Test ASUS Zenbook Duo z procesorem Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H. Laptop, który nie przeszedł wszystkich naszych testów
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test ASUS Zenbook Duo - Dwa ekrany OLED i procesor Intel Core Ultra 9 285H
- 2 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość wykonania
- 3 - Test ASUS Zenbook Duo - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość ekranu
- 5 - Test ASUS Zenbook Duo - Miejsca testowe w grach
- 6 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Night Raid
- 7 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Time Spy
- 8 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Steel Nomad Light
- 9 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread
- 10 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread
- 11 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Single Thread
- 12 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Multi Thread
- 13 - Test ASUS Zenbook Duo - CrossMark
- 14 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr
- 15 - Test ASUS Zenbook Duo - 3D Particle Movement
- 16 - Test ASUS Zenbook Duo - DigiCortex
- 17 - Test ASUS Zenbook Duo - Corona
- 18 - Test ASUS Zenbook Duo - V-Ray
- 19 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Duży plik)
- 20 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Małe pliki)
- 21 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Wydajność kompresji / dekompresji)
- 22 - Test ASUS Zenbook Duo - Handbrake
- 23 - Test ASUS Zenbook Duo - POV-Ray
- 24 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (CPU)
- 25 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (Memory)
- 26 - Test ASUS Zenbook Duo - Blender 4.2
- 27 - Test ASUS Zenbook Duo - VeraCrypt
- 28 - Test ASUS Zenbook Duo - y-cruncher
- 29 - Test ASUS Zenbook Duo - Kraken Javscript
- 30 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365
- 31 - Test ASUS Zenbook Duo - Wydajność AI Neural Engine
- 32 - Test ASUS Zenbook Duo - UL Procyon Stable Diffusion 1.5
- 33 - Test ASUS Zenbook Duo - Blackmagic RAW Speed
- 34 - Test ASUS Zenbook Duo - Visual Studio 2022
- 35 - Test ASUS Zenbook Duo - Unigine Valley
- 36 - Test ASUS Zenbook Duo - Assassin's Creed Mirage
- 37 - Test ASUS Zenbook Duo - Call of Duty: Modern Warfare II
- 38 - Test ASUS Zenbook Duo - Counter-Strike 2
- 39 - Test ASUS Zenbook Duo - Control
- 40 - Test ASUS Zenbook Duo - Cyberpunk 2077
- 41 - Test ASUS Zenbook Duo - Diablo IV
- 42 - Test ASUS Zenbook Duo - DOOM Eternal
- 43 - Test ASUS Zenbook Duo - Elden Ring
- 44 - Test ASUS Zenbook Duo - Forza Horizon 5
- 45 - Test ASUS Zenbook Duo - GTA V
- 46 - Test ASUS Zenbook Duo - Marvel's Spider-Man Remastered
- 47 - Test ASUS Zenbook Duo - Red Dead Redemption 2
- 48 - Test ASUS Zenbook Duo - Resident Evil 4
- 49 - Test ASUS Zenbook Duo - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 50 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury podzespołów
- 51 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury obudowy
- 52 - Test ASUS Zenbook Duo - Głośność urządzenia
- 53 - Test ASUS Zenbook Duo - Pobór mocy
- 54 - Test ASUS Zenbook Duo - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 55 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr (akumulator)
- 56 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread (akumulator)
- 57 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread (akumulator)
- 58 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365 (akumulator)
- 59 - Test ASUS Zenbook Duo - Podsumowanie
Test ASUS Zenbook Duo - Specyfikacja techniczna
Sercem komputera przenośnego ASUS Zenbook Duo jest 16-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core Ultra 9 285H, należący do rodziny Arrow Lake. Za wyświetlanie grafiki odpowiada wyłącznie zintegrowany układ Intel ARC 140T. Nie znajdziemy tutaj osobnego układu graficznego. Całość opracowano w procesie technologicznym TSMC N3B, co powinno wpłynąć także na wysoką energooszczędność oraz bardzo dobre osiągi na zasilaniu akumulatorowym.
