Les processeurs mobiles Core Ultra avec un puissant GPU intégré de l'architecture Arc et un bloc NPU ont lancé une nouvelle vague de mises à niveau pour les ordinateurs portables ultrafins. Cependant, grâce à son écran OLED et à son rétroéclairage RGB, le Vivobook S 15 OLED ressemble davantage à un ordinateur de jeu qu'à un ordinaire ordinateur portable destiné aux applications bureautiques et à la navigation sur le web.

Caractéristiques techniques, prix
La configuration du Vivobook S 15 OLED ne prévoit pas de GPU discret, mais offre un choix entre trois processeurs de la famille Meteor Lake : le processeur Core Ultra 5 125H à 14 cœurs, qui est déjà familier à travers les critiques d'autres ordinateurs portables de travail, ainsi que les modèles à 16 cœurs Core Ultra 7 155H et Core Ultra 9 185H. Ces derniers se distinguent par leurs fréquences d'horloge et leur valeur TDP de base. Tous les trois CPU permettent un réglage de la puissance stable allant jusqu'à 65 W, mais, selon les spécifications officielles, les ingénieurs d'ASUS ont opté pour une limite de 50 W.
En ce qui concerne le GPU intégré, le modèle le plus bas de la série Meteor Lake — le Core Ultra 5 125H — contient sept cœurs Xe de l'architecture Arc. Les autres sont équipés d'un GPU entièrement fonctionnel avec huit cœurs Xe, ce qui signifie 1 024 unités de calcul de shaders de précision standard. Le processeur graphique dispose des mêmes fonctionnalités que les analogues discrets, y compris le ray tracing matériel, mais il manque de blocs tensoriels XMX. À leur place, le cristal Meteor Lake intègre un bloc NPU distinct pour accélérer les réseaux neuronaux.
L'ordinateur portable est équipé de 16 ou 32 Go de mémoire vive LPDDR5X, qui fonctionne à une vitesse élevée de 7 467 MT/s. La capacité du SSD est de 512 Go ou 1 To.
| Fabricant | ASUS |
|---|---|
| Modèle | Vivobook S 15 OLED (S5506M) |
| Écran | 15,6", 2880 × 1620, OLED |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H : 4/8 cœurs/threads (1,2–4,5 GHz) + 8/8 cœurs/threads (0,7–3,6 GHz) + 2/2 cœurs/threads (1,0–2,1 GHz); Intel Core Ultra 7 155H : 6/12 cœurs/threads (1,4–4,8 GHz) + 8/8 cœurs/threads (0,9–3,8 GHz) + 2/2 cœurs/threads (0,7–2,5 GHz); Intel Core Ultra 9 185H : 6/12 cœurs/threads (2,3–5,1 GHz) + 8/8 cœurs/threads (1,8–3,8 GHz) + 2/2 cœurs/threads (1,0–2,5 GHz) |
| Mémoire vive | LPDDR5X SDRAM (7467 MT/s, 4 × 32 bits), 16/32 Go |
| GPU | Intel Arc Graphics (7/8 cœurs Xe) |
| Stockage | SSD (PCIe 4.0 x4) 512/1024 Go |
| Ports d'entrée/sortie externes | 2 × Thunderbolt 4; 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 × HDMI; 1 × TRRS 3,5 mm; 1 × microSD |
| Réseau | IEEE 802.11ax; Bluetooth 5.3 |
| Capacité de la batterie, W⋅h | 75 |
| Poids, kg | 1,5 |
| Dimensions (L × l × H), mm | 354 × 247 × 15,9 |
| Prix de vente conseillé (Russie), RUB | Core Ultra 5 125H, 16 Go, 1 To — à partir de 101 585 (market.yandex.ru); Core Ultra 7 155H, 16 Go, 1 To — à partir de 106 580 (market.yandex.ru); Core Ultra 9 185H, 16 Go, 1 To — à partir de 116 694 (market.yandex.ru) |
Le héros de cette revue est disponible dans le commerce de détail russe à partir de 101 585 RUB pour la configuration de base avec un processeur Core Ultra 5 125H. En revanche, le modèle intermédiaire avec le Core Ultra 7 155H coûtera au minimum 106 580 RUB, tandis que le modèle haut de gamme sera à 116 694 RUB. Toutes les offres remarquées durant la rédaction de cette revue sont livrées avec 16 Go de RAM et un SSD d'un téraoctet.
Aspect et ergonomie
Parmi les ordinateurs portables avec un écran de 16 pouces ou moins, le Vivobook S 15 OLED se distingue par son poids léger – seulement 1,5 kg. Le boîtier de l'ordinateur portable est fabriqué à partir de panneaux métalliques, sauf pour le contour en plastique de l'écran, et offre une rigidité correcte sur tout son périmètre. L'écran peut être levé d'une seule main sans tenir le châssis. L'appareil est proposé en noir ou en finition bleu 'brumeux'.

