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2018年01月19日 | DxO One外接相机体验:叫板微单的专业手机配件

2018-01-19 来源:网易数码

    DxO One的能力远超智能手机的拍摄范围,尤其在样张锐度与解析力方面完全匹敌一些微单与单发,作为iPhone的辅助拍照设备,可以说实力很强。在这个快节奏且充满变数的社会来说,人们最需求一定是便捷,便捷之余还要好用,如果说这个要求从字面来看好像确实很难实现甚至有点苛刻的话,显然,目前大多数的设备厂商已经能够达到这种高效率的设计与产出能力。


  相机与手机拍照,这或许对于现在的用户来说是最难以抉择的事情了,外出带相机,除非是专业人士或是职业原因,大多数人都不会去背单反或者微单去出门了;手机拍照,虽然轻便且样张效果还ok,但是面对一些对样张追求较高的人来说,手机拍照真的不够用,即使是iPhone。


  DxO相信很多人都听过,知名的影像器材评测机构,既测相机也评手机,对于DxO出一款外接相机或许很多人是处于玩票的心理,但到底是不是呢?一起来看看DxO One外接相机的体验怎样,去找一个答案。


  便携性优秀,开放Android版本不再只为iPhone服务


  关于DxO One这款产品首先要做一下说明,DxO One发布与2015年,当然那时算是一代产品,而目前我们收到则是二代产品,整体素质均有提升,当时国内媒体基本都没有拿到这款产品评测,那么关于DxO One二代的产品还是先从外观说起。


  DxO One从外观来看十分小巧,甚至可以说是可爱,便携性很强,具体大小以iPhone 8 Plus为例:从正面看长宽=三分之一个iPhone 8 Plus,或许很多会与传统相机做一番比较,但是确实对比性不高,毕竟产品的出发方向不同;相机正面是镜头,拉下镜头盖可以进行拍照(连接iPhone后使用),镜头盖为滑动式设计,相机两个侧面没有实体按键,机身顶部是快门键,背面则是micro SD卡卡槽与数据接口以及上方的一块屏幕,这块很小的屏幕仔细体验后可以发现,屏幕为黑白屏,它可以进行取景;DxO One的电池属于不可拆卸式,当然用户也看不见,好在充电比较方便,解决了续航的麻烦。


  DxO One侧面是隐藏式的Lighting接口,镜头滑盖不仅是打开镜头,同时耳机下滑可以弹出Lighting接口,接口有三个固定式旋转方向,也是为了满足用户从不同角度取景所设计。


  总的来说,DxO One的外观设计看起来很小巧便于携带,但是因为Lighting接口的原因j就有相对的局限性,目标定位于iPhone的拍照辅助配件,所以对于iPhone用户来说这款配件很OK,不过DxO One也开放了Android版本的app,同时也配有转换头,不过显然没有Lighting更直接。


  看看这个该怎么玩:


  旋转角度

快门键轻按闪光灯反应迅速

隐藏式Lighting接口弹出


  1英寸的2000万像素级CMOS传感器:高质量输出样张


  DxO One搭载1英寸的2000万像素级CMOS传感器与大孔径镜头,暗光环境下的样片可以保证高质量输出,其实早在DxO One一代产品面世的时候著名数码科技网站The Verge就进行了第一时间的评测,给出了“便携性、成像表现以及各项体验上都非常好”的评价,可想而知DxO One相机的整体素质应该还不错的,网易数码评测室也对DxO One进行了样张的测试。


  接下来一起看看样张的表现如何。


  值得一提的是DxO One可以毫无压力的高质量输出RAW文件,RAW文件的整体素质明显高于智能手机拍摄的样张质量,通过样张不难发现,DxO One在光线充足的情况下,表现优异,曝光,白平衡,锐度等都保持在较高的水准。这颗CMOS在应对大光比的场景时,基本无压力,同时样张在保持正常曝光的情况下暗部细节完美保留;弱光下会重点照顾画面纯净度。


  简单总结一下,DxO One的能力远超智能手机的拍摄范围,尤其在样张锐度与解析力方面完全匹敌一些微单与单发,作为iPhone的辅助拍照设备,可以说实力很强。优势十分明显,当然劣势也表现的很突出,对焦速度不够迅速,暗光环境虽说能保证高质量样张,但是偶有散焦的现象出现。


  结语


  作为一款手机增拍配件,DxO One的各方面表现在体验中均令人满意,产品本身问题暂忽略不计,应用场景与用户定位确实是值得再细嚼的问题,什么场合携带,一般人直接就拿手机拍了或许会忘记安装DxO One;另外人群的定位或许目前还只是面向那些常用手机拍照,更像通过辅助设备提高手机样张质量的爱好人士。

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对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:

1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?

回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。

2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?

回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。

3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?

回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。

4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?

回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。

5. 如何进行触摸屏的校准?

回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。

6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?

回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:

  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。

解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。

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