Редми 9 карта памяти на сколько поддерживает
Перейти к содержимому

Редми 9 карта памяти на сколько поддерживает

  • автор:

Все, что нужно знать о карте памяти для Redmi 9: размеры, возможности и выбор

Карта памяти — это отличный способ расширить объем хранения данных на вашем смартфоне Redmi 9. Но какую карту памяти выбрать? В этой статье мы расскажем о всех размерах карт памяти, их возможностях и дадим советы по выбору.

Какие размеры карт памяти подходят для Redmi 9?

Redmi 9 поддерживает карты памяти формата microSDXC (microSD). Кроме того, технические характеристики Redmi 9 гласят, что смартфон поддерживает запас жизни карт памяти до 512 ГБ.

Как выбрать карту памяти для Redmi 9?

1. Емкость карты памяти

Если вы планируете хранить на карте памяти только фотографии и небольшие файлы, то вам, вероятно, хватит карты памяти объемом 64 ГБ. Если же вы собираетесь хранить на ней музыку, видео и другие большие файлы, то 128 ГБ или 256 ГБ будут лучшим выбором.

2. Скорость чтения и записи

Для Redmi 9 рекомендуется выбирать карты памяти с классом скорости UHS-1 или выше. Это обеспечит быстрое чтение и запись файлов.

3. Бренд карты памяти

Выбирайте карту памяти только у надежных брендов. Некачественные карты памяти могут стать причиной потери важных данных.

Как установить карту памяти в Redmi 9?

Установить карту памяти в Redmi 9 очень просто:

  1. Вставьте иглу SIM-карты в отверстие слота для карты памяти, чтобы открыть слот.
  2. Вставьте карту памяти в слот, обратив внимание на то, чтобы золотые контакты были обращены к слоту.
  3. Закройте слот и затем перезагрузите устройство.

Вывод

Карты памяти — это отличный способ расширить объем хранения данных на вашем смартфоне Redmi 9. Выбирайте карты памяти с объемом от 64 ГБ до 256 ГБ, классом скорости UHS-1 и от надежных брендов. Установить карту памяти в Redmi 9 очень просто: вставьте карту в слот, закройте его и перезагрузите устройство.

Xiaomi Redmi 9 — Технические характеристики

Размеры: 77.01 x 163.32 x 9.1 мм
Вес: 198 г
SoC: MediaTek Helio G80 (MT6769T)
Процессор: 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55, Количество ядер: 8
Графический процессор: ARM Mali-G52 2EEMC2, 950 МГц, Количество ядер: 2
Оперативная память: 3 ГБ, 4 ГБ, 6 ГБ, 1800 МГц
Встроенная память: 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ
Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC
Экран: 6.53 in, IPS, 1080 x 2340 пикселей, 24 бит
Аккумулятор: 5020 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)
Oперационная система: MIUI V12 (Android 10)
Камера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
SIM-карта: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
USB: 2.0, USB Type-C
Bluetooth: 5.0
Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Марка и модель

Информация о марке, модели и альтернативных названиях конкретного устройства, если таковые имеются.

Имя компании-производителя устройства.

Название модели устройства.

Другие названия, которыми модель обозначается.

Дизайн

Информация о размерах и весе устройства, представленная в разных единицах измерения. Использованные материалы, предлагаемые цвета, сертификаты.

Информация о ширине — имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.

Информация о высоте — имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.

Информация о толщине устройства в разных единицах измерения.

Информация о весе устройства в разных единицах измерения.

Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда.

Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство.

Материалы, использованные для изготовления корпуса устройства.

SIM-карта

SIM-карта используется в мобильных устройствах для сохранения данных, удостоверяющих аутентичность абонентов мобильных услуг.

Информация о типе и размере (форм-факторе) SIM-карты, использованной в устройстве.

Информация о количестве SIM-карт, которые поддерживает устройство.

Информация о некоторых характеристиках SIM-карты(-т) устройства.

Мобильные сети

Мобильная сеть — это радио-система, которая позволяет множеству мобильных устройств обмениваться данными между собой.

GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий.

CDMA (Code-Division Multiple Access) — это канальный метод доступа, использованный при коммуникациях в мобильных сетях. По сравнению с другими 2G и 2.5G стандартами, как GSM и TDMA, он предоставляет более высокие скорости переноса данных и возможность соединения большего количества потребителей в одно и то же время.

