Сравнение Huawei E5785-330 vs ZTE MF927U
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Huawei E5785-330 | ZTE MF927U | |
| Товар устарел | от 24 200 тг. | |
Подключение до 32 устройств. Технология MIMO 2x2. Интуитивно понятные настройка и управление. | ||
| Тип устройства | портативный роутер | портативный роутер |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц) | Wi-Fi 4 (2.4 ГГц) |
| Подключаемых устройств, до | 16 | 32 |
Подключение | ||
| Поколение связи | 2G 3G 4G (LTE) | 2G 3G 4G (LTE) |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.6 (300/50 Мбит/с) | Cat.4 (150/50 Мбит/с) |
| Технология передачи | GPRS EDGE HSDPA LTE | GPRS EDGE W-CDMA HSUPA HSDPA HSPA+ LTE |
| Разъемы | microUSB | microUSB |
Функции и возможности | ||
| Слот для SIM-карты | ||
| Дисплей | ||
Общее | ||
| Встроенный аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч | 2000 мАч |
| Время работы (интернет-серфинг) | 12 ч | 6 ч |
| Время работы (ожидание) | 600 ч | 200 ч |
| Габариты | 108x62x17 мм | 145x75x75 мм |
| Вес | 127 г | 90 г |
| Дата добавления на E-Katalog | май 2022 | январь 2021 |
Сравниваем Huawei E5785-330 и ZTE MF927U
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Huawei E5785-330 часто сравнивают
ZTE MF927U часто сравнивают
Глоссарий
Wi-Fi
Поколение беспроводной сети Wi-Fi и частотные диапазоны, в которых модем раздает мобильный интернет. Частота 2.4 ГГц обеспечивает большую дальность и лучше проходит через стены, 5 ГГц обычно дает более высокую скорость и меньше помех, а 6 ГГц предоставляет дополнительные свободные каналы, но требует совместимых устройств и хуже проходит через препятствия. При этом более новый Wi-Fi не ускоряет мобильную сеть сам по себе: итоговая скорость также зависит от возможностей модема, покрытия оператора и подключенной техники.
— Wi-Fi 3 (802.11g). Устаревший стандарт, работающий в диапазоне 2.4 ГГц с теоретической скоростью до 54 Мбит/с. Подходит для базового доступа в интернет, но может заметно ограничивать скорость современного LTE-соединения.
— Wi-Fi 4 (2.4 ГГц). Распространенный стандарт 802.11n с хорошей дальностью действия и широкой совместимостью. Подходит для повседневного использования, однако единственный диапазон 2.4 ГГц сильнее подвержен помехам и может ограничивать возможности быстрого LTE или 5G.
— Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц). Двухдиапазонный вариант, позволяющий использовать 2.4 ГГц для лучшего покрытия либо 5 ГГц для более высокой скорости и менее загруженного эфира. Это сбалансированное решение для дома, поездок и одновременного подключения нескольких устройств.
— Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц). Современный стандарт 802.11ax, который эффектив...нее распределяет трафик между подключенными устройствами и стабильнее работает под нагрузкой. Хорошо подходит для раздачи быстрого LTE или 5G на несколько смартфонов, ноутбуков и другую технику.
— Wi-Fi 6 (2.4 ГГц). Вариант Wi-Fi 6, работающий исключительно на частоте 2.4 ГГц. Сочетает современные механизмы распределения трафика с хорошей дальностью покрытия, но уступает двухдиапазонным моделям по скорости и устойчивости к помехам.
— Wi-Fi 6E (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонное развитие Wi-Fi 6 с дополнительной частотой 6 ГГц, где обычно меньше помех и доступно больше свободных каналов. Преимущества нового диапазона раскрываются только на совместимой технике, тогда как остальные устройства подключаются через 2.4 или 5 ГГц.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 ГГц). Новейшее поколение беспроводной связи без поддержки диапазона 6 ГГц. Обеспечивает более эффективную передачу данных и может использовать несколько диапазонов одновременно, но не поддерживает самые широкие 320-МГц каналы, доступные трёхдиапазонным моделям.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонный вариант Wi-Fi 7, рассчитанный на максимальную пропускную способность и минимальные задержки. При поддержке со стороны модема и подключенного устройства может одновременно задействовать несколько диапазонов и использовать каналы шириной до 320 МГц в частоте 6 ГГц.
— Wi-Fi 3 (802.11g). Устаревший стандарт, работающий в диапазоне 2.4 ГГц с теоретической скоростью до 54 Мбит/с. Подходит для базового доступа в интернет, но может заметно ограничивать скорость современного LTE-соединения.
