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教你如何买笔记本——细节篇




直奔主题,就不废话了。我想简单的介绍还是必要的,所以文章有点长,不是直接告你怎么做,带点原理。嘿嘿

一;转轴

谈到转轴,或许很少有人去关注它。因为大家都将它默认为笔记本上无关痛痒的一个附属品,只要让屏幕能够顺利地开合就可以了。事实上,转轴并不简单。它的设计好坏,不仅会影响到笔记本的整体风格,还会影响到笔记本的端口排列。糟糕的转轴设计,轻则导致转轴断裂、外壳固定点受损,重则导致转轴内的屏幕线缆断裂,进而引发笔记本的多种故障。
从基本结构来看,笔记本的转轴可分为两类:
一类是突起式转轴,固定端在主机上,活动部位突出,与屏幕相连;
另一类是下沉式转轴,固定在屏幕上,活动部位下沉,与主机相连。
突起式转轴的优势在于,打开时屏幕整体是向上升的,屏幕不会遮挡笔记本的后部,可以方便地在笔记本的后部设置各种端口、散热孔等。因此可充分利用笔记本空间、增加端口数量。同时,由于突起式转轴在旋转时不易受到遮挡,使得屏幕可打开的角度较大,一般能达到150度~180度。
虽然突起式转轴有很多优势,但如今采用突起式转轴的笔记本却有所减少。为什么会出现这种情况呢?这是因为突起式转轴要保障转轴的强度和阻尼,所以突出部分要足够大才行。如此一来,笔记本上盖就得做得比较厚,以便遮盖住转轴。对于采用LED背光系统,追求轻薄的笔记本而言,采用突起式转轴自然显得有些不适合。
下沉式转轴的连接点位于较厚的主机部分,不会让笔记本上盖因转轴的原因而被迫增加厚度。同时,下沉式转轴在打开的时候,屏幕会向下沉,因此,在某些拥挤环境下,使用下沉式转轴的笔记本比较便利。
但下沉式转轴容易遮挡笔记本后部,导致笔记本后部无法设置端口。在旋转时,屏幕受到笔记本后部遮挡,可打开的角度一般只能达到120度~130度。
总体来说,突起式转轴和下沉式转轴没有绝对的优劣之分,而应看具体机型来决定采用何种设计。一般情况下,大屏幕笔记本、商用笔记本以及全功能笔记本,考虑到扩展性能和观看舒适度,往往会采用突起式转轴。而上网本、轻薄笔记本以及时尚笔记本,为了控制笔记本上盖的厚度,则往往会采用下沉式转轴。
除此之外,转轴还会对美化笔记本的外观起重要作用。
联想IdeaPad Y510所采用的L型下沉式转轴也非常有特色。它的转轴与屏幕是一体化设计,令主机部分与屏幕的过渡显得更加平滑、自然,一改传统笔记本方方正正的形象。而宽大的转轴增强了打开上盖的阻尼

,避免屏幕发生晃动,分散了开合时的力量,降低了转轴损坏的几率。
而英特尔近期推出的一款概念笔记本在转轴设计上也颇有新意。它的转轴是安装在一条滑轨上的。这样,不仅能调节屏幕的角度,还能够调整屏幕与使用者之间的距离,令使用者能更好地看清屏幕上的内容。这样的设计兼具“翻盖”和“滑盖”的优势。既时尚,又实用。
Tablet PC的转轴也非常有意思。它有两个转轴,一个是可开启180度的常规翻盖转轴,另一个是可旋转180度的旋转转轴。这两个转轴的配合,令Tablet PC拥有了“变身”的能力!比如,我们可以将屏幕朝上,像阅读普通书籍那样使用笔记本。怎么样,很方便吧?
二:传感(非必须)
所用技术:光传感技术
主要作用: 感应环境光线,自动调节最适合人眼的显示状态
在不少笔记本上,我们都可以看到有个圆圆的透明的看似LED灯的东西,可奇怪的是这个LED灯似乎从来不亮,莫非,厂家用了伪劣产品?当然不是,因为它并非LED灯,而是一个光传感器。这种设计最初是应用在索尼高档笔记本,或是惠普、戴尔等商务笔记本中,但目前的普及程度极高,一些低价本也开始加入了这一技术。
当然了,光传感器也分为很多种,如光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管,而在电脑中使用的光传感器是灵敏度较高的光敏二极管,这种二极管在黑暗状态下几乎不导电,随着亮度的增加,光敏二极管将吸收光线中的能量,形成电流,而光线越强,其电流越大,这样,依靠检测通过光敏二极管的电流,就可以得知环境的亮度。
在探知环境亮度后,电脑变得异常的贴心。它能够根据环境亮度自动调节显示屏的亮度,当周围环境亮度高时,自动提升屏幕亮度,让使用者能够看清屏幕上的内容,而当周围环境亮度低时,它能自动降低屏幕亮度,这样,能够避免高亮度的屏幕令使用者视觉疲劳,保护了视力。
光传感技术还能够让电脑变得更聪明,如在苹果Macbook air和华硕最新的U系列笔记本键盘上,都使用了光传感器以监测环境亮度,一旦发现环境昏暗,它将自动启动键盘的背景灯,这就避免了使用者在黑夜盲打或是要开灯才能找到键盘照明灯快捷键的麻烦,真的很方便啊。
感知震动调整状态
所用技术:状态传感技术
主要作用:预防笔记本受到强烈冲击,保护硬盘数据
笔记本有移动便携的特性,同时也有了可能跌落的危险,所以厂商也随之开发出新的状态传感技术。IBM APS主动硬盘保护技术,大家一定都很熟悉,其技术核心就是可以监测硬盘震动和跌落状态的传感器,这个传感器,也