W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) представляет собой эфирный интерфейс, используемый 3G мобильными сетями, и является одним из трех основных эфирных интерфейсов UMTS вместе с TD-SCDMA и TD-CDMA. Он обеспечивает още более высокие скорости переноса данных и возможность соединения большего количества потребителей в одно и то же время.

LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced.

Технологии мобильной связи и скорость передачи данных

Коммуникация между устройствами в мобильных сетях осуществляется посредством технологий, предоставляющих разные скорости передачи данных.

Существует несколько технологий, улучшающих работу мобильных сетей главным образом путем увеличения пропускной способности. Информация о коммуникационных технологиях, которые поддерживает устройство, и поддерживаемых скоростях передачи данных.

Oперационная система

Операционная система — это системное программное обеспечение, управляющее и координирующее работу хардверных компонентов в устройстве.

Информация об операционной системе, используемой устройством, а также о ее версии.

SoC (Система на кристалле)

Система на кристалле (SoC) включает в один чип все самые главные хардверные компоненты мобильного устройства.

Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования.

Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре.

Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства — это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях.

Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры.

Инструкции — это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять.

Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций.

Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).

Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др.

Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений.

Скорость работы — это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).

Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства.

Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством.

Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных.

Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных.

Встроенная память

Каждое мобильное устройство имеет встроенную (несъемную) память с фиксированным объемом.

Информация об объеме встроенной памяти устройства. Часто данная модель предлагается в разных вариантах с разным объемом встроенной памяти.

Карты памяти

Карты памяти используются в мобильных устройствах для увеличения объема памяти для сохранения данных.

Различные типы карт памяти характеризуются разными размерами и объемом. Информация о поддерживаемых типах карт памяти.

Экран

Экран мобильного устройства характеризуется своей технологией, разрешением, плотностью пикселей, длиной диагонали, глубиной цвета и др.

Одна из основных характеристик экрана — это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации.

У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах.

Приблизительная ширина экрана

Приблизительная высота экрана

Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне

Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения.

Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями.

Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать.

Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства.

Информация о других функциях и характеристиках экрана.

Датчики

Различные датчики выполняют различные количественные измерения и конвертируют физические показатели в сигналы, которые распознает мобильное устройство.

Датчики бывают разные по типу и предназначению и повышают общую функциональность устройства, в котором они интегрированы.

Тыловая камера

Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.

Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств — это CMOS, BSI, ISOCELL и др.

Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы.

Поле зрения показывает, какая часть сцены перед камерой будет снята. Это зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера датчика. Оно может быть рассчитано через угол обзора оптики и кроп-фактор датчика. Угол обзора — это угол между двумя самыми дальними диагональными точками кадра.

Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме.

Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.

Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера.

Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.

Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры.

Фронтальная камера

Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна — pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.

Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы.

Поле зрения показывает, какая часть сцены перед камерой будет снята. Это зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера датчика. Оно может быть рассчитано через угол обзора оптики и кроп-фактор датчика. Угол обзора — это угол между двумя самыми дальними диагональными точками кадра.

Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.

Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера.

Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.

Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры.

Аудио

Информация о типе громкоговорителей и поддерживаемых устройством аудиотехнологиях.

Громкоговоритель — это устройство, которое воспроизводит различные звуки, таких как музыка, звонки, мелодии звонков и др. Информация о типах громкоговорителей, используемых устройством.

Радио

Радио мобильного устройства представляет собой встроенный FM-приемник.

Информация о том, имеет ли устройство FM-приемник или нет.

Определение местоположения

Информация о технологиях навигации и определения местоположения, поддерживаемых устройством.

Определение местоположения осуществляется с помощью разных спутниковых навигационных систем, прослеживающих автономное геопространственное местоположение устройства, которое их поддерживает. Наиболее часто используемые спутниковые навигационные системы — это GPS и GLONASS. Существуют и неспутниковые технологии локализации мобильных устройств, как EOTD, Enhanced 911, GSM Cell ID.

Wi-Fi — это технология, которая обеспечивает беспроводную связь для передачи данных на близкие расстояния между различными устройствами.

Wi-Fi коммуникация между устройствами осуществляется через стандарты IEEE 802.11. Некоторые устройства имеют возможность служить в качестве Wi-Fi Hotspot, обеспечивая интернет-доступ для других устройств. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P) — это другой полезный стандарт, позволяющий устройствам коммуницировать между собой без необходимости наличия беспроводной точки доступа (WAP).

Bluetooth

Bluetooth — это стандарт безопасного беспроводного переноса данных между различными устройствами разного типа на небольшие расстояния.

Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства.

Bluetooth использует разные профили и протоколы, обеспечивающие более быстрый обмен данных, экономию энергии, улучшение обнаружения устройств и др. Некоторые из этих профилей и протоколов, которые поддерживает устройство, показаны здесь.

USB (Universal Serial Bus) — это индустриальный стандарт, который позволяет разным электронным устройствам обмениваться данными.

Существуeт несколько типов USB-разъёмов: стандартный, мини-, микро-, On-The-Go и др. Тип коннектора, который использует устройство.

USB-стандарт имеет несколько версий: USB 1.0 (1996), USB 2.0 (2000), USB 3.0 (2008), и т. д. В каждой последующей версии скорость переноса данных увеличивается.

USB-интерфейс в мобильных устройствах может использоваться в разных целях, например чтобы подзарядить аккумулятор, использовать устройство в качестве mass storage, host, и т. д.

Разъём для наушников

Это аудиоконнектор, который называется еще и аудиоразъемом. Наиболее широко используемый стандарт в мобильных устройствах — это 3.5 мм разъем для наушников.

Информация о том, оборудовано ли устройство 3.5 мм аудиоразъемом.

Подключение устройств

Информация о других важных технологиях подключения, поддерживаемых устройством.

Информация об одних из наиболее используемых технологий подключения, поддерживаемых устройством.

Браузер

Веб-браузер — это программное приложение для доступа и рассматривания информации в интернете.

Информация о некоторых основных характеристиках и стандартах, поддерживаемых браузером устройства.

Форматы/кодеки звуковых файлов

Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки звуковых файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые аудиоданные.

Список некоторых основных форматов и кодеков звуковых файлов, стандартно поддерживаемых устройством.

Форматы/кодеки видео файлов

Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки видео файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые видеоданные.

Список некоторых основных форматов и кодеков видео файлов, стандартно поддерживаемых устройством.

Аккумулятор

Аккумуляторы мобильных устройств отличаются друг от друга по своей емкости и технологии. Они обеспечивают электрический заряд, необходимый для их функционирования.

Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах.

Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы.

Информация о силе электрического тока (измеряется в амперах) и электрическом напряжении (измеряется в вольтах), которые подает зарядное устройство (выходная мощность). Более высокая выходная мощность обеспечивает более быстрое заряжание батареи.

Технологии быстрой зарядки отличаются друг от друга своими показателями энергетической эффективности, поддерживаемой мощностью на выходе, контролем за процессом заряжания, температурой и т.д. Устройство, батарея и зарядное устройство должны быть совместимы по отношению к технологии быстрой зарядки.

Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства.

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.

Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года.

Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC.

Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR.

Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Самое высокое допустимое значение SAR в США составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Это значение устанавливается FCC, а CTIA контролирует соответствие мобильных устройств данному стандарту.

Redmi 9

*Все данные на этой странице предоставлены лабораториями Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от версии установленного ПО, среды эксплуатации и конфигурации устройства и могут отличаться от характеристик конечного продукта.
*Изображения устройства и отображаемые на дисплее объекты приведены только в целях ознакомления. Актуальные особенности и технические характеристики устройства (включая, помимо прочего, внешний вид, цвет и размер) и фактические объекты, отображаемые на дисплее могут отличаться.

Предзаказ

Оплатите сейчас и ваш заказ будет отправлен в течение 1 недели.
  • Будьте первым, кто получит это

Сделайте предзаказ для гарантированного получения Mi товаров.

Совершите покупку и оплатите сейчас. Примерное время отправки составит 1 неделю.

Для защиты Mi Фанов от спекуляций адрес доставки не может быть изменен

В случае изменения цены продукта перед отправкой, цена заказа изменена не будет

Я прочитал(-а) и принимаю Xiaomi Online Условия и положения о предзаказах

Обзор бюджетного смартфона Redmi 9

Без особой шумихи и помпы китайский производитель обновил свою линейку бюджетных смартфонов Redmi до 9-й версии, выпустив в продажу на российский рынок сначала модель Redmi 9, а потом и ее упрощенную версию Redmi 9А. Бюджетные смартфоны, в общем-то, всегда продавались лучше дорогих, а в сложившихся условиях затяжного финансового кризиса и обвала рубля доступные аппараты оказались еще более востребованы. И вот «народный» бренд выпускает дешевый смартфон с интересными техническими возможностями. Чем хорош оказался новенький Redmi 9 и стоит ли его покупать — расскажем в подробном обзоре.

