近年来,手机上的相机可以说是品质越来越好,更有不少手机品牌主打相机功能。目前的趋势是手机商无限的推越来越高的相机的像素,从16MP、64MP 一直推到了截稿为止最高的 108MP!但大家又是否知道,其实相比起像素(Pixel),感光元件(Camera sensor)的大小其实更为重要,也更是手机商忽略的一环?当一个相机拍照的时候,物体反射的光通过了镜片对焦之后,成像在感光元件上,进而拍到一张好的照片。一个相机上的像素,只决定了相片的细节。而相机上的感光元件大小则决定可以吸收多少的光,进而影响一张照片的曝光、动态范围、清晰度等等。这也就是为什么,一台 16MP 的 DSLR 相机所拍出来的照片,会比市面上 108MP 的手机所拍出来的照片更清晰!即便照片的像素不高,但所有的细节都会比手机的来得更好,这都有功归于 DSLR 相机上更大的感光元件!更大的感光元件,更清晰的照片多数手机上的都搭载着 1/2.55" (一分之二点五五寸)大小的感光元件,有些比较高端的手机则搭载了 1/1.7"大小的感光元件,而目前市面上108MP手机所搭载的感光元件 — Samsung ISOCELL HMX 也只有 1/1.33" 大小的感光元件。受限于手机机身的大小,以上的感光元件都不大于一寸。但只要在稍微入门的…
啊!手机又没电了!市面上的手机可以说是越来越快,但是耗电量也越来越大!因为耗电量越来越大,电池容量也越放越大。4500mAh在两年前或许是大容量电池,但是今天却已经是标准配备。而随着电池容量越来越大,电话的充电的时间也随着越来越长。这很正常,毕竟电池越大,需要充进去的电就越多,时间就越久。但是作为一名用户,每次要等三四个小时来充满电,实在是太久了!为了解决这个问题,手机开发商就推出了快充,简短手机电池充满电所需要的时间。在通过手机内的充电电流控制芯片(Charge Controller)以及充电器的控制芯片的合作,快充主要分成三种,它们分别是:加大电压(Voltage),保持电流量(Ampere)保持电压,加大电流量加大电压,加大电流量打个比方,把电池充满电就好像要装满一桶水,加大电压的快充方式就是把水压增加,虽然水喉的宽度一样,但是因为增加了水压,所以水会以更快的方式流出,这样水桶就会更快的加满;而加大电流量的方式就犹如把水喉的宽度增加,保持一样的水压,这样在同一个水压的情况下,就会有更多的水流出了;而最后一种则是又把水压增大,又把水喉弄的更宽。但是手机充电却不像装水桶那么简单。这是因为如果电压太高,会有烧掉芯片甚至电池着火的风险,而且提高电压的同时,会造成手机的芯片在充电的时候相对的热,减短电池的寿命;但是手机电池标准的充电电流量是2A,如果增加到4A的话会造成能量的流失,而且此时就会造成整条电路的温度升高,温度升高功率就会下降,而长久的高温也会有火患的风向,这是一个更难解决得问题。不过以上问题都已经被目前市面上的公司解决了,并提供给了用户很多不同的快充方式!目前市面上比较普及化的充电方式是:USB Power Delivery (USB-PD)Qualcomm Quick-ChargeOppo VOOC、OnePlus Dash Charge、OnePlus WarpChargeHuawei SuperCharge但这些不同的充电方式背后的原理是什么呢?面具哥会在接下来的一个月慢慢给大家了解一下各式各样的快充方式!尽情期待~资料来源:Android Authority今天你洗手了吗?全民做好防疫准备,齐心抵御新冠肺炎入侵! 点击追踪 >> 新冠肺炎疫情动态*部分照片取自网络,内容皆由MOJO平台的MOJO投稿员归有,若想参考请附加此文的链接。照片或文章如有侵犯版权问题请告知,谈谈网必定删除,谢谢!*
光学滑鼠怎么运作?光学滑鼠里面设有一个相机,每秒钟拍摄上千张照片。在拍照之后,相机上的CMOS传感器会把照片传给数据信号处理器,而数据信号处理器将会根据这上千张的照片所改变的角度、图像变化等等做出分析,然后再将资料传达给电脑,进而移动电脑上的鼠标。也同时也是为什么普遍的光学滑鼠在透明的玻璃桌子或者相对光滑的平面上,光学滑鼠无法正常运作。因为数据信号处理器察觉不出任何的变化,所以就不能告诉电脑要移动鼠标了。滑鼠后面的光为什么都是红色的?其实不是每个光学滑鼠背后的光都是红色的。红色的普及化主要是因为红色的 LED 是最便宜的LED。同时,感光元件也对波长较长的红光特别敏感,所以在种种机缘巧合之下,光学滑鼠背后的光都普遍是红色的。不过实际上,较高级的滑鼠上会搭配着波长更长的红外线的光。这样的设计,一来因为红外线在人类的视觉范围之外,所以就不会看到有那刺眼的红光;二来随着波长更长,增加了传感器的敏感度,进而也增加了滑鼠的敏感度,不过这种设计的滑鼠在价格上就相比普遍见到的红光滑鼠来得高了。资料参考:Computer Hope今天你洗手了吗?全民做好防疫准备,齐心抵御新冠肺炎入侵! 点击追踪 >> 新冠肺炎疫情动态*部分照片取自网络,内容皆由MOJO平台的MOJO投稿员归有,若想参考请附加此文的链接。照片或文章如有侵犯版权问题请告知,谈谈网必定删除,谢谢!*
这几年来SSD已经逐渐成为固态硬盘的主流,但是SSD不像HDD一样,只需要一个SATA接口就可以搞定一切。如果你在Google输入“SSD”的话,你就会惊讶原来除了2.5寸SATA接口SSD外,居然还有那么多的规格,如果不知道的人就会很容易混乱,到底要选哪一种才合适?(图片来源:网络)首先大家必须要清楚的是,不同的SSD规格就有这不同的接口,这也是就是为什么在升级电脑时知道要用哪种规格的SSD固态硬盘特别重要。其中较为常见的接口是SATA、SATAe、U.2、mSATA、M.2、PCIe和SAS,而一些比较罕见的就有包括ZIF、IDE、FC和CFast等。在目前消费端的SSD 储存市场上,其中最主流分别是SATA、mSATA、PCIe 与M.2,因此这里会说的也就是这4种规格。一般台式电脑的主机板上,都有几个地方可以连接SSD固态硬盘,包括SATA接口、PCIe插槽,以及M.2插槽等等。(图片来源:网络)SATA和mSATA规格先说说大家最为熟悉的SATA,也就是下图中所显示的L型插槽,几乎每个主机板上都会有,也是目前最普遍的硬盘接口。SATA接口可以用来安装2.5寸SSD硬盘,而目前市场上所有2.5寸的SSD硬盘也是采用这种SATA接口。所以如果你要安装硬盘在SATA接口的话,选择2.5寸的SS固态硬盘就没错了。(图片来源:网络) SATA接口分别有SATA 2和SATA 3两种接口,新的主机板目前都是用SATA 3接口,而SATA 2只有在4代以前的主机板才会看到。这两者之间的差别是在传输速度上,SATA 3的理论传输速度为6.0Gb/s,也就是大概每秒传输700Mb左右,而SATA 2的理论传输速度为3.0Gb/s,大概每秒300Mb左右。(图片来源:网络)而mSATA则是SATA的迷你版,主要是针对超薄型笔记本电脑而衍生出来的。虽然外型和接口跟mini PCIe接口完全相同,但电子信号不同,两者互不兼容。不过mSATA依旧没有摆脱SATA接口,这反而使到mSATA受到限制,而逐渐被更具升级潜力的M.2 SSD所取代。(图片来源:网络) PCIe规格PCIe的出现原本是为了显示卡而独立出来的图形加速接口,因此占用空间比较大。在安装PCIe SSD时要注意的是,不要把PCIe和PCI的接口搞混了,这两者之间是不通用。(图片来源:网络)此外,PCIe的规格也有所不同,包括x1、x4、x8、x16,而x16常常被用来插显卡。x16向下兼容x1、x4和x8,其他规格也是如此类推,因此把x4的SSD插在x8或者x16的接口上使用是没有问题的。PCIe相较于SATA,传输速度是它的最大优势。目前市场上的目前主流是PCIe 3.0,即使使用最低的x1接口,其频宽也将近有也有将近每秒1000Mb,若是到x16接口上宽频更是可以达到每秒15Gb左右。(图片来源:网络) 虽然速度快,但PCIe却面临价格和体积的问题,一般笔记本电脑都不会有太多的空间来容纳一整块SSD,而且也会影响到电脑冷却的风流,因此很少人会使用PCIe来安装SSD硬盘。M.2规格M.2是由Intel推介的一种SSD规格,用来取代mSATA来推动小型化系统的发展。除了拥有体积小之外,因为Intel在指定M.2规格时并没有限制M.2使用的信号协定,因此使得M.2可以走SATA、PCIe还有USB等通道。虽然自由度非常高,但也让M.2规格变得更复杂。如果你到Wikipedia查看,既可以看到不同的接口都有不同的功用,并且可以了解到M.2接口并不单单给SSD所使用的。(图片来源:Wikipedia)在接口方面,M.2主要分为Socket 1、Socket 2、Socket 3三种形式,对应的键位也有所不同。Socket 1主要针对无线网卡,对应的键位为A…
口罩的分类就刚好的写在了口罩的标号上,比方说 N95口罩、R99口罩以及P100口罩。这些字母加上号码究竟是什么意思呢?选择一个对的口罩,才能够保证你的生命安全,所以了解一个口罩的种类是相当重要的。面具哥在这边就跟你科普一下下口罩的分类吧!外科口罩 最基本的口罩就是我们常见的外科口罩。外科口罩又有分为:一层、两层以及三层的外科口罩。外科口罩通常就是一个外蓝内白的口罩。这种口罩是宽松的,也就是并没有在嘴巴以及鼻子周围形成一个封闭的空间。这种口罩的主要目的是在戴着口罩的人的嘴巴以及鼻子前面形成一个直接的物理屏蔽,避免感染源正面的于嘴巴或者鼻子接触。但是外科口罩的弱点就是它是宽松的。宽松的就代表人和游离在空气中的感染源都可以通过旁边接触到嘴巴和鼻子,所以对于可以游离在空气中的感染源,如细菌以及病毒,外科口罩只能够正面的阻挡,并不能从侧面的阻挡!不仅如此,外科口罩也只能够阻挡一些较大的颗粒,比方说口水滴、飞沫或者飞溅的口水等等而已。外科口罩并不能够直接阻止细菌或者病毒穿透外科口罩。所以在一个有着游离病毒的封闭环境中,外科口罩是不管用的!那么对于长期需要在充满游离病毒以及细菌,又是封闭空间的医护人员该怎么办呢?N95口罩 这个时候 N95 口罩就派上用场了!N95 口罩在设计上可以于嘴巴和鼻子的周围形成一个封闭的空间,所有要进入N95口罩所覆盖空间内的空气,都必定会经过 N95 口罩的过滤,并过滤出95%的微颗粒。不仅如此,N95 口罩的设计就是为了过滤空气中至少95%的微颗粒。而微颗粒的大小最大必须过滤0.3微米大小的微颗粒。也就是说,最低标准就是必须要过滤95% 0.3微米的微颗粒。0.3 微米到底有多小呢?这边面具哥就附上意识图给你们看看吧!不过即便是佩戴了 N95 的口罩,在前线工作的医护人员依然是暴露在风险之中,从面具哥附上的意识图可以看出,N95 口罩的可以有效地过滤 95% 大小为 0.3微米的颗粒,但是病毒的大小则是在 0.001 - 0.01 微米之间,也就是说如果与病毒直接接触的话,N95…
身为果粉都知道,iPhone手机耗电量超快,苹果也说了,上滑关闭iPhone应用程序和大可能会让相关应用程序在重新加载花费更长的时间,导致电池寿命缩短,设备速度变慢。苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi在回复用户邮件的内容众指出,当用户正在使用另外一个应用程序,之前打开的应用程序就会处于被冻结的待机模式,帮助用户执行多任务且不会占用设备额外资源。所以用户习惯性"上滑关闭iPhone应用程序",就算退出应用程序也不会起到省电的作用。不仅如此,还有科技博主也指出,iPhone后台的应用程序实际上处于被冻结的状态,上滑关闭所有APP只会限制后台可以执行的操作,并大量占用RAM。“强行退出应用程序不仅无济于事,而且实际上反而让体验更糟糕。如果用户在后台强制退出应用程序,对电池寿命会产生不利影响,甚至是切换应用程序将花费更长的时间。”要是苹果用户还担心应用程序继续在iPhone后台运行的话,可以在“ iPhone设置”当中查看这些应用的后台运行权限,这样就可以确保不会损害手机电池啦!不仅如此,相信很多人都是小心翼翼的在充电,尽量的延长电池的寿命,害怕因为充电方式错误,进而造成电池寿命大减!但是充电只充八分饱、不隔夜充电、电池用完才充电等等的说法,真的都是正确的吗?要是你没有查证,你可能就被这些“小贴士”愚弄了还不知道,尤其是隔夜充电根本就不伤电池!想要知道这些年的自己到底有没有保护好自己的手机电池,【科普一下下】充电小知识记得不要错过啦!文章看完啦!不要走啦,小编还推荐你看今天你洗手了吗?全民做好防疫准备,齐心抵御新冠肺炎入侵! 点击追踪 >> 新冠肺炎疫情动态Netflix推出《Dirty Money》第二季!马来西亚1MDB贪污案作为题材! 腾讯黑鲨强强联手游戏旗舰更厉害!黑鲨3官宣最美后置三摄,售价约RM2110起!54岁林保怡近况曝光!坦言:连电视都换不起!*部分照片取自网络,内容皆由MOJO平台的MOJO投稿员归有,若想参考请附加此文的链接。照片或文章如有侵犯版权问题请告知,谈谈网必定删除,谢谢!*
随着科技越来越贴近生活,人类越来越需要更多的编程员来编写更多程序。毕竟你手机上的小程序并不会腾空而出,所有程序都是一名至整个团队的编程员呕心沥血写出来的。那如果今天你有兴趣投身在编辑员行业,今天你应该学什么语言呢?其实学哪一个语言取决于你要做什么样的编程员。一名想投身AI学习可以选择R或者 Python、一名想投身制造 iPhone App 的一定要学习 Swift、而想做 Android App 的则会在 Kotlin和 Java之间做选择。编程语言五花八门,这边面具哥就综合几个比较火红,就业机会比较高的语言吧!1. Python无疑,Python 一定是首推的语言。它是最容易上手,最容易使用以及目前最广泛被使用的编程语言。著名网站如 YouTube、Instagram、以及 Pinterest 背后的架构都是使用 Python 来开发的。不仅如此, Python 还有着广大且友善的社群,并有着非常完善的函式库(Library),让新手上路更顺畅,也更容易。不仅如此,Python…
手机厂商最近在相机上又有了一个新颐的名词:Pixel-Binning。究竟什么是 Pixel-binning?它有对你的相机拍出来的照片有什么影响呢?它是不是又是一个忽悠大众的名词呢?面具哥在这边就给你科普一下下。简单来说:Pixel-binning 就是把多个小像素集合成一个大像素,进而达到更清晰的图片,但同时会牺牲照片的解析度。 要了解什么是 Pixel-binning,首先就要了解在相机里面的 Pixel 到底是在指什么。在相机里面Pixel的意思就是像素点,也就是那个在相机的感光部件里面,用于感光的零件。一个像素点的表面积越大,照片里每个像素可以吸收的光就会越多、照片的细节就会更清晰、低光环境下的拍摄也越好,但同时占用的面积也会越大,噪点 (Noise) 也会更多;相对的,一个像素点的表面积越小,照片里每个像素可以吸收的光就越少,细节就越模糊、低光环境的拍摄也相对差,但占用面积少,噪点也越少。但是在一台手机里面,由于使用者求轻便以及好看,没有人愿意拥有一台摄像头凸起,或者特别厚的一台电话。所以,在手机的相机里面,其的感光部件的大小就有了一个限制,而厂商则必须要环绕于这个限制来制造相机。使用更少的像素点来制造感光部件,会造成拍出来的相片相对的低画质;但如果要使用更多的像素点来制造相机,相机感光部件就需要增大,这也不是用户想要的。所以最后厂家就使用第三种方式,那就是把像素点缩小,进而提高照片的画质。在把像素点缩小后,一台手机的像素点数量就会增加。假设在一个24mm的感光部件里,如果使用1.8 micron pixel 大小的像素点相机只能够塞下 24MP,那么使用 0.9 micron pixel 大小的像素点的话,相机就可以塞得下48MP的像素了。但由于缩小像素点就会造成了以上所说的问题,而为了解决那些问题,手机厂家就研发了一个叫做 Pixel-binning 的功能,那就是把多个像素点所拍摄到的小像素,集合成一个大像素。使用 Pixel-binning其中一个缺点就是,一个相机所拍出的照片的实际像素会比相机拥有的像素点数量少个4倍。也就是说,在一个 48MP 所拍做出来的照片,在经过 Pixel-binning…
VoLTE一直是一个被马来西亚人所忽视的一个功能,但凡是使用过VoLTE来进行Voice Call的用户都回不去没有VoLTE的Voice Call了!到底VoLTE 是什么?为什么可以让用户一去不复返了?VoLTE顾名思义就是使用LTE来进行Voice Call。在没有VoLTE的情况下,当用户在进行 Voice Call 的时候,用户的手机会转去3G信号来进行 Voice Call,这也是为什么当有人 Call 你的时候,如果你的手机或者Telco没有 VoLTE的话,你的网线会从 4G/LTE 跌去 3G了。继DiGi、UMobile和Yes4G之后,据说在明年起Maxis和Celcom也将陆续推出VoLTE服务给他们的使用者。而在推出 VoLTE的同时,各个Telco也会推出所谓的 "supported devices" 或者…
简单地知道了什么是刷机,那么面具哥这一次就要讲解概括该怎么刷机啦~整篇刷机教程,面具哥都会使用ASUS Zenfone Max Pro M1作为例子,原因是面具哥使用的是这台电话。其实每台手机的步骤都大同小异,只是有可能用的软件不一样而已。⚠️在马来西亚,刷机会Void你的Warranty,如果你不想 Void Warranty,请止步。相关文章:刷机是条不归路!安装GMS其实真没想象中难?!1. Unlock Bootloader首先,要先确定你的电话可以Unlock Bootloader。有两个方法Unlock Bootloader,分别是官方和第三方。ASUS 本身提供 Official Bootloader Unlocker 给这台电话,所以可以下载这个并使用官方的方式解锁。但如果官方的方式解锁,那么你的 IMEI 将会被 ASUS 登记在案,Warranty 会直接 Void…