Каталог   /   Мобильные и связь   /   Мобильные телефоны

Сравнение Poco F6 256 ГБ vs Xiaomi Redmi Turbo 3 256 ГБ

Добавить в сравнение
Poco F6 256 ГБ
Xiaomi Redmi Turbo 3 256 ГБ
Poco F6 256 ГБXiaomi Redmi Turbo 3 256 ГБ
Товар устарелСравнить цены 1
ТОП продавцы
нет в продаже
Глобальная версия модели Xiaomi Redmi Turbo 3. Модуль NFC может не работать в некоторых странах.
Глобальная версия с минимальными отличиями — Poco F6.
Операционная системаAndroid 14Android 14
Дисплей
Основной дисплей
6.67 "
2712x1220
446 ppi
AMOLED
120 Гц
HDR10+, Dolby Vision
поддержка DC Dimming
Gorilla Glass Victus
6.67 "
2712x1220
446 ppi
AMOLED
120 Гц
HDR10+, Dolby Vision
поддержка DC Dimming
Gorilla Glass Victus
Соотношение дисплей/корпус90 %90 %
DCI-P3
Аппаратная часть
Процессор (графика)Snapdragon 8s Gen 3 (Adreno 735)Snapdragon 8s Gen 3 (Adreno 735)
Частота процессора3 ГГц3 ГГц
Ядер процессора88
Оценка процессора AnTuTu8787
Оперативная память12 ГБ12 ГБ
Тип ОЗУLPDDR5XLPDDR5X
Встроенная память256 ГБ256 ГБ
Спецификация памятиUFS 4.0
Жидкостное охлаждение
Результаты тестов
Тест AnTuTu Benchmark1497 000 points1754 000 points
Тест Geekbench4883 points
Тест Wild Life (Extreme)3110 points
Основная камера
Количество объективов2 модуля2 модуля
Основной объектив
50 МП
f/1.59
Sony IMX882, 1/1.95"
50 МП
f/1.59
Sony LYT-600, 1/1.95"
Ультраширокий объектив
8 МП
8 МП
Съемка Full HD (1080p)60 к/с60 к/с
Съемка 4K60 к/с60 к/с
Замедленная съемка (slow-mo)240 к/с240 к/с
Стабилизация изображенияоптическаяоптическая
Вспышка
Фронтальная камера
Форм-факторостровная (в дисплее)островная (в дисплее)
Основной селфи-объектив20 МП20 МП
Светосилаf/2.2f/2.2
Съемка Full HD (1080p)60 к/с60 к/с
Коммуникация и порты
Связь
5G
5G
CDMA
Тип SIM-картыnano-SIMnano-SIM
Количество SIM2 SIM2 SIM
Коммуникации
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth v5.4
aptX Adaptive
NFC-чип
ИК-порт
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth v5.4
aptX Adaptive
NFC-чип
ИК-порт
Порты подключения
USB-C
USB-C
Функции и навигация
Функции и возможности
сканер отпечатка в экране
стереозвук
Dolby Atmos
Hi-Res Audio
шумоподавление
гироскоп
датчик освещения
сканер отпечатка в экране
стереозвук
Dolby Atmos
Hi-Res Audio
шумоподавление
гироскоп
датчик освещения
Навигация
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
Galileo
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
Galileo
цифровой компас
Питание
Емкость батареи5000 мАч5000 мАч
Время работы (PCMark)12.33 ч12.65 ч
Технология быстрой зарядкиPower Delivery 3.0Power Delivery 3.0
Мощность зарядки90 Вт90 Вт
Время быстрой зарядки100% за 35 мин100% за 34 мин
Общее
ВлагозащитаIP64IP64
Материал рамки/крышкипластикпластик
Комплектация
чехол
защитное стекло / пленка
зарядное устройство
чехол
защитное стекло / пленка
зарядное устройство
Размеры (ВхШхТ)160.5x74.4x7.8 мм160.5x74.4x7.8 мм
Вес179 г179 г
Дата добавления на E-Katalogмай 2024апрель 2024
Сравниваем Poco F6 и Xiaomi Redmi Turbo 3
Poco F6 часто сравнивают
Xiaomi Redmi Turbo 3 часто сравнивают
Глоссарий

