Mobilne procesory Core Ultra z potężnym zintegrowanym GPU architektury Arc i jednostką NPU uruchomiły kolejną falę aktualizacji cienkich laptopów. Jednak dzięki ekranowi OLED i podświetleniu RGB zmodernizowany Vivobook S 15 OLED wygląda bardziej jak komputer do gier niż jak nudny laptop do aplikacji biurowych i pracy w przeglądarce internetowej.

Specyfikacje techniczne, ceny
Konfiguracja Vivobook S 15 OLED nie przewiduje dedykowanego GPU, ale oferuje wybór między trzema procesorami centralnymi z rodziny Meteor Lake: 14-rdzeniowym chipem Core Ultra 5 125H, który już znamy z recenzji innych laptopów roboczych, a także 16-rdzeniowymi modelami Core Ultra 7 155H i Core Ultra 9 185H. Ostatnie różnią się między sobą częstotliwościami roboczymi oraz podstawową wartością TDP. Wszystkie trzy procesory umożliwiają regulację stabilnej mocy w zakresie do 65 W, ale zgodnie z oficjalnymi specyfikacjami inżynierowie ASUS zatrzymali się na poziomie 50 W.
Jeśli chodzi o zintegrowane GPU, to młodszy przedstawiciel rodziny Meteor Lake — Core Ultra 5 125H — zawiera siedem rdzeni Xe architektury Arc. Pozostałe są wyposażone w w pełni funkcjonalne GPU z ośmioma rdzeniami Xe, co oznacza 1 024 shaderowe ALU o standardowej dokładności. Procesor graficzny ma takie same funkcje jak jego dedykowani odpowiednicy, w tym sprzętowe ray tracing, ale pozbawiony jest bloków tensorowych XMX. Zamiast tego, w chipie Meteor Lake przewidziano oddzielny blok NPU do przyspieszania sieci neuronowych.
Laptop posiada 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5X, która działa z wysoką prędkością — 7 467 MT/s. Pojemność dysku SSD wynosi 512 GB lub 1 TB.
| Producent | ASUS |
|---|---|
| Model | Vivobook S 15 OLED (S5506M) |
| Wyświetlacz | 15,6", 2880 × 1620, OLED |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H: 4/8 rdzeni/wątków (1,2–4,5 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (0,7–3,6 GHz) + 2/2 rdzeni/wątku (1,0–2,1 GHz); Intel Core Ultra 7 155H: 6/12 rdzeni/wątków (1,4–4,8 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (0,9–3,8 GHz) + 2/2 rdzeni/wątku (0,7–2,5 GHz); Intel Core Ultra 9 185H: 6/12 rdzeni/wątków (2,3–5,1 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (1,8–3,8 GHz) + 2/2 rdzeni/wątku (1,0–2,5 GHz) |
| Pamięć operacyjna | LPDDR5X SDRAM (7467 MT/s, 4 × 32 bity), 16/32 GB |
| GPU | Intel Arc Graphics (7/8 rdzeni Xe) |
| Nośnik | SSD (PCIe 4.0 x4) 512/1024 GB |
| Zewnętrzne złącza wejścia/wyjścia | 2 × Thunderbolt 4; 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 × HDMI; 1 × TRRS 3,5 mm; 1 × microSD |
| Sieć | IEEE 802.11ax; Bluetooth 5.3 |
| Pojemność akumulatora, Wh | 75 |
| Waga, kg | 1,5 |
| Wymiary (D × S × W), mm | 354 × 247 × 15,9 |
| Cena detaliczna (Rosja), rub. | Core Ultra 5 125H, 16 GB, 1 TB — od 101 585 (market.yandex.ru); Core Ultra 7 155H, 16 GB, 1 TB — od 106 580 (market.yandex.ru); Core Ultra 9 185H, 16 GB, 1 TB — od 116 694 (market.yandex.ru) |
Bohater recenzji jest dostępny w rosyjskich sklepach detalicznych w cenie od 101 585 rubli za minimalną konfigurację z procesorem Intel Core Ultra 5 125H. Średni model z Core Ultra 7 155H kosztować będzie co najmniej 106 580 rubli, a wersja najwyższa — 116 694 rubli. Wszystkie oferty zauważone podczas pisania recenzji są wyposażone w 16 GB pamięci RAM i terabajtowy dysk SSD.
Wygląd i ergonomia
Wśród laptopów z przekątną ekranu do 16 cali, Vivobook S 15 OLED wyróżnia się niską wagą - zaledwie 1,5 kg. Obudowa laptopa wykonana jest z metalowych paneli, z wyjątkiem plastikowej ramki ekranu, i charakteryzuje się odpowiednią sztywnością na obrzeżach. Pokrywę ekranu można otworzyć jedną ręką, nie trzymając topcase'u. Urządzenie jest dostępne w czarnym lub "mglistym niebieskim" kolorze.