叫做加速传感器,当然,状态传感器也分为很多种,如压电式、电容式和热感应式。
在状态传感器中,电脑使用最多的是电容式传感器,这种传感器由两部分组成,一部分是固定的电极,另一部分是可在一定范围内移动并有一定重量的电极,这两部分间,有间隙很小的梳子状结构,形成一个电容。这样,当笔记本移动时,由于加速度的改变,活动电极由于惯性作用,与固定电极的间隙会改变,这就令电容的容量发生变化,因此,只要监测传感器电容容量的变化,就可以得知震动的大小,甚至是方向。从而可判定笔记本处于何种状态,是跌落,还是遇到震动,这种震动会不会对硬盘造成伤害,而一旦发现笔记本处于跌落状态或震动可能影响到硬盘的数据安全,主动硬盘保护技术将会在500ms时间内让硬盘磁头归位,避免与盘片碰撞而损坏数据,这就大大提高了硬盘的安全性。
当然,状态传感器还可以应用在更多场合,如在防盗笔记本上,也使用了状态传感器,我们只需要在离开电脑前开启防盗功能,电脑就会对状态传感器进行监控,一旦有人移动电脑,状态传感器将会检测到异常信号,并触发电脑发生鸣叫,以吓跑盗窃者。
三:花在A面的心思
漂亮本本需要全方位
笔记本A面设计的变化,反映出厂家工业设计的进步和对个性化的关注。可以说,美一直是笔记本A面设计进化的原动力与主线。正是在这条主线的驱动下,我们才看到了膜内漾印、机壳更换、曲线变换、LOGO装饰灯在A面上的应用。但美并不是A面的全部任务,其对液晶屏的保护作用也相当重要。在这点上,固然有ThinkPad等出色的代表,但某些厂家的低端机型的表现却令人失望,为了追求极致轻薄,将A面设计得薄如蝉翼但强度却没有能够得到很好保证,轻轻一压,A面就会明显变形,甚至导致液晶屏上出现明显水纹,这样的设计,无异于将液晶屏置于危险之中。因此,购买笔记本时,不仅要注意其A面是否美丽,更要注意坚固性

四:清凉有方 散热有“道”

炎炎夏日,电脑的散热问题又开始引起大家的关注。说起散热,不少消费者认为,散热还不简单,不就是多加风扇。于是乎,电脑里的风扇越来越多,可增加的似乎只是噪音,而散热能力却没有多大的加强,甚至是越来越差。其实,一台电脑内部的风道设计也会影响到整机的散热性能。总结:请别堵塞风道高速路
对于笔记本来说,发热部件集中在狭小空间里,散热好坏直接影响整机性能,而好的使用环境温度(10°C~30°C),好的内部设计格局,就能让笔记本更正常地运作,也能让操作者更加

舒适。风道设计,是笔记本内部格局设计时至关重要的一环。
在大多数使用者眼中,笔记本的散热设计只是用热管将CPU、北桥和显卡的热量引出,用风扇排出机外,道理简单,但实现过程却较复杂,因为如果内部格局没形成良好的风道,重要部件堆积的热量就很难在短时间内排出机外,从而导致故障。
在桌面机中,更多采用的是单风道设计,能提高风道中的空气流速,增强散热效果。而在笔记本中,由于体积的限制,笔记本无法将主要发热元件放置在一条较为笔直的风道上,所以我们看到的是多风道设计,以多个进气口来满足不同部件的散热要求。
除了这一条主要风道外,我们还可以在机身上找到四个进气口,其实,这也是风道,这些风道处于无线网卡、内存、硬盘设备等附近,当风扇转动时,这些风道也会产生气流,能迅速带走热量。
由于笔记本的特殊性,风道的设计还应更多地考虑到人性化的格局。例如,将风道出风口设计在右边,热风就会直吹使用鼠标的手,而好容易把出风口设计在左边了,左撇子们又要嫌厂家有歧视。而键盘辅助风道、托腕辅助散热等等,虽然凉了笔记本的心,却热了消费者的手,冬季吧,权当是暖手设计,可到了夏季,那奔腾的热流,就让人难以忍受了。
而华硕的K40笔记本在风道格局上就显得较人性化,采用了特殊的设计。从笔记本外观看,最大的变化在于散热出气口后置,这样,在使用鼠标时,无论你惯用的是左手还是右手,都不会遭遇热气拂手的尴尬。而从底视图上,风道总体设计十分合理,在风扇与CPU、北桥区域处有略微拱起的底面,令这一区域的气流更加通畅,这样,在增强散热效果的同时,还能大大降低快速气流引起的噪音。
在具体风道上,我们也可以看出,其设计的人性化,除了左侧的主进气口外,辅助的硬盘和读卡器部分的风道都经过腕托部分,这对于降低腕托部分的温度无疑是有好处的。而置于后部中央的散热器自身也为人性化作出了不小的贡献,我们知道,散热风扇所在的位置必然是笔记本内部热量最集中的地方,而热量的传导必然会使得键盘面温度升高,由于操作者双手操控键盘时,中央部分恰好形成一个较少接触的空间,这样,让温度对操作的影响降低到最小。
合理的风道设计,令K40腕托乃至于键盘部分的温度都控制得相当出色,热成像图中我们可以看到,C面的大部温度都控制在28℃左右,而散热风扇处最高温度也仅为33℃,使用起来丝毫不会感觉到热。

在大多数使用者看来,有风扇才有风道,毕竟,只有依靠风扇的转动,才能

形成气流,也才有风道的产生。而现在一些低功耗网本采用了无风扇设计,那么,它就没有风道概念吗?
以戴尔 MINI 10为例讲解无风扇风道设计。首先,MINI 10将CPU、北桥、内存等发热较为严重的部件单独放置在一块小板上,并在小板上安装一块金属散热板,以将这些部件产生的热量扩散出去,而这块金属散热板又与键盘下方的金属板紧密接触在一起。由于戴尔 MINI 10采用了发热量较小的US15W芯片组和TDP仅为2W的Atom Z530 CPU,这样,较小的散热器面积就能够有足够的热容量,保证CPU和北桥的温度不至于骤升。
虽然散热片能避免热量的集中带来的骤然温升,但这些热量还需要排出机外,才不会导致温度的持续升高,那么除了依靠键盘的间隙排出热空气外,无风扇笔记本还有其他散热方式吗?有的,实际上,在拆下键盘后部的散热铁皮后,我们可以发现,键盘的背部并不是平板一块,而是充满了小孔,这些小孔不仅为热气的排出提供了新的通道,更关键的是,这些小孔就像众多的小风道,当使用者按下笔记本键盘时,冷空气被压缩,从而进入键盘与散热片的间隙进行冷却,而键盘释放时,空间释放,部分热空气被排出,降低了温度。虽然每次按压按键时的排气量不大,但对于那些频繁使用键盘的消费者来说,那散热效果,不容小视。

小贴士:笔记本键盘保护膜与散热
实际上,键盘辅助散热小风道不仅出现在MINI 10这样的无风扇上网本中,在主流笔记本中也有广泛应用,而一些笔记本甚至还采用了上进气口方式,这样,一旦在笔记本键盘上使用了保护膜,不仅会令键盘辅助散热方式无法进行,还可能破坏笔记本的风道系统,导致笔记本温度急剧升高。因此,尽管键盘保护膜能令笔记本常用常新,但在使用时一定要谨慎,最好在安装键盘保护膜后,检测一下笔记本的温度,一旦发现笔记本温度飙升,则需要拆除键盘保护膜,避免笔记本过热损坏。

五:声色诱惑看小处
关键词:笔记本品牌扬声器
熟悉音箱的朋友都知道,扬声器单元的品质和口径对音质起到了决定性的作用。而在笔记本中,狭小的体积和笔记本机身严禁剧烈震动的特性,使得本本内部根本无大口径扬声器的立足之地。更不可能采用大功率的功放进行驱动。可以说,笔记本扬声器的生存环境,是与音箱理论中出好音质的条件相背离的。
因此,想让笔记本有好的音质和较大的音量,绝对是世界级的难题,想要解决好这个难题,自然非PC厂家之所长,而是世界顶尖扬声器制造厂商的强项。因此,在不少笔记本上,我们都可以看到它们使用了著名厂家的

扬声器:JBL、哈曼卡顿(Harman Kardon)、奥特蓝星(ALTEC LANSING)等等,正是这些著名单元的加入,使得不少笔记本在音质上有脱胎换骨的变化,以联想Y550为例,采用了著名的JBL扬声器,这使得其音质一反普通笔记本那干涩、单薄的表现,而显得圆润耐听。
目前来看,越来越多的笔记本厂商开始注重内置扬声器的音质,大多在娱乐定位产品或高端机型上有较好表现。而这种笔记本较之普通笔记本来说,主要是在中高音上能与普通外置音箱相抗衡。也就是说,在低音效果上,以目前的技术,还无法达到外置音箱的效果。但我们仍然推荐大家购买有名牌扬声器配置的笔记本,因为不用花太多的钱就能换来听觉好感,也算是使用舒适度有所提高。
TIPS:杜比认证,音质保障?
在不少笔记本上,我们都可以看到杜比标志,但千万别以为这款笔记本采用的是杜比公司生产的扬声器。实际上,杜比标志是一种音效认证标志,它表明此款设备采用了杜比的音效技术,能通过笔记本上的扬声器,达到虚拟环绕声的效果,也就是说,杜比认证标志是表明笔记本具有音响特效,而并非指音质效果。

TIPS:虚拟环绕声的原理与效果
用两个音箱就可以虚拟出环绕声,太神奇了,这是真的吗?实际上,虚拟环绕声的原理并不复杂,它是依靠提取环绕声道中的信号,经过一系列算法后,将这一信号经延时送入主声道后再播放出来,使人脑产生音源定位误差,从而产生出环绕的感觉。
当然,在这一过程中,算法显得异常的重要,而SRS公司和杜比公司对这方面进行了长期的研究,因此,其算法和环绕声的仿真度显得十分出色,这也就是SRS和杜比认证得到广泛应用的原因。当然,虚拟环绕声在实际效果上与真正的5.1/7.1声道环绕声还有较大的差异,因此,只能作为难以实现真正环绕声效果时的最佳解决方案。(本人搜到srs audio sandbox这个软件貌似有点用这个网址是这个软件的介绍https://www.wendangku.net/doc/0c5034194.html,/view/1046642.htm)

有光的端口很Hi-Fi(非必须)
关键词:S/PDIF光纤音频输出端口
对于音乐爱好者来说,笔记本的音频系统真是鸡肋,音乐发烧友们觉得笔记本内置声卡档次太低,难以满足Hi-Fi的需要,而电影发烧友看到只有两声道的输出口更是郁闷,组建5.1系统彻底没戏。虽然现在很多笔记本有HDMI的端口,能输出5.1声道,但带HDMI的视频设备好找,功放和音箱却难觅。
不就要个好音质吗?难道在笔记本上就做不到?这种情况下,你可要特别注意笔记本上有没有S/PDIF,也就是音频数码输出端口,由于S/PDIF端口输出的是未经处理的数字音频信号,这样

,它不仅可传输多声道(5.1、7.1、AC3、DTS)数码音频信号,而且,由于信号未经过声卡的数/模转换等处理,保真度高,传输损耗小,不易被干扰,能够将信号原汁原味地传输出来。
两个接口和在一起了
实际上,S/PDIF有同轴、光纤两种输出方式,而在笔记本上,大多采用的是光纤输出。但有些笔记本,明明广告宣传有光纤接口,而拿到机子后,翻来翻去,硬是找不到这个端口。难道,是厂家虚标?不是的,实际上,为了减少输出端口的数量以节省空间,大多数笔记本使用的都是3.5mm耳机音频输出与光纤的一体化接口,这端口很容易被大家所忽视。
需要提醒大家的是,由于光纤输出的仍然是数字信号,因此,必须通过解码才能够播放音乐。现在市面上大多数多媒体音箱都不带光纤输入和解码功能,这样,就需要另外购买解码器才能够实现光纤输入播放功能。解码器分为两种,一种称之为DAC(数字模拟转换器),其输出的是双声道信号,一般是满足Hi-Fi的需求。而另一种解码器,它是将AC3和DTS等环绕信号解码成多声道的环绕声,以满足影音应用的需求。
附如何获知笔记本是否带有光纤输出

本人是win7,就截7的图上来了
不少笔记本使用耳机/光纤复合端口,且没有标注光纤输出标志,再加上大家对光纤接口认识不足,甚至连销售人员都无法正确回答这款笔记本有没有光纤接口,那么如何直观判定笔记本是否有光纤接口呢?
点击屏幕右下角的扬声器图标,在高级选项中,选择S/PDIF接口(或仅使用数字输出)这时,仔细观察一下耳机输出端口内部是否发光。另外,有一些光纤口,必须插入光纤线才能顺利启动,如果手头上刚好没有光纤线的话,也可插入耳机,从耳机和插孔的间隙看看其内部是否发光,如有发光,说明带有光纤输出功能。


分辨率影响易用性
由于面板供应厂商不同,同样尺寸液晶屏可能出现切割比例上的细节差异,这也导致了笔记本屏幕的分辨率越来越复杂,特别是10英寸的上网本,常见分辨率为1024×600、1024×576,看似差别不明显,但1024×576分辨率的上网本会出现竖屏显示不足的情况,日常上网、文字处理等应用基本没影响,但玩一些游戏时,有可能界面显示不完整。因此,大家尽量选择1024×600分辨率的上网本。
另外,诺基亚booklet 3G采用1366×768的高分屏,惠普mini 110推出有1366×768和1024×576两种分辨率供大家选择,而索尼VAIO P系列的笔记本分辨率更是奇怪(1600×768),屏幕比例既不是4∶3也不是16∶9。这些高分辨率屏幕虽然避免了分辨率小,显示不足的情况,但是,横竖比例非大众化,

还是会一定程度影响使用习惯。基本上,高分屏属于“精彩却受罪着”,能表现更多细节,但过小的字体容易引起眼睛疲劳。而对于14英寸以上的大尺寸笔记本,屏幕够大,所以分辨率适当高些会显得比较细腻,同时不影响使用习惯。

TIPS:点距,衡量分辨率的标准
我们所说的高分屏不仅与分辨率有关系,与显示屏的大小也有直接关系,因此,点距,也就是显示屏中各像素之间的距离是最重要的参数。那么,如何计算屏幕的点距呢?很简单,只要将屏幕的宽度(单位:mm)除以横向分辨率就可以了。以15.4英寸16∶10的显示屏为例,屏幕宽度约为330mm,这样当分辨率为1280×800时,点距为0.259mm,当分辨率为1680×1050时,点距为0.196mm,而当分辨率为1920×1200时,点距仅为0.172mm。而对于笔记本来说点距在0.24mm左右看文字较为舒适,当点距低至0.21mm,看文字就很辛苦了,而当点距小到0.18mm,基本上可以令你看成对眼。