— Wi-Fi 4 (2.4 ГГц). Распространенный стандарт 802.11n с хорошей дальностью действия и широкой совместимостью. Подходит для повседневного использования, однако единственный диапазон 2.4 ГГц сильнее подвержен помехам и может ограничивать возможности быстрого LTE или 5G.
— Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц). Двухдиапазонный вариант, позволяющий использовать 2.4 ГГц для лучшего покрытия либо 5 ГГц для более высокой скорости и менее загруженного эфира. Это сбалансированное решение для дома, поездок и одновременного подключения нескольких устройств.
— Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц). Современный стандарт 802.11ax, который эффектив...нее распределяет трафик между подключенными устройствами и стабильнее работает под нагрузкой. Хорошо подходит для раздачи быстрого LTE или 5G на несколько смартфонов, ноутбуков и другую технику.
— Wi-Fi 6 (2.4 ГГц). Вариант Wi-Fi 6, работающий исключительно на частоте 2.4 ГГц. Сочетает современные механизмы распределения трафика с хорошей дальностью покрытия, но уступает двухдиапазонным моделям по скорости и устойчивости к помехам.
— Wi-Fi 6E (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонное развитие Wi-Fi 6 с дополнительной частотой 6 ГГц, где обычно меньше помех и доступно больше свободных каналов. Преимущества нового диапазона раскрываются только на совместимой технике, тогда как остальные устройства подключаются через 2.4 или 5 ГГц.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 ГГц). Новейшее поколение беспроводной связи без поддержки диапазона 6 ГГц. Обеспечивает более эффективную передачу данных и может использовать несколько диапазонов одновременно, но не поддерживает самые широкие 320-МГц каналы, доступные трёхдиапазонным моделям.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонный вариант Wi-Fi 7, рассчитанный на максимальную пропускную способность и минимальные задержки. При поддержке со стороны модема и подключенного устройства может одновременно задействовать несколько диапазонов и использовать каналы шириной до 320 МГц в частоте 6 ГГц.
Подключаемых устройств, до
Наибольшее количество устройств, которые можно одновременно подключить к модему через Wi-Fi (см. «Подключение»).
Наличие данного ограничения связано с тем, что обработка сетевых запросов от нескольких устройств сразу требует довольно большого количества вычислительных ресурсов, а их в миниатюрной электронике, вроде беспроводных модемов, не так много. Впрочем, даже недорогие модели могут поддерживать порядка 5 – 6 устройств, чего более чем достаточно для большинства случаев; а в более продвинутых модемах это количество может достигать 10.
Наличие данного ограничения связано с тем, что обработка сетевых запросов от нескольких устройств сразу требует довольно большого количества вычислительных ресурсов, а их в миниатюрной электронике, вроде беспроводных модемов, не так много. Впрочем, даже недорогие модели могут поддерживать порядка 5 – 6 устройств, чего более чем достаточно для большинства случаев; а в более продвинутых модемах это количество может достигать 10.
Скорость 4G (LTE)
Скорость мобильной связи по стандарту 4G (LTE), поддерживаемая модемом.
Всему современному LTE-оборудованию присваивается та или иная категория (Cat.3, Cat.4, Cat.6, Cat.7, Cat.9, Cat.12, Cat.13, Cat.16, Cat.18, Cat.19, Cat.20, Cat.22), от которой напрямую зависит скорость передачи данных. В данном пункте уточняется как эта категория, так и конкретные показатели скорости, причем по двум параметрам — на прием и на передачу. Скорость на передачу всегда значительно ниже, но с учетом специфики мобильного доступа в Интернет данный момент обычно не критичен.
Отметим, что оборудование с разными категориями скорости будет вполне совместимо друг с другом, однако пропускная способность будет ограничиваться возможностями более медленного устройства. Также стоит сказать, что в данном пункте указан теоретический максимум; практические же показатели могут быть заметно ниже (в зависимости от качества покрытия, загруженности эфира, особенности конкретной электроники). Тем не менее, модем с более высокой категорией скорости и на практике будет работать быстрее.
Всему современному LTE-оборудованию присваивается та или иная категория (Cat.3, Cat.4, Cat.6, Cat.7, Cat.9, Cat.12, Cat.13, Cat.16, Cat.18, Cat.19, Cat.20, Cat.22), от которой напрямую зависит скорость передачи данных. В данном пункте уточняется как эта категория, так и конкретные показатели скорости, причем по двум параметрам — на прием и на передачу. Скорость на передачу всегда значительно ниже, но с учетом специфики мобильного доступа в Интернет данный момент обычно не критичен.