Основные характеристики Redmi 9 (модель M2004J19C)

  • SoC Mediatek Helio G80, 8 ядер (2×Cortex-A75 @2,0 ГГц + 6×Cortex-A55 @1,8 ГГц)
  • GPU Mali-G52 MP2
  • Операционная система Android 10, MIUI 11
  • Дисплей IPS 6,53″, 1080×2340, 19,5:9, 395 ppi
  • Оперативная память (RAM) 3/4/6 ГБ, внутренняя память 32/64/128 ГБ
  • Поддержка microSD, независимый разъем
  • Поддержка Nano-SIM (2 шт.)
  • Сети GSM/WCDMA/WCDMA/TD-SCDMA/LTE-A
  • GPS/A-GPS, Глонасс, BDS
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
  • Bluetooth 5.0, A2DP, LE
  • NFC
  • ИК-порт
  • USB 2.0 Type-C, USB OTG
  • 3,5-миллиметровый аудиовыход
  • Камера 13 Мп (f/2,2) + 8 Мп (f/2,2) + 5 Мп (f/2,4) + 2 Мп (f/2,4), видео 1080p@30 fps
  • Фронтальная камера 8 Мп (f/2,0)
  • Датчики приближения и освещения, магнитного поля, акселерометр
  • Сканер отпечатков пальцев (тыльный)
  • Аккумулятор 5020 мА·ч
  • Размеры 163×77×9,1 мм
  • Масса 198 г

Внешний вид и удобство использования

На бюджетном уровне у смартфонов все довольно просто: можно пытаться копировать стеклянно-металлический дизайн дорогих аппаратов, хорошо смотрящихся на полке магазина, а можно сделать простой и практичный дизайн, в котором важнее удобство использования, чем внешний лоск.

Именно по второму пути пошел китайский производитель, готовя новый бюджетный смартфон Redmi 9: корпус у него не стеклянный и скользкий, а пластиковый и шероховатый, на нем практически не видно отпечатков пальцев и грязи. Смартфон не смотрится дорого, но всегда опрятен.

Впрочем, это не решило другой проблемы: твердый пластик все равно бойко выскальзывает из руки. Этому способствуют сильно скругленные и зауженные боковины, лишенные к тому же рифленого покрытия, которое есть лишь на задней стенке. И это при том, что как таковой рамки по периметру корпуса нет, она просто «нарисована» на едином пластмассовом корытце, полностью накрывающем внутренности смартфона вместе с боковинами. Так что бока никто не мешал тоже сделать шероховатыми и не скользкими.

Блок с камерами установили прямо посередине, поэтому даже мало выпирающие из корпуса модули все равно делают смартфон неустойчивым на твердой поверхности. Да и поддерживающий палец при съемке всегда перекрывает одну из камер.

Для фронтальной камеры сделали крупный каплевидный вырез. Камера одна, светодиодного индикатора на передней панели нет.

Боковые кнопки установлены на одной стороне, это хорошо. Кнопки крупные, легко нащупываются вслепую, имеют четкий отклик, претензий к ним нет.

Сканер отпечатков пальцев — классический, емкостный. Работает он быстро и четко, расположение также классическое, прямо под указательным пальцем, хотя визуально он не отделен от блока объективов, а объединен с ними.

Разъем для карточек тройной: он рассчитан на две карты Nano-SIM и карту памяти microSD одновременно. Поддерживается горячая замена карточек.

На верхнем торце размещены ИК-порт и вспомогательный микрофон.

В нижнем торце установлены динамик, разговорный микрофон, разъем USB Type-C, а также 3,5-миллиметровый аудиовыход для наушников.

Смартфон выпускается в трех цветах — темно-сером, сине-фиолетовом и зеленом. Полноценной защиты от пыли и влаги корпус смартфона не получил.

Экран

Смартфон Redmi 9 оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 1080×2340, прикрытым стеклом Corning Gorilla Glass 3. Физические размеры экрана составляют 70×151 мм, соотношение сторон — 19,5:9, плотность точек — 395 ppi. Ширина рамки вокруг экрана составляет по 3,5 мм с боков, 5 мм сверху и 8 мм снизу. Рамка по современным меркам широкая. Для экрана не поддерживается повышенная частота обновления (90 Гц или больше), выбор разрешения экрана тоже не предлагается.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Redmi 9, далее их можно различать по размеру):

