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白色魅族MX4全面拆解:联发科助其性能登顶 小米4不点胶好吗?
在MX4的资料上,MZ提到,MX4使用了闭环马达,对焦速度快至0.3秒。闭环马达是什么东西?这就是拆开的摄像头,好像和MX3也没啥区别的样子啊?
那就让我们换一个角度,这下就发现不同了:在MX4的摄像头内部,镜头上有一枚小磁铁,而在内壁上有一颗磁感元件。这两个零件组成了一个位置检测系统,让MX4的镜头驱动器可以检测到镜头本身的物理位置,这在控制角度上就是典型的闭环系统——相对于开环系统,闭环系统可以用更复杂的过驱动算法,补偿机械系统的固有特性,极大的加速机械系统在同样定位精度下的动作速度。因此MX4的对焦速度提升,实际上是提升在了等待镜头组稳定的时间上——MX3由于没有闭环系统,驱动芯片其实不知道镜头当前动作到哪儿了,那么为了保证成像时镜头组是稳定到位的,就必须要降低驱动速度并且在驱动到位后等待一段时间(一般是200毫秒)以确保镜头组已经不再震动。闭环系统就没有这些问题,因此MX4的对焦速度瓶颈就从机械结构转移到了算法。目前MX4的对焦依然是基于反差的对焦算法,未来如果有机会使用诸如LG G3或者iPhone 6的激光辅助对焦/相位检测对焦,对焦速度还有进一步加快的空间。
关于摄像头,需要额外说明的也就是这些,剩下的,有MX4的只要体验就好,相信你能感受到它的强悍,顺带一提,每次拍照前一定要记得擦干净镜头玻璃噢~下面我们就要进入今天的最后一个环节:拆屏幕了。
这就是拆下来的屏幕。
由于屏幕是和面玻璃贴合在一起的,笔者拆不开,而屏幕本身的结构在之前MX3拆解里已经有过解释,因此这里笔者就不再拆卸屏幕本身,而是来看看MX4屏幕设计上最大的不同点——点胶悬挂。
传统上,屏幕面板玻璃要比屏幕大一圈,然后在多出来的那一圈上实现与框架的胶合。这样的结构限制了窄边框的极限,可以说在MX3上实现的2.8毫米边框几乎无法再进一步。所以在MX4上MZ放弃了这种结构,可以看到,MX4的面玻璃和屏幕边缘几乎是平齐的,没错,MX4的胶是从侧面将屏幕和框架粘合的。
这张图看的很清楚:屏幕安放到位后,胶水由缝隙打入,从侧面将屏幕与框架粘合。胶水本身的弹性使得外界对于屏幕侧面的冲击可以得到一个很好的缓冲,而在屏幕托架的下方,还设计有六条泡沫海绵垫,让屏幕与框架在垂直方向也有一个缓冲。这样的结构设计,整个屏幕几乎是悬浮在框架上,对于任何方向的冲击,都有吸能设计,相对于之前的硬性粘合而言,实现了窄边的同时,还提高了抗冲击能力和抗水能力,除了对胶有很高的要求,还有需要更高的成本以外,这个设计还是非常不错的。
对此,MZ声称自己联合Loctite为MX4研发了专用的胶水配方,实际从笔者的体验来看,这种胶水的确性能很强悍,粘接强度高的同时,本身还具备一定的柔性,韧性足够到直接撕下也不至于被扯断的地步,只是似乎有些容易脏……
屏幕本身的厚度也降低了0.3毫米,这是在尺寸变大,亮度、色域、对比度同时提升的前提下实现的,相当不容易。
最后是一个小细节。
好了,笔者今天的拆解,到此也该结束了,这么长,各位看着也累了吧。在这一集里,笔者更多希望去解答MX4里有什么的问题,对于好坏尽量不去评判——那是下一集的任务。在下一集里,笔者会针对MX4的一些设计进行分析和评价,将会着重考量MX4这次1799售价背后的得失与产品设计上思路上的变化,以及MX4一些争议点上笔者的看法。
差点忘了全家福!