Apple Mac Studio M1 Max (10-core CPU)/32GB RAM/512GB SSD/GPU M1 Max (24-core)
Bezpieczna dostawa
Łatwe i darmowe zwroty
1. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 32-rdzeniowym GPU oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 64-rdzeniowym GPU. Wydajność mierzono przy użyciu wybranych, standardowo stosowanych w branży testów porównawczych. Dane o wydajności 10-rdzeniowego CPU stosowanego w stacjonarnych komputerach PC przyjęto na podstawie testów procesora Core i5-12600K z pamięcią DDR5. Dane o wydajności 16-rdzeniowego CPU stosowanego w stacjonarnych komputerach PC przyjęto na podstawie testów procesora Core i9-12900K z pamięcią DDR5. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio.
2. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 32-rdzeniowym GPU oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 64-rdzeniowym GPU. Wydajność mierzono przy użyciu wybranych, standardowo stosowanych w branży testów porównawczych Dane o wydajności popularnego odrębnego GPU przyjęto na podstawie testów procesora Core i9-12900K z pamięcią DDR5 i jednostki graficznej GeForce RTX 3060 Ti. Dane o wydajności odrębnego GPU najwyższej klasy przyjęto na podstawie testów procesora Core i9-12900K z pamięcią DDR5 i jednostki graficznej GeForce RTX 3090. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio.
3. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM i 4 TB pamięci masowej SSD oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz ze 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono na wstępnej wersji aplikacji Houdini FX 19.0.524 przy użyciu sceny symulacji FLIP w trybie cienkiej warstwy powierzchniowej. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
4. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM, grafiką AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, wyposażonych w akcelerator Afterburner i 4 TB pamięci masowej SSD, oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz z grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu aplikacji Affinity Photo 1.10.4 z wbudowanym testem porównawczym w wersji 11021. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
5. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU, 64 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz, grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu aplikacji Topaz Video Enhance AI 2.6.3 na 30-sekundowym materiale wideo H.264 o rozdzielczości 1920 x 800 i częstości 24 kl./s, poddanym zwiększeniu rozdzielczości o 200% z wykorzystaniem modelu Artemis MQ. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio i iMac.
6. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM. Wszystkie komputery używane do testów miały 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono we wstępnej wersji aplikacji Final Cut Pro 10.6.2 na 1-minutowym projekcie typu „obraz w obrazie” zawierającym 18 strumieni wideo w formacie Apple ProRes 422 o rozdzielczości 8192x4320 i częstości 30 klatek na sekundę, a także na 1-minutowym projekcie typu „obraz w obrazie” zawierającym 9 strumieni wideo w formacie Apple ProRes 422 o rozdzielczości 8192x4320 i częstości 30 klatek na sekundę. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio.
7. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 64 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu programu FIO 3.27 z parametrem IO depth=8 i rozmiarem żądania równym 1024 KB oraz pliku testowego o objętości 150 GB. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio.
8. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz, grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu wstępnej wersji aplikacji DaVinci Resolve Studio 17.4.4 z efektem Magic Mask i 12-sekundowym projektem w jakości UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstości 24 kl./s. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio i iMac.
9. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM i 4 TB pamięci masowej SSD oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz ze 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu projektu NACA 0012 z 2000 iteracji. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
10. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM i 4 TB pamięci masowej SSD oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz ze 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu aplikacji Adobe Photoshop 23.1.1, wykorzystując w tym celu filtry Zakres koloru, Korekcja obiektywu, Relief, Szkło i Wypaczenie perspektywy. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
11. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM i 4 TB pamięci masowej SSD oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz ze 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu aplikacji Vectorworks 2022, używając polecenia Publish do wyeksportowania jako 7-stronicowego dokumentu PDF warstw arkuszy z trójwymiarowymi okienkami renderowanymi modułem Renderworks. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
12. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM i 4 TB pamięci masowej SSD oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz ze 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu aplikacji Affinity Photo 1.10.4 z wbudowanym testem porównawczym w wersji 11021. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
13. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM, grafiką AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, wyposażonych w akcelerator Afterburner i 4 TB pamięci masowej SSD, oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz z grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu wstępnej wersji aplikacji Final Cut Pro 10.6.2 na skomplikowanym 5-minutowym projekcie zawierającym materiał w formacie 8K ProRes 422. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
14. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM, grafiką AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, wyposażonych w akcelerator Afterburner i 4 TB pamięci masowej SSD, oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz z grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu wstępnej wersji aplikacji Compressor 4.6.1 na 3-minutowym klipie zawierającym materiał wideo w formacie 5K Apple ProRes RAW o rozdzielczości 5760 x 3240 i częstości 24 kl./s, który poddano transkodowaniu na format Apple ProRes 422. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
15. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM, grafiką AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, wyposażonych w akcelerator Afterburner i 4 TB pamięci masowej SSD, oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz z grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu wtyczki Boris FX Sapphire 2022.01 i aplikacji Adobe After Effects Beta 22.3.0 na projekcie wideo zawierającym dziesięć kompozycji z zastosowanymi różnymi efektami. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
16. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM, grafiką AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, wyposażonych w akcelerator Afterburner i 4 TB pamięci masowej SSD, oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz z grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu aplikacji Cinema 4D R25.117 i Redshift 3.0.65 na scenie o objętości 1,32 GB. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
17. Testy przeprowadzone przez Apple w lutym 2022 r. na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Ultra, 20-rdzeniowym CPU, 64-rdzeniowym GPU i 128 GB pamięci RAM oraz na przedprodukcyjnych egzemplarzach Maca Studio z czipem Apple M1 Max, 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 64 GB pamięci RAM, w obu przypadkach z 8 TB pamięci masowej SSD, a także na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach Maca Pro z 16-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 3,2 GHz ze 192 GB pamięci RAM, grafiką AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, wyposażonych w akcelerator Afterburner i 4 TB pamięci masowej SSD, oraz na oferowanych w sprzedaży egzemplarzach 27-calowego iMaca z 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz z grafiką Radeon Pro 5700 XT z 16 GB pamięci GDDR6, 128 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci masowej SSD. Testy przeprowadzono przy użyciu wstępnej wersji aplikacji DaVinci Resolve Studio 17.4.4 z 10-sekundowym projektem w jakości UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 i częstości 24 kl./s. Testy wydajności przeprowadzono na konkretnych egzemplarzach systemów komputerowych i odzwierciedlają one przybliżoną wydajność komputerów Mac Studio, Mac Pro oraz iMac.