六:连接端口验细节

关键词:USB关机充电与“USB+”稳压功能
USB接口还有区别?落伍了不是?看似“通用”的USB接口可是有着大学问的。比如:如今很多笔记本USB接口附近的“闪电”标志是什么意思。其实,这表示该USB接口有关机充电功能。原理很简单,在笔记本关机后,USB供电电路仍保持工作状态,这样就可以顺利为外设充电。有读者会问,为什么要关机充电,开机也可以充电呀。要知道,开机充电固然可行,但更多的电会被笔记本自身消耗,如此一来,笔记本硕大的电池甚至无法将手机电池充满就耗尽了。支持关机充电的笔记本实际上就成了一个数码能源站,而这种笔记本,通常是众多USB接口中只有一个带充电功能,这样,散热底座、鼠标等设备就不用“一直带电”了。



另外,如今越来越多的本本上都能看到带“﹢”标志的USB接口,这又是什么意思?我们知道,普通USB接口最大提供500mA电流,在遇到如移动硬盘、USB光驱等“电老虎”级的设备时,就可能无法驱动。因此,不少笔记本设计了一个“USB+”接口,该接口的输出电流可达到1000mA(1A)。这样,设备驱动能力大大增强。这个“+”标志,是大电流、稳压的意思。我们推荐大家购买USB接口带有“+”标志的笔记本。
TIPS:哪些设备该插到“USB+”端口上
除了移动硬盘、USB光驱,还有哪些常用设备要插在“USB+”接口上呢?答案是USB音箱、大屏MP4。USB音箱对电流要求极高,在使用普通USB接口时,常常会因电流供给能力不足而导致声音劣化、音量变小等情况。另外,那些可解码720P高清视频的4英寸以上MP4播放器,往往工作电流也在800mA~1000mA,

笔记本要正常连接这些设备,“USB+”也是必要的。比如ThinkPad X61,由于没有“USB+”,就很难驱动CC1600方案的MP4播放器。

蓝牙不同版本性能迥异
关键词:蓝牙2.0对决2.1版
蓝牙是个宝,本本少不了。蓝牙鼠标、蓝牙耳机、蓝牙耳麦、蓝牙手机,少了蓝牙,笔记本用起来还真不方便。不过,别以为有蓝牙的本本就可以“啃动”所有蓝牙设备,实际上,对于早期的蓝牙1.1和1.2版本来说,对付鼠标尚且凑合,对付手机速度已经显慢,而对付耳机,那有限的带宽会导致耳机使用非常不稳定,经常出现单声道或声音时断时续的情况。
好在现在绝大部分笔记本配备的都是蓝牙2.0或2.1,兼容性好了很多。但在日常应用中需要注意的是,不光是笔记本,蓝牙外设也应该购买较新版本的,否则,蓝牙适配器还是只能在低速状态下工作。
那么,蓝牙2.0和2.1之间有区别吗?当然有!虽然它们带宽一样,但蓝牙2.1更省电,蓝牙2.0标准,每隔0.1秒,适配器就要和设备联系一次。而蓝牙2.1标准,适配器与设备的联系时间延长到0.5秒,这样,蓝牙设备可以趁机休息,耗电量自然少了。虽然这一小区别只能让笔记本待机时间增加几分钟,但对于外设产品来说(例如蓝牙耳机),那差别可就大了,蓝牙2.1版本的电池续航性能(连续工作能力)是2.0版本的两倍以上。

笔记本和对应的外设都应该尽量选用蓝牙2.0以上版本的,这样才能提升使用可靠性和舒适性

别以为无线网卡都一样
关键词:801.11n对决802.11g
Wi-Fi无线网卡的进步,基本上为大多数普通消费者所无视。这也难怪,毕竟对于上网用户来说,国内那一两兆的所谓宽带,即便是802.11b这样的过气技术,也能轻松应付。但如果你要在公司的Wi-Fi上互传资料,或是在家中的几台电脑中互拷高清的话,那就要睁大眼睛看清无线网卡协议了。
基本上,市场中本本网卡的无线协议是802.11g与802.11n居多,802.11g的最大传输速率为54Mbps,而802.11n理论可达到300Mbps。我们极力推荐大家购买采用802.11n无线网卡的笔记本(目前传统本中大部分采用的是802.11n,不过也有很多上网本采用的是802.11g,但随着时间的推移,802.11n会更普及)。
并不是拥有高速无线网卡的本本就有良好的局域网内传输速度,还要看无线路由器或AP是否同样支持802.11n,只有无线网卡和无线路由器(以及AP)都是802.11n的,才能达到802.11n的高速传输的目的。如果你的无线路由器或AP只支持802.11g,局域网内最大传输速度仍然是54Mbps。
TIPS:Wi-Fi无线传输有多快?
各种无线传输标准在传输常用文件时,究竟需要多少时间?我们根