Duma nowinki to ekran OLED o rozdzielczości 2880 × 1620 i odświeżaniu do 120 Hz. Dzięki autorskiej aplikacji MyASUS, częstotliwość można dostosowywać automatycznie w zależności od źródła zasilania — 120 Hz przy pracy z siecią i 60 Hz w trybie offline. Powierzchnia ekranu jest błyszcząca, lecz nie dotykowa.

Vivobook S 15 OLED wyposażony jest w klawiaturę z numerycznym blokiem oraz dedykowanym klawiszem uruchamiającym asystenta Microsoft Copilot. Mechanizmy klawiszy zapewniają wyraźny moment aktywacji, ale mogą wydawać się zbyt sztywne w porównaniu do klawiatur wielu innych laptopów. Mimo niewielkiej wagi, laptop ma wystarczająco sztywną powierzchnię roboczą, aby zminimalizować ugięcie podczas pisania, ale odczuwalna jest zauważalna wibracja. Choć Vivobook S 15 OLED nie jest komputerem do gier, klawiatura została wyposażona w jed strefową podświetlenie RGB z obsługą różnych dynamicznych efektów. Jasność podświetlenia regulowana jest trzystopniowym przełącznikiem.
Laptop nie ma skanera linii papilarnych, ale wyposażony jest w kamerę na podczerwień wspierającą Windows Hello. Soczewki obu kamer (IR i standardowej) można zasłonić fizyczną zasłoną.
Vivobook S 15 OLED może pochwalić się ogromnym touchpadem z gładką szklaną powierzchnią. Choć manipulator działa na zwykłych fizycznych przełącznikach, a nie na magnetycznym sprzężeniu zwrotnym, jego mechanika nie budzi żadnych zastrzeżeń. Panel nie drży przy lekkim uderzeniu, a przełączniki klikają wyraźnie, ale cicho.

Porty interfejsów kablowych są rozłożone na bocznych krawędziach obudowy. Użytkownik ma do dyspozycji dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa porty USB Type-A standardu 3.2 Gen 1. Dodatkowo, Vivobook S 15 OLED wyposażony jest w pełnowymiarowe wyjście HDMI, złącze audio TRRS 3,5 mm oraz czytnik kart pamięci microSD.

Laptop ładowany jest z użyciem firmowej ładowarki z niewymiennym kablem USB Type-C i przedłużaczem.

Wnętrze oraz możliwości rozbudowy
Vivobook S 15 OLED jest chłodzony, pobierając zimne powietrze przez kratkę w dnie obudowy, ale, w odróżnieniu od większości laptopów roboczych, wydmuchuje gorące powietrze nie w górę między ekranem a obudową, ale z tyłu — równolegle do stołu. Chłodzenie procesora składa się z dwóch wentylatorów osiowych i dwóch radiatorów połączonych z odbiornikiem ciepła SoC za pomocą dwóch rurek cieplnych.

Spośród wszystkich komponentów maszyny jedynie dysk SSD podlega wymianie przez użytkownika.

