a536(a536 65-45-12是什么材质)

三星Galaxy A53 5G通过FCC和NBTC认证 表明即将发布

现身 GeekBench 跑分库以及国内 3C 认证网站之后,三星 Galaxy A53 5G 近日再次通过了 FCC 和 NBTC 机构的认证。最新的列表也证实,型号为“-A536E/DS”的手机确实是三星Galaxy A53 5G。上周,这款手机还被发现出现在蓝牙 SIG 和 HTML5Test 数据库中。在各种认证数据库中的出现无疑暗示着即将推出。

FCC 列表显示,这款即将推出的 A 系列设备将支持 5G 和 NFC。该列表还显示,该设备将配备一个型号为 EP-TA800 的充电适配器。这是一个 25W 的充电器,因此该公司可能会在盒子里附赠一个 25W 的快速充电适配器。该手机有一个 Type-C 接口,用于充电和数据传输。

几个月前,OnLeaks 分享了 Galaxy A53 5G 的渲染图和设计。该手机将配备一个 6.46 英寸的 AMOLED显示屏,具有 Full HD+ 分辨率和 120Hz 刷新率。该手机预计将提供一个光学显示器内的指纹扫描仪,类似于它的前代。

Geekbench 列表已经证实了八核 Exynos 1200 处理器的存在。Exynos 1200 带来了一个集成的 Mali G68 GPU。正如TENAA列表所显示的,该设备将配备 4,860mAh 电池。摄像头方面,该机背面配备了 4 个摄像头和 1 个 LED 闪光灯,主摄为 6400 万像素。机身正面会提供 1200 万像素的自拍摄像头。

液晶屏小知识:8080接口详述,其他常用接口简介

0. 序言

本文的标题虽说是液晶屏的接口介绍,但液晶屏的种类繁多,种类大小尺寸不同,液晶屏所用的接口也不同。 恕本文实在无法把所有接口种类包含全面。

比如说,按尺寸大小来区分液晶屏的话,有7寸8寸以下的嵌入式设备常用的中小尺寸液晶屏,还有10寸及以上的 电脑、电视、广告屏等常用的大尺寸液晶屏。大尺寸液晶屏和小尺寸的肯定不同,大尺寸屏幕的接口比如HDMI这些,一般都需要外接线缆的。而小尺寸的屏幕一般都是板级接口连接,物理上的形式差别就很大。本文把重点放在中小尺寸屏幕的接口上。

1. SPI接口

不论是搞硬件的还是搞嵌入式软件的,都应该对SPI接口很熟悉了,本文就不对SPI接口协议废话了。

由于SPI是串行传输,传输带宽有限,来做液晶屏接口,只能用于小屏幕,一般是2寸以下的屏幕使用。

2. 8080并行接口

这种接口的别称很多,又叫 DBI(Data Bus interface)数据总线接口, 微处理器MPU接口,MCU接口,CPU接口的,实际上都是一回事。

这种接口我最近正在用,本文就重点讲它

并行接口又分为 8位/16位/24位 三种, 顾名思义,就是数据总线的位宽。

除了

DB[23:0](or DB[15:0] or DB[7:0]) 并行总线

并行接口还会有以下信号线:

CSX 片选信号RESX reset复位信号WRX Write写信号RDX Read读信号D/CX 数据Data/命令Command 选择信号,(0: 表示DB总线正在传输命令, 1: 表示DB正传数据)

(以上信号并不一定在具体的电路应用中全部使用,比如,有的电路应用为了节省IO口,把片选和复位信号直接连接固定电平,RDX读信号也不做处理,也是可以的。)

从上面的描述可以看出,值得注意的一点:向液晶屏传输的不仅有Data数据,还有命令Command。

乍一看,觉得向屏幕只需传输像素颜色数据就行了,不熟练的新手往往会忽略了命令传输需求。

因为所谓与液晶屏通信,实际上还是与液晶屏驱动控制芯片在通信,而数字芯片往往都会有各种配置寄存器(除非功能很简单的芯片比如74系列,555等),也就有了向芯片发送配置命令的需要,如果设计过数字芯片或FPGA就会更明了。

另外需要注意的一点是:使用8080并行接口的LCD驱动芯片,都需要内置GRAM(Graphics RAM), 至少能存储一个屏幕的数据。

这是导致使用此接口的屏幕模组一般比使用下一节提到的 RGB接口的屏幕模组 要贵的原因,RAM还是要成本的。

总的来说:8080接口通过并行总线传输控制命令和数据,并通过往LCM液晶模组自带的GRAM更新数据实现屏幕的刷新。

2.1 8080并行接口信号线的时序

以下图表来自 LCD驱动芯片OTM8009A的数据手册

2.1.1 写时序

以下2张时序图就很能说明问题了

2.1.2 读时序

同样给出2张时序图

2.2 8080并行接口的RGB颜色数据编码

大家都知道像素信息用RGB三原色表示,所以向液晶屏传输的数据帧主要也就是传输的RGB颜色数据,那么这3种颜色数据是如何组织编码的呢?当总线位宽是24bits时,很自然地就能想到 8位R + 8位G + 8位B。那当位宽是16bits或8bits时呢?

