0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

雷总:客观事实作为依据参考,结合事实作出客观理性分析!

Ys2T_PCBshijie 来源:陈年丽 2019-08-30 16:04 次阅读

对于提前发布的红米note8 pro,配备4500mAh超大续航电池,确实让许多热爱小米的粉丝再一次沸腾,这也将意味着以后打游戏再也不必担心:电量荒的困扰!尤其是还配备了18瓦的闪充,当然,有支持,自然也就有反对,对于18瓦闪充,很多人提出了质疑!

通过对比测试,我们不难发现,红米note8 pro尽管电池高达4500毫安,但是面对同行配备4000毫安电池的9X pro手机而言,对比效果也是相当明显!尽管多了500毫安,但是红米note8 pro充满30%,只需要花费21分钟,而同行9X pro却长达28分钟,随着测试继续进行,红米note8 pro充满也只需要花费1小时53分钟,而后者却用了2小时05分钟,虽然此前小米的电池也一直被诟病,但是,经过工程师的不懈努力,总体来说还是有很大改观的,具体能给使用者带来怎样的体验?相信每个人心中自然有不一样的答案!

可能相比较于市面上的智能手机,这还不是最顶级的存在,但是我们都知道,小米向来都是以超高的性价比著称,他们力求在同等价位中做到最好,做到极致,我们也从这里可以看到雷总,向来雷厉风行说到做到的正派作风,当然,不可否认的是,一款新的产品,有好的地方,虽然也有被人所诟病的地方,并不能受到每一位消费者的青睐和喜爱。

也有人对雷总这样发生表达了反对意见,认为他应该正视自己产品所存在的缺陷和不足,我们这里也只提供客观事实作为依据参考,结合事实作出客观理性分析!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 小米
    +关注

    关注

    69

    文章

    14324

    浏览量

    143846
  • 红米
    +关注

    关注

    1

    文章

    885

    浏览量

    25656

原文标题:华为确认:Synopsys/Cadence/Mentor 三大EDA公司已停止合作

文章出处:【微信号:PCBshijie,微信公众号:PCB世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    脉搏波形传感器-生命律动的精准守护者

    的脉搏频率、节律和强度等参数,为医生诊断心血管疾病提供重要依据。例如,通过分析脉搏波形的变化,可以早期发现心律失常、心肌缺血等疾病。 中医脉象诊断:在传统中医领域,脉搏波形传感器也有着广泛的应用。它可
    发表于 09-18 10:19

    CAN卡的选型依据

    CAN卡(Controller Area Network卡)的选型依据主要基于以下几个方面,以确保所选的CAN卡能够满足实际应用的需求。
    的头像 发表于 07-24 16:53 338次阅读

    鼻氧管物理性能测试仪仪器分析评估

    文章由济南三泉智能科技有限公司提供鼻氧管物理性能测试仪是一种用于评估和测试鼻氧管物理性能的设备。鼻氧管是一种用于输送氧气到患者呼吸系统的医疗器械,因此其物理性能对于患者的治疗效果和安全至关重要。鼻氧
    的头像 发表于 05-23 10:59 237次阅读
    鼻氧管物<b class='flag-5'>理性</b>能测试仪仪器<b class='flag-5'>分析</b>评估

    如何客观评价5G的现状?

    前几天,在知乎上看到一个帖子,热度挺高:看了一下帖子的回答,基本上都在骂5G。作为通信行业从业者,我说说我自己的看法。大家姑且听听,一起交流一下。我们目前所处的这个时代,有一个很大的特点,就是
    的头像 发表于 04-12 08:05 471次阅读
    如何<b class='flag-5'>客观</b>评价5G的现状?

    工业镜头光学系统的成像质量客观评价

    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 476次阅读
    工业镜头光学系统的成像质量<b class='flag-5'>客观</b>评价

    MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法

    (DualBoost)的开关模式限制做了原理性分析,直观解释了DualBoost在MPPT中无法交错开关。针对不同的电压与电流等级,本文提供了英飞凌针对各种拓扑的参考
    的头像 发表于 03-29 08:13 2879次阅读
    MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法

    智能电机保护器在电厂脱硫系统的应用

    : 电动机保护器;应用; 参数整定 一 、概述 电机损坏的原因,从主观和客观两方面分析主要如下 : 客观原因 : 电气因素 : 缺相、过载、短路、老化、电压异常、频繁启停。机械因素 : 堵转、偏心、振动、轴承磨损、受潮、环境温度
    的头像 发表于 02-01 10:05 263次阅读
    智能电机保护器在电厂脱硫系统的应用

    大语言模型事实性幻象的实验性分析

    尽管大语言模型能力不断提升,但一个持续存在的挑战是它们具有产生幻象的倾向。本文构建了幻象评测基准HaluEval 2.0,并基于该评测框架从预训练/有监督微调/提示设计/推理四个方面探索幻象来源。另外,还通过一系列技术深入研究了减轻LLM幻象的方法。
    的头像 发表于 01-19 11:19 438次阅读
    大语言模型<b class='flag-5'>事实</b>性幻象的实验性<b class='flag-5'>分析</b>

    线性电源(LDO)的原理性分析

    低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如下所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。 对此的理解:稳压管为运放反向端提供稳定的参考电压Uref, 输出端通过R2的分压提供运放同相端的电压。当输出电压过高时,同相端电压值大于反向端参考,输出为正值,因此三极管截止,Uout下降。当输出电压Uout过低时,同相端电压值小于反向端参考,输出为负值,因此三极管导通,Uout上升。因此,稳压电路就是通过这种机制不断调节输出电压,使其保持稳定。 取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压 Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。 运放负端提供稳定的电压,运放正端通过输出电压由电阻网络分压得到。但输出电压高时,运放正端电压也高,比负端值大,运放输出为正,MOS管截止,OUT输出降低;当输出电压低时,运放正端电压也低,比负端值小,运放输出为负,MOS管导通,OUT输出升高。稳压芯片就是通过这种机制不断调整输出电压,使其稳定的。
    发表于 01-08 08:31

    2024年移动机器人行业的十大预测

    GGII通过对移动机器人产业的梳理,结合宏观数据和调研数据信息,秉承不悲观、不乐观,力求客观的态度,深度解析2024年移动机器人行业的十大预测:
    发表于 12-25 14:42 432次阅读

    理性看待AEB自动紧急刹车系统设计

    一项能够在任何紧急情况下实现自动刹车的智能驾驶功能,客观来说,消费者的这种理解可能导致严重的交通事故。在流量过后,我们希望能够有一些观点和想法提供给大家!
    的头像 发表于 12-22 13:43 933次阅读
    <b class='flag-5'>理性</b>看待AEB自动紧急刹车系统设计

    理性评估后的选择—充电器芯片U62143介绍

    iPhone 15自发布以来,在各渠道连续多次降价,销量终于有了效果。事实证明,作为消费主力军,现在的年轻人在更换iPhone等电子产品时越来越理性理性追求性价比,才是永恒的真理。深
    的头像 发表于 12-18 16:12 650次阅读

    小米:余承东发布言论与事实不符

    折叠屏手机的铰链设计专利之争开启了,小米发微博喊话余承东;微博发文称,近日,余承东先生无端针对我司龙骨转轴技术发布不实言论,与事实严重不符。 小米在博文中称龙骨转轴是小米集团自研的全新一代折叠转轴
    的头像 发表于 12-12 14:30 432次阅读

    【每周一练】盘古1K开发板 练习五:数字钟

    的“+” K3 用于时钟的“-” 校准相应的刻度,该数码管闪烁。 学习心得 学习了电子钟的设计方法 存在问题: 每个数码管虽然设置了数据范围。 但是小时和分钟,两位组合的数据范围并没有进行限制和判断。 比如视屏钟可以设置29小时,这显然与客观事实违背。 后续增加限制,最大设置为“23:59:59”
    发表于 12-10 16:51

    如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析

    如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析
    的头像 发表于 11-27 17:46 437次阅读
    如何轻松完成刚柔<b class='flag-5'>结合</b> PCB 弯曲的电磁<b class='flag-5'>分析</b>?