据理论速度进行了估算。当然,在实际使用中,由于环境的影响,各部件之间的兼容性不同,其实际传输速率将会有所下降,特别是高速标准,下降幅度更加明显。


扩展功能比实用

摄像头
当视频聊天成为不少人娱乐,甚至是商务活动的必需应用时,选择一台标配有内置摄像头的笔记本就已经不需要任何理由了。而说起摄像头的细节差别,不少人首先想到的就是分辨率这一参数。的确,现在笔记本上摄像头的像素那差别可是相当的大,从入门的30万像素,到200万像素,(那些宣称500万像素的可以申请专利,千元的照相机都达不到这个标准)都可以找到。而笔记本摄像头的像素与外置摄像头动辄上千万的像素相比,又有更大的差距。但应该看到,外置摄像头的虚标现象十分严重,常常是用插值分辨率来进行标称,如此一来,物理分辨率是百万像素的摄像头可以标称到上千万像素。
目前来看,笔记本摄像头的标称基本上是物理分辨率,所以,分辨率并不比主流外置摄像头低。如果你只是将摄像头用于视频聊天,那QQ等视频聊天软件常用的320×240视频分辨率会让摄像头的高分辨率无用武之地。即便是本机视频录像,由于摄像头处理芯片的限制,分辨率通常也只达到640×480或800×600。只有在拍摄照片时,摄像头的高分辨率才有用武之地。
所以,在笔记本中要求摄像头拥有超高分辨率,其实没有太大实质用处,我们应该更多关注功能上的细节。比如常在晚上进行视频聊天的用户,就要优选高感光摄像头,这样,在夜晚低亮度的情况下,也能达到较好的视频效果。而在联想Y450A等机型上,具备了人脸识别功能,可通过识别使用者的脸面,来达到登录系统、输入密码等目的,如此一来,你的脸就成了最好的通行证,并且在新的人脸识别系统中,还增加了活体识别,也就是说,需要真正的人脸,在人脸转动时,摄像头捕捉人脸的三维信息,识别吻合后,才能完成输入密码的动作,这就避免了以往人脸识别系统靠张照片就能蒙混过关的弊端,增强了系统安全性。这样的功能,对于追求系统安全和便捷性的用户,无疑是很有帮助的。
总的来看,对于摄像头这种技术较为成熟,受限于笔记本安装环境影响,难于进一步提升效果的部件来说,应用功能的扩展比性能参数显得更为重要。我们建议大家在选购笔记本时多关注一下笔记本摄像头是否拥有特殊应用,也许,这些“特异功能”对你很有用。


触摸操控差异大
关键词:多点触控板、触控质感
多点触控板在最近一两年来已成为一种趋势,不少笔记本,甚至是一向被视为

不在乎性能的上网本中也出现了多点触摸的踪迹。多指轻舞,按钮、点压、卷动、缩放、旋转、拖动,甚至是自定义快捷键等功能,以往要依靠键盘快捷组合键才能实现的操作,如今只需要通过手势的变化,即可轻松实现。你用惯了多点触控,基本上可以抛弃传统鼠标了。
虽然多点触摸有这样的优势,但绝不能说这样的触控板全都一样,支持多点触摸的触控板也有很多细节之处。首先,各种多点触控板的最大可识别点是不一样的,有的只能识别两点,而像新MacBook,已经支持了四点识别,更多的识别点有利于触控板识别更复杂的动作,这样,可操作性和识别的动作就更多。同时,对于支持多点触摸的触控板,我们应该更多地注意触控板的面积。原因很简单,对于那些超小触控板的笔记本而言,不少男士两个粗大的手指放上去,就已经挤满了整个触控板,这时候,还可能再做出动作吗?另外,对于触控板的材质,不同品牌不同型号的笔记本也有一些区别,光面的、磨砂的、C面整体成型的、防手汗设计的……大家在选购时一定要多考查,多试用。


读卡器贴近需求最重要
多合一读卡功能
读卡器的重要性应该不用多说了,毕竟,现在的存储卡越来越普及,DC、MP4、GPS、手机、PSP等设备上,存储卡已经是广泛使用了。如果笔记本整合了读卡器,这些数码设备与电脑交换数据就简单多了。别以为购置专门的读卡器也有同样的效果,要知道,单独的读卡器常常会忘记带,使用时还要占据一个宝贵的USB口,而现在大多数读卡器那薄薄的外壳,放进笔记本包里带不了两次,估计就得“粉碎性骨折”。因此,读卡器整合在笔记本上,才是王道。
对于读卡器,多数人都希望支持存储卡种类越多越好,不过,对于笔记本读卡器,大家可要放低要求,因为,在笔记本那寸土寸金的地方,很难为CF这种大卡预留空间。因此,大多数笔记本上的读卡器都是以SD卡为主的多合一读卡器。



对于多合一读卡器,我们可不要被厂商宣传的多合一字样迷惑了。实际上,现在市面上的存储卡品种较多,不少存储卡都有相同或类似的接口,打个比方,能读出SDHC存储卡的读卡器,基本上都可以读出SD卡、MMC卡,在使用转接卡后,还能够读取TF卡。那么,这算是读4种卡,还是只读一种卡?相同的情况,还有MS卡(索尼记忆棒)也存在类似情况,因此,厂商标称的多合一读卡器,不算虚标,也可能误导你的选择。我们应该更注意读卡器可以读几种类型的卡,而不是几合一。其实,我们常用的存储卡类型不算多,除了上面提到的SD系和MS系之外,也就剩下XD

