怎么看手机的屏幕亮度800尼特的手机有多少尼特

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尼特是个怎么的衡量显示屏亮度的单位?通常显示屏的尼特是多少?
联想笔记全ThinkPadt520屏幕价格为600元,屏幕也称显示屏,是用于显示图像及色彩的电器。荧幕尺寸依荧幕对角线计算,通常以英寸(inch)作单位,现时通常主流尺寸有17“、19“、21“、22“、24、27“等,指荧幕对角的长度。常用的显示屏又有标屏(窄屏)与宽屏,标屏宽高比为4:3(还有少量比例为5:4),宽屏宽高比为16:10或16:9。
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室内全彩LED显示屏P4最好最清晰,首先说一下型号的区分,其中的数字代表的是显示屏上的发光点(灯)之间的间距,单位都是mm,就像说P4表示的相邻两组灯的间距是4mm;P6表示的就是两组灯的间距是6mm。从以上型号可知,数字越小,意味着显示屏上的灯间距越小。还是举个例子说一下大家会明白些,同样1个平方米大小的一块显示屏,P4显示屏上有62500个点,P5有40000个点,P6有27777个点,P7.62有17222个点。可以看出数字越小表示灯的密度越大,显示屏的清晰度也就会相应地越高,当然制作成本也就越高一些。
一、LED显示屏组成材料1、LED与LED显示屏LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,现在广泛使用的有红、绿、蓝(R、G、B)三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),在大型的显示设备中,现在尚无的显示方式与LED显示方式匹敌。把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏;把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。制作室内LED显示屏的象素尺寸通常是2-10毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED显示屏的象素尺寸多为12-26毫米,每个象素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称象素筒,双色象素筒通常由3红2绿组成,三色象素筒用2红1绿1兰组成。无论用LED制作单色、双色或三色屏,欲显示图象需要构成象素的每个LED的发光亮度都应该能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。通常256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。,彩色LED显示屏当前都要求做成256级灰度的。2、应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式:①LED发光灯(或称单灯)通常由单个LED晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。②LED点阵模块由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。③贴片式LED发光灯(或称SMDLED)就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。二、LED显示屏分类1LED显示屏分类多种多样,大体按照有这些几种方式分类:(1)按使用环境分为户内,户外及半户外户内屏面积通常从不到1平米到十几平米,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。户外屏面积通常从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀(多为点每平米),发光亮度在cd/平米(朝向不同,亮度要求不同),可在阳光直射条件下使用,观看距离在几十米以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。半户外屏介于户外及户内两者之间,具有较高的发光亮度,可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,通常在屋檐下或橱窗内。(2)按颜色分为单色,双基色,三基色(全彩)单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色,在某些特殊场合也可用黄绿色(例如殡仪馆)。双基色屏通常由红色和黄绿色发光材料构成。三基色屏分为全彩色(fullcolor),由红色,黄绿色(波长570nm),蓝色构成及真彩色(naturecolor),由红色,纯绿色(波长525nm),蓝色构成。(3)按控制或使用方式分同步和异步同步方式是指LED显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器,它以至少30场/秒的更新速率点点对应地实监视器上的图时映射电脑像,通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。