панель | ||
| mini-Jack (3.5 мм) | ||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 2 шт | |
| USB A 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | |
| USB C 10Gbps (3.2 gen2) | 1 шт | |
Мультимедиа | ||
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
| LAN контроллер | Intel I219LM | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | + | + |
| Встроенные динамики | ||
| Встроенный микрофон | ||
| Встроенная web-камера | ||
Общее | ||
| Клавиатура и мышь | проводные | беспроводные |
| Предустановленная ОС | DOS | Win 10 Pro |
| Материал корпуса | пластик | пластик |
| Габариты (ВхШхГ) | 379x539x225 мм | 582x613x255 мм |
| Вес | 7.8 кг | 10.72 кг |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2023 | февраль 2021 |
Сравниваем HP ProOne 440 G9 All-in-One и EliteOne 800 G6 All-in-One
Возможно, вас заинтересует
HP ProOne 440 G9 All-in-One часто сравнивают
Глоссарий
Диагональ экрана
Диагональ экрана, установленного в моноблоке (см. «Тип»).
В целом чем крупнее диагональ — тем более продвинутым считается и экран, и компьютер в целом. Большой размер дисплея удобен для игр, фильмов, а также некоторых специальных задач вроде верстки крупных печатных материалов; кроме того, для такого экрана можно предусмотреть более высокое разрешение, а внутри корпуса доступно больше места для продвинутых комплектующих. С другой стороны, более крупный моноблок будет стоить заметно дороже сравнительно небольшого, даже если остальные характеристики таких моделей полностью одинаковы. Кроме того, мощность «начинки» не связана напрямую с размерами экрана — высококлассные моноблоки могут быть и довольно небольшими.
Что касается конкретных цифр, то диагональ в 20" и менее считается в наше время очень скромной, моноблоки 21.5 " — небольшие, экран 24" — средний, а значения 27" и 32" говорят о больших размерах.
В целом чем крупнее диагональ — тем более продвинутым считается и экран, и компьютер в целом. Большой размер дисплея удобен для игр, фильмов, а также некоторых специальных задач вроде верстки крупных печатных материалов; кроме того, для такого экрана можно предусмотреть более высокое разрешение, а внутри корпуса доступно больше места для продвинутых комплектующих. С другой стороны, более крупный моноблок будет стоить заметно дороже сравнительно небольшого, даже если остальные характеристики таких моделей полностью одинаковы. Кроме того, мощность «начинки» не связана напрямую с размерами экрана — высококлассные моноблоки могут быть и довольно небольшими.
Что касается конкретных цифр, то диагональ в 20" и менее считается в наше время очень скромной, моноблоки 21.5 " — небольшие, экран 24" — средний, а значения 27" и 32" говорят о больших размерах.
Покрытие экрана
Тип покрытия собственного экрана в моноблоке (см. «Тип»).
— Глянцевое. Наиболее распространенный в современных ПК тип покрытия. Такая поверхность (при тех же характеристиках матрицы) заметно превосходит матовую по яркости и насыщенности цветов в видимом изображении. Основным недостатком глянца является склонность к бликам при ярком внешнем освещении; однако моноблочные ПК не так часто используются в подобных условиях, к тому же это явление можно компенсировать увеличением яркости подсветки. При всем этом обходится данный тип покрытия довольно недорого.
— Глянцевое (антибликовое). Модифицированная версия глянцевого покрытия (см. выше), которая, в соответствии с названием, отличается повышенной стойкостью к бликам. При этом по качеству картинки такие экраны обычно не уступают классическому глянцу. С другой стороны, антибликовая поверхность обходится несколько дороже, а ее преимущества в данном случае не так часто оказываются реально значимыми. Поэтому и экраны с таким покрытием встречаются в современных моноблоках заметно реже глянцевых.
— Матовое. Ключевыми достоинствами матового покрытия являются невысокая стоимость и практически полное отсутствие бликов даже при ярком внешнем освещении. С другой стороны, изображение на таком экране получается более тусклым, чем на глянцевых дисплеях (включая антибликовые) с аналогичными характеристиками матри...цы. Поэтому данный тип покрытия в наше время используется редко — в основном в относительно недорогих моделях бытового и делового назначения, для которых яркая картинка с насыщенными цветами не принципиальна.
— Глянцевое. Наиболее распространенный в современных ПК тип покрытия. Такая поверхность (при тех же характеристиках матрицы) заметно превосходит матовую по яркости и насыщенности цветов в видимом изображении. Основным недостатком глянца является склонность к бликам при ярком внешнем освещении; однако моноблочные ПК не так часто используются в подобных условиях, к тому же это явление можно компенсировать увеличением яркости подсветки. При всем этом обходится данный тип покрытия довольно недорого.
— Глянцевое (антибликовое). Модифицированная версия глянцевого покрытия (см. выше), которая, в соответствии с названием, отличается повышенной стойкостью к бликам. При этом по качеству картинки такие экраны обычно не уступают классическому глянцу. С другой стороны, антибликовая поверхность обходится несколько дороже, а ее преимущества в данном случае не так часто оказываются реально значимыми. Поэтому и экраны с таким покрытием встречаются в современных моноблоках заметно реже глянцевых.