Отметим, что оборудование с разными категориями скорости будет вполне совместимо друг с другом, однако пропускная способность будет ограничиваться возможностями более медленного устройства. Также стоит сказать, что в данном пункте указан теоретический максимум; практические же показатели могут быть заметно ниже (в зависимости от качества покрытия, загруженности эфира, особенности конкретной электроники). Тем не менее, модем с более высокой категорией скорости и на практике будет работать быстрее.
Технология передачи
Технологии передачи данных, поддерживаемые модемом.
— GPRS. Наиболее старая из применяемых на сегодняшний день технологий связи. Разработана как стандарт для сотовых сетей GSM, позволяющий передавать данные параллельно с голосовой связью и текстовыми сообщениями, а также тарифицировать доступ в сеть по количеству переданных данных, а не по времени подключения (как в предшествующем стандарте CSD). На момент создания была весьма прогрессивной, однако сейчас считается окончательно устаревшей и применяется лишь в тех случаях, когда более продвинутые стандарты использовать невозможно.
— EDGE. Технология, созданная как модификация описанного выше GPRS, которая позволила бы увеличить пропускную способность канала и повысить надёжность связи. В остальном данный стандарт полностью аналогичен GPRS по основным практическим особенностям.
— W-CDMA. Один из ранних стандартов связи третьего поколения (3G). Применяется в сетях формата UMTS. Одним из главных достоинств таких сетей является возможность построения сетей на основе существующей инфраструктуры GSM. Поэтому UMTS и конкретно W-CDMA используется многими операторами мобильной связи на начальном этапе перехода с 2G на 3G.
— HSUPA. Технология связи третьего поколения (3G), развитие описанной выше W-CDMA. Название расшифровывает...ся как «High-Speed Uplink Packet Access» — высокоскоростная пакетная передача данных в направлении «от абонента». Это, собственно, и описывает назначение данной технологии: она увеличивает скорость передачи данных с модема на базовую станцию, что может пригодиться для некоторых специфических задач — например, видеосвязи.
— HSDPA. Дальнейшее, после HSUPA, усовершенствование стандарта W-CDMA (см. выше). Относится к сетям третьего поколения (3G), однако считается «расширенным» стандартом, из-за чего сети с поддержкой HSUPA могут обозначаться как 3.5G, 3G+ и т.п. Само название — «High-Speed Downlink Packet Access» — переводится как «высокоскоростная пакетная передача данных с базовой станции на устройство».
— HSPA+. Наиболее продвинутый на сегодняшний день стандарт связи третьего поколения на основе сетей UMTS (W-CDMA). Благодаря ряду усовершенствований позволяет добиться более высоких скоростей, чем описанные выше варианты, приближаясь по возможностям к сетям четвёртого поколения; поэтому иногда условно обозначается как 3.75G.
— WiMAX. Изначально WiMAX был создан в двух версиях — «мобильной» и «стационарной»; в подавляющем большинстве современных сотовых модемов применяется второй вариант. Он относится к стандартам четвёртого поколения — 4G (тогда как «мобильный» являлся конкурентом 3G-технологий, хотя иногда в маркетинговых целях также обозначается как связь 4 поколения). Некоторое время назад WiMAX активно продвигался как альтернатива проводному широкополосному подключению к Интернету (в частности, как оптимальный вариант для частного сектора, куда дотянуть кабель затруднительно). Однако сейчас данный стандарт постепенно теряет популярность — в частности, в связи с развитием и продвижением более совершенного LTE (не имеющего к тому же деления на «мобильную» и «стационарную» разновидность).
— LTE (до 173 Мбит/с). Стандарт сотовой связи четвёртого поколения, наиболее популярная 4G-технология на сегодняшний день — в частности, благодаря тому, что является дальнейшим развитием W-CDMA/UMTS и может быть внедрён путём совершенствования существующих сетей (причём как UMTS, так и CDMA2000). Ещё одна причина популярности — одинаковое удобство как для стационарного, так и для мобильного оборудования. С другой стороны, при выборе модема данного стандарта стоит иметь в виду, что в разных странах диапазоны и каналы LTE могут различаться, поэтому сама по себе поддержка этой технологии ещё не гарантирует совместимости с конкретной сетью. Также нужно учитывать, что в некоторых странах сети LTEещё только находятся на этапе развёртывания, а в некоторых — отсутствуют вообще.
При оценке возможностей модема стоит учитывать, что приведённые для каждой технологии значения скорости являются максимумом, который на практике достижим только в идеальных условиях. Фактические же значения скорости, как правило, ниже потенциально возможных; они могут зависеть как особенностей сети, мощности сигнала и других технических моментов, так и от политики оператора и условий конкретного тарифа.