La fierté de la nouveauté est l'écran OLED avec une résolution de 2880 × 1620 et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Grâce à l'application exclusive MyASUS, la fréquence peut être réglée automatiquement en fonction de la source d'alimentation – 120 Hz en mode secteur et 60 Hz en mode batterie. La surface de l'écran est brillante, mais non tactile.

Le Vivobook S 15 OLED dispose d'un clavier avec pavé numérique et d'une touche dédiée pour lancer l'assistant intelligent Microsoft Copilot. Les mécanismes des touches offrent un déclenchement clair, mais peuvent sembler trop fermes par rapport aux claviers de nombreux autres ordinateurs portables. Malgré son poids léger, l'ordinateur portable a une surface de travail suffisamment rigide pour minimiser le fléchissement lors de la frappe, bien qu'il y ait une vibration perceptible. Bien que le Vivobook S 15 OLED ne soit pas un ordinateur de jeu, le clavier est équipé d'un rétroéclairage RGB à zone unique avec différents effets dynamiques. La luminosité du rétroéclairage est réglable par un interrupteur à trois niveaux.
L'ordinateur portable ne dispose pas de scanner d'empreintes digitales, mais possède une caméra infrarouge compatible avec Windows Hello. Les objectifs des deux caméras (IR et standard) peuvent être couverts par un cache physique.
Le Vivobook S 15 OLED se vante d'un touchpad immense avec une surface en verre lisse. Bien que le dispositif fonctionne avec des interrupteurs physiques normaux et non avec une réponse magnétique, son mécanisme ne soulève aucune plainte. Le panneau ne tremble pas lors d'un léger coup, et les interrupteurs s'enclenchent avec un clic clair mais silencieux.

Les ports des interfaces câblées sont dispersés sur les bords latéraux du boîtier. L'utilisateur a accès à deux ports Thunderbolt 4 et deux ports USB Type-A de la norme 3.2 Gen 1. De plus, le Vivobook S 15 OLED dispose d'une sortie HDMI pleine taille, d'une prise audio TRRS 3,5 mm et d'un lecteur de cartes microSD.

L'ordinateur portable se charge via un bloc d'alimentation propriétaire avec un câble USB Type-C non amovible et un prolongateur.

Dispositif interne et possibilités de mise à niveau
Le Vivobook S 15 OLED se refroidit en aspirant de l'air frais à travers une grille au bas du boîtier, mais contrairement à la plupart des ordinateurs portables professionnels, il évacue l'air chaud non pas vers le haut entre l'écran et la coque supérieure, mais vers l'arrière — parallèlement à la table. Le ventilateur du processeur central est constitué de deux ventilateurs radiaux et de deux radiateurs reliés au dissipateur de chaleur SoC par deux tubes thermiques.

Parmi tous les composants de la machine, seul le disque SSD peut être mis à niveau par l'utilisateur.

Méthodologie de test
| Tests synthétiques | |
|---|---|
| L'application | Paramètres |
| 3DMark | Time Spy |
| CINEBENCH R23 | N/D |
| Geekbench 6.x | Évaluation du processeur; Évaluation du processeur graphique : Vulkan (Windows) / Metal (macOS) |
| GFXBench 5.x | Test des ruines d'Aztec: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) |
| fio 3.x | Lecture/écriture séquentielle, lecture/écriture aléatoire (I/O non tamponné) |
| Applications professionnelles | ||
|---|---|---|
| L'application | Benchmarks (dernière version utilisée) | Paramètres |
| Adobe After Effects 24.x | N/D | |
| Adobe Photoshop 24.x | N/D | |
| Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.x | N/D | |
| Adobe Premiere Pro 24.x | Benchmark standard (4K) | |
| Blender 4.x | Démonstration Classroom du site Blender Foundation | Rendez-vous Cycles |
Afin de démontrer le maximum de performance, nous désactivons dans Windows 11 les fonctions VBS (Virtualisation-Based Security) et Memory Integrity (intégrité du code protégée par hyperviseur).
Le test de l'écran est effectué à l'aide d'un colorimètre X-Rite i1Display Pro Plus dans l'application DisplayCAL 3.
L'autonomie de l'ordinateur portable est mesurée à une luminosité de l'écran de 200 cd/m² dans les scénarios d'utilisation suivants :
- ouverture et fermeture alternées de sites web toutes les 25 secondes dans le navigateur Google Chrome ou Safari (cache désactivé);
- lecture continue de vidéo 4K au format HEVC.
Participants au test
Les appareils suivants ont participé aux tests :
| Écran | CPU | Mémoire vive | GPU | SSD | Batterie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) | 15,6", 2880 × 1620, OLED | Intel Core Ultra 9 185H | 6/12 cœurs/threads (2,3–5,1 GHz) + 8/8 cœurs/threads (1,8–3,8 GHz) + 2/2 cœurs/threads (1,0–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (7467 MT/s, 4 × 32 bits) 16 Go | Graphismes Intel Arc (8 cœurs Xe) | RAM système | WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 Go | 75 Wh |
| Apple MacBook Pro 14″, Fin 2023 (A2992) | 14,2″, 3024 × 1964, IPS Mini LED | Apple M3 Pro (11 cœurs) | 5 cœurs/threads (≤4,05 GHz) + 6 cœurs/threads (≤2,75 GHz) | LPDDR5 SDRAM, 6400 MT/s, 18 Go (192 bits) | Apple G16S (14 cœurs) | RAM système | Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 Go | 72,4 Wh |
| Apple MacBook Pro 16″, Fin 2021 (A2485) | 16,2″, 3456 × 2234, IPS Mini LED | Apple M1 Pro (10 cœurs) | 8 cœurs/threads (≤3,2 GHz) + 2 cœurs/threads (≤2,1 GHz) | LPDDR5 SDRAM, 6400 MT/s, 16 Go | Apple G13X (16 cœurs) | RAM système | Apple AP1024R (Apple Fabric) 1024 Go | 99,6 Wh |
| HONOR MagicBook Pro 16 2024 (DRA-54) | 16″, 3072 × 1920, IPS | Intel Core Ultra 5 125H | 4/8 cœurs/threads (1,2–4,5 GHz) + 8/8 cœurs/threads (0,7–3,6 GHz) + 2/2 cœurs/threads (0,7–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bits) 24 Go | Intel Arc Graphics (7 cœurs Xe) | RAM système | YMTC PC300 (PCIe 4.0 x4) 1024 Go | 75 Wh |
| HONOR MagicBook X16 Plus 2024 (BRI-721) | 16″, 2560 × 1600, IPS | AMD Ryzen 7 8845HS | 8/16 cœurs/threads (3,8–5,1 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bits) 32 Go | AMD Radeon 780M (12 CU) | RAM système | KIOXIA BG5 (PCIe 4.0 x4) 1024 Go | 75 Wh |
| HUAWEI MateBook 14 2024 (FLMH-W5611T) | 14,2″, 2880 × 1920, OLED | Intel Core Ultra 5 125H | 4/8 cœurs/threads (1,2–4,5 GHz) + 8/8 cœurs/threads (0,7–3,6 GHz) + 2/2 cœurs/threads (0,7–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bits) 16 Go | Intel Arc Graphics (7 cœurs Xe) | RAM système | WD PC SN740 (PCIe 4.0 x4) 1024 Go | 70 Wh |
| HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-W9611) | 16″, 1920 × 1200, IPS | Intel Core i9-13900H | 6/12 cœurs/threads (2,6–5,4 GHz) + 8/8 cœurs/threads (1,9–4,1 GHz) | LPDDR4X SDRAM, 4266 MT/s, 16 Go (4 × 32 bits) | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | 1 Go de mémoire système | N/A (PCIe 4.0 x4) 1024 Go | 70 Wh |
Qualité d'image
L'écran du Vivobook S 15 OLED atteint une luminosité allant jusqu'à 386 cd/m² en mode SDR, indépendamment de la taille de la tache blanche. En mode HDR, la luminosité atteint 575 cd/m², mais elle descend à 475 cd/m² lorsque l'écran est complètement inondé de blanc. Le contraste, comme pour tous les panneaux OLED, tend vers l'infini.