Specyfikacja testowanej konfiguracji | ASUS Zenbook Duo (2025) |
Procesor | Intel Core Ultra 9 285H (16C/16T) Arrow Lake-H 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core P-Core: 2900 - 5400 MHz E-Core: 2700 - 4500 MHz LP E-Core: 1000 - 2500 MHz TSMC N3B |
Zintegrowany układ graficzny | Intel ARC 140T, 8 Xe-Core "Xe-LPG+", 2350 MHz |
Osobny układ graficzny | - |
RAM | 32 GB RAM LPDDR5X-7467 MHz RAM lutowany, Dual Channel |
Magazyn danych | 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB WD SN740) |
Ekran | 2x: 14" 2880 x 1800 pikseli, OLED 16:10 ~350 nitów, ~100% DCI-P3, 120 Hz Samsung ATNA40CU09-0 |
Porty | 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 typu A Gen.1 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Audio-jack 3.5 mm |
Łączność | Bezprzewodowa: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
Kamera internetowa | Full HD + IR Sensor dla Windows Hello |
Akumulator | 4-komorowy / Litowo-jonowy / 75 Wh |
Wymiary | 313,5 x 217,9 x 19,9 mm |
Waga | 1,65 kg (z klawiaturą) |
System | Windows 11 Pro 64-bit |
Cena | 10 899 złotych |
Intel Core Ultra 9 285H to najnowszej generacji procesor, wykorzystujący hybrydową budowę z dwoma typami rdzeni: Performance oraz Efficient. Generacja Arrow Lake-H korzysta z mikroarchitektury Lion Cove dla P-Core oraz Skymont dla E-Core / LP E-Core. Rdzeń Lion Cove doczekał się wielu modyfikacji, stając się najbardziej złożonym rdzeń x86 w historii Intela. Poszerzony został front-end, gdzie teraz znajdziemy nawet 8-krotnie powiększony blok predykcji. Front-end oferuje teraz 8-drożny dekoder i 12-drożny μOP Cache (zwiększenie Micro-ops z 14 w Golden Cove do 20 w Lion Cove). W silniku Out of Order kompletnie rozdzielono bloki INT oraz VEC, nadając im całkowicie osobne harmonogramy, ale jednocześnie z możliwością bardziej efektywnego ich rozwijania w przyszłych mikroarchitekturach, w zależności od potrzeb. W przypadku silnika Out of Order, zwiększono (wszystkie zmiany są porównywane z rdzeniem Redwood Cove w Meteor Lake) Dispatch/Rename z 6 do 8, Wide Retirment z 8 do 12, a jedna z większych zmian to znaczące powiększenie portów wykonawczych - z 12 do 18. Mocno powiększono również zestaw instrukcji w oknie, a które mogą być poza kolejką (z 512 w Redwood Cove do 576 w Lion Cove). Powiększono również bloki dla liczb całkowitych - z 5 do 6. Do tego dochodzi także więcej instrukcji jump units oraz shift units, w obu przypadkach z 2 do 3, a także instrukcji typu MUL z jednej do trzech (64x64>64).
Rdzeń Skymont charakteryzuje się m.in. poszerzoną, 128-bajtową predykcją oraz znacznie przyspieszonym wyszukiwaniem kolejnych instrukcji. Wprowadzono 9-drożny dekoder (w systemie 3x3), co stanowi 50% wzrost liczby klastrów w porównaniu do poprzedniej generacji Efficient Core. Powiększono kolejkowanie μOP Queue z 64 do 96 wejść. Silnik Out-of-Order posiada teraz szerszy Allocate / Rename (z 6-drożnego w Crestmont do 8-drożnego w Skymont), dwukrotnie szerszy Retire (z 8-drożnego w Crestmont do 16-drożnego w Skymont). Out-of-Order charakteryzuje się teraz znacznie powiększonym oknem dla zestawu instrukcji (z 256 wejść w Crestmont do 416 w Skymont). Skymont otrzymał łącznie 26 portów Dispatch, w tym 8 ALU dla liczb całkowitych oraz trzy typu Jump. Efficient Core oferuje zmniejszone opóźnienia dzięki wsparciu dla instrukcji FMUL (zwielokrotnienie operacji typu FP64), FADD (dodanie 64-bitowych operacji podwójnej precyzji w rejestrze zmiennoprzecinkowym) oraz FMA (instrukcje do wykonywania operacji mnożenia i dodawania). Skymont otrzymał również natywną obsługę zaokrąglania w operacjach zmiennoprzecinkowych.
Procesor Intel Core Ultra 9 285H posiada zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140T. Nazwa wielu się z pewnością skojarzy z Intel ARC 140V z układów Lunar Lake, jednak w tym wypadku nie jest to ten sam model zintegrowanej grafiki. Intel ARC 140T wykorzystuje architekturę Xe-LPG+, a więc ulepszony model z procesorów Meteor Lake. Wprowadzono nie tylko optymalizacje dla architektury, ale również zaimplementowano rdzenie XMX, dzięki którym w przeciwieństwie do ARC Graphics z Meteor Lake, tutaj są znacznie większe możliwości w zakresie akceleracji obliczeń pod AI, w tym także użycie sprzętowej implementacji XeSS w grach. Intel ARC 140T posiada 8 bloków Xe-Core, 8 rdzeni RT oraz 1024 procesory FP32. Taktowanie sięga 2350 MHz.
ASUS w swoim notebooku Zenbook Duo (2025) korzysta z nośnika SSD Western Digital SN740 o pojemności 2 TB. Dysk ten jest zgodny z magistralą PCIe 4.0 x4 oraz z interfejsem NVMe 1.4b. Jest to także jeden z nośników, certyfikowanych dla laptopów z Intel Evo. Prędkość sekwencyjna sięga 5150 MB/s, z kolei sekwencyjny zapis dochodzi do 4850 MB/s. Liczba obliczeń IOPS dla losowego odczytu sięga 650 000, natomiast dla losowego zapisu - do 800 000 IOPS. Wytrzymałość danych wynosi 500 TBW. Współczynnik MTTF sięga 1,75 mln godzin.
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test ASUS Zenbook Duo - Dwa ekrany OLED i procesor Intel Core Ultra 9 285H
- 2 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość wykonania
- 3 - Test ASUS Zenbook Duo - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość ekranu
- 5 - Test ASUS Zenbook Duo - Miejsca testowe w grach
- 6 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Night Raid
- 7 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Time Spy
- 8 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Steel Nomad Light
- 9 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread
- 10 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread
- 11 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Single Thread
- 12 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Multi Thread
- 13 - Test ASUS Zenbook Duo - CrossMark
- 14 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr
- 15 - Test ASUS Zenbook Duo - 3D Particle Movement
- 16 - Test ASUS Zenbook Duo - DigiCortex
- 17 - Test ASUS Zenbook Duo - Corona
- 18 - Test ASUS Zenbook Duo - V-Ray
- 19 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Duży plik)
- 20 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Małe pliki)
- 21 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Wydajność kompresji / dekompresji)
- 22 - Test ASUS Zenbook Duo - Handbrake
- 23 - Test ASUS Zenbook Duo - POV-Ray
- 24 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (CPU)
- 25 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (Memory)
- 26 - Test ASUS Zenbook Duo - Blender 4.2
- 27 - Test ASUS Zenbook Duo - VeraCrypt
- 28 - Test ASUS Zenbook Duo - y-cruncher
- 29 - Test ASUS Zenbook Duo - Kraken Javscript
- 30 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365
- 31 - Test ASUS Zenbook Duo - Wydajność AI Neural Engine
- 32 - Test ASUS Zenbook Duo - UL Procyon Stable Diffusion 1.5
- 33 - Test ASUS Zenbook Duo - Blackmagic RAW Speed
- 34 - Test ASUS Zenbook Duo - Visual Studio 2022
- 35 - Test ASUS Zenbook Duo - Unigine Valley
- 36 - Test ASUS Zenbook Duo - Assassin's Creed Mirage
- 37 - Test ASUS Zenbook Duo - Call of Duty: Modern Warfare II
- 38 - Test ASUS Zenbook Duo - Counter-Strike 2
- 39 - Test ASUS Zenbook Duo - Control
- 40 - Test ASUS Zenbook Duo - Cyberpunk 2077
- 41 - Test ASUS Zenbook Duo - Diablo IV
- 42 - Test ASUS Zenbook Duo - DOOM Eternal
- 43 - Test ASUS Zenbook Duo - Elden Ring
- 44 - Test ASUS Zenbook Duo - Forza Horizon 5
- 45 - Test ASUS Zenbook Duo - GTA V
- 46 - Test ASUS Zenbook Duo - Marvel's Spider-Man Remastered
- 47 - Test ASUS Zenbook Duo - Red Dead Redemption 2
- 48 - Test ASUS Zenbook Duo - Resident Evil 4
- 49 - Test ASUS Zenbook Duo - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 50 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury podzespołów
- 51 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury obudowy
- 52 - Test ASUS Zenbook Duo - Głośność urządzenia
- 53 - Test ASUS Zenbook Duo - Pobór mocy
- 54 - Test ASUS Zenbook Duo - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 55 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr (akumulator)
- 56 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread (akumulator)
- 57 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread (akumulator)
- 58 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365 (akumulator)
- 59 - Test ASUS Zenbook Duo - Podsumowanie
Powiązane publikacje

Test Hyperbook NV6 z NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Tańsza propozycja dla mniej wymagających graczy
41
Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i GeForce RTX 5090 Laptop. Najmocniejszy notebook tej generacji
51
Wypasiony notebook do gier w naszych rękach. Test Predator Helios 18 AI z kartą NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
36
Jaki laptop kupić? Polecane laptopy do gier, nauki, pracy i multimediów. Poradnik zakupowy na czerwiec i lipiec 2025
8