— Матовое. Ключевыми достоинствами матового покрытия являются невысокая стоимость и практически полное отсутствие бликов даже при ярком внешнем освещении. С другой стороны, изображение на таком экране получается более тусклым, чем на глянцевых дисплеях (включая антибликовые) с аналогичными характеристиками матри...цы. Поэтому данный тип покрытия в наше время используется редко — в основном в относительно недорогих моделях бытового и делового назначения, для которых яркая картинка с насыщенными цветами не принципиальна.
Яркость
Максимальная яркость, обеспечиваемая экраном моноблока (см. «Тип»).
Чем интенсивнее окружающее освещение — тем выше должна быть яркость экрана для нормальной видимости. Наиболее «тусклые» экраны в моноблоках способны выдавать до 200 кд/м2 — этого более чем достаточно для работы под обычным искусственным освещением, но вот под солнечным светом потребуется уже не менее 300 кд/м2. При этом современные моноблоки могут иметь и больший запас по яркости — в некоторых моделях до 500 кд/м2. Это расширяет возможности по настройке экрана под разные ситуации и предпочтения пользователя. Кроме того, высокая яркость положительно сказывается на качестве изображения и насыщенности цветов, в свете чего нередко является признаком довольно продвинутого экрана.
Чем интенсивнее окружающее освещение — тем выше должна быть яркость экрана для нормальной видимости. Наиболее «тусклые» экраны в моноблоках способны выдавать до 200 кд/м2 — этого более чем достаточно для работы под обычным искусственным освещением, но вот под солнечным светом потребуется уже не менее 300 кд/м2. При этом современные моноблоки могут иметь и больший запас по яркости — в некоторых моделях до 500 кд/м2. Это расширяет возможности по настройке экрана под разные ситуации и предпочтения пользователя. Кроме того, высокая яркость положительно сказывается на качестве изображения и насыщенности цветов, в свете чего нередко является признаком довольно продвинутого экрана.
Сенсорный экран
Наличие в моноблоке (см. «Тип») сенсорного экрана.
За счет этой функции пользователь получает дополнительный способ управления — при помощи прикосновений к дисплею. В некоторых задачах — например, верстке или работе с картами — такой способ может стать неплохим дополнением, а иногда и полноценной альтернативой для традиционных клавиатуры и мышки. С другой стороны, в настольных компьютерах не так часто возникает реальная потребность в сенсорном управлении; а пользоваться им не так удобно, как на том же планшете. Поэтому и моноблоков с данной особенностью выпускается немного.
За счет этой функции пользователь получает дополнительный способ управления — при помощи прикосновений к дисплею. В некоторых задачах — например, верстке или работе с картами — такой способ может стать неплохим дополнением, а иногда и полноценной альтернативой для традиционных клавиатуры и мышки. С другой стороны, в настольных компьютерах не так часто возникает реальная потребность в сенсорном управлении; а пользоваться им не так удобно, как на том же планшете. Поэтому и моноблоков с данной особенностью выпускается немного.
Чипсет
Модель чипсета, используемого в штатной комплектации ПК.
Чипсет можно описать как набор микросхем, обеспечивающий совместное функционирование центрального процессора, оперативной памяти, устройств ввода-вывода и т.п. Именно такой набор микросхем лежит в основе любой материнской платы. Зная модель чипсета, можно найти и оценить его подробные характеристики; большинству пользователей такая информация незачем, однако для специалистов она бывает весьма полезной.
Чипсет можно описать как набор микросхем, обеспечивающий совместное функционирование центрального процессора, оперативной памяти, устройств ввода-вывода и т.п. Именно такой набор микросхем лежит в основе любой материнской платы. Зная модель чипсета, можно найти и оценить его подробные характеристики; большинству пользователей такая информация незачем, однако для специалистов она бывает весьма полезной.
Модель
Конкретная модель процессора, установленного в ПК, вернее — его индекс в пределах своей серии (см. «Процессор»). Полное название модели состоит из наименования серии и этого индекса — например Intel Core i3 3220; зная это название, можно найти подробную информацию о процессоре (характеристики, отзывы и т.п.) и определить, насколько он подходит для Ваших целей.
Кодовое название
Кодовое название процессора, которым укомплектован ПК.
Этот параметр характеризует прежде всего поколение, к которому относится процессор, и микроархитектуру, используемую в нем. При этом к одной и той же микроархитектуре/поколению могут принадлежать чипы с разными кодовыми названиями; в таких случаях они различаются по другим параметрам — общему позиционированию, принадлежности к определенным сериям (см. выше), наличию/отсутствию определенных специфических функций и т.п..
