Сравнение Asus ProArt P16 H7606WM [H7606WM-RJ044X] vs Asus Zenbook S 16 UM5606WA [UM5606WA-RK331W]
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Asus ProArt P16 H7606WM [H7606WM-RJ044X] | Asus Zenbook S 16 UM5606WA [UM5606WA-RK331W] | |
| Ожидается в продаже | Товар устарел | |
| Тип | ноутбук | ноутбук |
Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 16 " | 16 " |
| Тип матрицы | OLED | OLED |
| Покрытие экрана | глянцевое | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 (16:10) | 2880x1800 (16:10) |
| Время отклика | 0.2 мс | 0.2 мс |
| Частота смены кадров | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость | 400 нит | 400 нит |
| Яркость HDR | 500 нит | 500 нит |
| Контрастность | 1000000 :1 | 1000000 :1 |
| Цветовой охват (DCI-P3) | 100 % | 100 % |
| Сертификация Pantone | ||
| Сертификат TÜV Rheinland | ||
| Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
| Сертификация VESA HDR | DisplayHDR 500 True Black | DisplayHDR 500 True Black |
| Сенсорный | ||
| Стекло Gorilla Glass | NBT | |
Процессор | ||
| Серия | Ryzen AI | Ryzen AI |
| Модель | 9 HX 370 | 9 365 |
| Кодовое название процессора | Strix Point (Zen 5) | Strix Point (Zen 5) |
| Кол-во ядер | 12 | 10 |
| Кол-во потоков | 24 | 20 |
| Тактовая частота | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 5.1 ГГц | 5 ГГц |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 28 Вт | 54 Вт |
| Тест 3DMark06 | 16380 points | |
| Тест Passmark CPU Mark | 36934 points | 31386 points |
Оперативная память | ||
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ | 24 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти ОЗУ | 7500 МГц | 7500 МГц |
| Кол-во слотов ОЗУ | встроенная | встроенная |
Видеокарта | ||
| Тип видеокарты | дискретная | интегрированная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | RTX 5060 | Radeon 880M |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ | |
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 | |
| Поддержка VR | ||
| Тест 3DMark06 | 54494 points | |
| Тест 3DMark Vantage P | 81794 points | |
Накопитель | ||
| Тип накопителя | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
| Емкость накопителя | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCIe 4.0 4x | PCIe 4.0 4x |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм | 22x80 мм |
| Дополнительный разъем M.2 | 1 шт | |
| Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 4.0 4x | |
| Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм | |
Разъемы и подключения | ||
| Порты подключения | HDMI v2.1 | HDMI v2.1 |
| Картридер | ||
| USB-A 10Gbps | 2 шт | 1 шт |
| USB-C 10Gbps | 1 шт | |
| USB-C 20G (USB4) | 2 шт | |
| USB-C 40G (USB4) | 1 шт | |
| Поддержка Alternate Mode | ||
| Макс. подключаемых мониторов | 3 | 3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
Мультимедиа | ||
| Web-камера | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Шторка для камеры | ||
| Количество динамиков | 6 шт | 6 шт |
| Брендовая акустика | Harman Kardon | |
| Аудиодекодеры | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Безопасность | 3D сканер лица | 3D сканер лица |
Клавиатура | ||
| Подсветка | белая | белая |
| Конструкция клавиш | островного типа | островного типа |
| Num блок | ||
| Манипулятор | тачпад/DialPad | тачпад |
Аккумулятор | ||
| Емкость батареи | 90 Вт*ч | 78 Вт*ч |
| Макс. время работы | 18 ч | |
| Питание по USB-C (Power Delivery) | ||
| Быстрая зарядка | ||
| Время зарядки | 60% за 49 мин | |
| Комплектный блок питания | 200 Вт | 65 Вт |
Общее | ||
| Предустановленная ОС | Win 11 Pro | Win 11 Home |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | ||
| Комплектация | рюкзак/сумка/чехол переходник USB-A - LAN | рюкзак/сумка/чехол переходник USB-A - LAN |
| Материал корпуса | алюминий | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 355x247x17 мм | 354x243x13 мм |
| Вес | 1.85 кг | 1.5 кг |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2025 | январь 2025 |
Сравниваем Asus ProArt P16 H7606WM и Zenbook S 16 UM5606WA
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Asus ProArt P16 H7606WM часто сравнивают
Asus Zenbook S 16 UM5606WA часто сравнивают
Глоссарий
Сенсорный
Дисплей с сенсором, распознающим прикосновения — наподобие тех, что применяются в современных планшетах. Сенсорный экран заметно расширяет возможности по управлению ноутбуком: в некоторых ситуациях — например, при просмотре карт — удобнее всего управлять устройством именно за счет прикосновений к дисплею.