Le programme MyASUS installé sur le portable propose de choisir l'un des quatre modes de correction des couleurs : original, sRGB, Display P3 et DCI-P3. Chaque option non seulement modifie l'image, mais enregistre également dans le système d'exploitation un profil ICC décrivant les paramètres de l'écran.
Les modes sRGB et Display P3 suscitent le plus d'intérêt pour la plupart des utilisateurs. Les deux modes garantissent un réglage précis du point blanc sur la valeur de référence D65 et une couverture du spectre colorimétrique correspondant de 99 %.
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La température de couleur a montré une stabilité impeccable sur presque toute l'échelle de luminosité.
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Les courbes de correction gamma sont proches d'une fonction exponentielle avec un coefficient de 2,2.
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La couleur de l'échelle de gris ne s'écarte de la norme de plus de 5 % dans la plage de luminosité de 10 % à son maximum.
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Grâce à un réglage précis des paramètres de base, l'écran Vivobook S 15 OLED a montré une valeur Delta E moyenne inférieure à 1, répondant ainsi aux exigences professionnelles en matière de reproduction des couleurs.
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Fréquences d'horloge, température et niveau de bruit
Le programme MyASUS régule la puissance du processeur central de 17 W en mode Whisper à 54 W en mode Full-Speed. La consommation énergétique maximale permet aux cœurs E du processeur de fonctionner à une fréquence moyenne de 2,8 GHz sous des charges de travail multithread prolongées, tandis que les cœurs P maintiennent une fréquence d'environ 3,4 GHz. Le graphique Intel Arc fonctionne à une fréquence de 2,2 GHz sous une charge isolée. Lorsque le CPU et le GPU sont entièrement chargés en même temps, les cœurs x86 à haute performance réduisent leur fréquence à 3, et le cœur de traitement graphique à 1,5 GHz.
En revanche, le mode « Standard » fixe la puissance du chip à 35 W. C'est suffisant pour que les cœurs E et P du processeur fonctionnent respectivement à des fréquences moyennes de 2,3 et 2,7 GHz. La fréquence stable du GPU intégré est de 2,1 GHz. Sous une charge combinée, la fréquence des cœurs x86 diminue à 2/2,3, tandis que la fréquence du graphique intégré descend à 1,2 GHz.
Enfin, en mode Whisper, le chip Core Ultra 9 185H se contente de 17 W. Par conséquent, la fréquence des cœurs x86 en tâches multithread prolongées n'atteint que 1/1,8 GHz, et la fréquence du GPU, même sous une charge isolée, est de 1,4 GHz. Dans le cas où CPU et GPU sont chargés simultanément, les fréquences des composants descendent à 1/1,6 et 0,5 GHz respectivement.