卡和较为少见的SM卡,因此,在多数情况下,只要读卡器能支持SD、MS和XD卡,就算是非常丰富的了。
特别需要注意的是,对于一些小卡,如TF卡、MS DUO等,读卡器是无法直接读取的,一定要使用转接卡,否则,一旦直接将这些小卡放入读卡器内,读不出卡事小,存储卡卡在读卡器内无法取出,不得不动用镊子等工具,那后果可就相当严重了,因为它很可能导致读卡器损坏。

七:电源

锂聚合物电池诞生
熟悉笔记本的朋友都会发现,近来锂聚合物电池如日中天,不少笔记本,尤其是轻薄型笔记本,如联想U350、微星X340等等,都弃传统液态锂离子电池而去,投奔锂聚合物电池阵营。其实,从原理上来说,锂聚合物电池无非是用高分子聚合物来替代液体锂电池中的电解液而已,这看似不起眼的改变,会有影响吗?
当然会,首先,传统液体锂离子电池由于内部有一定的压力,因此要做成圆柱形以增强耐压性,但问题也来了,电池无法做得薄,这就增大了笔记本的厚度,另外,每个电芯间不得不留有空隙,浪费空间。而聚合物电池内没有电解液,这可以令电池做得薄,增加空间利用率,而且由于内部没有电解液,也不会出现因电解液沸腾而爆炸的情况。更何况锂聚合物电池的容量比同体积的液体锂离子电池大50%左右。实乃节省空间,提高电池续航时间之利器。这也就难怪它能迅速普及了。要说锂聚合物电池的问题,那就是现阶段其价格还显得略高一些,所以它更多的是用在苛求小巧的轻薄本上,不过,当价格下跌时,锂聚合物电池大有横扫江湖之势。



最纠结的事:电池容量傻傻分不清
要说清楚这个问题,先做个测试,右图中所示的7.4V5600mAh和14.8V4800mAh电池,哪块电池容量大?如果回答5600mAh,那么,回答错误!不少消费者都把表示电流容量的mAh当作电池容量的标准。其实,影响电池容量的,除了电流容量外,还有电压。打个比方,电池就像是一个装水的杯子,电流容量就像是杯子的口径,而电压则是杯子的高度。必须同时考虑杯子的高度和口径才能判断总体容量。电池容量也是一样,真正决定容量大小的是功率容量,即Wh,它是电流容量×电池标称电压得到的。
现在再回头看这个测试问题,7.4V5600mAh的电池功率容量为41.44Wh,而14.8V4800mAh的电池功率容量为71.04Wh,很显然,14.8V4800mAh的电池容量要大得多。说到这,有些读者要抗议,因为某些使用7.4V5600mAh电池的上网本续航时间要比14.8V4800mAh的大尺寸笔记本长。这其中的原因是,低电压的电池大多用在低功耗的上网本或轻薄本上,而高电压电池多用在大屏幕、强性

能的本本上。如此一来,笔记本的耗电量大了好几倍,大容量电池的续航时间短也就不奇怪了。




最争议的事:用交流电时取不取电池
通过适配器用交流电源时,电池需不需要从笔记本上取下来?支持取下的用户有两大依据:首先,电池一直保持充电状态会增加发热量,同时会因记忆效应极大地降低电池容量;其次,现有的锂电池充电循环寿命通常只有500~600次,把电池放在本本中,会因充电次数增多而影响寿命。
实际上,认真阅读本文的读者就可以发现,前面已经讲过,笔记本电池内部的控制电路具有在电池充满后切断充电的功能,如此一来,自然就不会出现电池始终充电的现象,也不会增加发热量和缩短寿命。至于记忆效应,那是在镍镉、镍氢电池时代的问题,进入锂电池时代后,由于锂电池几乎无记忆效应,因此,记忆效应也可以忽略不计。
由于电池自放电现象会导致内部电量的流失,而笔记本大多在电池电量低于97%时自动充电,这会影响电池的寿命吗?回答这个问题,还得看看锂电池充电循环寿命的定义。其实一次充电循环指电池的一次完全充电和放电,而部分充电要累加起来,才算是一次充电循环。也就是说,补充电池自放电电量,如电池“偷”充电,其电量只是由97%充至100%,其充电量只算是0.03次循环。也就是说,笔记本要三十多次“偷”充电,才算是一次循环充电。所以,不用担心电池自动充电会影响寿命,相反,当你取下电池长期不用,可能出现过放电、输出电级氧化等等问题,这对电池的影响更大。



本本适配器不仅是动力源泉

 对于台式机DIY玩家来说,电源也算配机时的重要选购对象,唯有此,才能保障电脑的稳定运行。但对于笔记本用户而言,基本无视电源的存在,这也难怪,任何本本都会随机配备电源适配器(以下简称适配器),不会担心功率不足等问题。作为动力源泉,笔记本原厂适配器已足以应付使用需求,但它只是动力源泉吗?实际上,笔记本适配器的造型、重量,甚至是扩展功能,都会对我们的使用与携带造成影响,还别不信,一起来看看笔记本适配器小变化带来的大便捷吧。
为美观 更为安全
不知道大家有没有注意到,除了早期的适配器和一些山寨兼容适配器,如今很多笔记本所使用的适配器都采用了圆角设计——在“黑匣子”的各边与棱角上,都采用了小圆弧进行过渡,这样的设计,不仅是为了让适配器的线条更加柔美,避免拿取适配器时,锐利的棱角和边缘刮伤手。更是为了避免在使用单层电脑包时,适配器棱角与边缘刮伤笔记本的A面,造成笔记本

掉色、磨损等一系列的问题。
当然,只靠小圆角设计,还无法让适配器有迷人圆润的线条,也难于取得良好的防护效果,因此,一些电源适配器上开始采用了圆边设计,如联想的一些电源,两端的圆边令其貌似小狗骨头,而戴尔的某些电源,两端做成大圆弧过渡,就像是一个枕头。这样的设计,不仅让适配器的造型顿显生动,也令对笔记本“容貌”威胁极大的棱角消失于无形,让笔记本更能够“青春永驻”了。

电源进化 使用更顺手
别以为笔记本适配器改变的只是外形,实际上,为了让消费者有更好的使用感受,适配器形态和功能也在进化,以MacBook Air为例,其市电接口端采用了特殊的设计,既可连接传统的电源线,也可通过插头部件直接插在插座或排插上,这样,只要你的插座或排插可以承受适配器的重量,就可以省去携带一大根电源线的麻烦了。另外,传统适配器与笔记本连接时,为了使接触良好,其连接摩擦力必须较大,这样,一旦不慎绊到电源线,很容易将笔记本拖得来个“自由落体”的悲痛结局。而MacBook air的电源输出端采用了磁性连接,依靠输出端口上的磁铁与笔记本电源端口上的端口吸合,这样,不仅能保障接触良好,一旦电源线被绊,其端口也能迅速脱落笔记本,避免笔记本高处跌落。
在联想发布的90W超薄适配器中,吸引我们的不仅是超薄、小巧的身材,还有灵活的应用,这款适配器不仅配有多个适配输出端口,能为ThinkPad、IdeaPad、联想3000系列笔记本供电,还具有分线器和多款手机充电的适配端口,这样,就可以同时为笔记本和诸多外设,如手机、MP3、MP4等设备进行供电和充电,有了如此全功能的适配器,外出时,还需要为手机和其他外设准备充电器吗?这也是一种减负啊。
而在惠普ENVY笔记本的适配器上,我们还可以看到一个RJ-45有线网络端口,这是不是有点怪异?其实,ENVY的电源适配器还有一个功能——无线路由。


将WAN口网线插入电源适配器,即可让ENVY以及周边的电脑无线上网(其实这也解决了ENVY这类超薄机型不容易布置有线网口的问题)。只要有网络的地方,无需另外携带无线路由器即可简便上网,在笔记本的轻薄与使用便捷方面寻找到最佳的平衡。

八:键盘

别以为笔记本的键盘手感没有硬指标,是个无需求的东西,实际上讲究很多。首先提到的就是键程,也就是按下键盘的按键后,按键能下沉的最大高度,键程小会有敲击不到位的感觉,长期使用就会感到疲劳,为了控制笔记本的厚度, 一般的笔记本键程只有2.5mm,而台式机4mm。所以对用惯台式机的用户,总

觉得笔记本键盘不太顺手。

另外,在笔记本键盘的参数中会看到“全尺寸键盘”或“92%尺寸键盘”,其实这主要指的是键盘主要工作区(字母键数字键和标点键)键与键之间的距离,与台式机一样的成为全尺寸键盘,而92%则键距只有全尺寸键盘的92%,间距过小,在敲击时就会碰到别的键,造成输入错误,尤其对于手指粗壮的男性,键距小到15mm以下,很多成年人都无法正常击键。

再说说阻尼和回弹,简单地说就是按下键所需要的力度与松开手后按键的弹回速度,力度太小,我们会觉得键盘松松垮垮,压上去没有感觉,反之力度过大,敲击起来会十分吃力,当然这和个人使用习惯有关。

键帽,除了敲击键盘时的手感,指尖与键帽接触时的触感也很会影响舒适感。传统的键帽表面往往都是磨砂工艺,这是为了接触时有一定的摩擦力。让触感更舒适,而对于那些使用高亮键帽(类似于钢琴漆表面工艺)的工艺来说,敲击时那滑手的触感,同时容易留下指纹和汗渍。还有悬浮式键盘,其平面的键帽不契合人体的手指造型(其实键盘的横向曲面对敲击的手感影响有限)



悬浮式键盘: 每颗键帽之间都有明显的间隔,看起来像悬浮着似的。另外,由于很像一颗一颗的巧克力,因此又被叫作巧克力键盘。









 1、方便清洁。每颗键帽之间都有明显的间隔,可很轻松的将灰尘清除;清洁过老式键盘的人都知道,绝对是一场噩梦,每颗键帽下面都要单独清洁,而且还需要动用牙签之类的“专业工具”。

2、留长指甲的MM有福了。不少留长指甲MM用笔记本时,都会有因指甲太长按错键或被卡住的经历,浮式键盘将让你告别这些烦劳,放心地留长指甲。

根本来说是自己的使用习惯,多是多体会




像cpu,硬盘,内存,这些是真正笔记本可以更换的东西。独立显卡实际上坐在主板上了,不能更换,这些主要的东西电脑型号定了基本不由自己。 那个thinkpad的那个图片我找不到了。就那个蓝光的灯,光线变暗后从B面投射下来T400就有



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