В наше время среди процессоров Intel актуальны чипы с такими кодовыми названиями: Coffee Lake (8 поколение), Coffee Lake (9 поколение), Comet Lake (10 поколение), Rocket Lake (11 поколение), Alder Lake (12 поколение), Raptor Lake (13 поколение), Raptor Lake-S (14 поколение), Arrow Lake (Series 2). Для AMD этот список выглядит так: Zen+ Picasso (3 поколение), Zen2 Matisse (3 поколение), Zen2 Renoir (4 поколение), Zen 3 Cezanne (5 поколение), Zen 3 Vermeer (5 поколение), Zen 4 Raphael (6 поколение), Zen 5 Granite Ridge (9 поколение)....
Этот параметр характеризует прежде всего поколение, к которому относится процессор, и микроархитектуру, используемую в нем. При этом к одной и той же микроархитектуре/поколению могут принадлежать чипы с разными кодовыми названиями; в таких случаях они различаются по другим параметрам — общему позиционированию, принадлежности к определенным сериям (см. выше), наличию/отсутствию определенных специфических функций и т.п..
В наше время среди процессоров Intel актуальны чипы с такими кодовыми названиями: Coffee Lake (8 поколение), Coffee Lake (9 поколение), Comet Lake (10 поколение), Rocket Lake (11 поколение), Alder Lake (12 поколение), Raptor Lake (13 поколение), Raptor Lake-S (14 поколение), Arrow Lake (Series 2). Для AMD этот список выглядит так: Zen+ Picasso (3 поколение), Zen2 Matisse (3 поколение), Zen2 Renoir (4 поколение), Zen 3 Cezanne (5 поколение), Zen 3 Vermeer (5 поколение), Zen 4 Raphael (6 поколение), Zen 5 Granite Ridge (9 поколение)....
Кол-во ядер
Количество ядер в комплектном процессоре ПК.
Ядром называют часть процессора, рассчитанную на обработку одного потока команд (а иногда и больше, о подобных случаях см. «Кол-во потоков»). Соответственно, наличие нескольких ядер позволяет процессору работать одновременно с несколькими такими потоками, что положительно сказывается на производительности. Правда, стоит учитывать, что большее количество ядер не всегда означает более высокую вычислительную мощность — многое зависит от того, как организовано взаимодействие между потоками команд, какие специальные технологии реализованы в процессоре и т.п. Так что сравнивать по числу ядер можно только чипы одинакового назначения (десктопные, мобильные) и схожих серий (см. «Процессор»).
В целом одноядерные процессоры в современных ПК практически не встречаются. Двухъядерными делаются в основном десктопные чипы начального и среднего уровня. Четыре ядра встречаются как в настольных CPU среднего и продвинутого класса, так и в мобильных решениях. А шестиядерные и восьмиядерные процессоры характерны для высокопроизводительных настольных процессоров, применяемых в рабочих станциях и геймерских системах.
Ядром называют часть процессора, рассчитанную на обработку одного потока команд (а иногда и больше, о подобных случаях см. «Кол-во потоков»). Соответственно, наличие нескольких ядер позволяет процессору работать одновременно с несколькими такими потоками, что положительно сказывается на производительности. Правда, стоит учитывать, что большее количество ядер не всегда означает более высокую вычислительную мощность — многое зависит от того, как организовано взаимодействие между потоками команд, какие специальные технологии реализованы в процессоре и т.п. Так что сравнивать по числу ядер можно только чипы одинакового назначения (десктопные, мобильные) и схожих серий (см. «Процессор»).
В целом одноядерные процессоры в современных ПК практически не встречаются. Двухъядерными делаются в основном десктопные чипы начального и среднего уровня. Четыре ядра встречаются как в настольных CPU среднего и продвинутого класса, так и в мобильных решениях. А шестиядерные и восьмиядерные процессоры характерны для высокопроизводительных настольных процессоров, применяемых в рабочих станциях и геймерских системах.
Кол-во потоков
Количество потоков, поддерживаемое комплектным процессором ПК.
Поток в данном случае представляет собой последовательность команд, выполняемую ядром. Изначально каждое отдельное ядро способно работать только с одной такой последовательностью. Однако среди современных CPU все чаще встречаются модели, у которых число потоков вдвое превышает количество ядер. Это означает, что в процессоре использована технология многопоточности, и каждое ядро работает с двумя последовательностями команд: когда в одном потоке возникают паузы, ядро переключается на другой, и наоборот. Это позволяет заметно повысить производительность без роста тактовой частоты и тепловыделения, однако и стоят такие CPU дороже однопоточных аналогов.
Поток в данном случае представляет собой последовательность команд, выполняемую ядром. Изначально каждое отдельное ядро способно работать только с одной такой последовательностью. Однако среди современных CPU все чаще встречаются модели, у которых число потоков вдвое превышает количество ядер. Это означает, что в процессоре использована технология многопоточности, и каждое ядро работает с двумя последовательностями команд: когда в одном потоке возникают паузы, ядро переключается на другой, и наоборот. Это позволяет заметно повысить производительность без роста тактовой частоты и тепловыделения, однако и стоят такие CPU дороже однопоточных аналогов.