La fréquence stable des cœurs basse consommation (LP-E) ne dépasse pas 1,1 GHz dans tous les tests, car ils ne gèrent pas de tâches utilisateurs.
| Fréquences d'horloge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinebench (max. n° de threads) | Blender | Cinebench (max. n° de threads) + Blender | ||||||
| Fréquence d'horloge CPU, MHz | Fréquence d'horloge GPU, MHz | Fréquence d'horloge CPU, MHz | Fréquence d'horloge GPU, MHz | |||||
| Moy. | Max. | Moy. | Max. | Moy. | Max. | Moy. | Max. | |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 cœurs Xe) — Mode Full-Speed | 1065 (LP-E-Core)/2782 (E-Core)/3358 (P-Core) | 1098 (LP-E-Core)/3117 (E-Core)/3658 (P-Core) | 2193 | 2350 | 519 (LP-E-Core)/2503 (E-Core)/3010 (P-Core) | 1097 (LP-E-Core)/2793 (E-Core)/3425 (P-Core) | 1493 | 2300 |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 cœurs Xe) — Mode Standard | 1064 (LP-E-Core)/2255 (E-Core)/2674 (P-Core) | 1147 (LP-E-Core)/2357 (E-Core)/2810 (P-Core) | 2110 | 2350 | 1084 (LP-E-Core)/1957 (E-Core)/2269 (P-Core) | 1097 (LP-E-Core)/2145 (E-Core)/2527 (P-Core) | 1227 | 1800 |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 cœurs Xe) — Mode Whisper | 904 (LP-E-Core)/998 (E-Core)/1762 (P-Core) | 1097 (LP-E-Core)/1197 (E-Core)/1996 (P-Core) | 1444 | 1500 | 828 (LP-E-Core)/998 (E-Core)/1629 (P-Core) | 898 (LP-E-Core)/998 (E-Core)/1829 (P-Core) | 476 | 900 |
| Consommation d'énergie CPU et GPU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinebench (max. n° de threads) | Blender | Cinebench (max. n° de threads) + Blender | ||||||
| Consommation d'énergie CPU, W | Consommation d'énergie GPU (SoC au total, si intégré), W | Consommation d'énergie CPU, W | Consommation d'énergie GPU (si discret), W | |||||
| Moy. | Max. | Moy. | Max. | Moy. | Max. | Moy. | Max. | |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 cœurs Xe) — Mode Full-Speed | 54 | 64 | 34 | 40 | 54 | 63 | N/D | N/D |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 cœurs Xe) — Mode Standard | 35 | 36 | 31 | 39 | 35 | 36 | N/D | N/D |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 cœurs Xe) — Mode Whisper | 17 | 21 | 17 | 18 | 17 | 20 | N/D | N/D |
Ex. La mesure est effectuée après le chauffage de l'appareil et la stabilisation de tous les paramètres.
Avec une puissance maximale consommée, le cristal Core Ultra 9 185H chauffe jusqu'à une température prévisible élevée de 101 °C. En mode « Standard », la température de la puce ne dépasse pas 90 °C, tandis qu'en mode Whisper, elle atteint 70 °C.

La performance maximale que le Vivobook S 15 OLED peut offrir a un coût en termes de bruit — jusqu'à 54 dBA à 30 cm de l'écran. Le mode « Standard » ramène le niveau de bruit à une valeur plus caractéristique pour des machines de ce format à 39 dBA, tandis qu'en mode Whisper, l'ordinateur portable fonctionne presque silencieusement.

Avec une consommation d'énergie maximale, le top case du laptop chauffe jusqu'à 48 °C, mais la majeure partie de la surface de travail reste froide.

Tests de performance synthétiques
Le Vivobook S 15 OLED nous a permis de comparer le modèle haut de gamme de la série Core Ultra (bien qu'il ne fonctionne pas à TDP maximal, selon les spécifications d'Intel) avec un puissant CPU Intel de 13e génération, le chip vice-drapeau Ryzen de la série 8000, ainsi qu'une version intermédiaire à 11 cœurs d'Apple M3.
Lors d'un benchmark multithread prolongé avec Cinebench R23, le nouveau processeur Intel a pris la tête avec un avantage significatif sur le Ryzen 7 8845HS et surpasse nettement l'Apple M3 Pro. Il est à noter que les performances monocœurs n'ont pas seulement stagné dans les puces Meteor Lake, mais ont également diminué par rapport à la 13e génération de Core.

Une série de tests de courte durée avec Geekbench 6 a placé la puce Core Ultra 9 185H au même niveau que l'ancien Core i9-13900H et légèrement au-dessus du Ryzen 7 8845HS. Tous ces appareils sont nettement inférieurs à l'Apple M3 Pro en mode multithreading, et encore plus en mode monocœur.

Le test GP-GPU dans Geekbench 6 a donné aux produits Apple une évaluation deux fois plus élevée que celle de la technologie graphique Arc entièrement fonctionnelle. D'un autre côté, cette dernière est incontestablement en tête parmi les solutions intégrées d'Intel et d'AMD.

Selon les résultats de 3DMark, la vitesse des graphiques intégrés d'Intel a doublé par rapport à l'architecture de la génération précédente. La configuration à 8 cœurs de l'Arc surpasse de manière convaincante le GPU « rouge » du Ryzen 7 8845HS.

Dans le test GFXBench, le GPU d'Intel ne peut toujours pas rivaliser avec les graphiques intégrés de l'Apple M1 Pro et M3 Pro, mais offre un gain de performance impressionnant lors de la migration depuis la plateforme Intel de 13e génération ou le Ryzen 8000.
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Performance dans les applications professionnelles
Dans le benchmark Blender, le processeur Core Ultra 9 185H a pris la troisième place après le Ryzen 7 8845HS et le M3 Pro, mais l'écart avec les leaders est minimal.

En revanche, la carte graphique intégrée Intel Arc avec 8 cœurs Xe a surpassé la performance du processeur graphique Apple M1 Pro, sans parler du Radeon 780M, mais est deux fois moins performante que le M3 Pro.

Dans le test Lightroom Classic, le processeur Core Ultra 9 185H obtient la meilleure note parmi les participants au test. Le modèle supérieur de la série a un léger avantage sur le Core Ultra 5 125H, mais les deux puces surpassent sans conteste le Ryzen 7 8845HS.

Ex. Les points sont calculés en pourcentage de la performance d'une station de travail de référence avec un Intel Core i9-9900K, un NVIDIA GeForce RTX 2080 et 64 Go de RAM, multipliés par 10.

Ex. Les points sont calculés en pourcentage de la performance d'une station de travail de référence avec un Intel Core i9-9900K, un NVIDIA GeForce RTX 2080 et 64 Go de RAM.
Le Vivobook S 15 OLED a été devancé par l'une des machines basé sur le Core Ultra 5 125H dans le benchmark Photoshop — visiblement à cause de la différence de la taille de la RAM, car le modèle de test de la nouvelle ASUS n'a que 16 Go de RAM. L'ordinateur avec le Ryzen 7 8845HS domine parmi les représentants de l'architecture x86, tandis que les ordinateurs Apple sont les véritables leaders du test.

Dans le benchmark Premiere Pro, les processeurs ARM d'Apple dominent à nouveau grâce à un GPU puissant et à la fonction d'encodage matériel vidéo ProRes. Le Core Ultra 9 185H a pris la première place parmi les puces x86, avec un léger avantage sur le Core Ultra 5 125H et un avantage marqué par rapport au Ryzen 7 8845HS.

