Сравнение Samsung Galaxy Tab A11 128 ГБ / LTE vs Teclast T50 Mini 128 ГБ
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A11 128 ГБ / LTE | Teclast T50 Mini 128 ГБ | |
| Сравнить цены 1 | Товар устарел | |
| ТОП продавцы | ||
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
Дисплей | ||
| Дисплей | 8.7 " 1340х800 пикс 179 ppi TFT LCD 90 Гц датчик освещения | 8.7 " 1340х800 пикс 179 ppi IPS 120 Гц датчик освещения |
| Соотношение дисплей/корпус | 81 % | |
Аппаратная часть | ||
| Процессор (графика) | Helio G99 (Mali-G57) | Helio G99 (Mali-G57) |
| Частота процессора | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 | |
| Слот для карт памяти | ||
| Макс. объем карты | 2048 ГБ | 1024 ГБ |
Результаты тестов | ||
| AnTuTu Benchmark | 409 000 points | 409 000 points |
| Wild Life (Extreme) | 1965 points | |
| Geekbench | 1957 points | |
Связь и передача данных | ||
| SIM-карта | nano-SIM | nano-SIM 2 шт |
| Стандарт связи | 4G (LTE) | 4G (LTE) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11aс) | Wi-Fi 5 (802.11aс) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.2 |
| Порты подключения | USB-C mini-Jack (3.5 мм) | USB-C |
Навигация | ||
| aGPS | ||
| GPS-модуль | ||
| Поддержка ГЛОНАСС | ||
| Поддержка Galileo | ||
Камера | ||
| Основная | 8 МП автофокус | 2 модуля 13 МП вспомогательный объектив автофокус вспышка |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с | 30 к/с |
| Камера (фронтальная) | 5 МП | 5 МП |
Дополнительно | ||
| Дополнительно | гироскоп | |
| Акустика | стереозвук | стереозвук |
| 3D звук | Dolby Atmos | |
Источник питания | ||
| Емкость батареи | 5100 мАч | 5100 мАч |
| Быстрая зарядка | + | |
| Мощность зарядки | 15 Вт | |
Общее | ||
| Материал корпуса | металл | металл |
| Размеры | 211x124.7x8 мм | |
| Вес | 337 г | |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2025 | май 2025 |
Сравниваем Samsung Galaxy Tab A11 и Teclast T50 Mini
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Samsung Galaxy Tab A11 часто сравнивают
Teclast T50 Mini часто сравнивают
Глоссарий
Дисплей
— Диагональ дисплея. Размер экрана по диагонали; традиционно указывается в дюймах. Более крупные экраны удобны как в просмотре, так и в сенсорном управлении. С другой стороны, этот параметр напрямую влияет на габариты, энергопотребление и цену всего планшета (увеличение стоимости нередко связано еще и с тем, что большему экрану желательно также большее разрешение). Редкие птицы из семейства современных планшетов имеют экраны на 7 дюймов; многие из них похожи на слегка увеличенные смартфоны. Размеры в 8 дюймов и 9 дюймов можно считать базовыми. 10-дюймовая и 11-дюймовая диагональ — это довольно крупный показатель для планшета потребительского класса; а экраны в 12", 13", 14" и более характерны в основном для моделей профессионального уровня.
— Разрешение. Разрешение экрана в планшете — размер матрицы в точках (пикселях) по горизонтали и вертикали. По этому параметру экраны в современных планшетах условно делят на три категории: HD, Full HD, 2K и выше. Чем выше разрешение дисплея — тем более четкое, детализированное и сглаженное изображение он способен воспроизвести. Высокое разрешение особенно важно для дисплеев с бо...льшой диагональю. В то же время оно заметно сказывается на стоимости — как из-за высокой цены самих экранов, так и из-за повышенных требований к производительности системы.
.
— PPI. Аббревиатура от «points per inch», т.е. «точек (пикселей) на дюйм». Этот параметр определяет, сколько пикселей располагается на линии длиной в 1 дюйм (2,54 см), проведенной по горизонтали или вертикали экрана; он напрямую зависит от разрешения и размера дисплея. В целом чем больше значение PPI — тем более четкой, сглаженной и, соответственно, качественной будет картинка на экране. А при определённой плотности пикселей человеческий глаз вообще перестает различать отдельные точки, воспринимая полностью сглаженное изображение.
— Тип матрицы. Технология, по которой изготовлен дисплей планшетного ПК. На сегодняшний день используются матрицы таких типов:
— Частота развертки. Максимальная частота обновления дисплея, иными словами — наибольшая частота кадров, которую он способен эффективно воспроизвести. Чем выше этот показатель — тем более плавным и сглаженным получается изображение, тем меньше заметны «эффект слайдшоу» и размытие предметов при движении на экране. В то же время стоит учитывать, что частота обновления в 60 Гц, поддерживаемая практически любым современным планшетом, вполне достаточна для большинства задач; даже видеоролики высокого разрешения в наше время почти не используют большую частоту кадров. Однако высокая частота развертки — 90 Гц, 120 Гц, 144 Гц — может пригодиться в играх и некоторых других задачах, также она улучшает общие впечатления от интерфейса ОС и приложений — движущиеся элементы в таких интерфейсах перемещаются максимально плавно и без смазывания.
— HDR. Технология, позволяющая расширить динамический диапазон экрана. В данном случае подразумевается диапазон яркости — проще говоря, наличие HDR позволяет экрану отображать более яркий белый и более темный черный цвет, чем на дисплеях без поддержки этой технологии. На практике это дает заметное повышение качества картинки: улучшается насыщенность и достоверность передачи различных цветов, а детали на очень светлых или очень темных участках кадра не «тонут» в белом или черном цвете. Однако все эти преимущества становятся заметны лишь при условии, что воспроизводимый контент изначально записан в HDR. В наше время применяется несколько разновидностей данной технологии, вот их особенности:
— Стекло Gorilla Glass. Специальное закаленное стекло, применяемое для покрытия дисплеев в современных гаджетах, включая планшеты. Отличается повышенной стойкостью к царапинам и ударам; а вот конкретные свойства покрытия Gorilla Glass зависят от его версии. Этот параметр также может уточняться в характеристиках планшета; вот наиболее актуальные на сегодня версии:
— Разрешение. Разрешение экрана в планшете — размер матрицы в точках (пикселях) по горизонтали и вертикали. По этому параметру экраны в современных планшетах условно делят на три категории: HD, Full HD, 2K и выше. Чем выше разрешение дисплея — тем более четкое, детализированное и сглаженное изображение он способен воспроизвести. Высокое разрешение особенно важно для дисплеев с бо...льшой диагональю. В то же время оно заметно сказывается на стоимости — как из-за высокой цены самих экранов, так и из-за повышенных требований к производительности системы.
.
— PPI. Аббревиатура от «points per inch», т.е. «точек (пикселей) на дюйм». Этот параметр определяет, сколько пикселей располагается на линии длиной в 1 дюйм (2,54 см), проведенной по горизонтали или вертикали экрана; он напрямую зависит от разрешения и размера дисплея. В целом чем больше значение PPI — тем более четкой, сглаженной и, соответственно, качественной будет картинка на экране. А при определённой плотности пикселей человеческий глаз вообще перестает различать отдельные точки, воспринимая полностью сглаженное изображение.
— Тип матрицы. Технология, по которой изготовлен дисплей планшетного ПК. На сегодняшний день используются матрицы таких типов:
- — TN-Film (Twisted Nematic+Film). Самая старая из современных технологий изготовления жидкокристаллических экранов. Такие матрицы отличаются малым временем отклика, но имеют небольшие углы обзора, и обеспечивают относительно невысокое качество изображения. Некоторое время они были довольно популярны благодаря невысокой стоимости, однако на сегодняшний день практически сошли со сцены из-за развития и удешевления более продвинутых технологий.
- — IPS (In Plane Switching). Такие матрицы характеризуются отличной цветопередачей и широкими углами обзора во всех плоскостях просмотра. Изначально они имели довольно большое время отклика и стоили дорого, однако технологии не стоят на месте — усовершенствованные версии IPS являются более «быстрыми» и недорогими. Благодаря этому данный тип матрицы встречается во всех типах планшетов, даже среди устройств бюджетного класса.
- — PLS (Plane to Line Switching). Тип матрицы, разработанный инженерами компании Samsung как недорогая и более качественная альтернатива оригинальной IPS, с повышенной яркостью и контрастностью. По ряду причин применяется преимущественно в устройствах среднего и высшего ценового диапазонов.
- — LTPS (Low Temperature Poly Silicon). Технология производства TFT-дисплеев с использованием кремния. Показатели яркости, контрастности и углов обзора на уровне экранов произведенных на основе IPS. Ключевой особенностью данной технологии является возможность встраивания управляющей электроники прямо в экран, но при этом данные дисплеи остаются легкими и тонкими. Такая технология достаточно дорога в производстве, но за счет того что не нужно использовать дополнительные чипы для управления изображением, цена конечных устройств находится на приемлемом уровне.
- — MVA. Аббревиатура от «Multi-domain Vertical Alignment». Одна из наиболее популярных на сегодняшний день разновидностей технологии VA. Является своего рода переходным вариантом между TN-film и IPS (см. выше), совмещая ряд преимуществ обеих типов. С одной стороны, MVA-матрицы обеспечивают довольно качественную цветопередачу и глубокий черный цвет, с другой — время отклика в них ненамного ниже, чем в TN-film. В то же время подобные экраны не лишены недостатков: при строго перпендикулярном взгляде оттенки черного могут «смазываться» и сливаться, а цветовой баланс в целом ощутимо зависит от угла обзора. В планшетах не получила широкого распространения.
- — AMOLED. Аббревиатура от «Active Matrix Organic Light Emitting Diode», то есть активная матрица на органических светодиодах. В отличие от большинства других типов экранов AMOLED-матрица сама по себе является источником света и не требует отдельной подсветки, что ощутимо снижает энергопотребление. При этом такие экраны характеризуются высоким качеством контрастности и цветопередачи, а изображение на них хорошо видно даже при ярком внешнем освещении. Главными недостатками AMOLED являются сложность в производстве (как следствие — высокая цена), а также склонность к неравномерному износу («выгоранию») пикселей при длительной работе на высокой яркости, что может нарушить цветопередачу. С другой стороны, довести дисплей до такого износа весьма сложно, а производители AMOLED-матриц постоянно работают над новыми модификациями технологии, призванными устранить указанные недостатки.
- — Super AMOLED. Доработанная и усовершенствованная версия технологии AMOLED, созданная компанией Samsung; компания LG выпускает такие экраны под маркой Ultra AMOLED. Одним из ключевых улучшений данной технологии стало то, что в Super AMOLED экранах сенсорный слой встраивается прямо в дисплей (а не делается отдельным). Это положительно сказалось как на качестве цветопередачи и яркости изображения, так и на точности и скорости работы сенсоров. Кроме того, экраны этого типа на 20 % ярче оригинальных AMOLED, на 80 % меньше бликуют и потребляют на 20 % меньше энергии.
- — Super Clear TFT. Технология, созданная Samsung совместно с Sony как альтернатива Super AMOLED дисплеям (спрос на которые оказался настолько высок, что у производителей просто не хватило мощностей на выпуск нужного количества). Создана на основе обычной TFT с некоторыми улучшениями и дополнениями; по качеству изображения несколько проигрывает Super AMOLED, но ненамного, зато производство Super Clear TFT значительно дешевле и проще.
- — OLED. Различные разновидности матриц, основанных на органических светодиодах. По таким особенностям, как цветопередача, контраст, энергопотребление, такие экраны аналогичны описанным выше AMOLED; отличия могут заключаться в мелких деталях технологии. В целом OLED-дисплеи являются довольно продвинутыми, они встречаются преимущественно в топовых моделях планшетов. Главные недостатки OLED-экранов — высокая цена (которая, впрочем, постоянно снижается по мере развития и совершенствования технологии), а также подверженность органических пикселей выгоранию при длительной трансляции статичных изображений или картинки со статичными элементами (панель уведомлений, экранные кнопки и т.п.).
— Частота развертки. Максимальная частота обновления дисплея, иными словами — наибольшая частота кадров, которую он способен эффективно воспроизвести. Чем выше этот показатель — тем более плавным и сглаженным получается изображение, тем меньше заметны «эффект слайдшоу» и размытие предметов при движении на экране. В то же время стоит учитывать, что частота обновления в 60 Гц, поддерживаемая практически любым современным планшетом, вполне достаточна для большинства задач; даже видеоролики высокого разрешения в наше время почти не используют большую частоту кадров. Однако высокая частота развертки — 90 Гц, 120 Гц, 144 Гц — может пригодиться в играх и некоторых других задачах, также она улучшает общие впечатления от интерфейса ОС и приложений — движущиеся элементы в таких интерфейсах перемещаются максимально плавно и без смазывания.
— HDR. Технология, позволяющая расширить динамический диапазон экрана. В данном случае подразумевается диапазон яркости — проще говоря, наличие HDR позволяет экрану отображать более яркий белый и более темный черный цвет, чем на дисплеях без поддержки этой технологии. На практике это дает заметное повышение качества картинки: улучшается насыщенность и достоверность передачи различных цветов, а детали на очень светлых или очень темных участках кадра не «тонут» в белом или черном цвете. Однако все эти преимущества становятся заметны лишь при условии, что воспроизводимый контент изначально записан в HDR. В наше время применяется несколько разновидностей данной технологии, вот их особенности:
- HDR10. Исторически первый из потребительских HDR-форматов, чрезвычайно популярный и в наши дни: в частности, поддерживается практически всеми стриминговыми сервисами с HDR-контентом и стандартно применяется для такого контента на дисках Blu-ray. Обеспечивает глубину цвета в 10 бит (более миллиарда оттенков). При этом на аппаратах с этой технологией можно воспроизводить и контент формата HDR10+ (см. ниже) — разве что его качество будет ограничиваться возможностями оригинального HDR10.
- HDR10+. Усовершенствованная версия HDR10. При той же глубине цвета (10 бит) использует так называемые динамические метаданные, позволяющие передавать информацию о глубине цвета не только для групп из нескольких кадров, но и для отдельно взятых кадров. Благодаря этому достигается дополнительное улучшение цветопередачи.
- Dolby Vision. Продвинутый стандарт, используемый, в частности, в профессиональном кинематографе. Позволяет добиться глубины цвета в 12 бит (почти 69 млрд оттенков), использует упомянутые выше динамические метаданные, к тому же дает возможность передавать в одном видеопотоке сразу два варианта изображения — HDR и обычное (SDR). При этом Dolby Vision основан на той же технологии, что и HDR10, поэтому в современной электронике данный формат нередко сочетается с HDR10 или HDR10+.
— Стекло Gorilla Glass. Специальное закаленное стекло, применяемое для покрытия дисплеев в современных гаджетах, включая планшеты. Отличается повышенной стойкостью к царапинам и ударам; а вот конкретные свойства покрытия Gorilla Glass зависят от его версии. Этот параметр также может уточняться в характеристиках планшета; вот наиболее актуальные на сегодня версии:
- Gorilla Glass v3. Выпущена в 2013 году, однако все еще встречается в современных устройствах. Это связано прежде всего с выдающейся стойкостью к царапинам: по этому показателю третья версия «гориллы» оставалась непревзойденной аж до 2020 года (причем Gorilla Glass Victus, перехватившая первенство, в планшетах пока практически не используется).
- Gorilla Glass v4. Покрытие, созданное в 2014 году. Основной акцент при разработке был сделан на стойкости к ударам, благодаря чему этот показатель, по сравнению с предыдущей версией, увеличился вдвое (при толщине стекла всего в 0,4 мм). А вот стойкость к царапинам несколько снизилась.
- Gorilla Glass v5. Версия, представленная в 2016 году. Стойкость к ударам, по сравнению с предшественником, выросла в 1,8 раз, благодаря чему такое стекло остается целым в 100 % случаев падения с высоты 1,2 м (на ровную твердую поверхность) и в 80 % случаев падения с высоты 1,6 м. Также несколько улучшилась стойкость к царапинам, однако до показателей v3 этот материал все равно не дотягивает.
- Gorilla Glass v6. Версия образца 2018 года с упором на улучшение ударостойкости. Вдвое прочнее 5-й версии, гарантированно выдерживает однократные падения с высоты 1.6 м и многократные (до 15 раз подряд) с высоты 1 м.
- Gorilla Glass Victus. После v3 это первая версия Gorilla Glass, где создатели уделили стойкости к царапинам не меньше внимания, чем ударозащите. Стекло Victus дебютировало в 2020 году. Ударостойкость для него заявлена на уровне 2 м при единократном падении и 1 м при многократном (до 20 раз подряд).
- Gorilla Glass Victus+. Улучшенная модификация защитного стекла Gorilla Glass Victus, выпущенная в 2022 году. Приближена к керамике по устойчивости к царапинам. Так, в соответствии с минералогической шкалой твердости Мооса стекло начинает царапаться на уровне 7/10, тогда как оригинальная версия Victus царапается на уровне 6/10.
Соотношение дисплей/корпус
Данный параметр показывает, какая часть площади передней панели планшета приходится на дисплей. Чем выше соотношение дисплей/корпус — тем более тонкими являются рамки и тем компактнее планшет (при той же диагонали), тем изящнее и эстетичнее он выглядит. Также этот показатель важен при удержании планшета двумя руками сразу (например, в играх): тонкие рамки или вообще безрамочные модели позволяют дальше дотягиваться пальцами, не снимая рук с устройства.
Спецификация памяти
От спецификации зависит в первую очередь скорость работы памяти, и, соответственно, быстродействие планшета в целом (особенно при работе с большими объемами данных или ресурсоемкими приложениями). Ныне встречается две базовых спецификации — eMMC (embedded Multimedia Memory Card) и UFS (Universal Flash Storage); каждая из них имеет несколько версий. В целом наиболее быстрыми и продвинутыми на сегодня являются накопители с UFS 3.1 и UFS 4.0, однако они и стоят соответственно, а потому применяются в основном в планшетах премиум-класса. Отдельной строкой отмечаются устройства, оборудованные SSD-накопителями данных — они максимально приближены по быстродействию к ноутбукам. А более детальное описание этих стандартов выглядит так:
— eMMC. Один из наиболее простых и доступных стандартов твердотельной памяти — к примеру, именно эту спецификацию использует большинство флешек. В планшетах и других портативных гаджетах данный стандарт был общепринятым до 2016 года, когда началось внедрение UFS; однако и сейчас он встречается нередко — в основном благодаря невысокой стоимости и низкому энергопотреблению. Скорости у eMMC заметно ниже, чем у UFS. Так, в версии eMMC 5.1A образца 2019 года скорость чтения составляет до 400 МБ/с, а более ранняя и распространенная версия eMMC 5.1 предусматривает до 250 МБ/с в режиме чтения, до 125 МБ/с в режиме последовательной записи и всего-лишь до 7....16 МБ/с при случайной записи (проще говоря, в режиме работы с приложениями).
— UFS. Стандарт твердотельных накопителей, созданный как более быстрый и совершенный наследник eMMC. Помимо увеличенных скоростей обмена данными, в UFS был изменен еще и формат работы — он полностью дуплексный, то есть чтение и запись могут осуществляться одновременно (тогда как в eMMC эти процессы выполнялись поочередно). Также была значительно повышена эффективность в режиме случайного чтения и записи, что положительно сказалось на качестве работы с приложениями. Конкретные же скорости обмена данными и особенности работы зависят от версии UFS, в наше время на рынке можно встретить такие варианты:
— SSD. Стандарт твердотельной памяти SSD (Solid State Drive) получил широкое распространение в компьютерной технике: ноутбуках и ПК. SSD-накопители обеспечивают максимально быструю загрузку системы и работу приложений, предоставляют мгновенный доступ к данным, что особенно полезно при запуске ресурсоемких игр и требовательных программ. Подобная память встречается преимущественно в планшетах под управлением ОС Windows с характерным ноутбучным «железом» — а таких моделей откровенно мало в широком обиходе.
— eMMC. Один из наиболее простых и доступных стандартов твердотельной памяти — к примеру, именно эту спецификацию использует большинство флешек. В планшетах и других портативных гаджетах данный стандарт был общепринятым до 2016 года, когда началось внедрение UFS; однако и сейчас он встречается нередко — в основном благодаря невысокой стоимости и низкому энергопотреблению. Скорости у eMMC заметно ниже, чем у UFS. Так, в версии eMMC 5.1A образца 2019 года скорость чтения составляет до 400 МБ/с, а более ранняя и распространенная версия eMMC 5.1 предусматривает до 250 МБ/с в режиме чтения, до 125 МБ/с в режиме последовательной записи и всего-лишь до 7....16 МБ/с при случайной записи (проще говоря, в режиме работы с приложениями).
— UFS. Стандарт твердотельных накопителей, созданный как более быстрый и совершенный наследник eMMC. Помимо увеличенных скоростей обмена данными, в UFS был изменен еще и формат работы — он полностью дуплексный, то есть чтение и запись могут осуществляться одновременно (тогда как в eMMC эти процессы выполнялись поочередно). Также была значительно повышена эффективность в режиме случайного чтения и записи, что положительно сказалось на качестве работы с приложениями. Конкретные же скорости обмена данными и особенности работы зависят от версии UFS, в наше время на рынке можно встретить такие варианты:
- 2.0. Наиболее ранняя из версий; была выпущена еще в 2013 году. Обеспечивает скорость передачи данных до 600 МБ/с на одну линию и до 1.2 ГБ/с на две линии — максимально доступные в этой версии.
- 2.1. Первая из версий UFS, получивших широкое распространение. Была выпущена в 2016 году, по скоростным показателям не отличается от описанной выше версии 2.0, а основные отличия заключаются в некоторых усовершенствованиях. Так, в UFS 2.1 были внедрены индикаторы состояния («здоровья») накопителя, возможность удаленного обновления прошивки и ряд решений, направленных на повышение общей надежности.
- 2.2. Развитие стандарта UFS 2.x, представленное летом 2020 года. Ключевым улучшением является внедрение функции WriteBooster (изначально появившейся в UFS 3.1) — эта функция позволяет значительно увеличить скорость записи и, соответственно, общую производительность в задачах вроде запуска приложений.
- 3.0. Версия, выпущенная в 2018 и реализованная «в железе» годом позже. Пропускная способность была увеличена до 2.9 ГБ/с на две линии (1.45 ГБ/с на одну), были внедрены новые версии электронного протокола M-PHY и основанного на нем UniPro, повышена надежность работы с данными и расширен температурный режим работы контроллеров (в теории он может составлять от -40 °С до 105 °С).
- 3.1. Наследник стандарта UFS 3.0, официально представленный в начале 2020 года. Спецификация создана специально для мобильных устройств высокой производительности и направлена на увеличение скорости работы при максимальном снижении энергопотребления. Для этого в UFS 3.1 реализован ряд нововведений: энергонезависимый кэш Write Booster для ускорения записи; специальный режим энергосбережения DeepSleep для относительно простых и недорогих систем; а также функция Performance Throttling Notification, позволяющая накопителю подавать на управляющую систему сигналы о перегреве. Также в данном стандарте может дополнительно предусматриваться поддержка расширения HPB, повышающего скорость чтения.
- 4.0. В версии UFS 4.0 вдвое увеличили пропускную способность на полосу (23.2 Гбит/с на линию) и примерно на 46 % улучшили показатели энергоэффективности (сравнительно с предшествующей спецификацией 3.1). Модули памяти стандарта UFS 4.0 обеспечивают максимальную скорость чтения до 4200 МБ/с, записи — до 2800 МБ/с.
— SSD. Стандарт твердотельной памяти SSD (Solid State Drive) получил широкое распространение в компьютерной технике: ноутбуках и ПК. SSD-накопители обеспечивают максимально быструю загрузку системы и работу приложений, предоставляют мгновенный доступ к данным, что особенно полезно при запуске ресурсоемких игр и требовательных программ. Подобная память встречается преимущественно в планшетах под управлением ОС Windows с характерным ноутбучным «железом» — а таких моделей откровенно мало в широком обиходе.
Макс. объем карты
Наибольший объём карты памяти, с которой планшет способен корректно работать. Подробнее о самих картах см. «Слот для карт памяти»; здесь же отметим, что вместительные носители часто используют продвинутые технологии, которые не поддерживаются ранними моделями, а иногда у планшетов просто не хватает мощности на обработку больших массивов данных. Поэтому для удобства выбора в нашем каталоге и указывается максимальный поддерживаемый объём.
На практике бывают случаи, когда некоторые устройства могут превышать заявленные характеристики — например, работать с 8-ГБ носителем при заявленных 4 ГБ максимального объёма. Однако ориентироваться стоит именно на официальные данные, т.к. при их превышении нормальная работа с картой не гарантирована.
На практике бывают случаи, когда некоторые устройства могут превышать заявленные характеристики — например, работать с 8-ГБ носителем при заявленных 4 ГБ максимального объёма. Однако ориентироваться стоит именно на официальные данные, т.к. при их превышении нормальная работа с картой не гарантирована.
Wild Life (Extreme)
Результат, показанный устройством при прохождении теста производительности (бенчмарка) Wild Life (Extreme) от 3DMark.
Бенчмарк Wild Life (Extreme) предлагает два способа тестирования производительности графики: в рамках быстрого теста дается оценка мгновенной производительности, а в более длительном режиме устройство подвергается продолжительной нагрузке. Тем самым можно оценить, насколько производительность остается стабильной и не падает от перегрева или троттлинга. Бенчмарк является кроссплатформенными, благодаря чему существует возможность сравнивать между собой устройства под разными ОС и даже разных классов (например, планшеты и ноутбуки).
Важно понимать, что данный тест не дает абсолютной точности (как, впрочем, и любой другой бенчмарк). Одно и то же устройство может показывать разные результаты — они зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой. Обусловленная этими факторами погрешность зачастую составляет порядка 5 – 7 %. Так что говорить о существенном различии между двумя сравниваемыми моделями можно лишь в том случае, если разница в показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.
Бенчмарк Wild Life (Extreme) предлагает два способа тестирования производительности графики: в рамках быстрого теста дается оценка мгновенной производительности, а в более длительном режиме устройство подвергается продолжительной нагрузке. Тем самым можно оценить, насколько производительность остается стабильной и не падает от перегрева или троттлинга. Бенчмарк является кроссплатформенными, благодаря чему существует возможность сравнивать между собой устройства под разными ОС и даже разных классов (например, планшеты и ноутбуки).
Важно понимать, что данный тест не дает абсолютной точности (как, впрочем, и любой другой бенчмарк). Одно и то же устройство может показывать разные результаты — они зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой. Обусловленная этими факторами погрешность зачастую составляет порядка 5 – 7 %. Так что говорить о существенном различии между двумя сравниваемыми моделями можно лишь в том случае, если разница в показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.
Geekbench
Результат, показанный устройством при прохождении теста производительности (бенчмарка) Geekbench.
Geekbench представляет собой специализированный бенчмарк, предназначенный для процессоров. С версии 4.0 тест применяется еще и для графических ускорителей, под занавес 2019 года вышла редакция бенчмарка под номером «5». В характеристиках портативных гаджетов обычно приводятся данные именно по CPU. Во время тестирования Geekbench имитирует нагрузки, возникающие при выполнении реальных задач, и учитывает как возможности одного ядра, так и эффективность одновременной работы нескольких ядер. Благодаря этому итоговые результаты неплохо характеризуют возможности процессора в повседневном использовании. Кроме того, тест является кроссплатформенным и позволяет сравнивать между собой CPU разных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, ПК). В справочной информации указываются значения только многоядерного теста для процессора.
Geekbench представляет собой специализированный бенчмарк, предназначенный для процессоров. С версии 4.0 тест применяется еще и для графических ускорителей, под занавес 2019 года вышла редакция бенчмарка под номером «5». В характеристиках портативных гаджетов обычно приводятся данные именно по CPU. Во время тестирования Geekbench имитирует нагрузки, возникающие при выполнении реальных задач, и учитывает как возможности одного ядра, так и эффективность одновременной работы нескольких ядер. Благодаря этому итоговые результаты неплохо характеризуют возможности процессора в повседневном использовании. Кроме того, тест является кроссплатформенным и позволяет сравнивать между собой CPU разных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков, ПК). В справочной информации указываются значения только многоядерного теста для процессора.
SIM-карта
Поддержка планшетом SIM-карт означает, что он поддерживает работу в мобильных сетях (3G, LTE или даже 5G — в зависимости от модели). Как минимум, установка карточки позволяет подключить интернет, чтобы всегда оставаться на связи. Отметим, что в современных планшетах может использоваться несколько разных типов SIM-карт. Перед выбором «симки» нужно обязательно уточнить, карточка какого размера подойдет для устройства.
— micro-SIM. Самый крупный тип «симок» из широко применяемых в современных аппаратах: предполагает размер 15х12 мм. Был представлен еще в 2010 году, в наше время вытесняется более компактными и совершенными nano-SIM и eSIM. Отметим, что в крайнем случае карточку под слот microSIM можно изготовить, просто обрезав более крупную mini-SIM до нужных габаритов. Однако такая операция связана с определенным риском и требует аккуратности, так что лучше все-таки обратиться к мобильному оператору для замены SIM-карты на подходящую.
— nano-SIM. Наиболее миниатюрный форм-фактор классических (сменных) SIM-карт — 12х9 мм. В таких картах рамки обрезаны практически «под самый чип», так что дальше уменьшать традиционные «симки», по сути, некуда. Появился этот стандарт еще в 2012 году, однако до сих пор он является чрезвычайно распространенным.
— e-SIM. SIM-карта этого типа представляет собой электронный модуль, встроенный прямо в аппарат и не предполагающий замены. Для авторизации в...сети мобильного оператора нужно внести в e-SIM соответствующие настройки; при этом подобные модули способны сохранять сразу несколько наборов настроек, что позволяет с легкостью переключаться между различными операторами — не нужно возиться с физической заменой SIM-карты, достаточно изменить профиль в настройках. Еще одно преимущество подобных модулей — компактность. Однако перед покупкой телефона с e-SIM не помешает уточнить, поддерживается ли эта технология вашим мобильным оператором — даже в наше время далеко не всякая сеть совместима с подобными модулями.
В тоже время не всегда планшет ограничивается одним слотом для карты. Есть варианты и на два слота — это позволяет использовать в одном устройстве два номера одновременно. Главное удобство при этом состоит в том, что для выбора между двумя вариантами подключения вам не придется всякий раз менять карту в планшете (при этом ещё и рискуя потерять неиспользуемую). А возможность выбора может оказаться далеко не лишней с учётом того, что разные операторы предлагают разные стандарты связи, области покрытия и условия оплаты.
— micro-SIM. Самый крупный тип «симок» из широко применяемых в современных аппаратах: предполагает размер 15х12 мм. Был представлен еще в 2010 году, в наше время вытесняется более компактными и совершенными nano-SIM и eSIM. Отметим, что в крайнем случае карточку под слот microSIM можно изготовить, просто обрезав более крупную mini-SIM до нужных габаритов. Однако такая операция связана с определенным риском и требует аккуратности, так что лучше все-таки обратиться к мобильному оператору для замены SIM-карты на подходящую.
— nano-SIM. Наиболее миниатюрный форм-фактор классических (сменных) SIM-карт — 12х9 мм. В таких картах рамки обрезаны практически «под самый чип», так что дальше уменьшать традиционные «симки», по сути, некуда. Появился этот стандарт еще в 2012 году, однако до сих пор он является чрезвычайно распространенным.
— e-SIM. SIM-карта этого типа представляет собой электронный модуль, встроенный прямо в аппарат и не предполагающий замены. Для авторизации в...сети мобильного оператора нужно внести в e-SIM соответствующие настройки; при этом подобные модули способны сохранять сразу несколько наборов настроек, что позволяет с легкостью переключаться между различными операторами — не нужно возиться с физической заменой SIM-карты, достаточно изменить профиль в настройках. Еще одно преимущество подобных модулей — компактность. Однако перед покупкой телефона с e-SIM не помешает уточнить, поддерживается ли эта технология вашим мобильным оператором — даже в наше время далеко не всякая сеть совместима с подобными модулями.
В тоже время не всегда планшет ограничивается одним слотом для карты. Есть варианты и на два слота — это позволяет использовать в одном устройстве два номера одновременно. Главное удобство при этом состоит в том, что для выбора между двумя вариантами подключения вам не придется всякий раз менять карту в планшете (при этом ещё и рискуя потерять неиспользуемую). А возможность выбора может оказаться далеко не лишней с учётом того, что разные операторы предлагают разные стандарты связи, области покрытия и условия оплаты.
Bluetooth
Версия Bluetooth, поддерживаемая планшетом.
Сама по себе Bluetooth представляет собой технологию прямой беспроводной связи между различными электронными устройствами. Она может применяться для разных целей, в частности обмена файлами с другим Bluetooth-устройством (ноутбуком, мобильным телефоном), подключения беспроводных наушников и гарнитур, периферийных устройств (клавиатур, мышей) и т.п. Связь Bluetooth не требует нахождения обоих устройств в зоне прямой видимости и устойчива при их перемещении в пределах зоны действия. Дальность действия и дополнительные возможности зависят от версии подключения:
Сама по себе Bluetooth представляет собой технологию прямой беспроводной связи между различными электронными устройствами. Она может применяться для разных целей, в частности обмена файлами с другим Bluetooth-устройством (ноутбуком, мобильным телефоном), подключения беспроводных наушников и гарнитур, периферийных устройств (клавиатур, мышей) и т.п. Связь Bluetooth не требует нахождения обоих устройств в зоне прямой видимости и устойчива при их перемещении в пределах зоны действия. Дальность действия и дополнительные возможности зависят от версии подключения:
- 2.0. Наиболее ранняя из вариаций Bluetooth, используемых в современных планшетах. Обеспечивает скорость передачи данных порядка 2,1 Мбит/с.
- 2.1. Эта версия отличается от 2.0 рядом улучшений: усиленной безопасностью, уменьшенным энергопотреблением и совместимостью с технологией NFC.
- 3.0. Данная версия представляет собой комбинацию из модуля Bluetooth 2.1 и высокоскоростной надстройки, позволяющей передавать данные со скоростью до 24 Мбит/с. Благодаря этому соединение способно автоматически подстраиваться под ситуацию: для небольших объёмов данных используется медленный канал, не потребляющий много энергии, а для больших объёмов — скоростная часть.
- 4.0. Версия, представленная в июне 2010 года. Она примечательна тем, что совмещает три протокола:...классический, высокоскоростной и BLE (с низким энергопотреблением). Последний является наиболее экономичным на момент выпуска — энергопотребление настолько мало, что батарейки-«таблетки» CR2032 хватает на несколько лет работы. Скорость передачи данных по протоколу BLE — до 1 Мбит/с. По классическому и высокоскоростному протоколу Bluetooth 4.0 практически аналогична версии 3.0 (см. выше).
- 4.1. Развитие описанной выше версии 4.0. Одним из ключевых улучшений стала оптимизация совместной работы с сотовыми модулями LTE — дабы избежать взаимных помех. Кроме того, появилась возможность работы Bluetooth-устройств одновременно в нескольких ролях (например, для трансляции аудио на гарнитуру и дистанционного управления другим устройством).
- 4.2. Следующее, после 4.1, ключевое обновление стандарта Bluetooth. Представило ряд ключевых нововведений для работы в «Интернете вещей» (Internet of Things), а также общие улучшения скорости и помехозащищённости.
- 5.0. Версия Bluetooth 5.0, представленная в 2016 году. В целом продолжила тенденцию, заданную стандартом 4.2, имеет еще более обширные возможности по работе с «Интернетом вещей». В частности, в протоколе Bluetooth Low Energy (см. «4.0» выше) появилась возможность увеличивать скорость передачи данных вдвое (до 2 Мбит/с) ценой уменьшения дальности, а также увеличивать дальность вчетверо ценой уменьшения скорости; кроме того, был введен ряд улучшений, касающихся одновременной работы с большим количеством подключенных устройств.
- Bluetooth v 5.1. Обновление описанной выше версии v 5.0. Помимо общих улучшений качества и надежности связи, в этом обновлении была реализована такая интересная возможность, как определение направления, с которого поступает Bluetooth-сигнал. Благодаря этому появляется возможность определять местоположение подключенных устройств с точностью до сантиметра, что может пригодиться при поиске различных аксессуаров — к примеру, Bluetooth-наушников или беспроводного геймпада.
- Bluetooth v 5.2. Следующее, после 5.1, обновление Bluetooth 5 поколения. Основными нововведениями в данной версии стали ряд улучшений безопасности, дополнительная оптимизация энергопотребления в режиме LE и новый формат аудиосигнала для синхронизации параллельного воспроизведения на нескольких устройствах.
- Bluetooth v 5.3. Протокол беспроводной связи Bluetooth v 5.3 был введён в обиход на заре 2022 года. Из нововведений в нём ускорили процесс согласования канала связи между контроллером и устройством, реализовали функцию быстрого переключения между состоянием работы в малом рабочем цикле и высокоскоростном режиме, улучшили пропускную способность и стабильность соединения за счёт снижения восприимчивости к помехам. При неожиданном возникновении помех в режиме работы с низким энергопотреблением Low Energy впредь ускорена процедура выбора канала связи для переключения. Принципиальных новшеств в протоколе 5.3 не представлено, однако ряд качественных улучшений видится в нём налицо.
Порты подключения
— microUSB. Уменьшенная версия USB-разъема, широко применяемая в современных планшетах как универсальный интерфейс. MicroUSB используется прежде всего для зарядки батареи и для подключения устройства к компьютеру, а при поддержке USB OTG к нему же подключаются флешки и другие аксессуары (разумеется, для работы с полноразмерным USB-штекером в таком случае потребуется переходник). Данный разъем постепенно заменяется более удобным и продвинутым USB-C (см. ниже), однако до полного исчезновения microUSB еще очень далеко.
— USB-C. Имеет схожие размеры c microUSB (см. выше) и пришел ему на смену, однако отличается по конструкции разъема — она симметричная, что позволяет подключать штекер любой стороной. По применению данный интерфейс также аналогичен microUSB, с поправкой на то, что в USB-C нередко встречается поддержка продвинутого стандарта 10Gbps, который обеспечивает скорость до 10 Гбит/с. Кроме того, через такой разъем проще реализовать быструю зарядку — некоторые технологии такой зарядки изначально создавались под USB-C.
— USB4. Высокоскоростная ревизия интерфейса USB, представленная в 2019 году. Она использует только симметричные разъёмы типа USB-C и не имеет собственного формата данных — вместо этого подобное подключение используется для передачи информации сразу по нескольким стандартам: USB 20Gbps и DisplayPort как обязате...льные, а также PCI-E в качестве опции. Другая особенность заключается в том, что USB4 основан на протоколе Thunderbolt. Также стоит отметить, что данная ревизия USB допускает подключение устройств «цепочкой» (daisy chain) и по умолчанию поддерживает технологию Power Delivery, позволяющую оптимизировать процесс зарядки внешних гаджетов (при условии, что в них также реализована эта технология).
Максимальная скорость передачи данных у такого разъёма должна быть не ниже 10 Гбит/с, фактически же нередко встречаются варианты на 20 Гбит/с и даже 40 Гбит/с (в зависимости от технологий и стандартов, поддерживаемых конкретным портом). При этом входы USB4 вполне совместимы с периферией разъема USB-C.
— DisplayPort Alt Mode. Функция, позволяющая передавать видеосигнал через порт USB-C. Это означает, что планшет может быть подключён к внешнему дисплею (монитору, телевизору и т.д.) напрямую через USB-C кабель, без необходимости в дополнительных адаптерах или преобразователях. Для использования DisplayPort Alt Mode требуется поддержка как на гаджете, так и на подключаемом устройстве (мониторе, телевизоре), а также подходящий USB-C кабель, способный передавать видео. Отметим, что часто данная возможность реализована в планшетах с двумя портами USB-C, где по одному подается питание, а второй выводит сигнал на дополнительный монитор.
— USB-A 2.0. Полноразмерный порт USB, соответствующий версии 2.0. Такой порт позволяет подключать к планшету обычную USB-периферию — например, флешки или клавиатуры; однако из-за крупных размеров он встречается редко, в основном в моделях бизнес-назначения и в «гибридах», комплектуемых док-станциями (в таких случаях порт может размещаться на док-станции). Версия 2.0 поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.
— USB-A 5Gbps. Версия USB, ранее известная как USB 3.2 gen1 или USB 3.0. Использует традиционный полноразмерный разъем USB и обеспечивает скорость работы до 4,8 Гбит/с — в 10 раз выше предыдущей версии 2.0 — а также более высокую мощность питания. При этом к таким разъемам вполне можно подключать и USB-A 2.0 периферию.
— HDMI. Цифровой интерфейс, специально созданный для трансляции HD-контента: видео в высоком разрешении и многоканального звука. Весьма популярен в видеотехнике, в частности, используется практически во всех современных телевизорах, нередко встречается в проекторах, медиаплеерах и т. п. Так что поддержка HDMI будет очень полезна, если вы планируете транслировать видео с планшета на внешний экран. В портативной технике обычно используется не полноразмерный разъем, а уменьшенный miniHDMI или microHDMI, однако найти кабель для такого порта не составляет проблем.
— Mini-jack (3.5 мм). Стандартное гнездо формата 3.5 мм mini-Jack. Такой штекер использует подавляющее большинство современных проводных наушников, гарнитур и портативных колонок, поэтому и в большинстве планшетов роль аудиоразъема играет именно порт 3.5 мм. Правда, если с наушниками и колонками проблем не возникает, то совместимость с гарнитурами не помешает уточнять отдельно — эти приспособления имеют свою специфику подключения. Также отметим, что существуют планшеты и без разъема 3.5 мм — обычно они рассчитаны на специализированные аксессуары, подключаемые через фирменный разъем, либо на беспроводную Bluetooth-аудиотехнику.
— USB-C. Имеет схожие размеры c microUSB (см. выше) и пришел ему на смену, однако отличается по конструкции разъема — она симметричная, что позволяет подключать штекер любой стороной. По применению данный интерфейс также аналогичен microUSB, с поправкой на то, что в USB-C нередко встречается поддержка продвинутого стандарта 10Gbps, который обеспечивает скорость до 10 Гбит/с. Кроме того, через такой разъем проще реализовать быструю зарядку — некоторые технологии такой зарядки изначально создавались под USB-C.
— USB4. Высокоскоростная ревизия интерфейса USB, представленная в 2019 году. Она использует только симметричные разъёмы типа USB-C и не имеет собственного формата данных — вместо этого подобное подключение используется для передачи информации сразу по нескольким стандартам: USB 20Gbps и DisplayPort как обязате...льные, а также PCI-E в качестве опции. Другая особенность заключается в том, что USB4 основан на протоколе Thunderbolt. Также стоит отметить, что данная ревизия USB допускает подключение устройств «цепочкой» (daisy chain) и по умолчанию поддерживает технологию Power Delivery, позволяющую оптимизировать процесс зарядки внешних гаджетов (при условии, что в них также реализована эта технология).
Максимальная скорость передачи данных у такого разъёма должна быть не ниже 10 Гбит/с, фактически же нередко встречаются варианты на 20 Гбит/с и даже 40 Гбит/с (в зависимости от технологий и стандартов, поддерживаемых конкретным портом). При этом входы USB4 вполне совместимы с периферией разъема USB-C.
— DisplayPort Alt Mode. Функция, позволяющая передавать видеосигнал через порт USB-C. Это означает, что планшет может быть подключён к внешнему дисплею (монитору, телевизору и т.д.) напрямую через USB-C кабель, без необходимости в дополнительных адаптерах или преобразователях. Для использования DisplayPort Alt Mode требуется поддержка как на гаджете, так и на подключаемом устройстве (мониторе, телевизоре), а также подходящий USB-C кабель, способный передавать видео. Отметим, что часто данная возможность реализована в планшетах с двумя портами USB-C, где по одному подается питание, а второй выводит сигнал на дополнительный монитор.
— USB-A 2.0. Полноразмерный порт USB, соответствующий версии 2.0. Такой порт позволяет подключать к планшету обычную USB-периферию — например, флешки или клавиатуры; однако из-за крупных размеров он встречается редко, в основном в моделях бизнес-назначения и в «гибридах», комплектуемых док-станциями (в таких случаях порт может размещаться на док-станции). Версия 2.0 поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.
— USB-A 5Gbps. Версия USB, ранее известная как USB 3.2 gen1 или USB 3.0. Использует традиционный полноразмерный разъем USB и обеспечивает скорость работы до 4,8 Гбит/с — в 10 раз выше предыдущей версии 2.0 — а также более высокую мощность питания. При этом к таким разъемам вполне можно подключать и USB-A 2.0 периферию.
— HDMI. Цифровой интерфейс, специально созданный для трансляции HD-контента: видео в высоком разрешении и многоканального звука. Весьма популярен в видеотехнике, в частности, используется практически во всех современных телевизорах, нередко встречается в проекторах, медиаплеерах и т. п. Так что поддержка HDMI будет очень полезна, если вы планируете транслировать видео с планшета на внешний экран. В портативной технике обычно используется не полноразмерный разъем, а уменьшенный miniHDMI или microHDMI, однако найти кабель для такого порта не составляет проблем.
— Mini-jack (3.5 мм). Стандартное гнездо формата 3.5 мм mini-Jack. Такой штекер использует подавляющее большинство современных проводных наушников, гарнитур и портативных колонок, поэтому и в большинстве планшетов роль аудиоразъема играет именно порт 3.5 мм. Правда, если с наушниками и колонками проблем не возникает, то совместимость с гарнитурами не помешает уточнять отдельно — эти приспособления имеют свою специфику подключения. Также отметим, что существуют планшеты и без разъема 3.5 мм — обычно они рассчитаны на специализированные аксессуары, подключаемые через фирменный разъем, либо на беспроводную Bluetooth-аудиотехнику.