Metodyka testowania
| Testy syntetyczne | |
|---|---|
| Aplikacja | Ustawienia |
| 3DMark | Time Spy |
| CINEBENCH R23 | N/D |
| Geekbench 6.x | Benchmark CPU; Benchmark GPU: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) |
| GFXBench 5.x | Test Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) |
| fio 3.x | Sekwencyjne odczyty/zapisy, losowe odczyty/zapisy (wejście-wyjście bez buforowania) |
| Aplikacje robocze | ||
|---|---|---|
| Aplikacja | Benchmark (ostatnia używana wersja) | Ustawienia |
| 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 | Standardowy benchmark (4K) | |
| Blender 4.x | Demo Classroom z strony Blender Foundation | Renderer Cycles |
Aby zademonstrować maksymalną wydajność, wyłączamy w Windows 11 funkcje VBS (Virtualisation-Based Security) oraz Memory Integrity (Hypervisor-protected Code Integrity).
Testowanie wyświetlacza wykonuje się przy użyciu kolorymetru X-Rite i1Display Pro Plus w aplikacji DisplayCAL 3.
Czas pracy na baterii laptopa mierzy się przy jasności wyświetlacza 200 cd/m2 w następujących scenariuszach użytkowania:
- naprzemienne otwieranie i zamykanie stron internetowych co 25 s w przeglądarce Google Chrome lub Safari ( pamięć podręczna wyłączona);
- ciągłe odtwarzanie wideo 4K w formacie HEVC.
Uczestnicy testowania
W teście uczestniczyły następujące urządzenia:
| Ekran | CPU | Pamięć operacyjna | GPU | SSD | Bateria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) | 15,6", 2880 × 1620, OLED | Intel Core Ultra 9 185H | 6/12 rdzeni/wątków (2,3–5,1 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (1,8–3,8 GHz) + 2/2 rdzenie/wątki (1,0–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (7467 MT/s, 4 × 32 bity) 16 GB | Intel Arc Graphics (8 rdzeni Xe) | RAM systemowa | WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 75 W⋅h |
| Apple MacBook Pro 14″, późna 2023 (A2992) | 14,2», 3024 × 1964, IPS Mini LED | Apple M3 Pro (11 rdzeni) | 5 rdzeni/wątków (≤4,05 GHz) + 6 rdzeni/wątków (≤2,75 GHz) | LPDDR5 SDRAM, 6400 MT/s, 18 GB (192 bity) | Apple G16S (14 rdzeni) | RAM systemowa | Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 GB | 72,4 Wh |
| Apple MacBook Pro 16″, późna 2021 (A2485) | 16,2», 3456 × 2234, IPS Mini LED | Apple M1 Pro (10 rdzeni) | 8 rdzeni/wątków (≤3,2 GHz) + 2 rdzeni/wątków (≤2,1 GHz) | LPDDR5 SDRAM, 6400 MT/s, 16 GB | Apple G13X (16 rdzeni) | RAM systemowa | Apple AP1024R (Apple Fabric) 1024 GB | 99,6 Wh |
| HONOR MagicBook Pro 16 2024 (DRA-54) | 16», 3072 × 1920, IPS | Intel Core Ultra 5 125H | 4/8 rdzeni/wątków (1,2–4,5 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (0,7–3,6 GHz) + 2/2 rdzeni/wątków (0,7–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bity) 24 GB | Intel Arc Graphics (7 rdzeni Xe) | RAM systemowa | YMTC PC300 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 75 W⋅h |
| HONOR MagicBook X16 Plus 2024 (BRI-721) | 16″, 2560 × 1600, IPS | AMD Ryzen 7 8845HS | 8/16 rdzeni/wątków (3,8–5,1 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bity) 32 GB | AMD Radeon 780M (12 CU) | RAM systemowa | KIOXIA BG5 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 75 W⋅h |
| HUAWEI MateBook 14 2024 (FLMH-W5611T) | 14,2», 2880 × 1920, OLED | Intel Core Ultra 5 125H | 4/8 rdzeni/wątków (1,2–4,5 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (0,7–3,6 GHz) + 2/2 rdzeni/wątków (0,7–2,5 GHz) | LPDDR5X SDRAM (6400 MT/s, 4 × 32 bity) 16 GB | Intel Arc Graphics (7 rdzeni Xe) | RAM systemowa | WD PC SN740 (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 70 Wh |
| HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-W9611) | 16», 1920 × 1200, IPS | Intel Core i9-13900H | 6/12 rdzeni/wątków (2,6–5,4 GHz) + 8/8 rdzeni/wątków (1,9–4,1 GHz) | LPDDR4X SDRAM, 4266 MT/s, 16 GB (4 × 32 bity) | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | 1 GB z pamięci systemowej | N/D (PCIe 4.0 x4) 1024 GB | 70 Wh |
Jakość ekranu
Ekran Vivobook S 15 OLED ma jasność sięgającą 386 cd/m² w trybie SDR, niezależnie od rozmiaru białej plamy. W trybie HDR jasność osiąga 575 cd/m², ale spada do 475 cd/m², gdy ekran jest całkowicie biały. Kontrast, jak w przypadku wszystkich paneli OLED, dąży do nieskończoności.

Program MyASUS, zainstalowany na laptopie, oferuje wybór jednego z czterech trybów korekcji kolorów: oryginalny, sRGB, Display P3 i DCI-P3. Każda opcja nie tylko zmienia obraz, ale również rejestruje w systemie operacyjnym profil ICC, opisujący parametry wyświetlacza.
Największe zainteresowanie wśród większości użytkowników budzą tryby sRGB i Display P3. Oba tryby zapewniają dokładne ustawienie punktu białego na wartość referencyjną D65 oraz pokrycie odpowiedniego zakresu kolorów na poziomie 99%.
![]() | ![]() |
Temperatura koloru wykazała nieskazitelną stabilność w prawie całej skali jasności.
![]() | ![]() |
Krzywe korekcji gamma są zbliżone do funkcji potęgowej z wykładnikiem 2,2.
![]() | ![]() |
Kolor skali szarości odchyla się od wartości referencyjnej nie więcej niż o 5% w zakresie jasności od 10% do maksimum.
![]() | ![]() |
W wyniku precyzyjnego dostrojenia podstawowych parametrów, ekran Vivobook S 15 OLED wykazał średnią wartość Delta E poniżej jedynki, co spełnia profesjonalne wymagania dotyczące odwzorowania kolorów.
![]() | ![]() |
Częstotliwości taktowania, temperatura i poziom hałasu
Program MyASUS reguluje stabilną moc procesora centralnego w zakresie od 17 W w trybie Whisper do 54 W w trybie pełnej prędkości. Maksymalne zużycie energii gwarantuje działanie rdzeni E procesora przy średniej częstotliwości 2,8 GHz pod długotrwałym obciążeniem wielowątkowym, a rdzenie P utrzymują częstotliwość na poziomie około 3,4 GHz. Grafika Intel Arc przy izolowanym obciążeniu pracuje z częstotliwością 2,2 GHz. Gdy procesor i GPU są całkowicie obciążone jednocześnie, wysokowydajne rdzenie x86 obniżają częstotliwość do 3, a rdzeń graficzny do 1,5 GHz.
Z kolei tryb „Standardowy” przypisuje stabilną moc układu na poziomie 35 W. To wystarczająco, aby rdzenie E i P procesora pracowały z średnią częstotliwością 2,3 i 2,7 GHz odpowiednio. Stabilna częstotliwość wbudowanego GPU wynosi 2,1 GHz. Przy połączonym obciążeniu częstotliwość rdzeni x86 obniża się do 2/2,3, a częstotliwość grafiki zintegrowanej do 1,2 GHz.
Wreszcie, w trybie Whisper układ Core Ultra 9 185H zadowala się mocą 17 W. W rezultacie częstotliwość rdzeni x86 w długoterminowych zadaniach wielowątkowych wynosi jedynie 1/1,8 GHz, a częstotliwość GPU nawet przy izolowanym obciążeniu wynosi 1,4 GHz. W sytuacji, gdy CPU i GPU są obciążone jednocześnie, częstotliwości komponentów spadają do 1/1,6 i 0,5 GHz odpowiednio.
Stabilna częstotliwość rdzeni o bardzo niskiej mocy (LP-E) we wszystkich testach nie przekracza 1,1 GHz, ponieważ nie obsługują one zadań użytkowników.
| Częstotliwości taktowania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinebench (maks. nr wątków) | Blender | Cinebench (maks. nr wątków) + Blender | ||||||
| Częstotliwość taktowania CPU, MHz | Częstotliwość GPU, MHz | Częstotliwość taktowania CPU, MHz | Częstotliwość GPU, MHz | |||||
| Średn. | Maks. | Średn. | Maks. | Średn. | Maks. | Średn. | Maks. | |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 rdzeni Xe) — Tryb Pełnej Prędkości | 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 rdzeni Xe) — Tryb Standardowy | 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 rdzeni Xe) — Tryb 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 |
| Zużycie energii CPU i GPU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinebench (maks. nr wątków) | Blender | Cinebench (maks. nr wątków) + Blender | ||||||
| Zużycie energii CPU, W | Zużycie energii GPU (SoC w całości, jeśli zintegrowany), W | Zużycie energii CPU, W | Zużycie energii GPU (jeśli dyskretny), W | |||||
| Średn. | Maks. | Średn. | Maks. | Średn. | Maks. | Średn. | Maks. | |
| ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) — Intel Core Ultra 9 185H / Intel Arc Graphics (8 rdzeni Xe) — Tryb Pełnej Prędkości | 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 rdzeni Xe) — Tryb Standardowy | 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 rdzeni Xe) — Tryb Whisper | 17 | 21 | 17 | 18 | 17 | 20 | N/D | N/D |
Przykł. Pomiar wykonywany jest po rozgrzaniu urządzenia i stabilizacji wszystkich parametrów.
Przy maksymalnym poborze mocy układ Core Ultra 9 185H nagrzewa się do przewidywalnie wysokiej temperatury 101 °C. W trybie „Standardowym” temperatura chipu nie przekracza 90, a w trybie Whisper – 70 °C.

Najwyższa wydajność, jaką osiąga Vivobook S 15 OLED, wiąże się z wysokim poziomem hałasu – aż do 54 dBA w odległości 30 cm od ekranu. Tryb „Standardowy” obniża poziom hałasu do bardziej typowego dla urządzeń tego formatu poziomu 39 dBA, natomiast w trybie Whisper laptop działa prawie bezszelestnie.

Przy maksymalnym poborze energii obudowa laptopa nagrzewa się do 48 °C, ale większość powierzchni roboczej pozostaje zimna.

Syntetyczne testy wydajności
Vivobook S 15 OLED dał nam możliwość porównania wyższego rozwiązania serii Core Ultra (choć nie przy maksymalnym TDP, dozwolonym przez specyfikacje Intela) z mocnym procesorem Intel 13. generacji, flagowym chipem Ryzen serii 8000 oraz średnią, 11-rdzeniową wersją Apple M3.
W długoterminowym teście wielowątkowym Cinebench R23 nowy procesor Intel zajął pierwsze miejsce z wyraźną przewagą nad Ryzen 7 8845HS i znacznie przewyższa Apple M3 Pro. Warto zauważyć, że wydajność jednowątkowa w krystalach Meteor Lake nie tylko nie wzrosła, ale wręcz spadła w porównaniu do Core 13. generacji.

Seria testów Geekbench 6 umieściła chip Core Ultra 9 185H na poziomie z dawno przestarzałym Core i9-13900H i nieco wyżej niż Ryzen 7 8845HS. Wszystkie te urządzenia znacznie ustępują Apple M3 Pro w trybie wielowątkowym, a tym bardziej jednowątkowym.

Test zadań GP-GPU w składzie Geekbench 6 przyznał produktom Apple dwukrotnie wyższą ocenę niż w pełni funkcjonalnej grafice Arc. Z drugiej strony ta ostatnia bezsprzecznie przewyższa wszystkie wbudowane rozwiązania Intela i AMD.

Zgodnie z wynikami 3DMark, prędkość zintegrowanej grafiki Intela wzrosła dwukrotnie w porównaniu z architekturą poprzedniej generacji. 8-rdzeniowa konfiguracja Arc zdecydowanie przewyższa również „czerwone” GPU na chipie Ryzen 7 8845HS.

W teście GFXBench zintegrowany GPU Intela nie może się równać z wbudowaną grafiką Apple M1 Pro i M3 Pro, ale daje imponujący przyrost wydajności przy migracji z platformy Intel 13. generacji lub Ryzen 8000.
![]() | ![]() |
Wydajność w aplikacjach roboczych
W teście Blender procesor Core Ultra 9 185H zajął trzecie miejsce po Ryzen 7 8845HS i M3 Pro, ale różnica do liderów jest minimalna.

Wręcz przeciwnie, zintegrowana grafika Intel Arc z 8 rdzeniami Xe wyprzedza pod względem wydajności procesor graficzny Apple M1 Pro, nie wspominając o Radeon 780M, ale pod względem wydajności jest dwa razy gorsza od M3 Pro.

W teście Lightroom Classic procesor Core Ultra 9 185H uzyskał najwyższy wynik wśród badanych. Starszy model serii ma małą przewagę nad Core Ultra 5 125H, ale oba układy z pewnością przewyższają Ryzen 7 8845HS.

Przykł. Wyniki są obliczane w procentach wydajności względem referencyjnej stacji roboczej z procesorem Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 i 64 GB RAM, pomnożonych przez 10.

Przykł. Wyniki są obliczane w procentach wydajności względem referencyjnej stacji roboczej z procesorem Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 i 64 GB RAM.
Vivobook S 15 OLED został wyprzedzony przez jedno z urządzeń opartych na Core Ultra 5 125H w teście benchmarkowym Photoshop — prawdopodobnie z powodu różnicy w pamięci RAM, ponieważ testowany egzemplarz nowości ASUS ma tylko 16 GB pamięci RAM. Laptop z Ryzen 7 8845HS prowadzi wśród przedstawicieli architektury x86, a niekwestionowanymi liderami testu są komputery Apple.

W teście benchmarkowym Premiere Pro ponownie dominują procesory ARM firmy Apple dzięki potężnemu GPU i funkcji sprzętowego kodowania wideo ProRes. Core Ultra 9 185H zajął pierwsze miejsce w grupie chipów architektury x86, z niewielką przewagą nad Core Ultra 5 125H i wyraźną przewagą nad Ryzen 7 8845HS.

16 GB pamięci RAM wystarczyłoby Vivobook S 15 OLED ledwie do wykonania wszystkich zadań w zestawie testowym After Effects, co mogło wpłynąć na końcową ocenę. Tak czy inaczej, flagowy chip z linii Core Ultra uzyskał znacznie lepsze wyniki niż Core Ultra 5 125H w połączeniu z 24 GB RAM, ale tylko nieznacznie przewyższa Core i9-13900H i ustępuje laptopowi opartemu na Ryzen 7 8845HS z 32 GB pamięci RAM. Krzem Apple ponownie podnosi wydajność, niedostępną dla rozwiązań Intel i AMD bez zewnętrznego procesora graficznego.

Przykł. Wyniki obliczane są w procentach wydajności wzorcowej stacji roboczej z procesorem Intel Core i9-11900K, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz 64 GB RAM, pomnożone przez 10.

Przykł. Wyniki obliczane są w procentach wydajności wzorcowej stacji roboczej z procesorem Intel Core i9-11900K, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz 64 GB RAM.
Wydajność SSD
W testowym egzemplarzu Vivobook S 15 OLED zainstalowano dysk SSD PC SN560 od Western Digital, który jest średniakiem wśród SSD dla magistrali PCI Express 4.0. Dysk osiąga przyzwoitą prędkość liniowego i losowego zapisu bloków, ale charakteryzuje się niską prędkością losowego odczytu w porównaniu do powszechnych odpowiedników.
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Czas pracy na baterii
Pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora, Vivobook S 15 OLED w zasadzie nie odbiega od innych laptopów o podobnych parametrach opartych na procesorach Intel 13. generacji i nowych Core Ultra, ale nadal ustępuje konkurentom. Przy jasności ekranu 200 cd/m2 laptop ASUS wytrzymał prawie 7 godzin pracy w przeglądarkach internetowych i 10 godzin odtwarzania wideo.

Wnioski
Zaktualizowany Vivobook S 15 OLED zaprezentował wszystko, co potrafi flagowy procesor z rodziny Core Ultra. Stabilne zużycie energii Core Ultra 9 185H w tym przypadku jest niższe od maksymalnych wartości podanych przez Intel (54 z 65 W), jednak laptopy robocze zazwyczaj nie są zaprojektowane na wysokie wartości TDP. W większości testów syntetycznych i rzeczywistych aplikacji Core Ultra 9 185H zapewnia zauważalny wzrost wydajności w porównaniu do starszych modeli Core 13. generacji, jednak należy zauważyć, że swoje sukcesy w benchmarkach procesor Meteor Lake zawdzięcza nie tylko zwiększonej mocy. W wielu zadaniach Core Ultra 9 185H ustępuje nie tylko „czerwonej” serii Ryzen 7 8845HS, ale także własnemu poprzednikowi — Core i3-13900H, chociaż obaj konkurenci korzystają z niższego zużycia energii.
Kluczowym nowym elementem procesorów Core Ultra jest zintegrowany GPU architektury Arc. W tej dziedzinie produkt Intel wciąż nie może konkurować na równych warunkach z chipami Apple, ale znacząco przewyższa starsze rdzenie graficzne Iris Xe oraz oferty AMD. Procesor Meteor Lake zawiera dedykowany blok NPU do przyspieszania sieci neuronowych, a także obsługuje pamięć RAM LPDDR5X o przepustowości 7467 MT/s, która została zainstalowana w Vivobook S 15 OLED.
Jednak zalety Vivobook S 15 OLED nie ograniczają się do platformy sprzętowej. Najważniejsza z nich zawarta jest w nazwie laptopa: jego ekran nie tylko ma wysoką jak na panele OLED jasność oraz częstotliwość odświeżania wynoszącą 120 Hz, ale również może poszczycić się niezwykle precyzyjną kalibracją. Inne cechy nowości to klawiatura z podświetleniem RGB oraz ogromny touchpad, który działa doskonale mimo fizycznych przełączników. Wreszcie, mimo że Vivobook S 15 OLED jest dość lekkim komputerem jak na swoje rozmiary, niski ciężar nie wpływa na sztywność obudowy.
Źródło: 3dnews.ru
