Спецификация памяти

От спецификации зависит в первую очередь скорость работы памяти, и, соответственно, быстродействие аппарата в целом (особенно при работе с большими объемами данных или ресурсоемкими приложениями). В наше время 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, UFS 4.0 и UFS 4.1, однако они и стоят соответственно, а потому применяются в основном в смартфонах премиум-класса. 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 смартфонах и других портативных гаджетах этот 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 актуальной версии eMMC 5.1A (2019 год) 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 по очереди). 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, встречающихся в современных смартфонах; 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. Те же показатели имеет более новая версия 2.1, однако она дополнена рядом важных нововведений. Поэтому память UFS 2.0 в мобильных телефонах используется очень редко.
  • 2.1. Первая из версий, получивших широкое распространение в смартфонах; была выпущена в 2016 году. По показателям скорости не отличается от описанной выше версии 2.0, а основные отличия заключаются в некоторых усовершенствованиях. В частности, в UFS 2.1 были внедрены индикатор состояния («здоровья») накопителя, возможность удаленного обновления прошивки, а также 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 (физический уровень) 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. Позиционируется как спецификация, созданная специально для мобильных устройств высокой производительности и направленная 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. Кроме того, 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. Высокая пропускная способность делает стандарт памяти идеально подходящим для 5G-смартфонов.
  • 4.1. Эту версию выпустили в 2024 году и тут же реализовали «в железе» (еще до появления официальных спецификаций). В памяти данной ревизии на порядок выросла скорость установки приложений (практически вдвое по сравнению с UFS 4.0), а скорость копирования файлов удалось нарастить на добрую треть. Ревизия 4.1 разработана с упором на развитую функциональность искусственного интеллекта в мобильных устройствах.

Результаты тестов

Результаты тестов указываются или младшей модели в линейке или конкретной модели, сделано это для большего понимания производительности моделей телефонов если вы сравниваете телефоны по этим параметрам. Например в модели 128 ГБ есть результаты тестирования, а в модели на 256 ГБ в сети нет информации, в обеих моделях вы увидите одинаковое значение которое даст понимание общей производительности устройства. Но если у редакции есть информация отдельно по каждой модели то будет на каждую модель заполнены свои результаты тестов, и у модели с большим объёмом ОЗУ будут большие значения.

Тест AnTuTu Benchmark

Результат, показанный устройством при прохождении теста производительности (бенчмарка) AnTuTu Benchmark.

AnTuTu Benchmark представляет собой комплексный тест, разработанный специально для мобильных устройств, в первую очередь смартфонов и планшетов. При проверке он учитывает эффективность работы процессора, памяти, графики и систем ввода-вывода, обеспечивая таким образом довольно наглядное впечатление о возможностях системы. Чем лучше результат — тем больше количество баллов выдаётся по итогам. И высокопроизводительными по рейтингу AnTuTu считаются смартфоны, набравшие свыше 1.5M баллов.

Как и любой бенчмарк, данный тест не дает абсолютной точности: один и тот же аппарат может показывать разные результаты, обычно с отклонениями в пределах 5 – 7 %. Эти отклонения зависят от множества факторов, не связанных непосредственно с системой — начиная от загруженности устройства сторонними программами и заканчивая температурой воздуха при тестировании. Так что говорить о существенном различии между двумя моделями можно лишь в том случае, если разница в их показателях выходит за пределы упомянутой погрешности.

Тест 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.

Тест 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, смартфоны 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.

Основной объектив

Характеристики основного объектива тыловой камеры, установленной в телефоне. В моделях с несколькими объективами (см. «Кол-во объективов») основным считается «глазок», отвечающий за базовые возможности съемки и не имеющий выраженной специализации (широкоугольный, телеобъектив и т. п.). Здесь могут указываться четыре основных параметра: разрешение, светосила (довольно часто встречается оптика с высокой светосилой), фокусное расстояние, дополнительные данные матрицы.

Разрешение (в мегапикселях, МП)
Разрешение матрицы, используемой для основного объектива. Бюджетные варианты оснащаются модулем на 8 МП и ниже, многие модели имеют камеру 12 МП / 13 МП, также в последнее время популярна тенденция к наращиванию мегапикселей. Часто в смартфонах можно встретить основной фотомодуль на 48 МП, 50 МП, 64 МП и даже 108 МП и 200 МП.