另外,像素的颜色数据并不总是用 8R8G8B的24位真彩色 表示,共有下面几种表示情况:

12-bits/pixel (R 4-bit, G 4-bit, B 4-bit), 4,096 Colors, 简称44416-bits/pixel (R 5-bit, G 6-bit, B 5-bit), 65,536 Colors, 简称56518-bits/pixel (R 6-bit, G 6-bit, B 6-bit), 262,144 Colors, 简称66624-bits/pixel (R 8-bit, G 8-bit, B 8-bit), 16,777,216 Colors, 简称888

这不同的 颜色表示方法 和 不同的总线位宽 相组合,就会组合成多种 RGB颜色数据编码。

下面分别介绍

2.2.1 8Bits位宽时的 RGB颜色数据编码

编码表:

时序图:

444RGB编码数据传输时序图

565RGB编码数据传输时序图

666RGB编码数据传输时序图

888编码数据传输时序图

2.2.2 16Bits位宽时的 RGB颜色数据编码

编码表:

时序图:

就不再赘述了,可根据编码表画出。

2.2.3 24Bits位宽时的 RGB颜色数据编码

编码表:

时序图:

就不再赘述了。

3. RGB接口

RGB接口又称DPI(Display Pixel Interface)接口,也是一种并行接口,采用普通的同步、时钟、信号线来传输数据,需搭配SPI或IIC串行总线来传输控制命令使用。

某种程度上,它与8080接口的最大差别就是,RGB接口的数据线与控制线分离,而8080接口是复用的。

另一个不同点是,由于RGB接口是连续传输整屏的像素数据,本身可实现显示数据的刷新,就不再需要GRAM了,这大大的减少了LCM的成本。一般厂家同样尺寸分辨率的LCD模组,RGB接口的相比8080接口的要便宜不少。

模型如下:

由于本文是简单介绍,就不再讲RGB接口的DE模式和SYNC模式了。

3.1 信号线简单说明

其中有数据线,时钟线,和 水平/垂直 同步信号线。

(HS, VS这2个信号,笔者多年前搞过模拟视频传输,对这2个行场同步信号好熟悉的感觉。)

Vsync(VS)指示一整屏像素帧的开始

Hsync(HS)指示一个水平行像素数据的开始

3.2 时序简单说明

在PCLK时钟信号的驱动下,像素数据连续地,源源不断地 从主处理器 送往 液晶模组。

单个像素数据传输周期的时序如下图:

整个屏幕像素帧的时序如下:

4. MIPI接口

MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 是2003年由ARM, Nokia, ST ,TI等公司成立的一个联盟,目的是把手机内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性。MIPI联盟下面有不同的WorkGroup,分别定义了一系列的手机内部接口标准,比如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口DigRF、麦克风/喇叭接口SLIMbus等。统一接口标准的好处是手机厂商根据需要可以从市面上灵活选择不同的芯片和模组,更改设计和功能时更加快捷方便。

用于液晶屏的MIPI接口全称应该是MIPI-DSI接口,有些文档就干脆称之为DSI(Display Serial Interface)接口。

DSI兼容的外设都支持2种基本的操作模式,一是命令模式,二是Video模式。

由此可看出,MIPI-DSI接口也是同时有命令和数据通信能力的,不需要SPI等接口帮忙传输控制命令。

而MIPI-DSI接口协议还是挺复杂的,我这里就不详细描述了

5. MDDI接口

高通公司于2004年提出的接口MDDI(Mobile Display Digital Interface),通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗。依托当年高通在移动芯片领域的占有率,和上面的MIPI接口实际上是竞争关系。

MDDI接口基于LVDS差分传输技术,最高支持3.2Gbps的传输速率。可将信号线缩减到6条,这还是很有优势的。

模型如下:

可看出,MDDI接口还是需要借助SPI或IIC来传输控制命令,它自身只管传输数据。

3款4K行车记录仪深度对比评测,2023年热门记录仪推荐

前些日子,我的一位同事开车碰到了一位老太太,恰巧道路上没有摄像头,也没有行车记录仪,最后无奈吃了一个全责。

其实像我同事遇到的这种状况很常见,到目前为止我国的汽车保有量已经达到了3.28亿,还有多到难以统计的自行车、电动车、老头乐等等等等。即使开车再小心,遇到某些特殊情况,有理也说不清,与其和对方去磨嘴皮,还不如直接亮出你的行车记录仪。

我们今天挑选了3款市面上比较热销的4K行车记录仪,进行一期对比评测,分别是盯盯拍MINI5、70迈A810、360 G900。

产品对比

因为大家对于行车记录仪的需求和开车习惯有差异,所以我们选择的这3款行车记录仪形态也完全不一样。

盯盯拍的这款因为没有屏幕,所以体积最小。

360其次,它是一个弯折的异形设计。

70迈是上窄下宽,背面是一个3英寸的大屏幕。

再说几个差异比较大的功能:首先是在存储方面,盯盯拍和360最大支持128G,70迈可以支持256G的拓展。需要注意的是,盯盯拍的这款是内置存储,不能拓展。然后在这3款中,只有70迈是前后双录,其余两款都不支持。

作为主打4K影像的产品,最最最重要的自然就是传感器,盯盯拍和70迈都是索尼的传感器,360用的是豪威。

70迈A810使用的是索尼IMX678,可以看作是盯盯拍Mini5的索尼IMX415的升级款,感光面积几乎大了一倍(1/2.8英寸和1/1.8英寸),俗话说底大一级压死人,我们也是很期待全新一代索尼IMX678的影像表现。

此外,索尼IMX415使用的是第一代索尼星光夜视技术(STARVIS ),但是到了SONY IMX678上升级到了第二代(STARVIS 2),在弱光和动态场景下,这项技术可以让整体的画质变得更清晰。

至于360的豪威OV12A,这是一款比较老的产品,也有些年头了,可以查的资料也不多。至于其他配置方面相差不大,咱们还是直接进入到最重要的部分——画质对比。

画质对比

我们把三台行车记录仪都安装在同一台车辆上,然后开着车跑了整整3天,希望大家能够点点赞,缓解一下我去加油站时的心痛。

首先来说第一观感,盯盯拍拍的画面有些偏暗,70迈和360的显得更明亮一些,也更接近真实的观感。

这时候,前面出现一辆“只管踩油门,剩下交给财务”的GL8。

放大一下车牌,三款行车记录仪都有不错的表现,车牌数字清晰、干净,也没有模糊和噪点。

再换一个场景,同样是在光线充足的白天道路上,随机抓拍一辆出租车,放大查看车牌。

因为是行驶过程中的拍摄,画质有一点点下降,但是车牌数字依旧看的很清楚,没有问题。

接着是对向来车,在这种场景下,相对运动速度会非常快,很难抓拍。

盯盯拍勉强可以辨认出车牌,70迈的清晰度相对要更好一点,更清晰,360在这一轮对比中翻车了,一半得靠猜。

因为在这三款中,只有70迈是支持HDR的,所以我们又特地找了一条隧道,看看HDR对于画面的影响有多大。

当来到隧道出口的那一瞬间,就突然感觉到:HDR是真的香啊!

没有HDR的盯盯拍和360已经完全过爆,傻白一片。只有70迈可以看到隧道外面的建筑,如果这个时候对向有电动车或者行人突然出现,HDR可以拍摄到更多的细节。

接着再来到一个下午的大逆光场景,头顶大太阳,所有前车的尾部都是一片死黑。

再放大来看,依旧是只有支持HDR功能的70迈,依稀能辨认出苏CG620J几个数字,其余两款拍摄的画面没有什么参考价值。所以说,HDR这个功能是很有用的。

夜幕降临,再来看一下这三台记录仪在夜晚的表现。上面有路灯,对向有来车,前车还有尾灯,光线是非常的复杂。

放大车牌来看,盯盯拍和360这两款都没有处理好牌照灯,导致数字的上半部分看不清楚。70迈这边的处理相对来说更好一些。

再来一个夜晚场景下快速移动的抓拍,又是一辆GL8,果然能超过GL8的只有临牌GL8。

结果和上一轮差不多,盯盯拍和360糊的有点过分,70迈虽然说是噪点严重,但是依旧是抓拍到了车牌上的数字。看来70迈采用的这个第二代索尼星光夜视技术,还是有两把刷子的,对暗部细节有很大的提升。

体验对比

除了画质方面的对比之外,我们再来看一下三款行车记录仪在用户体验方面的差异。

在广角的幅度方面,盯盯拍是140°,70迈是150°,360是130°。比如说这里,70迈优先拍到了侧边这辆“一天只打一次火,从来不喝隔夜油”的GL8。大概2秒之后盯盯拍才拍到,最后是360。

还有大家比较关心的漏拍问题,第一天回来之后开始核对素材,大概200段素材,只有360这边少了5段素材。其实这个问题说小也小,说大也大,如果真遇上碰撞又恰巧漏拍,那我要这行车记录仪还有什么用呢?

在App方面,我们对于这三款App都体验了一段时间。

盯盯拍,进入到App连接上记录仪之后,底栏有一个可以随时回放的时间轴,这是一个比较高频的实用功能。

然后有下角还有行车的数据和轨迹统计,要想查岗的话,这个功能绝对是首选。

接着是70迈,进到App,首先看到的是其他用户发布的视频,这个社区功能特别有意义,既有搞笑的小磕碰,又有警醒的大事故。

设备连接页面这里就不赘述了,其实都差不多。然后它的设置选项,是三款中最丰富的,包括视频参数、碰撞侦测、缩时摄影、语音控制等等。

在回看视频的时候,还可以加上它的RS特效,行驶速度、和前车的距离、车道路线都可以被特效标注出来。

还有一个比较有意思的功能叫做大师水印,找一个好看的风景,用行车记录仪也能拍出这种很有格调的照片。

接着是360的App,这个App除了行车记录仪之外,还支持各种智能家居产品。如果家中有比较多的360智能产品,不用再下载额外的App,这会是它的一大优势。

除此之外,实时画面的部分和其余两款都是大同小异。

其实综合体验下来,三款的功能比较类似,其实都差不多。

总结和推荐

以上就是对于3款4K行车记录仪的对比评测,我们也把各轮的对比成绩做成了一个表格,方便大家保存,对于日常的行车安全记录,这3款肯定都是没有问题,完全够用了。

在光线充足的场景下,三款行车记录仪都有不错的表现,不愧是4K清晰度。但是当来到逆光和夜晚场景,带有HDR和第二代星光夜视技术的70迈有更好的表现,尤其是晚上的时候,70迈的拍摄效果要明显优于盯盯拍和360,如果长跑夜路的话,这一点还是很重要的。在广角、漏拍、体验、特色功能等方面,这三款各有各的优势,大家可以根据自己的需求来选择。

魔兽世界怀旧服:狂暴战整合WA,卡英勇WA

一、界面分享

1.使用界面

2.WA内看功能完全体

3.字符串

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二、功能介绍

1.第一行:战斗时间预估(根据目标生命百分比和已经进战斗的时间预估剩余时间,方便开大技能。

1.1.设置方式(其实要修改的就是血量,判断目标低于多少的血量没必要显示预估时间,你要都显示就设置为0)

2.第二行:仇恨(团队内显示为当前目标仇恨最高者的百分比)、精灵火、破甲、鲁莽诅咒、削骨层数(这列后4个为目标护甲降低debuff监控)

3.第三行:

3.1.左边3个小图标:水瓶cd(战斗外cd2分钟内未装备提示装备、2分钟以上已装备提示更换、战斗内已装备提示使用)、兽人/巨魔血性狂暴自适应种族显示、战士职业技能血性狂暴3.2.中间4个大图标:压制、乱舞、狂乱、3.3.右边3个小图标:狂暴之怒、死亡之愿、鲁莽

4.第四行:目标生命值 以及百分比5.第五行:怒气6.第六行:卡英勇指示器(根据大神制作的修改,原指示器需按下英勇才知道主手攻击时间内是否还有副手攻击,现在未按下就知道此次英勇是否能蹭到副手攻击。)

6.1.暗绿色代表可激活英勇

6.2.亮绿色代表已激活英勇,并且副手还未打出

6.3.亮红色代表英勇已激活,并且副手已打出(此时就可取消英勇了)

6.4.暗红色代表此时激活英勇无法蹭到副手的攻击(主手攻击在副手攻击之前)

卡英勇宏(按一下激活英勇,再按一次取消)

#showtooltip 英勇打击/startattack/cast 英勇打击/stopcasting

7.第七行打地鼠技能条(哪个亮了点哪个)

7.1.嗜血:怒气大于30,嗜血可用,并且8码内怪数量小于2个或者旋风斩cd,目标生命大于22% 出现提示;目标生命值小于20%且AP大于2000则会提示(此时嗜血伤害大于斩杀)7.2.旋风斩:旋风斩可用 and 怒气大于37 and (嗜血cd大于3秒 或者(怒气大于55 and 嗜血cd大于1.5秒) 或者周围怪数量大于等于2) 狂暴姿态 出现提示;7.3.斩杀:目标生命小于22%出现提示 ;7.4.英勇打击:当怒气值超过70的时候,出现提示;7.5.断筋:断筋可用,无乱舞buff,怒气大于60并且嗜血cd大于3秒 或者 怒气大于72并且嗜血cd大于1.5秒出现提示;7.6.战斗怒吼:无战斗怒吼闪烁;战斗怒吼小于60秒且怒气大于10出现剩余时间提示 ;

8.第八行属性统计:从左到右分别显示当前AP、暴击值、命中值、32个buff数(大于26个则变红)

OT弹图标

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