异步方式是指LED显示屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED显示屏,然后由LED显示屏脱机自动播放,通常没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网。(4)按像素密度或像素直径划分由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一通常按照模块的像素直径划分主要有:∮3.0mm60000像素/平米∮3.75mm44000像素/平米∮5.0mm17000像素/平米户外屏的像素直径及像素间距现在没有十分统一的标准,按每平米像素数量大约有1024点,1600点,2000点,2500点,4096点等多种规格。(5)按显示性能可分为视频显示屏:通常为全彩色显示屏文本显示屏:通常为单基色显示屏图文显示屏:通常为双基色显示屏行情显示屏:通常为数码管或单基色显示屏;三、LED显示屏特点全面了解LED显示屏特点,是为了选取高性价比LED显示屏,与大屏幕终端显示器相比,LED显示屏主要有以下特点。亮度高:色彩丰富鲜艳,户外显示屏的亮度大于8000mcd/m2,是现在唯一能够在户外全天候使用的大型;寿命长:LED寿命长达100,000小时(十年)以上;视角大:室内视角可大于160度,户外视角可大于120度;结构模块化:屏幕面积可大可小,小至不到一平米,大则可达几百、上千平米;易与计算机接口,支持软件丰富,操作方便灵活,画面清晰稳定。显示屏联网:使用一台微机可以同时控制多个显示屏显示不同的内容,显示屏也可脱机工作。既可以显示文字又可以显示图形图像,字体字型变化丰富。注:常见大型显示终端对比屏幕类型优点缺点电视墙全彩色、面积大画面有分隔感、亮度低不能在户外用、色差大、造价高PDP全彩色、画面细腻面积不大、亮度低、寿命短投影机全彩色、画面细腻亮度低不能在户外用、画面受光不均。四、基本概念LED:LightEmittingDiode(发光二极管)的缩写。单点直径(Singledotdiameter)指一个像素点的直径,单位通常为mm。象素(PIXEL):指每单个或多个发光管组成的发光点。是画面上可以被独立控制的最小单元PIXEL是pictureelement的缩写,在三基色显示屏上,象素由三部分组成:红,绿,篮,每一部分由一个或几个LED组成,理论上,分别调节红,绿,蓝的亮度,可以表现出任意颜色。间距(PITCH)相邻象素的中心距离。间距越小,可视距离越短。分辨率(Resolution)通常用于数字显示设备,表示总的象素数量,通常写成宽X高的形式,如800X600。可视角度(ViewingAngle)当观察者面对LED时可以看到LED的最大亮度,当观察者向左或右移动时,看到的亮度会减少,当亮度减到最大亮度的一半时,此时所处的角度加上向反方向移动得到的角度之和,称水平可视角度,垂直可视角度用同样方式测量。LED的视角厂家会给出参数。亮度(Brightness)亮度在任何显示设备中都是最重要的参数。亮度的主单位叫烛光(candela),用CD表示,单个LED的亮度通常用millicandelas,MCD,即千分之一CD,把一个平方米的LED亮度加在一起,就得到单位面积亮度,用尼特(NITS)表示,1NITS=1CD/m2。红绿蓝三色的亮度应该平衡才能准确的还原真实色彩,换句话说,LED的白色应该是白色,而不是粉红色。假如红绿蓝都处于最高亮度,混合出的色彩通常不是白色,为了得到白色(通常称为6500K色温),红绿蓝中须有一个或两个的亮度调低,为了获取正确的白色,应该反复测量调整亮度,这个过程称白平衡。可视距离(ViewingDistance)对于各种显示器件来说,最佳的观察距离应该是人眼无法分辨出象素的最小距离,,这个距离大约是点间距的3400倍。电视和电脑的观测距离通常要小于这个要求,但可接受的距离不能小于点间距的1700倍。灰度等级(GreyLevels)也称色彩深度,指不同亮度的数量,红绿蓝有各自的灰度,在全彩色系统中通常是256级灰度,可以产生256X256X256=16,777,216种颜色,在PC中称为24位色,在LED显示系统中称为8位系统。LED显示屏能表现的色彩数量取决于RGB三色的灰度等级,在标准的全彩显示屏中为256级灰度,对于的LED全彩系统,256灰度是不够的,无法准确的恢复还原色彩。刷新率(RefreshRate)显示屏画面更新的速率,通常用赫兹表示(Hz)。与帧频是不同的。帧频(FrameRate)显示屏每秒显示的图像帧的数量,通常取决于输入的信号(25fpsforPAL,30fpsforNTSC)场频(Field)PAL和NTSC的一半帧,由于PAL和NTSC是隔行扫描,每次刷新只显示半帧图像。高级概念纯绿(Puregreen)和真绿(truegreen)过去30年,各种颜色LED被相继开发出来,首先是红色,黄色,黄绿色,蓝色LED和纯绿LED在90年代相继被日亚工程师发明。至此,制造LED全彩色显示屏成为可能。播放视频的LED显示屏应该用纯绿,假如用黄绿来做,颜色肯定不真实,假如一个象素里绿管的数量很多,比红管和蓝管的数量多,那肯定是黄绿管,由于黄绿的亮度不够,应该用多个,但黄绿LED价格低廉。该种显示屏俗称伪彩屏。GAMMA矫正(gammacorrection)这是一种通过变换函数来减少灰度数量,从而产生一个更接近真实环境的色彩和对比度,全彩屏实际表现的颜色受到很多限制,当夜晚时,应该降低屏体亮度,此时能够显示的色彩就会减少,由此看来数字RGB显示的色彩肯定少于16M色,为了解决这个问题,需要更高层次的灰度,1Bill色的系统(红绿蓝各1024级色)可以表现更真实的色彩,由于从256级灰度扩大到1024级,极大的丰富了可表现的色彩数目。虚拟象素技术(VirtualResolution)也称共享象素或动态象素,将4倍于物理象素的象素快速的按奇偶列和奇偶行分4次送到物理象素上显示,其效果相当于将间距缩小一半,其成本与传统做法基本相比,基本没增加,但可以做到原来4倍的分辨率。一致性(Uniformity)整个画面的质量很大程度上取决于LED的一致性。一致性的问题是LED固有的问题,当LED生产时。他们的亮度,视角,以及其它的特性实际上都不统一,这些参数分布在某一范围,制造商工艺
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请问荣耀note8屏幕亮度达多少尼特?会否依然色温偏高
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请问屏幕亮度达多少尼特?会否依然色温偏高
& & 建议楼主可以先看一看手机的具体评测,可以帮助你更好地了解手机具体情况。
alaxiba3 发表于
建议楼主可以先看一看手机的具体评测,可以帮助你更好地了解手机具体情况。
测评都是广告,根本没有可信的
不要抱太大希望。光看手机超宽的黑边就可以知道,这款手机就是一款低端机,只不过屏幕大分辨率高(并不代表屏幕素质好),处理器是华为目前最好的处理器,所以价格在两千元以上档位,但是品质只能还是按照千左右元机的品质去衡量。因为价格在哪里,有的地方好,就一定有的地方省成本。
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智能手机强光显示对比 iPhone6S表现最佳
我们知道智能手机的屏幕在阳光下会很难看清楚,随着夏天的到来这种情况会越来越明显,很多时候将手机的亮度调到最大依然很难在阳光下看清内容。Phone Arena近日对四款旗舰智能手机进行了户外显示效果对比,包括苹果iPhone 6s、三星Galaxy S7 Edge、HTC 10及LG G5。那么,哪一款会是效果最好的呢?四款手机屏幕参数对比首先,我们来看看四款手机的屏幕参数。可以看到,除了三星Galaxy S7 Edge为AMOLED之外,其他均为液晶屏幕,IPS和S-LCD虽然略有差异,但都是液晶的延伸。分辨率方面,仅有iPhone 6s为750*1334像素,其他三款Android手机均达到2K级别。亮度方面,LG G5的最高亮度可达816尼特,是四款机型中最高的。四款手机阳光直射环境下屏幕实拍效果四款手机阳光直射环境下屏幕实拍效果有趣的是,参数并不代表实际情况,通过Phone Arena的实拍测试可以看到,在同一环境下显示同一张照片、并将所有手机亮度调节至最高,苹果iPhone 6s的显示效果是最好的,能够更清晰地显示出照片细节、色彩,三星Galaxy S7 Edge则位居第二,HTC 10随后,LG G5反而最差,表现非常暗淡。事实证明iPhone6S的屏幕在阳光下的表现最好,它高昂的价格并不是没有道理的。
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265G推荐游戏iPhone4的屏幕最大亮度是多少尼特_百度知道
iPhone4的屏幕最大亮度是多少尼特
我有更好的答案
iPhone4的屏幕最大亮度是530尼特。根据人眼机理及人的视觉模型,人眼感知的主观亮度和实际的客观亮度之间并非完全相同,但是有一定的对应关系。人眼能够感觉的亮度范围(称为视觉范围)极宽,从千分之几尼特直到几百万尼特。其所以如此之宽,是由于依靠了瞳孔和光敏细胞的调节作用。瞳孔根据外界光的强弱调节其大小,使射到视网膜上的光通量尽可能是适中的。在强光和弱光下,分别由锥状细胞和杆状细胞作用,而后者的灵敏度是前者的1万倍。在不同的亮度环境下,人眼对于同一实际亮度所产生的相对亮度感觉是不相同的。例如对同一电灯,在白天和黑夜它对人眼产生的相对亮度感觉是不相同的。另外,当人眼适应了某一环境亮度时,所能感觉范围将变小。例如,在白天环境亮度10,000特时,人眼大约能分辨的亮度范围为200~20,000尼特,低于200尼特的亮度同感觉为黑色。而夜间环境为30尼特时,可分辨的亮度范围为1~200尼特,这时100尼特的亮度就引起相当亮的感觉。只有低于1尼特的亮度才引起黑色感觉。 人眼感知的亮度与光强成指数关系,而物理学定义的亮度与光强成正比。
采纳率:35%
太阳底下能看清的亮度
自动调节亮度 最大亮度与笔记本最大亮度差不多
大夏天 太阳特别大的时候头不挡就有点模糊
太阳特别大的时候 一般找个阴凉地方 看手机吧 否则晒伤啊
iPhone4的屏幕最大亮度差不多有580尼特左右
太阳下能看清和亮度没关系!和手机屏幕材质有关系!现在太阳下能看清晰不受影响的目前只有黑莓手机!还有就是太阳下看手机伤眼~我觉得实用就好,干嘛在意什么最大亮度。。。。
iPhone 4屏幕亮度的530尼特,给分,谢谢!
