努比亚Z17mini信号好么? 关键还是要看这个

发布者:Lihua1314520最新更新时间:2017-04-19 来源: 太平洋电脑网关键字:努比亚  信号  Modem 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    对于很多网友来说,手机的性能、设计、续航和拍照都已经成为购机的重要参考因素,我们PConline的新品评测通常也是主要针对这几个方面展开。当然,还有很多网友比较关心手机信号的好坏,譬如小编的朋友最近就向我咨询了努比亚Z17mini的信号问题。那么,手机的信号好坏与什么有关呢?我们又该如何大概判断手机信号的性能呢?

nubia Z17 mini高配版

  这篇文章我们将结合努比亚Z17mini的体验,讨论一下与手机信号相关的技术或者硬件。

  与设计、性能和拍照一样,手机信号的好坏同样有迹可寻

  至于如何选择主流的手机?众所周知,我们可以从手机的设计、性能和拍照等各个方面使用到的工艺或硬件进行考究。例如屏幕方面,比较前沿的是全面屏以及曲面屏,不过这些现在只会出现在旗舰机型上面。目前比较普及的设计是2.5D弧面屏幕,努比亚Z17mini就采用了5.2英寸的2.5D弧面屏幕,玻璃面板的质感很强。

  机身方面,比较主流的是一体化金属机身,以及采用纳米注塑和阳极氧化等精密的工艺。今年的设计还流行一些独特的配色(譬如黑色和红色),这些在努比亚Z17mini上面都有所体现。

  拍照方面,现在比较前沿的便是双摄。此外,单摄已经不再过分追求高像素,而是采用大像素尺寸摄像头,追求更好的弱光成像素质。努比亚Z17mini采用了“黑白+彩色”的双1300万像素的摄像头,其中黑白摄像头可以记录细节信息,而色彩摄像头用于还原色彩,两者结合可以提高传感的进光量,带来了更好的成像体验。

  性能方面,可以拿主流的高通骁龙处理器用为参考,性能最高当属骁龙800系列的芯片,而中低端定位的骁龙600系列的芯片也有不错的表现。努比亚Z17mini(高配版)搭载的是高通骁龙653处理器,配备6GB RAM+64GB的内存组合,综合性能还是比较出色的。

  实际上,与上述提到的外观设计、性能和拍照一样,手机信号的好坏同样可以根据相关技术和硬件作出初步的判断,而突破口就是手机的Modem。

  容易被忽略却很重要的手机Modem

  手机Modem指的是调制调解器,也就是处理器芯片的基带。手机Modem的作用比我们想象的更为重要,手机跟外界的连接都与其相关,譬如打电话、WiFi连接和上网都需要它。此外,相信很多人都存在这样的误区,也就是认为手机信号不好就是运营商的锅,其实这与手机Modem也有关。

  如果在同样的网络环境下,只有你手机看视频经常卡顿、加载在线音乐过慢、网络社交上传图片经常失败,以及多人连接WiFi时连接不上或网速缓慢。这情况就是因为你手机的Modem性能问题。

  手机Modem有哪些需要关注的地方?

  至于手机Modem有哪些特性?我们不妨以目前市场最主流,并且使用最广泛的高通骁龙Modem作为例子进行讨论。高通之所以能够占据绝大部分的手机芯片市场,其中一部分原因就是其在通信技术以及Modem方面拥有绝对的实力。

  高通骁龙Modem的优势主要体现在4G+密切相关的载波聚合技术、WiFi提速有关的MU-MIMO技术以及解决通信死角的TruSignal天线增强技术。

  我们以努比亚Z17mini(高配版)为例说明,该机搭载的是高通骁龙653处理器,配备了X9 LTE的调制解调器(也就是Modem)。网络方面,X9 LTE的调制解调器支持Cat.7 LTE,上行速度最高可达150Mbps,下行速度最高可达300Mbps,能够最证目前国内运营商最快的网络连接。

  高通骁龙653的X9 LTE的调制解调器也支持MU-MIMO技术,这也一项无线通信(WiFi)的技术。MU-MIMO技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的吞吐量、传送距离和频谱利用率,能够极大程度地扩大WiFi信号的覆盖范围以及提高信号传输的速度。简单来说,在同样的WiFi环境下,拥有MU-MIMO技术的手机更容易成功连接WiFi而且网速更快。

  还有TruSignal天线增强技术,当手机同时位于多个网络环境时,能够有效消除不必要网络信号干扰,带来更强的信号同时还降低了通讯功耗。努比亚官方数据显示,努比亚Z17mini采用Trusignal信号增强技术,通讯功耗降低20%,通话质量提升30% 。值得一提的是,TruSignal多天线增强还彻底解决了“死亡之握”的问题。此外,高通骁龙653的X9 LTE的调制解调器还支持Up Load+和VoLTE等前沿的技术,保证了我们畅通的通讯体验。

  高通Modem给努比亚Z17mini带来了怎样的网络体验?

  网络游戏体验:

  随着手机性能以及网络环境的提升,网络游戏已经成为年轻用户群体重要的娱乐方式,例如《王者荣耀》最近就非常受欢迎。众所周知,对于《王者荣耀》这种实时在线5V5的游戏,需要顺畅的网络环境。如果网络差,出现网络延迟的情况,那么体验会非常糟糕。

  经过实测,我们发现努比亚Z17mini的网络环境非常稳定(联通4G LTE网络),甚至在坐交的路上也能保持稳定的网络连接。

  在较好的环境下,努比亚Z17mini能来了超低延迟的体验,而到了地铁等网络环境较差的地方,使用高通Modem的努比亚Z17mini的网络延迟并不是很严重,至少不会出现延迟到放不出技能的情况。

  在线视频体验:

  相信现在很多人都喜欢用手机看视频,毕竟这样的确非常方便。不过,如果有时网络环境不好,这样的体验便会大打折扣。

  当然,如果有流量的话,其实可以拿手机流量来看视频的。经过实测,我们发现使用联通4G LTE网络观看视频的话,缓冲的网速可以达到6M/S左右,甚至在网络环境较差的地铁站里面也能流畅地看在线视频。

  在线音乐:

  因为手机存储空间的问题,现在很多人都会选择听在线高清音乐。不过,有时网络环境不好的时候,听首音乐也是挺折腾的。

  当然,4G LTE网络来听在线音乐简直就是大材小用,多数歌曲(320Kbps)基本都在1~2秒内缓冲完毕。不过,在网络环境较差的地铁中缓冲速度没有那么快,但是受益于高通的Modem,即使在每首歌的开头都需要一点缓存时间,但播放的过程中都非常顺畅。

  总结:

  看到这里,相信大家已经知道手机信号的好坏主要取决于手机Modem。作为现在最热的移动平台,高通骁龙Modem的确有着不错的表现。还有,基于高通骁龙平台下,努比亚Z17mini提供了不错的网络连接体验环境。


关键字:努比亚  信号  Modem 引用地址:努比亚Z17mini信号好么? 关键还是要看这个

上一篇:小问题不断!谷歌Nexus升系统有新BUG
下一篇:单品爆款产品观改变OPPO、华为命运,左右中国手机江湖地位

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:24

使用追踪电源来提高信号链性能
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。 在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。本文解释了追踪电源对运算放大器的重要性,并介绍了一
[电源管理]
使用追踪电源来提高<font color='red'>信号</font>链性能
用ARM7和UC/OS-II设计的信号采集系统
在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了监控这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给PC机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。 1μC/OSII嵌入式操作系统简介 嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operating system)是
[单片机]
用ARM7和UC/OS-II设计的<font color='red'>信号</font>采集系统
芯原宣布成功购并LSI Logic公司ZSP数字信号处理器部门
  芯原股份有限公司宣布已从LSI Logic公司成功购并ZSP数字信号处理器部门。   根据资产收购协议,芯原已获得ZSP可授权内核、开发工具、标准产品和软件,以及其它相关联的发明和专利。大部分ZSP部门的员工,包括工程师、软件开发、销售、客户服务和支持代表将加入到芯原,继续进行ZSP数字信号处理器技术的开发和销售。    “通过此次芯原收购ZSP资产,我们确信其将会继续对客户和市场提供这项重要的技术,”LSI Logic定制方案集团执行副总裁Jeff Richardson先生说道,“我们同样高兴的看到ZSP的大部分员工加入到芯原,为这项产品和技术的成功继续发挥其重要作用。”   芯原将继续执行现有所有的合同义务。此外,芯
[焦点新闻]
异常信号的捕获与分析
  摘要:异常信号隐蔽性高,分析难度大,使得无数工程师都败倒在她的石榴裙下,但因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。      一、找出异常信号   Step1:观察异常   如何知道是否存在异常信号?   耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式 无限余辉,可以让捕获到的信号一直停留在显示上,再配上ZDS2000系列示波器特有的330K 波形刷新率 ,在高波形刷新率的条件下,让所有的异常信号无处可逃。      图1 异常信号的影子   一般来说,异常信号概率较低,
[测试测量]
异常<font color='red'>信号</font>的捕获与分析
中兴旗下努比亚走红 国产机欲发力中高端
    近日,微博上一张彭丽媛手持中兴旗下高端子品牌努比亚(Nubia)手机拍照的照片,将本土手机品牌崛起之风推上热点。周一(3月31日)早盘,受相关利好消息刺激,中兴通讯(000063,SZ)股价上涨3.44%,报12.92元。   努比亚智能手机总经理倪飞在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“推出努比亚基于当时中兴手机遇到的天花板以及互联网模式的兴起。”他表示,未来手机不会电脑化,会变成大众消费品,努比亚品牌也会尝试线下渠道,正在努力做到线上与线下渠道同价。   尝试突破天花板   2013年,国产手机主力厂商掀起了借打造子品牌曲线转型的热浪——华为将荣耀品牌从华为手机体系中独立出来;联想在北京宣布面向全球推出智能手机高端子品
[手机便携]
基于DSP的微弱信号检测采集系统设计
通常所用的数据采集系统,其采样对象都为大信号,即有用信号幅值大于噪声信号。但在一些特殊的场合,采集的信号很微弱,其幅值只有几个μV,并且淹没在大量的随机噪声中。此种情况下,一般的采集系统和测量方法无法检测该信号。本采集系统硬件电路针对微弱小信号,优化设计前端调理电路,利用测量放大器有效抑制共模信号(包括直流信号和交流信号),保证采集数据的精度要求。针对被背景噪声覆盖的微弱小信号特性,采用简单的时域信号的取样积累平均方法,有利于减少算法实现难度。 DSP芯片因其具有哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令、快速的指令周期等特点,使其适合复杂的数字信号处理算法。本系统采用TI公司的TMS320C542作为处理器,通过外
[嵌入式]
加快 TPA2028D1对突发音信号(短暂提示音)的响应
本文讨论了怎样优化 TPA2028D1 设置,使其能够更好的快速响应智能手机等设备中的突发音,例如键盘音,提示音等信号。 1. 介绍 TPA2028D1 是 TI 针对移动设备推出的高效率 D 类放大器。所集成的 DRC 和 AGC 功能能够根据输入信号的大小自动调整放大器的增益,以达到防止功放削波失真的目的,并且有效的提升输出平均功率,从而改善音乐的回放效果。 TPA2028D1 具有灵活的可配置性。设计者能够通过 I2C 访问其寄存器,对放大器使能,增益,响应速度等多个参数进行配置,使其能够针对不同的应用场景进行优化。 由于 DRC 和 AGC 会根据信号大小调节增益,针对连续的音乐信号需要设置一定的 Atta
[嵌入式]
汽修示波器测量汽车流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
汽修示波器测量汽车流量控制阀<font color='red'>信号</font>
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved