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

HTCU12+体验 到底怎么样

454398 来源:工程师吴畏 2019-05-23 09:34 次阅读

2018 年即将过半,在骁龙 845 平台智能手机如春笋般冒出的上半年,HTC 却并没有多少动静。今天,HTC 召开 2018 HTC 新生态大会暨旗舰手机发布会,正式发布了 HTC 的年度旗舰智能手机——HTC U12+。

HTC U12+ 延续了 HTC U11 的外观设计,采用双面玻璃+金属中框的三明治结构设计,3D 水漾玻璃设计得以延续。机身背部的玻璃盖板圆滑地过度到手机中框,与中框流畅地衔接起来,让 U12+ 拥有了优秀的握持手感。从数据上看 U12+ 与 U11+ 得机身尺寸并没有太大差别,但 U12+ 得握持手感比 U11+ 要更好,也许是因为 U12+ 的边框与后盖的弧度微调有关。

HTC U12+ 正面采用一块 6 英寸、分辨率 2280 × 1440 的 LCD 全面屏,支持 DCI-P3 广色域以及 HDR 10,屏幕实际表现令人满意,整体观感非常舒适。屏幕边框比 U11 还窄了2毫米,让用户获得更加沉浸的视觉体验。值得一提的是,U12+ 的屏幕是目前少有的无凹口全面屏,可以说是不少“强迫症”的福音。

手机背部的元器件排布可谓相当和谐,1200 万像素 + 1600 万像素双摄横向排列在机身中部,双摄下方为双色温闪光灯和后置指纹识别模块。这组双摄的实力不容小觑,在 DxOMark 测试中获得了综合 103 分的高分,成为目前双摄手机中得分最高的手机。

其他细节方面,机身底部为 Type-C 接口以及扬声器、主麦克风开孔,顶部则有降噪麦克风;SIM 卡槽被安排在了机身左侧,右侧则为不可按压的音量键和电源键。目前,HTC U12+ 拥有透视蓝、陶瓷黑、烈焰红三种配色,其中透视蓝的后盖为半透明质感,可以看到手机内部的零部件,并且拥有独特细腻的渐变色彩。

作为 HTC 的年度旗舰机,U12+ 自然采用了目前最顶级的硬件设备,该机搭载高通骁龙 845 移动平台,搭配 6GB 运存个 128GB 存储空间,支持 microSD 卡,最高支持扩展到 2TB,内置 3500mAh 容量电池,支持 IP68 防尘防水级别。

创新作为现在智能手机不可或缺的一部分,HTC U12+ 还是全球首款没有实体按键的智能手机,U12+ 的电源键和音量键外观上与普通手机并无差大差别,但 U12+ 采用关于 iPhone 的 Home 键类似的不可按压设计,当用户“按下”按键后,将会获得一个震动反馈,虽然官方没有宣传,但猜测 U12+ 采用的是横向线性马达。

值得一提的是,在关机状态下,按下机身的三个按键,依然可以获得震动反馈,提醒用户触发了该按键。也许是非机械按键的缘故,U12+ 无法使用电源 + 音量减的按键组合进行截图,需要通过电源键 + Home 键的方式进行截图。

Edge Sense 边框触控功能同样也获得了升级,新一代 Edge Sense边框触控不仅能提供更多功能,还能自动分辨左右手。除了握压外,还加入了双击、握持等功能,让用户单手就能进行各种操作,甚至在 APP 内也可以进行操作。

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
  • HTC
    HTC
    +关注

    关注

    1

    文章

    896

    浏览量

    85356
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    LM4780桥接功放静态电流达到190mA,芯片非常烫,到底正不正常?

    LM4780桥接功放静态电流达到190mA,双34V供电的情况下,是每一路电源都是190mA,的静态电流,芯片非常烫,到底正不正常???同样的PCB,前一批的芯片能正常使用,但是后面的芯片却不一,一装好就发烫严重,但是能工作。
    发表于 11-06 08:27

    功放和运放到底是什么区别?

    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00

    运放的输入电容到底是什么?

    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52

    选择跨阻放大器到底需要考虑哪些性能指标?

    请教一个问题,选择跨阻放大器到底需要考虑哪些性能指标?换句话说,什么的放大器可以作为跨阻放大器?低输入阻抗,低偏置电流,低失调电压,还是低噪声?如何评估输入阻抗,偏置电流,失调电压,噪声参数对跨
    发表于 08-26 07:23

    鸿蒙开发就业前景到底怎么

    鸿蒙, 作为华为自主研发的基于微内核的下一代操作系统,正在逐渐走进人们的视野 。随着鸿蒙系统的不断发展和完善,越来越多的人开始关注鸿蒙开发这一领域,想要了解学习鸿蒙开发的就业前景如何。 市场需求增长: 随着鸿蒙系统的不断推广和应用,从智能手机、智能家居到智能交通、智慧城市等领域, 鸿蒙系统的应用场景越来越广泛。这导致了市场对于鸿蒙应用程序的需求持续增长 ,需要更多的开发人才来满足这一需求。 技术门槛与挑战: 鸿蒙开发需要程序员具备良好的编程语言基础, 并熟悉操作系统原理、分布式系统架构、云计算和人工智能等方面的知识。这种技术门槛虽然较高,但也为开发者提供了提升自己技术水平的机会。 随着鸿蒙系统的不断完善和发展,掌握这些技术将变得越来越有价值。 就业机会多样化: 除了华为自身需要大量的鸿蒙开发人才外, 许多其他企业也开始涉足鸿蒙系统开发领域,这意味着鸿蒙开发的就业机会呈现出多样化的特点。 掌握鸿蒙开发技能的人将有更多的就业机会选择。 薪资水平吸引力: 由于鸿蒙开发需要较高的技术水平和丰富的经验,因此薪资水平也相对较高。市场调查数据显示,具备一定经验的鸿蒙开发工程师的年薪普遍在几十万到数百万不等。 鸿蒙系统的发展前景: 鸿蒙系统作为华为的核心竞争力之一, 自发布以来就备受关注 。随着华为在自主研发和创新方面的不断投入,鸿蒙系统已经得到了更广泛的应用场景,并有望在未来拓展到更多领域,如智能汽车、物联网等。因此,从行业发展趋势来看,鸿蒙系统的发展前景非常广阔,学习鸿蒙开发将有更多的就业机会和发展空间。 综上所述, 学习鸿蒙开发的就业前景是积极和广阔的。 然而,需要注意的是,鸿蒙开发也具有一定的技术门槛和挑战性,需要学习者具备扎实的编程基础和学习能力。同时,鸿蒙系统的应用前景也受到外部环境和市场变化的影响,因此需要保持关注和灵活适应。 最后 如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙: 点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。 关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。 更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
    发表于 05-09 17:37

    共享单车到底是什么通信原理

    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
    发表于 04-09 10:33 805次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底</b>是什么通信原理

    物料太多、太乱?到底该怎么归置才合理?

    物料太多、太乱?到底该怎么归置才合理?
    的头像 发表于 03-17 08:09 831次阅读
    物料太多、太乱?<b class='flag-5'>到底</b>该怎么归置才合理?

    共享单车到底是什么通信原理?

    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。
    的头像 发表于 02-25 10:32 1335次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底</b>是什么通信原理?

    AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?

    替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
    发表于 01-08 06:36

    用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?

    ,+12V转-12V变换器 就能正常启动了。 问题:存在上述电流通路,芯片内部启动了什么保护?机理是什么的?芯片内部不能解决此问题吗?
    发表于 01-05 13:22

    深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔

    深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔
    的头像 发表于 12-15 09:37 574次阅读
    深度揭秘信号孔旁边<b class='flag-5'>到底</b>需要几个地过孔

    经常使用的负载开关,您到底了解多少?

    经常使用的负载开关,您到底了解多少?
    的头像 发表于 12-05 17:45 734次阅读
    经常使用的负载开关,您<b class='flag-5'>到底</b>了解多少?

    到底是什么决定了二极管的最高工作频率?

    回答“是二极管反向恢复时间Trr”,也有人会说“是二极管结电容”。那么,到底谁是对的呢?或者说都一,反向恢复时间由结电容决定? 关于到底什么决定了二极管的最高工作频率,我们暂且不论。
    的头像 发表于 12-02 07:40 2313次阅读
    <b class='flag-5'>到底</b>是什么决定了二极管的最高工作频率?

    dB到底有多少种不同的含义呢?

    此同时,我们在很多有噪声监控的十字路口也可以看到这样的指示牌:目前路口噪音60dB。那么dB到底有多少种不同的含义呢? 首先要说到dB的起源,所谓dB,指的就是Deci-Bel,也就是1/10个“Bell
    发表于 11-27 08:26

    Google到底怎么

    早期的Google也是一个非常优秀的工作场所。高管每周都会坦诚回答问题,如果无法回答也会清楚说明原因 (例如出于法律原因或者某些话题过于敏感)。埃里克·施密特经常带领全公司聆听董事会的讨论。
    的头像 发表于 11-25 10:15 999次阅读