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8 innovaciones inútiles de teléfonos inteligentes por las que pagas de más
8 innovaciones inútiles de teléfonos inteligentes por las que pagas de más
Anonim

Descubra cómo ahorrar dinero al elegir un dispositivo sin sacrificar las funciones que necesita.

8 innovaciones inútiles de teléfonos inteligentes por las que pagas de más
8 innovaciones inútiles de teléfonos inteligentes por las que pagas de más

Los teléfonos inteligentes son cada año más complicados y caros. Algunas tecnologías están diseñadas para hacernos la vida más fácil, mientras que otras nos ayudan a vender más dispositivos a través del marketing inteligente. El hacker de la vida descubrió qué innovaciones no mejoran la experiencia del usuario, para que no pague de más al elegir un teléfono inteligente.

1. Rendimiento récord de pruebas sintéticas

Al anunciar nuevos teléfonos inteligentes, los fabricantes se jactan de un rendimiento sobresaliente y resultados récord en puntos de referencia sintéticos como AnTuTu, GeekBench y 3DMark. Estos programas evalúan el potencial del hierro, cargándolo con cálculos complejos. En teoría, cuanto mejores sean los resultados de tales pruebas, más potente y rápido será el teléfono inteligente.

Sin embargo, en la práctica, no todo es tan sencillo. Los fabricantes suelen utilizar trucos para lograr un rendimiento impresionante. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes OnePlus, Xiaomi, OPPO y Huawei eliminaron la limitación de las frecuencias del procesador y los núcleos gráficos en pruebas sintéticas. Y aunque los desarrolladores de AnTuTu han cerrado la laguna desde marzo de 2019, la utilidad de tales puntos de referencia sigue en duda.

Estos programas prueban el hardware en escenarios extremos que rara vez se encuentran en el uso diario. Incluso los últimos juegos móviles no cargan el teléfono inteligente tanto como lo hacen los puntos de referencia. Resulta que el potencial del nuevo dispositivo solo puede evaluarse varios años después, cuando aparezcan juegos que consuman más recursos. Además, la energía que pende de un peso muerto consume más electricidad que la solución óptima para las tareas diarias.

2. Carga inalámbrica

La carga inalámbrica se ha convertido en una de las tecnologías de tendencia en los teléfonos inteligentes en los últimos años. La esencia de su trabajo es la siguiente: una bobina de inducción está incorporada en la parte posterior del dispositivo, capaz de conducir corriente cuando se coloca en un campo magnético. Pones tu teléfono inteligente en una plataforma especial y se carga.

En el futuro, la tecnología eliminará la necesidad de conectores y cables, pero ahora tiene poco sentido.

Paradójicamente, la estación de carga inalámbrica todavía requiere un cable para conectarse a la red.

También es frustrante la falta de infraestructura en los lugares públicos: en un café, es poco probable que encuentre una mesa con carga inalámbrica incorporada. Así que tienes que llevar un cable contigo a la antigua.

La bobina de inducción ocupa un espacio precioso dentro del teléfono inteligente, lo que podría haberse destinado a aumentar la batería. Además, al pasar corriente, aumenta el calentamiento, lo que en teoría puede reducir la vida útil de la batería.

3. Pantalla curva

Samsung Galaxy S9 con pantalla curva
Samsung Galaxy S9 con pantalla curva

La pantalla se ha convertido en el elemento principal en el diseño de los teléfonos inteligentes modernos, por lo que los fabricantes están tratando de atraer la máxima atención. Una forma de hacerlo es con los bordes curvos de la pantalla. Samsung fue el primero en probar una solución de este tipo, presentando el Galaxy S6 Edge en 2015. Ahora se encuentra una pantalla similar en los teléfonos inteligentes de casi todas las marcas.

Si bien la pantalla curva se ve impresionante, tiene importantes inconvenientes: es mucho más fácil de romper y más difícil de reemplazar. Los bordes curvos de la pantalla también perjudican la ergonomía: los bordes más afilados descansan contra la palma de su mano y los falsos positivos alrededor de los bordes le impiden usar su teléfono inteligente.