От разрешения сенсора напрямую зависит наибольшее разрешение получаемого изображения; а высокое разрешение «картинки», в свою очередь, позволяет лучше отображать мелкие детали. С другой же стороны, само по себе увеличение числа мегапикселей может привести к ухудшению общего качества изображен...ия — из-за меньшего размера каждого конкретного пикселя растет уровень шумов. В итоге непосредственно разрешение камеры на качество съемки влияет слабо — большее зависит от физического размера матрицы, особенностей оптики и различных конструктивных ухищрений, применяемых производителем.

Светосила
Светосила описывает способность объектива пропускать свет. Записывается она дробным числом, например f/1.9. При этом чем больше число в знаменателе — тем ниже светосила, тем меньше света проходит через оптику при прочих равных. То есть, к примеру, объектив f/2.6 будет более «темным», чем f/1.9.

Высокая светосила дает камере целый ряд преимуществ. Во-первых, она улучшает качество съемки при низкой освещенности. Во-вторых, появляется возможность снимать на малых выдержках, сводя к минимуму эффект «шевеленки» и размытие движущихся предметов в кадре. В-третьих, на светосильной оптике проще добиться красивого размытия фона («боке») — например, при портретной съемке.

Фокусное расстояние (в миллиметрах)
Фокусным расстоянием называют такое расстояние между матрицей и центром объектива (сфокусированного на бесконечность), при котором на матрице получается максимально четкое изображение. Впрочем, для смартфонов в характеристиках указывается не фактическое, а так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — условный показатель, пересчитанный по особым формулам; о нем и пойдет речь. По этому показателю можно оценивать и сравнивать между собой камеры с разным размером матриц (фактическое фокусное расстояние для этого использовать нельзя, так как при разном размере сенсора одно и то же реальное фокусное расстояние будет соответствовать разным углам обзора).

Как бы то ни было, от ЭФР напрямую зависит угол обзора и степень увеличения: большее фокусное расстояние дает меньший угол обзора и более крупный размер отдельных предметов, попавших в кадр, а уменьшение этого расстояния, в свою очередь, позволяет охватывать большее пространство. В большинстве современных смартфонов фокусное расстояние основной камеры лежит в диапазоне от 13 до 35 мм; если сравнивать с оптикой традиционных фотоаппаратов, то объективы с ЭФР до 25 мм можно отнести к широкоугольным, более 25 мм — к универсальным моделям «с уклоном в широкоугольную съемку». Подобные значения выбираются с учетом того, что смартфоны нередко используются для съемки в стесненных условиях, когда при малом расстоянии в кадр нужно вместить довольно обширное пространство. Увеличение картинки, при необходимости, чаще всего осуществляется цифровым способом — за счет запаса мегапикселей на матрице; но встречаются и модели с оптическим увеличением (см. ниже) — для них приводится не одно значение, а весь рабочий диапазон ЭФР (напомним, оптический зум осуществляется изменением фокусного расстояния).

Угол обзора (в градусах) Угол обзора характеризует размер пространства, охватываемого объективом, а также размер отдельных предметов, «видимых» камерой. Чем больше этот угол — тем большая часть сцены попадает в кадр, однако тем мельче получаются отдельные предметы на изображении. Угол обзора непосредственно связан с фокусным расстоянием (см. выше): увеличение этого расстояния сужает поле зрения объектива, и наоборот.

Отметим, что данный параметр в целом считается важным скорее для профессионального применения камеры, чем для любительской фотосъемки. Поэтому данные по углу обзора приводят в основном для смартфонов, оснащенных продвинутым камерами — в том числе для того, чтобы подчеркнуть таким образом высокий класс камер. Что касается конкретных значений, то для основного объектива они обычно лежат в диапазоне от 70° до 82° — это соответствует общей специфике такой оптики (универсальная съемка с упором на общие сцены и обширный охват на небольших расстояниях).

Дополнительные данные матрицы
Дополнительная информация касательно матрицы, установленной в основном объективе. В этом пункте может указываться как размер по диагонали (в дюймах), так и модель сенсора, а иногда — оба параметра сразу. В любом случае подобные данные приводятся в том случае, если аппарат оснащен высококлассной матрицей, которая заметно выделяется на общем фоне. С моделью все довольно просто: зная название сенсора, можно найти подробные данные по нему. Размер стоит рассмотреть несколько подробнее.

Диагональ матрицы традиционно указывается в дробных частях дюйма — соответственно, к примеру, сенсор на 1/2.3" будет крупнее, чем 1/2.6". Более крупные матрицы считаются более продвинутыми, так как при том же разрешении они позволяют добиться лучшего качества изображения. Логика здесь простая — за счет крупной площади сенсора каждый отдельный пиксель также имеет бОльшие размеры и на него попадает больше света, что улучшает чувствительность и снижает шумы. Разумеется, фактическое качество картинки будет зависеть также от ряда других параметров, но в целом больший размер сенсора, как правило, означает более продвинутую камеру. В продвинутых фотофлагманах можно встретить матрицы с физическим размером 1”, что сравнимо с датчиками изображения, применяемыми в топовых компактных фотоаппаратах с несменной оптикой.

Связь

Стандарты связи, поддерживаемые мобильным телефоном. В современном мире активно используются несколько стандартов, относящихся к разным поколениям: GSM, 3G, 4G (LTE), 5G (включая быстрый мобильный интернет), CDMA. Они различаются как по характеристикам, так и по распространённости в разных странах:

— GSM. Наиболее ранний из стандартов связи, встречающийся в современных телефонах. Относится ко второму поколению (2G). Позволяет совершать голосовые звонки с приемлемым качеством звука, а также передавать данные со скоростью до 474 Кбит/с (при использовании технологии EDGE). В наше время GSM считается окончательно устаревшим, он практически повсеместно вытеснен более продвинутыми стандартами следующих поколений (3G, 4G и т. п.). Однако поддержка 2G встречается в большинстве современных аппаратов — не столько по практической необходимости, сколько из-за технических особенностей. Дело в том, что практически все актуальные в наше время стандарты связи являются надстройками над GSM, и модули для работы с этими стандартами почти гарантированно получаются совместимыми ещё и с GSM.

— 3G. В широком смысле категория 3G (связь третьего поколения) включает в себя несколько стандартов. Однако на отечественном рынке мобильных телефонов под этим термином подразумевается конкретно связь формата UMTS. Этот стандарт является развитием GSM, подобные сети нередко разворачиваются...на базе готовых сетей 2 поколения и могут без проблем обслуживать также GSM-телефоны. Конкретно UMTS обеспечивает скорость передачи данных от 2 до 70 Мбит/с, в зависимости от дополнительных технологий, внедрённых у конкретного оператора. Это уже сравнимо со стационарным доступом в Интернет; так что, несмотря на распространение более новых стандартов, 3G-связь и телефоны под неё всё ещё остаются достаточно популярными — тем более что такие аппараты совместимы с 4G и 5G сетями.

— 4G (LTE). Связь 4 поколения на основе стандарта LTE; другие стандарты 4G в мобильных телефонах не используются. LTE является дальнейшим развитием 3G (UMTS), разворачивается на основе той же технической базы, однако работает на более высоких скоростях — до 173 Мбит/с, что сравнимо с полноценным широкополосным подключением к Интернету. Сети LTE коммерчески эксплуатируются во многих странах мира, однако далеко не во всех; поэтому перед покупкой 4G-совместимого телефона не помешает уточнить, можно ли будет использовать все его возможности в вашем регионе.

— 5G. Дальнейшее, после 4G, развитие стандартов мобильной связи. В официальных спецификациях этого поколения заявлена пиковая скорость 20 Гбит/с на прием и 10 Гбит/с на передачу, гарантированная скорость (при высокой загрузке сетей) в 100 и 50 Мбит/с соответственно, а также ряд решений, направленных на повышение надежности и общего качества связи. Набор таких решений включает, в частности, многоэлементные антенные решетки (Massive MIMO) и технологии формирования направленного луча (Beamforming) на базовых станциях, а также возможность прямой связи между абонентскими устройствами. При всем этом данный стандарт позволяет снизить энергопотребление в сравнении с предшественниками.
Отдельно стоит коснуться слухов о вреде 5G-связи для здоровья. Согласно современным научным данным, такая связь не представляет опасности для организма человека, а упомянутые слухи представляют собой конспирологические теории, не подтверждаемые никакими весомыми аргументами.