求数据出处
我是修手机的,以前在大众电玩上看的错不了!
那最低亮度是否也有偏差
两者在home键上有什么不一样
基本差不多,就是桌面多一览而已,当然5硬件好点,建议买4或者4s,5不是经典!
我听说4home是单层 4s是双层
那都是商家掩人耳目的说法,别给奸商骗了。别纠结了,4, 8g 性价比高!给分,谢谢!
据说4s拍照还不如4?
那不是的,4s必定效果好点,是800万,我进行过对比,在手机上肉眼感觉差别不大,放电脑屏幕上,那还是4s效果好!给分,联系加Q
待机 和正常使用呢?
正常使用大致差不度,勿追问!
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色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。855尼特?三星S7屏幕亮度外媒测试结果深度分析(上篇)
故事是这样开始的
这条微博的数据来自DisplayMate-国外一个专业的屏幕测试机构。之后各种消息称S7和S7 Edge的屏幕亮度低于去年的S6和S6 Edge,并且国外各家主流测评媒体陆续放出各自的测试结果,但也都大相径庭。
在上表中列出了三家外媒<font COLOR="#款机型的测试结果(三星几款配备AMOLED屏幕的机型全部为自动亮度强光照射得到的最高数值)。其中测试结果差异最小的是iPhone6s Plus,只有<font COLOR="#尼特。其次是iPhone6s,则为<font COLOR="#。差异最大的是三星S7
Edge,足足有<font COLOR="#7尼特。其它四款机型的差异都是<font COLOR="#多尼特。
那么这究竟出了什么问题?为何会有如此大的差异?对于经常关注国内测评的朋友来说,可能也曾对某种机型各家媒体测试结果的差异产生同样疑惑,但却始终不得其解。
不过稍加分析,可能大家心里就有了一个解释的角度,就是个体差异和样本容量。那么下面我就首先从这个角度给出数据看看这个说法有没有说服力。
要了解单个机型屏幕亮度的个体差异,必然要有较大的样本容量。但是各家媒体测试机一般只有两台,样本量小的可怜,从中是不可能看透个体真实的差异的,好在我找到了存在这么大样本量的地方-Fview
首先要说明的是Fview
Relife里都是使用了一段时间的二手机,屏幕亮度相对全新时可能会有略微变化,但是变化的程度在如此大的样本量的加持下可以忽略不计。下面就列出iPhone6、iPhone6
Plus、iPhone6s、iPhone6s Plus这四款机型共计<font COLOR="#款手机(iPhone6s
Plus样本量不足)
可以看出样本量充足的几款机型个体最大差异都在100尼特左右,并且要知道我这里每款机型只列举了10台,即使只有四台样本的iPhone6s
Plus差异也有55尼特。相信这个结果让很多人感到诧异,要知道这可是业界对品控要求最高的苹果。在得到这个结果之后,再回来看各家媒体测试结果的差异,也就非常好理解了。至此我认为用个体差异完全可以解释地通各家媒体的测试结果差异。
但是在第一个表格中我并没有列出DisplayMate的数据,也就是那个微博中的855尼特。这个结果要比最低测试结果高出371尼特,太过于夸张,用个体差异看来已经无法解释。这就涉及到AMOLED屏幕的工作原理问题,下面我会进行解释(内容来自AnandTech),但是太偏向技术性,也会稍微有些难以理解,所以只建议对技术感兴趣的朋友看下去。
从根本上说,LCD和OLED屏幕二者几乎完全不一样,不过都面对相似的问题和限制。LCD是这两种技术中比较久的一个,并且从根本上说也非常简单,但是也比不过OLED简单。简短来说,LCD屏幕是由一块背光板和一个颜色过滤阵列组成,这个阵列里面包含控制光线通过的液晶,以及偏振光片,用来确保这个过滤系统正常工作。
要想进一步了解这个系统,我们可以看看这块背光板。因为现在移动设备对于显示模块厚度以及功耗的要求比较高,所以目前主流的LCD屏幕都使用了边缘照明的形式,也就是说将LED光源排成一列安置在屏幕边缘,发出的光通过一块透明的导光材料,使得背光能够均匀地分布到屏幕的每个角落,而目前主流的LCD屏幕的背光都是使用蓝光LED
黄色荧光粉的形式,以获得最佳的能效比,而这种做法也就意味着LCD背光普遍的色温都在6504K以上,需要厂家进行后期调节,以校准白色
因为LCD屏幕的背光相对比较简单,所以颜色过滤系统就会更复杂一点,在这里我会尽量避免讲的比较深。我们拿相对简单的的IPS做例子,在同一平面内有相对的两个电极,用来产生电场驱动平面里液晶的方向发生旋转,进而动态地调整光的偏振使之透过液晶阵列。通过TFT调整施加在电极上的电压,配合液晶阵列前后的一组偏振光片,就可以独立调整单个像素的颜色输出。
AMOLED实现显示的方式就完全不一样了,它使用的是放置在基板上的有机发光体。这些发光体在被施加电压的时候会发出红、绿或者蓝色光源。同样地,用TFT来控制每一个像素。从图中就能看到,AMOLED是一种更简单的方案,但是实际上,也会有现实起来会比较复杂的问题。
为了弄清楚在测试屏幕最大亮度时使用什么样内容的图片,我们必须引入平均图像电平(APL,Average Picture
Level)这个概念,就是指已经点亮的像素数量占总像素数量的比例,也就是说一块屏幕在显示纯红色、纯绿色或者纯蓝色的时候,APL值仅有33%。
相比你也一定能够猜到,AMOLED屏幕的功耗很大程度上是由显示的内容决定的。在显示白色的时候,所有像素必须同时发光,而显示黑色的时候,每个像素都是不发光的。因为屏幕的最大功耗是被设定了的,这就让AMOLED屏幕在不是显示纯白色图片的时候,能够给单个像素分配更多的电能(也就是更高的亮度)。这正好和边缘布光的LCD是相反的,LCD的局部背光的调节能力就非常有限。所以LCD屏幕的最大亮度基本就是固定的,不会受显示内容的影响。
6的例子中,能清楚地看到在APL值超过40%时有明显的边际效益递减,因为这里就是AMOLED屏幕能效下跌的地方,这在本质上和LCD背光相似。所以现在能够容易理解为什么AMOLED的最大亮度会变化了,但是问题是哪个亮度是“正确”的。虽然AMOLED屏幕在技术上最大亮度能达到750尼特,只不过我们在日常使用之中也不可能仅仅对着屏幕上1%的像素点去享受那750尼特的亮度而已。
Lollipop系统之中,整个系统的APL值比以前有了不少的提高,甚至50%以下的APL值的界面都是相当少见的,再次拿摩托罗拉来做例子,大部分的明亮的UI的平均APL值都在80%以上,而这个APL值才是用户日常最多接触的。而经过对日常开启的APP和网页的一些测试之后,他们的APL值如下表。
从表中不难看出,Android界面、网页以及不少第三方APP都会有相当高的APL,当然某些APP也会提供所谓的“夜间模式”,开启这个模式之后APL值会很低,但是总体来说,尤其是在升级到5.0系统以及扁平化盛行之后,手机界面的APL值比以前高得多了。
基于上面的结果,我们在进行亮度测试的时候,常常以100%的APL为准,也就是全屏的纯白色。
下面我就把DisplayMate的测试结果展示给大家
可以看到结果非常复杂,这是因为DisplayMate进行了四项三组测试。四项分别是:
50%APL值下的亮度,也就是屏幕一半面积显示的是纯白色,另一半是纯黑。
100APL值下的亮度,也就是屏幕全部面积显示的都是纯白色。
1%APL值下的亮度,也就是屏幕1%的面积显示的是纯白色,另外99%显示的是纯黑
自动亮度强光环境下的亮度,并且分别设定APL值为100%和1%
三组分别是手机里内置的三种不同的色彩模式,因为不同的色彩模式下亮度会有略微的变化,所以DisplayMate也分别作了测试,这样总共就得到12个数据。
但是对于S7来说我们只考虑自动亮度下强光照射时能达到的最大亮度,也就是表格中的最后一行,我们发现无论是哪种色彩模式这个数值都是549-855尼特。其中855尼特就是1%APL值下的亮度,549尼特就是100%APL值下的亮度,并且这个100%的APL值,也就是全屏纯白色的情况下得到的数值才是真正意义上我们讨论的最大亮度。549尼特这个结果也就和其它三家媒体的测试结果相差不多了。
至此,测试结果差异的问题已解决完毕,但是老白窃以为不过瘾。至于是哪里没过瘾,我们在下篇里接着畅谈!
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