La imagen también sufre de esto. Todas las matrices flexibles se fabrican mediante tecnología OLED, es decir, se basan en diodos orgánicos. Estas pantallas tienden a distorsionar los colores en las esquinas, así que no se sorprenda por los tonos extraños en los bordes curvos.

4. Escáner de huellas dactilares en pantalla

La función de inicio de sesión biométrico se ha vuelto popular desde el anuncio del iPhone 5s en 2013. Los fabricantes han estado experimentando con la ubicación del escáner de huellas dactilares durante mucho tiempo: algunos lo colocaron en la sangría inferior de la pantalla, alguien lo colocó en la parte posterior, otros lo integraron en el borde lateral. Hoy en día, la mayoría de las personas construyen el sensor debajo de la superficie de la pantalla; esta solución ahorra espacio, pero tiene sus inconvenientes.

Para integrar el sensor de huellas dactilares en la pantalla, las empresas tuvieron que abandonar la tecnología de escaneo capacitivo rápida y precisa (midiendo el voltaje entre diferentes partes de la superficie del dedo y el sensor). Fueron reemplazados por métodos de reconocimiento óptico y ultrasónico, cada uno de los cuales es menos perfecto.

El sensor óptico es como una cámara en miniatura que funciona a través de un agujero invisible en la pantalla. Para reconocer la huella digital, necesita una luz de fondo, por lo que la parte de la pantalla que está encima emite una luz brillante, que puede resultar molesta en la oscuridad. La tecnología óptica trabaja con una imagen bidimensional del patrón de piel, por lo que es la menos confiable.

Un escáner de ultrasonido envía ondas sonoras a través de la pantalla y registra reflejos. Este método realiza un escaneo tridimensional de la huella dactilar, lo que la coloca al mismo nivel que el escaneo capacitivo. Sin embargo, esta es la tecnología más lenta de las tres. Además, hasta ahora, los fabricantes no han logrado su implementación perfecta en los teléfonos inteligentes: los foros de discusión de modelos como,, y, están llenos de quejas de los usuarios sobre el funcionamiento del escáner.

El último argumento en contra de los sensores de huellas dactilares en pantalla es la falta de comunicación táctil. En el pasado, el área del escáner era fácil de encontrar a ciegas, ahora tienes que mirar dentro de la superficie de la pantalla para acceder a la pequeña área de escaneo. Por supuesto, esto es una cuestión de costumbre, pero aún así los sensores de huellas dactilares en la pantalla son inferiores a las soluciones tradicionales en términos de conveniencia.

5. Diseño plegable

Samsung Galaxy Z Flip con pantalla plegable
Samsung Galaxy Z Flip con pantalla plegable

Las camas plegables vuelven a estar de moda. El factor de forma olvidado hace mucho tiempo se ha convertido en la próxima ronda de evolución de los teléfonos inteligentes, y el diseño del nuevo Motorola RAZR y Samsung Galaxy Z Flip es una verdadera delicia. Desafortunadamente, hay un lado oscuro en todo esto.

Los teléfonos inteligentes plegables han demostrado ser extremadamente poco confiables.

Por lo tanto, el lanzamiento de Samsung Galaxy Fold se pospuso seis meses debido a que la pantalla flexible estaba agonizando. Los usuarios de Motorola RAZR y Galaxy Z Flip también experimentaron roturas en la pantalla en los primeros días de funcionamiento. La situación se complica por la baja mantenibilidad y el alto costo de los repuestos.

Los dispositivos en sí tampoco son baratos y comienzan en $ 1,500. Al mismo tiempo, sus características son notablemente peores que las de los modelos menos costosos con un factor de forma clásico. Finalmente, los teléfonos inteligentes plegables no ofrecen nada nuevo más allá del diseño. Si vale la pena pagar un doble sobrepago por este último, es decisión de los compradores.

6. Trucos con cámaras

Con la transición al diseño de pantalla completa, los fabricantes se enfrentan a un problema que no es tan fácil de resolver: dónde colocar la cámara frontal. Las tecnologías modernas aún no permiten introducirlo debajo de la pantalla, por lo que una de las salidas era una cámara frontal móvil o giratoria escondida en la carcasa.

Resulta una situación divertida: las empresas están abandonando masivamente las tomas de audio de 3,5 mm, justificando esto por la falta de espacio en los teléfonos inteligentes, pero introduciendo mecanismos voluminosos y bisagras en el diseño. Además, las piezas mecánicas se obstruyen con suciedad y son sensibles a las caídas, lo que aumenta la probabilidad de rotura.

Otra tendencia dudosa es el aumento sin sentido de la cantidad de cámaras en los teléfonos inteligentes. Al principio, los fabricantes experimentaron con diferentes distancias focales, complementando la lente estándar con módulos de telefoto y gran angular. Sin embargo, en los dispositivos nuevos puede encontrar hasta cinco cámaras, algunas de las cuales probablemente no utilice.

Por ejemplo, los teléfonos inteligentes relativamente nuevos Honor 20, Xiaomi Mi Note 10 Pro y Mi 10 tienen una cámara dedicada para fotografía macro, cuya resolución no supera los 2 megapíxeles, y la calidad de las imágenes es como si fuera de 2005. Una lente de enfoque automático gran angular puede cumplir esta función, pero los especialistas en marketing están más preocupados por la cantidad de cámaras que por su calidad.

Además, en los teléfonos inteligentes, a menudo se encuentra una cámara de medición de profundidad. Define los límites de los objetos para difuminar eficazmente el fondo. Y aunque las redes neuronales hacen un buen trabajo con esto, los fabricantes no dudan en ocupar espacio en un teléfono inteligente con un módulo adicional y ofrecer al usuario una cantidad récord de cámaras.

7. Video de 8K

Los nuevos teléfonos inteligentes han comenzado a ofrecer grabación de video 8K. Cada fotograma de un vídeo de este tipo equivale a 33 megapíxeles, lo que sin duda es impresionante. Pero si nos abstraemos de los números, entonces no obtenemos mucha ventaja sobre la grabación en 4K. Pero aparecen nuevos problemas.

Grabar video en 8K es una gran pérdida de memoria, energía y recursos informáticos. Un minuto de este video ocupa aproximadamente 600 MB. El sensor de imagen de la cámara se calienta y puede fallar, por lo que los fabricantes limitan la duración máxima de dichos clips a unos pocos minutos. El procesador se ve obligado a procesar una gran cantidad de información en tiempo real, lo que también aumenta la calefacción y el consumo de energía.

¿Quizás la increíble calidad de estos videos justifique todos estos sacrificios? No importa como sea.

La resolución es solo uno de los factores que afectan la calidad de la imagen, y no el más importante. La tasa de bits juega un papel mucho más importante, que está determinado por el grado de compresión. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S20 escribe 8K - video a 80 Mbps, que no es mucho más alta que la velocidad estándar de 4K de 55 Mbps (y esto es un aumento de cuatro veces en la resolución). Además, las aplicaciones de cámara de terceros como Filmic Pro pueden grabar 4K a 100 Mbps.

Además, el cuello de botella en las cámaras móviles es la óptica, que no puede proporcionar una resolución tan alta con la nitidez requerida. Las lentes utilizadas en los teléfonos inteligentes sufren valores de difracción altos, refractando y dispersando la luz que pasa a través de ellas. Entonces, una gran cantidad de píxeles simplemente no tienen dónde mostrarse.

Finalmente, prácticamente no hay dispositivos con pantallas de 8K en el mercado ahora, así como plataformas que admitan tal resolución. Por lo tanto, podrá evaluar el video resultante solo después de unos años.

8.5G - módems

Con la llegada de las redes de quinta generación, es tentador comprar un teléfono inteligente 5G para experimentar rápidamente la nueva tecnología. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse: aunque ya se han desplegado redes comerciales 5G en varios países, Rusia no tiene prisa por lanzarlas.

Agrega ambigüedad y situación de rango de frecuencia. Es probable que las redes 5G rusas se desplieguen en un espectro no estándar de 4, 4–4, 99 GHz o en el rango de 24, 5–29, 5 GHz. Para trabajar en este último, necesita la compatibilidad con mmWave, que no está disponible en todos los teléfonos inteligentes 5G.

Habiendo comprado un teléfono inteligente 5G ahora, es posible que nunca pruebe las redes de próxima generación. Sin embargo, para todos los casos de uso actuales, hay suficientes redes de cuarta generación, especialmente LTE Advanced.

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