— CDMA. Сети CDMA пользователям известны прежде всего по деятельности операторов, предоставляющих возможность получить мобильный телефон с прямым городским номером. Одно время эти сети конкурировали с GSM и более продвинутыми стандартами на его основе, однако по мере развития и удешевления мобильной связи CDMA-операторы по большей части свернули деятельность на рынке голосовой связи и переключились на услуги мобильного доступа в Интернет. Здесь стоит отметить, что технологии передачи данных EV-DO Rev.A и Rev.B, доступные в сетях CDMA, способны обеспечить скорость подключения на уровне сетей третьего поколения (до 3.1 Мбит/с в первом случае и до 14,7 Мбит/с во втором), поэтому кое-где эти услуги продвигались и продвигаются под маркировкой 3G. Однако не стоит путать такое подключение с 3G на основе UMTS (см. выше) — это два принципиально разных стандарта, несовместимые друг с другом. Грубо говоря, если речь идёт о 3G в мобильном телефоне — как правило, имеется в виду UMTS, а вот 3G-модемы чаще используют CDMA (EV-DO).

Стоит отметить, что стандарты GSM, 3G и 4G (именно в таком порядке), по сути, являются этапами развития мобильных сетей одного типа. На практике это значит, что телефон с поддержкой более позднего стандарта по определению поддерживает более ранние — например, аппарат с LTE способен работать и с GSM, и с 3G.

Также нужно учитывать, что в пределах одного стандарта могут использоваться разные диапазоны, и не все из них могут поддерживаться в мобильном аппарате. Правда, телефоны, официально продаваемые в определённой стране, обычно оптимизированы под местные сети, и с ними проблем возникать не должно. Но вот если устройство планируется ввезти из другой страны, и для местного рынка оно не предназначалось — имеет смысл предварительно уточнить совместимость по диапазонам. Иначе может возникнуть ситуация, когда аппарат просто «не увидит» сеть, хотя формально он будет совместим с определённым стандартом связи.

Время работы (PCMark)

На фоне того, что производители в характеристиках своих гаджетов указывают весьма условное время работы (в неизвестном режиме, при непонятных показателях яркости и настройках телефона), которое больше является маркетингом и не подтверждается в реальности, нами было решено отображать более точную картину. Время работы, проставленное в данном пункте характеризуется результатами бенчмарка PCMark Work 2.0 Battery Life, который оценивает энергоэффективность в пяти форматах работы: веб-серфинг, просмотр/редактирование видео, редактирование фото, работа с текстовыми документами и работа с данными (извлечение их из разных файловых форматов, построение графиков). Именно такие основные задачи доводится выполнять смартфону в повседневной жизни. И благодаря такому формату тестирования результаты весьма точно соответствуют реальной автономности гаджета при активном использовании в течение дня; по ним можно довольно достоверно оценить, насколько хватит батареи, если «не выпускать телефон из рук».

Время быстрой зарядки

Время зарядки аккумулятора, заявленное производителем смартфона. Указывается для «родного» зарядного устройства, как правило, проводного; при использовании сторонних зарядников цифры могут отличаться (обычно в сторону увеличения времени)

В современных мобильниках время зарядки традиционно указывается в формате «X % за Y минут». Это время может приводиться как для 100 % заряда (то есть для полной зарядки посаженной «в ноль» батареи), так и для частичного — например, «50 % за 30 мин» или «60 % за 34 мин». Такое частичное обозначение удобно прежде всего в тех случаях, когда времени на зарядку немного, однако 100 % заряда и не требуется — достаточно, чтобы аппарат «дожил» до основного места зарядки. Однако стоит иметь в виду, что цифры в подобных обозначениях не настолько точно соответствуют возможностям батареи, как могло бы показаться. Дело в том, что аккумуляторы мобильных устройств имеют неравномерную скорость зарядки: сначала (если заряжать от нуля) она высока, а по мере приближения к 100 % постепенно снижается. Из этого следует два нюанса. Во-первых, заявленная скорость достигается только при зарядке аккумулятора с нуля; если же батарея разряжена не полностью, то время будет больше. Проще говоря, обозначение, к примеру, «50 % за 30 минут» справедливо только для варианта «от 0 % до 50 %»; для других аналогичных случаев (скажем, от 20 % до 70 %) потребуется заметно больш...е времени. Во-вторых, скорость полной зарядки не будет строго пропорциональна скорости частичной зарядки. Например, те же «50 % за 30 минут» не означают «100 % за 60 минут» — во втором случае время зарядки также будет больше.

В свете всего изложенного равнивать между собой по времени зарядки можно только телефоны, у которых в данном пункте приведено одинаковое число процентов. Также отметим, что некоторые производители приводят в характеристиках сразу оба параметра — время частичной и время полной зарядки. Такое обозначение наиболее достоверно и наглядно.