Каталог   /   Компьютерная техника   /   Мониторы

Сравнение Philips Evnia 32M2N6800M 31.5 " графит vs Acer Predator X32QFSbmiiphuzx 31.5 " черный

Добавить в сравнение
Philips Evnia 32M2N6800M 31.5 "  графит
Acer Predator X32QFSbmiiphuzx 31.5 "  черный
Philips Evnia 32M2N6800M 31.5 " графитAcer Predator X32QFSbmiiphuzx 31.5 " черный
Товар устарел
от 981 275 тг.
Товар устарел
Типигровой мониторигровой монитор
Диагональ31.5 "31.5 "
Дисплей
Тип матрицыMini LED IPSMini LED IPS
Покрытие экранаантибликовоеантибликовое
Разрешение3840x21603840x2160
Соотношение сторон16:916:9
Частота кадров144 Гц150 Гц
Размер пикселя0.18 мм0.18 мм
Время отклика (GtG)1 мс
Угол обзора по вертикали178 °178 °
Угол обзора по горизонтали178 °178 °
Яркость700 кд/м²1000 кд/м²
Статическая контрастность1 000:11 000:1
Динамическая контрастность100 000 000:1
Глубина цвета8-bit + FRC
Количество цветов1.07B
Цветовой охват (NTSC)129 %
Цветовой охват (sRGB)166 %
Цветовой охват (Adobe RGB)99 %
Цветовой охват (DCI-P3)99.5 %99 %
Поддержка HDRDisplayHDR 1000DisplayHDR 1000
Подключение
Передача видео
DisplayPort v1.4
2xHDMI v2.1
DisplayPort v1.4
2xHDMI v2.1
USB-C (DP Alt Mode)
Power Delivery
Мощность PD65 Вт
USB-A хаб3x5Gbps (3.2 gen1)
Быстрая зарядка
Разъемы (дополнительно)
выход mini-Jack (3.5 мм)
выход mini-Jack (3.5 мм)
Функции и возможности
Функции и возможности
Flicker-Free
Adaptive-Sync
KVM-переключатель
PBP (Picture by Picture)
Flicker-Free
AMD FreeSync Premium Pro
Портретный режим
Поворот экрана
Регулировка высоты
Встроенные динамики
Мощность звука2x3 Вт
Игровые функции
прицел
высветление темных участков
 
Общее
Подсветка RGBPhilips Ambiglow
Настенное креплениеVESA 100x100 ммVESA 100x100 мм
Потребляемая мощность51 Вт
Класс энергопотребления (new)G
Габариты (ШхВхТ)715x612x311 мм714x518x305 мм
Габариты без подставки (ШхВхТ)715x426x72 мм714x428x64 мм
Вес9.3 кг9.3 кг
Вес без подставки7.4 кг7.4 кг
Цвет корпуса
Дата добавления на E-Katalogсентябрь 2024июнь 2024
Сравниваем Philips Evnia 32M2N6800M и Acer Predator X32QFSbmiiphuzx
Acer Predator X32QFSbmiiphuzx часто сравнивают
Глоссарий

Частота кадров

Максимальная частота смены кадров, поддерживаемая монитором на рекомендуемом (максимальном) разрешении.

Чем выше частота кадров — тем более сглаженным будет выглядеть движение на экране, тем менее заметны на нем будут рывки и смазывания. Разумеется, фактическое качество изображения напрямую зависит также от видеосигнала, но для нормального просмотра видео с большой частотой кадров ее должен поддерживать и монитор.

При выборе по данному параметру стоит иметь в виду, что на более низких разрешениях, чем максимальное, поддерживаемая частота кадров может быть выше. К примеру, модель с матрицей 1920х1080 и заявленной частотой кадров в 60 Гц на пониженном разрешении может давать 75 Гц; но частота кадров 75 Гц указывается в характеристиках только в том случае, если она поддерживается на собственном (максимальном) разрешении монитора.

Отметим также, что высокая частота кадров особенно важна для игровых моделей (см. «Тип»). В большинстве из них этот показатель составляет 120 Гц и выше; оптимальным вариантом по соотношению цены и качества многие считают мониторы с частотой 144 Гц, однако встречаются и более высокие значения — 165 Гц, 180 Гц и 240 Гц. А мониторы на 100 Гц могут представ...лять собой как недорогие игровые модели, так и продвинутые домашние.

Оценить все частоты кадров, на которых способен работать данный монитор, можно по заявленной в характеристиках частоте вертикальной развертки (см. ниже).