— GPRS. Наиболее старая из применяемых на сегодняшний день технологий связи. Разработана как стандарт для сотовых сетей GSM, позволяющий передавать данные параллельно с голосовой связью и текстовыми сообщениями, а также тарифицировать доступ в сеть по количеству переданных данных, а не по времени подключения (как в предшествующем стандарте CSD). На момент создания была весьма прогрессивной, однако сейчас считается окончательно устаревшей и применяется лишь в тех случаях, когда более продвинутые стандарты использовать невозможно.
— EDGE. Технология, созданная как модификация описанного выше GPRS, которая позволила бы увеличить пропускную способность канала и повысить надёжность связи. В остальном данный стандарт полностью аналогичен GPRS по основным практическим особенностям.
— W-CDMA. Один из ранних стандартов связи третьего поколения (3G). Применяется в сетях формата UMTS. Одним из главных достоинств таких сетей является возможность построения сетей на основе существующей инфраструктуры GSM. Поэтому UMTS и конкретно W-CDMA используется многими операторами мобильной связи на начальном этапе перехода с 2G на 3G.
— HSUPA. Технология связи третьего поколения (3G), развитие описанной выше W-CDMA. Название расшифровывает...ся как «High-Speed Uplink Packet Access» — высокоскоростная пакетная передача данных в направлении «от абонента». Это, собственно, и описывает назначение данной технологии: она увеличивает скорость передачи данных с модема на базовую станцию, что может пригодиться для некоторых специфических задач — например, видеосвязи.
— HSDPA. Дальнейшее, после HSUPA, усовершенствование стандарта W-CDMA (см. выше). Относится к сетям третьего поколения (3G), однако считается «расширенным» стандартом, из-за чего сети с поддержкой HSUPA могут обозначаться как 3.5G, 3G+ и т.п. Само название — «High-Speed Downlink Packet Access» — переводится как «высокоскоростная пакетная передача данных с базовой станции на устройство».
— HSPA+. Наиболее продвинутый на сегодняшний день стандарт связи третьего поколения на основе сетей UMTS (W-CDMA). Благодаря ряду усовершенствований позволяет добиться более высоких скоростей, чем описанные выше варианты, приближаясь по возможностям к сетям четвёртого поколения; поэтому иногда условно обозначается как 3.75G.
— WiMAX. Изначально WiMAX был создан в двух версиях — «мобильной» и «стационарной»; в подавляющем большинстве современных сотовых модемов применяется второй вариант. Он относится к стандартам четвёртого поколения — 4G (тогда как «мобильный» являлся конкурентом 3G-технологий, хотя иногда в маркетинговых целях также обозначается как связь 4 поколения). Некоторое время назад WiMAX активно продвигался как альтернатива проводному широкополосному подключению к Интернету (в частности, как оптимальный вариант для частного сектора, куда дотянуть кабель затруднительно). Однако сейчас данный стандарт постепенно теряет популярность — в частности, в связи с развитием и продвижением более совершенного LTE (не имеющего к тому же деления на «мобильную» и «стационарную» разновидность).
— LTE (до 173 Мбит/с). Стандарт сотовой связи четвёртого поколения, наиболее популярная 4G-технология на сегодняшний день — в частности, благодаря тому, что является дальнейшим развитием W-CDMA/UMTS и может быть внедрён путём совершенствования существующих сетей (причём как UMTS, так и CDMA2000). Ещё одна причина популярности — одинаковое удобство как для стационарного, так и для мобильного оборудования. С другой стороны, при выборе модема данного стандарта стоит иметь в виду, что в разных странах диапазоны и каналы LTE могут различаться, поэтому сама по себе поддержка этой технологии ещё не гарантирует совместимости с конкретной сетью. Также нужно учитывать, что в некоторых странах сети LTEещё только находятся на этапе развёртывания, а в некоторых — отсутствуют вообще.
При оценке возможностей модема стоит учитывать, что приведённые для каждой технологии значения скорости являются максимумом, который на практике достижим только в идеальных условиях. Фактические же значения скорости, как правило, ниже потенциально возможных; они могут зависеть как особенностей сети, мощности сигнала и других технических моментов, так и от политики оператора и условий конкретного тарифа.
Дисплей
Наличие дисплея в конструкции модема. Даже простейшие экраны, применяемые в современных модемах, весьма универсальны и способны отображать практически любую служебную информацию о работе устройства (а иногда и не только чисто служебную). Благодаря этому данная функция обеспечивает намного больше возможностей по информированию пользователя, нежели различные индикаторы. В то же время отметим, что данная функция встречается только в Wi-Fi-модемах (см. выше), рассчитанных на автономное применение. Это обусловлено тем, что в моделях, подключаемых при работе к другому устройству по USB, за информирование отвечает экран внешнего устройства, и оснащать модем собственным дисплеем попросту не имеет смысла.
Емкость аккумулятора
Ёмкость аккумулятора, установленного в модеме с соответствующим типом питания (см. ниже).
Чем выше ёмкость — тем дольше аккумулятор способен проработать без подзарядки, при прочих равных. Однако стоит иметь в виду, что ситуация «прочих равных» практически не встречается в современных беспроводных модемах. Во-первых, разные технологии передачи данных (см. выше) характеризуются разными показателями энергопотребления; во-вторых, даже модели с поддержкой одних и тех же стандартов могут различаться по энергопотреблению (и времени работы на заряде) из-за конструктивных отличий. Поэтому данный показатель в большинстве случаев является чисто справочной информацией, и сравнивать по нему даже очень похожие модели можно лишь приблизительно. При выборе же стоит ориентироваться прежде всего на прямо заявленные характеристики времени автономной работы (см. ниже).
Чем выше ёмкость — тем дольше аккумулятор способен проработать без подзарядки, при прочих равных. Однако стоит иметь в виду, что ситуация «прочих равных» практически не встречается в современных беспроводных модемах. Во-первых, разные технологии передачи данных (см. выше) характеризуются разными показателями энергопотребления; во-вторых, даже модели с поддержкой одних и тех же стандартов могут различаться по энергопотреблению (и времени работы на заряде) из-за конструктивных отличий. Поэтому данный показатель в большинстве случаев является чисто справочной информацией, и сравнивать по нему даже очень похожие модели можно лишь приблизительно. При выборе же стоит ориентироваться прежде всего на прямо заявленные характеристики времени автономной работы (см. ниже).
Время работы (интернет-серфинг)
Максимальное время работы модема с питанием от аккумулятора (см. «Питание») на одном заряде в режиме Интернет-серфинга. Такое питание характерно для Wi-Fi роутеров, поэтому, как правило, под Интернет-серфингом предполагается обеспечение доступа во Всемирную сеть для внешнего Wi-Fi устройства.
Данная характеристика является основным показателем автономности для любого модема с аккумуляторным питанием, т.к. она описывает время использования его по основному назначению без подзарядки. В то же время нужно иметь в виду, что измеряется этот показатель в определённых «идеальных» условиях; фактическое же время работы зависит от ряда факторов, включая интенсивность серфинга, объёмы передаваемых данных, количество подключённых устройств и расстояние до них, уровень сигнала сотовой сети и т.п. Поэтому на практике автономность модема может быть несколько ниже. Тем не менее, разные модели вполне можно сравнивать друг с дружкой по заявленному в характеристиках времени работы.
Данная характеристика является основным показателем автономности для любого модема с аккумуляторным питанием, т.к. она описывает время использования его по основному назначению без подзарядки. В то же время нужно иметь в виду, что измеряется этот показатель в определённых «идеальных» условиях; фактическое же время работы зависит от ряда факторов, включая интенсивность серфинга, объёмы передаваемых данных, количество подключённых устройств и расстояние до них, уровень сигнала сотовой сети и т.п. Поэтому на практике автономность модема может быть несколько ниже. Тем не менее, разные модели вполне можно сравнивать друг с дружкой по заявленному в характеристиках времени работы.
Время работы (ожидание)
Максимальное время работы модема с питанием от аккумулятора (см. «Питание») в режиме ожидания на одном заряде батареи.
Данный режим можно описать как режим готовности. Он предполагает, что устройство включено, его рабочие схемы находятся под напряжением и в любой момент готовы среагировать на входящий сигнал или команду пользователя, однако никакого обмена данными не происходит и никакие функции не работают. Этот показатель не так важен, как время работы в режиме Интернет-серфинга (см. выше), однако он тоже имеет практическое значение и позволяет оценить автономность устройства — ведь в перерывах между сеансами связи модем пребывает именно в режиме ожидания.
Данный режим можно описать как режим готовности. Он предполагает, что устройство включено, его рабочие схемы находятся под напряжением и в любой момент готовы среагировать на входящий сигнал или команду пользователя, однако никакого обмена данными не происходит и никакие функции не работают. Этот показатель не так важен, как время работы в режиме Интернет-серфинга (см. выше), однако он тоже имеет практическое значение и позволяет оценить автономность устройства — ведь в перерывах между сеансами связи модем пребывает именно в режиме ожидания.


