Отметим, что сенсорными экранами по определению оснащаются все трансформеры и модели «2-в-1» (см. «Тип»), а вот в более традиционных ноутбуках данная функция встречается крайне редко — в таких устройствах обычно удобнее использовать клавиатуру и мышь.
Отметим, что сенсорными экранами по определению оснащаются все трансформеры и модели «2-в-1» (см. «Тип»), а вот в более традиционных ноутбуках данная функция встречается крайне редко — в таких устройствах обычно удобнее использовать клавиатуру и мышь.
Стекло Gorilla Glass
Наличие стекла Gorilla Glass в конструкции дисплея ноутбука, также в данном пункте может уточняться конкретная версия такого материала.
Под маркой Gorilla Glass выпускается особое закаленное стекло, которое при небольшой толщине имеет отличные характеристики прочности, прозрачности и стойкости к царапинам. В целом такое покрытие является более продвинутым, чем более традиционные материалы, применяемые в ноутбуках (такие, как матовый или глянцевый пластик), однако и стоит дороже; поэтому встречается оно в основном в достаточно дорогих моделях с высококлассными дисплеями, в том числе сенсорными.
Что касается разных версий такого покрытия, то они отличаются как по защитным свойствам, так и по ряду других характеристик. Вот основные варианты, актуальные на сегодня:
— Gorilla Glass v3. Наиболее старая из актуальных версий — выпущена в 2013 году. Тем не менее, даже такое покрытие заметно превосходит традиционное стекло (не говоря уже о пластике) по прозрачности и стойкости к царапинам.
— Gorilla Glass NBT. Ровесница описанной выше версии v3, выпущенная в 2013 году. Основной особенностью является то, что покрытие NBT изначально разрабатывалось именно для ноутбуков с сенсорными экранами (тогда как v3 создавалась в основном с прицелом на смартфоны). Производителем заявлена, в частности, в 8 – 10 раз большая стойкость к царапинам, чем у обычного стекла (включая сохранение прочности при появлении царапин и сниж...енную видимость таких повреждений), а также ударостойкость и низкая чувствительность к появлению отпечатков пальцев. Впрочем, данных о принципиальных отличий такого стекла от обычного v3 нет.
— Gorilla Glass v4. Версия, вышедшая в 2014 году. Ключевой особенностью стало то, что при разработке этого покрытия основное внимание было уделено стойкости к ударам (тогда как предыдущие поколения делали упор в основном на сопротивление царапинам). В итоге стекло получилось вдвое прочнее, чем в версии 3, притом что его толщина составила всего 0.4 мм.
— Gorilla Glass v5. Усовершенствование «гориллы», выпущенное в 2016 году и направленное на дальнейшее повышение стойкости к ударам. Согласно данным разработчиков, стекло версии v5 получилось в 1.8 раза прочнее предшественника, оно оставалось целым в 80 % падений с высоты в 1.6 м «лицом вниз» на шероховатую поверхность.
— Gorilla Glass v6. Версия, представленная в 2018 году. Для этого покрытия заявлено повышение прочности в 2 раза по сравнению с предшественниками, а также способность переносить многократные падения на жесткую поверхность (при испытаниях стекло v6 успешно выдержало 15 падений с высоты 1 м).
— Gorilla Glass v7. Стекло Gorilla Glass v7 обеспечивает надежную защиту экрана ноутбука от ударных воздействий, падений и царапин. В этом поколении обещается прирост устойчивости к падениям примерно на 150 %, а стойкости к царапинам — на целых 200 %.