16 Go de RAM ont suffi au Vivobook S 15 OLED pour traiter toutes les tâches du package de test After Effects, ce qui a pu influencer la note finale. Quoi qu'il en soit, la puce phare de la série Core Ultra a atteint des résultats nettement meilleurs que le Core Ultra 5 125H associé à 24 Go de RAM, mais surpasse à peine le Core i9-13900H et est derrière le laptop basé sur le Ryzen 7 8845HS avec 32 Go de RAM. Les puces Apple continuent de développer une rapidité inégalée par les solutions Intel et AMD sans un GPU discret.

Ex. Les scores sont calculés en pourcentage des performances d'une station de travail de référence équipée d'un Intel Core i9-11900K, d'une NVIDIA GeForce RTX 3080 et de 64 Go de RAM, multipliés par 10.

Ex. Les scores sont calculés en pourcentage des performances d'une station de travail de référence équipée d'un Intel Core i9-11900K, d'une NVIDIA GeForce RTX 3080 et de 64 Go de RAM.
Performance SSD
Le modèle de test Vivobook S 15 OLED est équipé d'un SSD PC SN560 de Western Digital, qui est un milieu de gamme parmi les SSD pour le bus PCI Express 4.0. Le stockage offre des vitesses raisonnables en écriture linéaire et aléatoire, mais présente une faible vitesse de lecture aléatoire par rapport aux analogues courants.
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Autonomie
En termes d'autonomie sur une seule charge, le Vivobook S 15 OLED ne se démarque pas des ordinateurs portables aux caractéristiques similaires basés sur des processeurs Core Intel de 13ème génération et les nouveaux Core Ultra, mais il reste néanmoins derrière ses concurrents. À une luminosité de 200 cd/m², l'ordinateur portable ASUS a tenu presque 7 heures de travail dans un navigateur web et 10 heures de lecture vidéo.

Conclusions
Le Vivobook S 15 OLED mis à jour a démontré tout le potentiel du processeur phare de la famille Core Ultra. La consommation d'énergie du Core Ultra 9 185H est ici inférieure au maximum prévu par Intel (54 au lieu de 65 W), mais les ordinateurs portables de travail ne sont généralement pas conçus pour des valeurs TDP élevées. Dans la majorité des tests synthétiques et des applications réelles, le Core Ultra 9 185H offre un gain de performance notable par rapport aux modèles plus anciens de la 13e génération Core, mais il convient de noter que ses victoires dans les benchmarks sont en grande partie dues à sa puissance accrue. Pour certaines tâches, le Core Ultra 9 185H est inférieur non seulement au Ryzen 7 8845HS « rouge », mais aussi à son prédécesseur, le Core i3-13900H, bien que les deux concurrents consomment moins d'énergie.
La principale nouveauté du silicium Core Ultra est le GPU intégré de l'architecture Arc. Dans ce domaine, le produit Intel ne peut toujours pas rivaliser à égalité avec les puces Apple, mais il surpasse nettement l'ancien cœur graphique Iris Xe et les offres d'AMD. Le silicium Meteor Lake contient un bloc NPU dédié à l'accélération des réseaux neuronaux, et prend également en charge la mémoire vive LPDDR5X avec une bande passante de 7 467 MT/s, qui est installée dans le Vivobook S 15 OLED.
Cela dit, les atouts du Vivobook S 15 OLED ne se limitent pas à sa plateforme matérielle. Le principal d'entre eux est reflété dans le nom de l'ordinateur portable : son écran présente non seulement une luminosité et un taux de rafraîchissement élevés pour des panneaux OLED, mais il peut aussi se vanter d'une calibration extrêmement précise. Parmi les autres caractéristiques de la nouveauté figurent un clavier rétroéclairé RGB et un grand pavé tactile qui fonctionne parfaitement, malgré les interrupteurs physiques. Enfin, bien que le Vivobook S 15 OLED soit un ordinateur assez léger pour sa taille, son faible poids n'affecte pas la rigidité du châssis.
Source : 3dnews.ru
