Время отклика (GtG)

Время, затрачиваемое каждой отдельной точкой на мониторе на переключение из одного состояния в другое. Чем меньше время отклика — тем быстрее матрица реагирует на управляющий сигнал, тем меньше задержка и тем лучше будет качество изображения в динамичных сценах.

Отметим, что в данном случае используется метод gray-to-gray (время включения от 10 % серого до 90 %). Обращать внимание на этот параметр стоит в том случае, если монитор специально приобретается для динамичных игр, просмотра кино и другого применения, связанного с быстрым движением на экране. Впрочем нет смысла гнаться за самыми быстрыми модели. Не часто можно определить разницу между 1 мс и 5 мс. Для большинства сценариев вполне сгодятся мониторы с откликом 4 мс. В любом случае, все познается в сравнении и лучше довериться живым впечатлениям

Яркость

Максимальная яркость, обеспечиваемая экраном монитора.

Выбирать монитор с высокой яркостью стоит прежде всего в том случае, если устройство планируется использовать при ярком внешнем освещении — например, если на рабочее место попадает солнечный свет. Тусклое изображение может быть «заглушено» таким освещением, что сделает работу некомфортной. В других же условиях высокая яркость экрана сильно утомляет глаза.

Большинство современных мониторов выдает порядка 200 – 400 кд/м2 — этого обычно вполне достаточно даже на солнце. Впрочем, встречаются и более высокие значения: например, в ЖК-панелях (см. «Тип») яркость может доходить до нескольких тысяч кд/м2. Это необходимо с учетом специфики подобных устройств — изображение должно быть хорошо различимо с большого расстояния.

Динамическая контрастность

Динамическая контрастность, обеспечиваемая экраном монитора.

Динамической контрастностью называют разницу между самым ярким белым цветом при максимальной яркости подсветки и самым глубоким чёрным при минимальной. Этим данный показатель отличается от статической контрастности, которую указывают при неизменном уровне подсветки (см. выше). Динамическая контрастность может выражаться весьма впечатляющими цифрами (в некоторых моделях — более 100000000:1). Однако на практике эти цифры слабо соотносятся с тем, что видит зритель: добиться такой разницы в пределах одного кадра практически невозможно. Поэтому динамическая контрастность чаще всего является скорее рекламным, чем практически значимым показателем, его нередко указывают именно в расчёте на то, чтобы впечатлить малоопытного покупателя. В то же время отметим, что существуют технологии «умной» подсветки, позволяющие изменять её яркость на отдельных участках экрана и добиваться в одном кадре более высокой контрастности, чем заявленная статическая; эти технологии встречаются в основном в мониторах премиум-класса.

Глубина цвета

Глубина цвета, поддерживаемая монитором.

Данный параметр характеризует количество оттенков, которое способен отобразить экран. И здесь стоит напомнить, что изображение в современных мониторах строится на основе 3 базовых цветов — красный, зеленый, синий (схема RGB). А число бит указывается не для всего экрана, а для каждого базового цвета. К примеру, 6 бит (минимальная глубина цвета для современных мониторов) означает, что экран способен выдать по 2^6, то есть по 64 оттенка красного, зеленого и синего цвета; общее число оттенков будет составлять 64*64*64 = 262 144 (0,26 млн). Глубина цвета в 8 бит (по 256 оттенков на каждый базовый цвет) дает уже общее количество в 16,7 млн цветов; а наиболее продвинутые современные мониторы поддерживают цветность в 10 бит, позволяющую работать более чем с миллиардом оттенков.

Отдельного упоминания стоят экраны с поддержкой технологии FRC; в наше время можно встретить модели с маркировкой «6 бит + FRC» и «8 бит + FRC». Эта технология была разработана для того, чтобы улучшить качество изображения в тех ситуациях, когда входящий видеосигнал имеет большую глубину цвета, чем экран — например, если на 8-битную матрицу подается 10-битное видео. Если такой экран поддерживает FRC — картинка на нем будет заметно качественнее, чем на обычном 8-битном мониторе (хотя и несколько хуже, чем на полноце...нном 10-битном — зато экраны «8 bit +FRC» обходятся заметно дешевле).

Высокая глубина цвета важна прежде всего для профессиональной работы с графикой и других задач, требующих высокой точности цветопередачи. С другой стороны, подобные возможности заметно влияют на стоимость монитора. К тому же стоит помнить, что качество цветопередачи зависит не только от глубины цвета, но и от других параметров — в частности, цветового охвата (см. ниже).

Количество цветов

Количество цветов монитора показывает, сколько оттенков экран способен отображать одновременно, и чем выше этот показатель, тем более плавной и естественной выглядит картинка.

— 262 тыс. цветов. Базововая цветопередача монитора. Такой экран способен выводить меньше оттенков, чем модели на 1.67 млн или 1.07 млрд цветов, поэтому переходы между близкими тонами могут выглядеть менее плавными.

На практике это чаще приемлемо для офисной работы, учебы, таблиц, браузера или недорогих дисплеев без серьезного упора на качество картинки. Для фильмов, обработки фото и дизайна такой вариант уже заметно уступает более продвинутым решениям.

— 1.67 млн цветов. Стандартный уровень цветопередачи для большинства обычных мониторов, который обеспечивает заметно более естественную и плавную картинку по сравнению с 262К.

Для повседневного использования этого обычно хватает с запасом: фильмы, игры, офис, учеба, веб-серфинг и любительская работа с фото выглядят на таком экране вполне комфортно. На фоне 1.07 млрд цветов разница будет уже не всегда очевидна в простых сценариях, но в сложных градиентах и профессиональной графике старшие модели выглядят точнее. Поэтому 1.67М цветов можно считать хорошим универсальным вариантом для большинства пользователей.

— 1.07 млрд цветов. Расширенная цветопередача, которая позволяет отображать значительно больше оттенков и очень плавные цветовые переходы, поэтому экран лучше справляется со сложными градиентами, HDR-...контентом и точной передачей полутонов.

По сравнению с 1.67 млн цветов разница особенно заметна в профессиональной обработке фото, видео, графики и на качественном визуальном контенте. Для обычного офиса такой запас не всегда обязателен, но для дизайнеров, видеомонтажа и требовательных пользователей это уже ощутимое преимущество.

Цветовой охват (NTSC)

Цветовой охват монитора по цветовой модели NTSC.

Любой цветовой охват указывается в процентах, однако не относительно всего многообразия видимых цветов, а относительно условного цветового пространства (цветовой модели). Это связано с тем, что ни один современный экран не способен отобразить все видимые человеком цвета. Тем не менее, чем больше цветовой охват — тем шире возможности монитора, тем качественнее получается его цветопередача.

Конкретно же NTSC представляет собой одну из первых цветовых моделей, созданных еще в 1953 году с появлением цветного телевидения. Она не применяется при производстве современных мониторов, однако часто используется для их описания и сравнения. NTSC охватывает больший диапазон цветов, чем стандартно применяемая в компьютерной технике sRGB: к примеру, охват всего в 85 % по NTSC дает около 110 % по sRGB. Так что цветовой охват по данной модели обычно приводится в рекламных целях — как подтверждение высокого класса монитора; очень хорошим показателем в таких случаях считается 75 % и более.

Цветовой охват (sRGB)

Цветовой охват монитора по цветовой модели по sRGB.

Любой цветовой охват указывается в процентах, однако не относительно всего многообразия видимых цветов, а относительно условного цветового пространства (цветовой модели). Это связано с тем, что ни один современный экран не способен отобразить все видимые человеком цвета. Тем не менее, чем больше цветовой охват — тем шире возможности монитора, тем качественнее получается его цветопередача.

В наше время sRGB фактически является стандартной цветовой моделью, принятой для компьютерной техники; именно ее используют при разработке и производстве большинства видеокарт. Для телевидения используется аналогичный по параметрам стандарт Rec. 709. По диапазону цветов эти модели идентичны, и процент охвата по ним получается одинаковым. В наиболее продвинутых мониторах он может достигать и даже превышать 100 %; именно такие значения считаются необходимыми для высококлассных экранов, в т.ч. профессиональных.

Цветовой охват (Adobe RGB)

Цветовой охват монитора по цветовой модели Adobe RGB.

Любой цветовой охват указывается в процентах, однако не относительно всего многообразия видимых цветов, а относительно условного цветового пространства (цветовой модели). Это связано с тем, что ни один современный экран не способен отобразить все видимые человеком цвета. Тем не менее, чем больше цветовой охват — тем шире возможности монитора, тем качественнее получается его цветопередача.

Конкретно же цветовая модель Adobe RGB была изначально разработана для применения в печати; охватываемый ею диапазон цветов соответствует возможностям профессионального полиграфического оборудования. Соответственно, поддержка этой модели и обширный цветовой охват по ней важны прежде всего в том случае, если монитор используется в дизайне и верстке высококлассной печатной продукции. В наиболее продвинутых экранах этот показатель может составлять 99 % и даже более. При этом отметим, что Adobe RGB шире популярной sRGB, и цифры в процентах у данной модели получаются меньше: к примеру, 99 % по RGB нередко дает всего лишь около 87 % по Adobe RGB.