— Gorilla Glass DX. Версия, изначально созданная для смарт-часов и других компактных гаджетов; среди ноутбуков встречается крайне редко — в отдельных моделях типа «2 в 1». Была представлена в 2018 году вместе с Gorilla Glass v6. Из ключевых улучшений в данной версии заявлены, в частности, повышенные антирефлексивные свойства и увеличение уровня контрастности видимого изображения на 50%; последнее, помимо прочего, позволяет снизить фактическую яркость и, соответственно, энергопотребление экранов без ущерба для качества изображения.
Под маркой Gorilla Glass выпускается особое закаленное стекло, которое при небольшой толщине имеет отличные характеристики прочности, прозрачности и стойкости к царапинам. В целом такое покрытие является более продвинутым, чем более традиционные материалы, применяемые в ноутбуках (такие, как матовый или глянцевый пластик), однако и стоит дороже; поэтому встречается оно в основном в достаточно дорогих моделях с высококлассными дисплеями, в том числе сенсорными.
Что касается разных версий такого покрытия, то они отличаются как по защитным свойствам, так и по ряду других характеристик. Вот основные варианты, актуальные на сегодня:
— Gorilla Glass v3. Наиболее старая из актуальных версий — выпущена в 2013 году. Тем не менее, даже такое покрытие заметно превосходит традиционное стекло (не говоря уже о пластике) по прозрачности и стойкости к царапинам.
— Gorilla Glass NBT. Ровесница описанной выше версии v3, выпущенная в 2013 году. Основной особенностью является то, что покрытие NBT изначально разрабатывалось именно для ноутбуков с сенсорными экранами (тогда как v3 создавалась в основном с прицелом на смартфоны). Производителем заявлена, в частности, в 8 – 10 раз большая стойкость к царапинам, чем у обычного стекла (включая сохранение прочности при появлении царапин и сниж...енную видимость таких повреждений), а также ударостойкость и низкая чувствительность к появлению отпечатков пальцев. Впрочем, данных о принципиальных отличий такого стекла от обычного v3 нет.
— Gorilla Glass v4. Версия, вышедшая в 2014 году. Ключевой особенностью стало то, что при разработке этого покрытия основное внимание было уделено стойкости к ударам (тогда как предыдущие поколения делали упор в основном на сопротивление царапинам). В итоге стекло получилось вдвое прочнее, чем в версии 3, притом что его толщина составила всего 0.4 мм.
— Gorilla Glass v5. Усовершенствование «гориллы», выпущенное в 2016 году и направленное на дальнейшее повышение стойкости к ударам. Согласно данным разработчиков, стекло версии v5 получилось в 1.8 раза прочнее предшественника, оно оставалось целым в 80 % падений с высоты в 1.6 м «лицом вниз» на шероховатую поверхность.
— Gorilla Glass v6. Версия, представленная в 2018 году. Для этого покрытия заявлено повышение прочности в 2 раза по сравнению с предшественниками, а также способность переносить многократные падения на жесткую поверхность (при испытаниях стекло v6 успешно выдержало 15 падений с высоты 1 м).
— Gorilla Glass v7. Стекло Gorilla Glass v7 обеспечивает надежную защиту экрана ноутбука от ударных воздействий, падений и царапин. В этом поколении обещается прирост устойчивости к падениям примерно на 150 %, а стойкости к царапинам — на целых 200 %.
— Gorilla Glass DX. Версия, изначально созданная для смарт-часов и других компактных гаджетов; среди ноутбуков встречается крайне редко — в отдельных моделях типа «2 в 1». Была представлена в 2018 году вместе с Gorilla Glass v6. Из ключевых улучшений в данной версии заявлены, в частности, повышенные антирефлексивные свойства и увеличение уровня контрастности видимого изображения на 50%; последнее, помимо прочего, позволяет снизить фактическую яркость и, соответственно, энергопотребление экранов без ущерба для качества изображения.
Модель
Конкретная модель процессора, установленного в ноутбуке, а точнее — индекс процессора в пределах своей серии (см. выше). Зная полное название процессора (серию и модель), можно найти подробные данные по нему (вплоть до практических обзоров) и уточнить его возможности.
Кол-во ядер
Количество ядер в процессоре ноутбука.
Ядро представляет собой часть процессора, рассчитанную на обработку одного потока команд (а иногда — и больше, для таких моделей см. «Кол-во потоков»). В наше время в ноутбуках можно встретить двухъядерные, четырехъядерные, шестиядерные, восьмиядерные, десятиядерные, 12-ядерные, 14-ядерные процессоры. Также отметим, что в последнее время набирают популярность конфигурации с разными типами ядер в составе одного процессора. Такие чипы строятся на гибридной архитектуре, предполагающей сочетание высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Они работают на разных тактовых частотах, обладают различными объемами предустановленной кэш-памяти и предназначаются для решения разных задач. В частности, подобные решения встречаются в процессорах Intel (от 12-го поколения) и Apple.
Теоретически большее число ядер означает более высокую производительность — особенно в задачах с параллельными вычислениями или при одновременной обработке нескольких ресурсоемких заданий. Однако на практике это справедливо лишь «при прочих равных» — то есть при схожей микроархитектуре, тактовой частоте, объемах кэша и других ключевых параметрах. Современные CPU могут сильно различаться по этим пунктам — само по себе...большее число ядер еще не означает превосходства. Особенно это характерно для двух- и четырехъядерных чипов: процессор мобильного уровня (например, Snapdragon, см. «Серия процессора»), имеющий 4 ядра, вполне может уступать по возможностям двухъядерному чипу десктопной серии (вроде Core i3 или i5, которые нередко применяются в универсальных ноутбуках с «оптимальным» набором характеристик для разных задач). При оценке процессоров на два или четыре ядра необходимо смотреть, прежде всего, на общий набор характеристик. А вот наличие шести, восьми и больше ядер практически однозначно является признаком мощного CPU. Подобное оснащение характерно в основном для продвинутых ноутбуков геймерского и профессионального назначения.
Ядро представляет собой часть процессора, рассчитанную на обработку одного потока команд (а иногда — и больше, для таких моделей см. «Кол-во потоков»). В наше время в ноутбуках можно встретить двухъядерные, четырехъядерные, шестиядерные, восьмиядерные, десятиядерные, 12-ядерные, 14-ядерные процессоры. Также отметим, что в последнее время набирают популярность конфигурации с разными типами ядер в составе одного процессора. Такие чипы строятся на гибридной архитектуре, предполагающей сочетание высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Они работают на разных тактовых частотах, обладают различными объемами предустановленной кэш-памяти и предназначаются для решения разных задач. В частности, подобные решения встречаются в процессорах Intel (от 12-го поколения) и Apple.
Теоретически большее число ядер означает более высокую производительность — особенно в задачах с параллельными вычислениями или при одновременной обработке нескольких ресурсоемких заданий. Однако на практике это справедливо лишь «при прочих равных» — то есть при схожей микроархитектуре, тактовой частоте, объемах кэша и других ключевых параметрах. Современные CPU могут сильно различаться по этим пунктам — само по себе...большее число ядер еще не означает превосходства. Особенно это характерно для двух- и четырехъядерных чипов: процессор мобильного уровня (например, Snapdragon, см. «Серия процессора»), имеющий 4 ядра, вполне может уступать по возможностям двухъядерному чипу десктопной серии (вроде Core i3 или i5, которые нередко применяются в универсальных ноутбуках с «оптимальным» набором характеристик для разных задач). При оценке процессоров на два или четыре ядра необходимо смотреть, прежде всего, на общий набор характеристик. А вот наличие шести, восьми и больше ядер практически однозначно является признаком мощного CPU. Подобное оснащение характерно в основном для продвинутых ноутбуков геймерского и профессионального назначения.
Кол-во потоков
Количество потоков, поддерживаемое процессором ноутбука.
Потоком называют последовательность команд, выполняемую процессором. Изначально каждое ядро процессора было рассчитано на одну такую последовательность, и количество потоков было равным количеству ядер. Однако в современных CPU все чаще применяются технологии многопоточности, позволяющие загрузить каждое ядро сразу двумя последовательностями команд. Такие технологии у разных производителей имеют разные названия, однако принцип их работы одинаков: во время неизбежных пауз в выполнении одного из потоков ядро не простаивает, а работает с другой последовательностью. Соответственно, общее число потоков у таких процессоров вдвое больше количества ядер; подобная схема работы заметно повышает производительность (хотя, естественно, сказывается и на стоимости).
Потоком называют последовательность команд, выполняемую процессором. Изначально каждое ядро процессора было рассчитано на одну такую последовательность, и количество потоков было равным количеству ядер. Однако в современных CPU все чаще применяются технологии многопоточности, позволяющие загрузить каждое ядро сразу двумя последовательностями команд. Такие технологии у разных производителей имеют разные названия, однако принцип их работы одинаков: во время неизбежных пауз в выполнении одного из потоков ядро не простаивает, а работает с другой последовательностью. Соответственно, общее число потоков у таких процессоров вдвое больше количества ядер; подобная схема работы заметно повышает производительность (хотя, естественно, сказывается и на стоимости).
Частота TurboBoost / TurboCore
Тактовая частота процессора, достигаемая в режиме «разгона» TurboBoost или TurboCore.
Технологии Turbo Boost и Turbo Core используются разными производителями (Intel и AMD соответственно), однако принцип действия у них один: распределение нагрузки с более загруженных ядер процессора на менее загруженные для улучшения производительности. Режим «разгона» характеризуется повышенной тактовой частотой, она и указывается в данном случае.
Подробнее о тактовой частоте в целом см. соответствующий пункт выше.
Технологии Turbo Boost и Turbo Core используются разными производителями (Intel и AMD соответственно), однако принцип действия у них один: распределение нагрузки с более загруженных ядер процессора на менее загруженные для улучшения производительности. Режим «разгона» характеризуется повышенной тактовой частотой, она и указывается в данном случае.
Подробнее о тактовой частоте в целом см. соответствующий пункт выше.
Тепловыделение (CPU TDP)
Количество тепла, выделяемое процессором при работе в штатном режиме. Этот параметр определяет требования к системе охлаждения, необходимой для нормальной работы процессора, поэтому иногда его называют TDP — thermal design power, буквально «мощность температурной (охлаждающей) системы». Проще говоря, если процессор имеет тепловыделение в 60 Вт — для него необходима система охлаждения, способная отвести как минимум такое количество тепла. Соответственно чем ниже TDP — тем ниже требования к системе охлаждения.
Тест 3DMark06
Результат, показанный процессором ноутбука в тесте 3DMark06.
Этот тест ориентирован прежде всего на проверку производительности в играх — в частности, способности процессора обрабатывать продвинутую графику и элементы искусственного интеллекта. Результаты теста указываются в виде количества баллов; чем больше это число — тем выше производительность проверенного чипа. Высокие результаты по 3DMark06 особенно важны для игровых ноутбуков.
Этот тест ориентирован прежде всего на проверку производительности в играх — в частности, способности процессора обрабатывать продвинутую графику и элементы искусственного интеллекта. Результаты теста указываются в виде количества баллов; чем больше это число — тем выше производительность проверенного чипа. Высокие результаты по 3DMark06 особенно важны для игровых ноутбуков.
Тест Passmark CPU Mark
Результат, показанный процессором ноутбука в тесте Passmark CPU Mark.
Passmark CPU Mark — комплексный тест, более подробный и достоверный, чем популярный 3DMark06 (см. выше). Он проверяет не только игровые возможности CPU, но и его производительность в других режимах, на основании чего и выводит общий балл; по этому баллу можно довольно достоверно оценить процессор в целом (чем больше баллов — тем выше производительность).
Passmark CPU Mark — комплексный тест, более подробный и достоверный, чем популярный 3DMark06 (см. выше). Он проверяет не только игровые возможности CPU, но и его производительность в других режимах, на основании чего и выводит общий балл; по этому баллу можно довольно достоверно оценить процессор в целом (чем больше баллов — тем выше производительность).