18. W konfiguracji z czipem M1 Ultra dwa porty USB‑C umożliwiają przesyłanie danych z wykorzystaniem interfejsu Thunderbolt 4 z szybkością do 40 Gb/s.
19. Już na wiosnę.
Dane Techniczne
Czip
Czip Apple M1 Max
10-rdzeniowe CPU z 8 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 2 rdzeniami energooszczędnymi
24-rdzeniowe GPU
16-rdzeniowy system Neural Engine
Przepustowość pamięci 400 GB/s
Silnik multimedialny
Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW
Silnik dekodujący wideo
Dwa silniki kodujące wideo
Dwa silniki kodujące i dekodujące format ProRes
Możliwe konfiguracje:
M1 Max z 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym systemem Neural Engine
Pamięć RAM
32 GB
32 GB zunifikowanej pamięci RAM
Możliwe konfiguracje:
64 GB
Pamięć masowa1
512 GB
SSD 512 GB
Możliwe konfiguracje:
1 TB, 2 TB, 4 TB lub 8 TB
Obsługa wideo
Możliwość jednoczesnego przesyłania obrazu na pięć wyświetlaczy:
Obsługa do czterech wyświetlaczy Pro Display XDR (rozdzielczość 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów) podłączonych za pośrednictwem złączy USB‑C i jednego wyświetlacza 4K (rozdzielczość 4K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów) podłączonego za pośrednictwem złącza HDMI
Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4
Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C
Wyjścia Thunderbolt 2, DVI i VGA obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)
Wyjście wideo HDMI
Obsługa jednego wyświetlacza o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz
Wyjście DVI przez przejściówkę z HDMI na DVI (sprzedawaną oddzielnie)
Dźwięk
Wbudowany głośnik
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji
Port HDMI z obsługą dźwięku wielokanałowego
Połączenia i rozbudowa
Cztery porty Thunderbolt 4 z następującymi funkcjami:
Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s)
DisplayPort
USB 4 (do 40 Gb/s)
USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)
Dwa porty USB‑A (do 5 Gb/s)
Port HDMI
Ethernet 10 Gb
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Z przodu (M1 Max):
Dwa porty USB‑C (do 10 Gb/s)
Gniazdo na kartę SDXC (UHS‑II)
Komunikacja
Wi‑Fi
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 6 802.11ax
Zgodność z IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Ethernet
Port Ethernet 10 Gb (interfejs Ethernet Nbase-T obsługujący sieć Ethernet 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb i 10 Gb przez złącze RJ‑45)
Wymiary i masa
Wysokość: 9,5 cm
Szerokość: 19,7 cm
Głębokość: 19,7 cm
Masa (M1 Max): 2,7 kg2
Wymagania elektryczne i środowiskowe
Napięcie linii: 100–240 V AC
Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz, jedna faza
Maksymalny ciągły pobór mocy: 370 W
Temperatura pracy: od 10°C do 35°C
Temperatura przechowywania: od –40°C do 47°C
Wilgotność względna: od 5% do 90% bez kondensacji
Wysokość eksploatacji: przetestowano do 5000 m
System operacyjny
macOS
macOS to najbardziej zaawansowany komputerowy system operacyjny na świecie. Wersja macOS Monterey ma potężne nowe funkcje, które pomagają łączyć się ze światem oraz udostępniać i tworzyć treści lepiej niż kiedykolwiek.
Ułatwienia dostępu
Dzięki ułatwieniom dostępu użytkownicy z niepełnosprawnościami mogą w pełni korzystać z możliwości MacBooka Air. Jeśli tylko zechcesz tworzyć i robić wspaniałe rzeczy, nic nie stanie Ci na przeszkodzie – ani wady wzroku lub słuchu, ani trudności z nauką, ani ograniczone możliwości ruchowe.
Dostępne funkcje:
Sterowanie głosowe
Zwiększ kontrast
Napisy dla niesłyszących
VoiceOver
Redukuj ruch
Synteza mowy
Zoom
Sterowanie przełącznikami
Wbudowane aplikacje3
Zawartość opakowania
Mac Studio
Kabel zasilający
1. 1 GB = 1 miliard bajtów; 1 TB = 1 bilion bajtów; faktyczna pojemność sformatowanego nośnika jest mniejsza.
2. Masa zależy od konfiguracji i czynników występujących w procesie wytwarzania.
3. Aplikacje iMovie, GarageBand, Pages, Numbers i Keynote są dostępne w Mac App Store. Do pobierania aplikacji niezbędny jest identyfikator Apple ID oraz urządzenie zgodne z wersją systemu operacyjnego wymaganą do korzystania z danej aplikacji.