Экран у Redmi 9 заметно темнее (яркость по фотографиям 103 против 114 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Redmi 9 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности гораздо лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 380 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость экрана даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. Минимальное значение яркости — 1,6 кд/м², поэтому в полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от решетки фронтального громкоговорителя, очень близко к верхнему краю фронтальной панели). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости: им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 6 кд/м² (темновато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 140-170 кд/м² (нормально), а условно на прямом солнечном свету яркость достигает 380 кд/м² (максимум, так и нужно). Мы немного увеличили яркость в полной темноте и для трех указанных выше условий получили 15, 150 и 380 кд/м², такой результат нас устроил. Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Redmi 9 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Redmi 9 имеют естественную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и у тестируемого экрана различается. Фотография получена в случае профиля Авто в настройках экрана:

В случае профиля Насыщенное заметных отличий от профиля Авто с настройками по умолчанию нет, а при выборе профиля Стандартная немного изменяется цветовой баланс и увеличивается цветовой контраст. Второе приводит к ужасному результату, остается загадкой, для чего разработчики так сделали:

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Redmi 9 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного и большего снижения яркости.

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае Redmi 9 яркость снизилась сильнее. Черное поле при отклонении по диагонали сильно высветляется, но остается условно нейтрально-серым. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля отличная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1400:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 20 мс (10 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 35 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,26, что близко к стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая местами отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть динамическая подстройка яркости подсветки с неочевидной зависимостью от времени и от характера выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще, такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, поскольку постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт.

Цветовой охват в случае профиля Авто близок к sRGB:

При выборе профиля Стандартная охват чуть-чуть корректируется:

Спектры показывают (профиль Авто), что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

По умолчанию цветовая температура высоковата. Однако в этом устройстве при выборе профиля Авто есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка точкой на цветовом круге или выбирая предустановленные варианты.

Результат после ручной коррекции хороший (см. графики ниже), поскольку цветовая температура снижается, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 3, что для потребительского устройства считается отличным показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В настройках можно уменьшить интенсивность синей компоненты:

В принципе, яркий свет может приводить к нарушению суточного (циркадного) ритма (см. статью про iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма), но все решается подстройкой яркости до комфортного уровня, а искажать цветовой баланс, уменьшая вклад синего, нет абсолютно никакого смысла.

Подведем итоги: экран имеет не очень высокую максимальную яркость (380 кд/м²), но обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством как-то можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня (вплоть до 1,6 кд/м²). Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и видимого мерцания, высокий контраст и отличную равномерность черного поля, а также близкий к sRGB цветовой охват и хороший цветовой баланс (после небольшой коррекции). К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. С учетом важности характеристик именно для этого класса устройств качество экрана можно считать хорошим. Поставить более высокую оценку не позволяет отсутствие запаса по яркости.

Камера

У Redmi 9 на тыльной стороне установлены 4 объектива, но телеобъектива среди них нет. Из четырех модулей лишь два полноценно «снимающих» — основной и сверхширокий, а два других с минимальными параметрами (2 и 5 Мп, f/2,4) работают сенсором глубины резкости и макрообъективом с невысоким разрешением. Специального ночного режима у камеры смартфона нет.

  • 13 Мп, 1/3,1″, 1,12 мкм, f/2,2, 28 мм, PDAF (основной)
  • 8 Мп, 1/4,0″, 1,12 мкм, f/2,2, 118° (сверхширокий)
  • 5 Мп, f/2,4 (макро)
  • 2 Мп, f/2,4 (измерение глубины сцены)

Основной модуль имеет сенсор размера 1/3,1″ (размер пикселя — 1,12 мкм). Его объектив с фазовой автофокусировкой PDAF фокусируется более-менее бодро, но все-таки не молниеносно. Стабилизатора нет. Матрица широтой динамического диапазона не радует: при ярком дневном освещении либо небо выбеленное, либо в тенях завалы. Съемку контрастных сцен на таком смартфоне будет осуществить трудно — по крайней мере, до установки Google Camera с режимом HDR+.

В остальном же можно сказать, что при хорошем освещении камера снимает хорошо, а с учетом стоимости смартфона — даже очень хорошо. Детализация и четкость вполне достойные, как и адекватная цветопередача без видимых искажений. По краям кадра появляются участки нерезкости, в углах — откровенные смазы, но это нормально для бюджетной оптики. Снимки чистые, шумов на них практически нет. При ухудшении освещения качество не падает до совсем непотребного, но деградация значительная. В общем, если вы не испытываете иллюзий по поводу качества камер в бюджетных смартфонах, Redmi 9 вас не разочарует.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *