当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]当贝投影D1是当贝旗下的第三款投影产品,具备超高颜值的当贝投影D1在投影方面表现如何呢?来看看这篇投影测评就知道了。

当贝投影D1是当贝旗下的第三款投影产品,具备超高颜值的当贝投影D1在投影方面表现如何呢?来看看这篇投影测评就知道了。

1、性能

我们一直强调,即使对于投影仪设备,性能也是一切体验的基础立足点,脱离性能谈体验如建空中楼阁。此前我们在评测当贝投影F1与当贝投影C1时曾发现它们都采用了“家电界英特尔”Mstar的顶级旗舰芯片,性能表现凌驾于许多电视之上。

接下来,我们来看手中的当贝投影D1,这一次是MSD6A358,相比较此前当贝C1使用的MSD6A638定位基本一致,存储方面依旧采用1G+16G大内存组合。

接下来跑个分:

 


 


 

根据安兔兔所给出的跑分排行榜单,作为一款主打性价比的家用投影,当贝投影D1的得分成绩仍然与一众智能电视并齐,毫无疑问单就性能参数水平而言,其在智能投影设备之中位列前沿。

2、亮度体验

跑分反映的只是其算力以及图形处理能力等方面的实力,但是对于投影仪尤其是微投而言,大家最关注的的还是投影成像的画面质量与亮度。

接下来我们进行视频播放测试,看看其具体表现情况如何。这里介绍一下当贝投影D1的显示芯片为0.3DMD,具有92万个微镜,可以投出1280 x 720个像素。有不少“准1080P”的投影设备也是和其一样采用同款的显示芯片。

在当贝投影D1这样的小型投影设备上使用0.3DMD是业界通识做法,其优势在于尺寸小,集约化利用内部空间,以提高机身内部的系统利用效率,从而集成更多模块功能。

当贝投影D1的显示光源依然为家用智能投影仪的常用光源——4LED光源,主要特色就是寿命长且色彩表现丰富。

流明(缩写为lm)是一个衡量光通量的单位,具体含义是在单位时间内通过某一面积的光能。光源的光通量越大,则发出的光线越多。

ANSI流明是美国国家标准化协会的流明单位,之前市面上常用的流明单位则是ISO(国际化标准组织)的流明单位。两者测试方法不同,一般而言1 ANSI流明=4 ISO流明。

当贝投影D1的标称亮度是750ANSI流明,这已经相当于2200流明的ISO亮度了。

从配置来看,除了我们刚刚提到的微投之中性能实力居于顶级段位的Mstar专业电视芯片,其还配有HDR10可以带来更多画面明暗细节。如果播放HDR视频的话,效果最为明显。

 


投射大屏

另外,其还拥有1.2:1的投射比(意味着可短距离投射百英寸大屏),当贝投影D1不是短焦投影仪,它是一个变焦投影仪,观影环境(主要是纵深空间)太过局促的小伙伴们也无需担心,因为这款产品还支持侧投。

当贝投影D1支持上下左右梯形校正,兼容4K画质输出。接下来我们先进行4K HDR视频的播放。

 


4K HDR视频播放画面

 


 

如我们在前文所言,当贝投影D1由于采用旗舰级电视芯片,所以在应对4K甚至4K HDR这样对解码能力有要求的片源也可以顺畅播放,不会出现卡顿。

并且可以看到其画面的细节、色彩以及明暗过渡都处于同级别投影设备的上游水准。

 


室内强烈灯光直射

 


在线视频播放画面

 


在线视频室内强烈灯光直射

正如我们前文所言,当贝投影D1的光源亮度达到了750ANSI,所以不仅仅是在一定光线投射进房间的场景,即使在室内强烈灯光直射下,其显示效果也依旧优秀。

当贝投影D1可以与手机互联无线投屏,同时配合内置立体环绕音响,在360°立体环绕音效当中打游戏比在手机端畅爽许多,特别适合于玩吃鸡类手游,自带物理外挂。

 


 

最后小编想说的是,经由投影测评,我们看出当贝投影D1完全不惧白昼,表现相当不错。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在Buck型LED驱动电路设计中,芯片驱动波形的精准测量与优化是确保电路稳定运行、提升效率、降低纹波的关键环节。其中,VSW(开关节点电压)与CS(电流采样)信号的测量尤为重要,但实际测量中常因操作不当或忽视细节导致数据...

关键字: 示波器 芯片驱动波形优化

在通信协议测试领域,传统测试方法依赖人工设计测试用例,难以覆盖所有异常场景,尤其是边界条件、组合异常和隐蔽缺陷。随着协议复杂度提升(如5G、HTTP/3、MQTT 5.0),人工设计效率低下且易遗漏关键用例。机器学习(M...

关键字: AI 协议测试

随着新能源汽车产业的蓬勃发展,动力电池的退役量逐年攀升。如何高效、安全地实现退役动力电池的梯次利用,成为推动循环经济、降低资源浪费的关键议题。在梯次利用过程中,准确评估电池的剩余容量(SOH)与健康状态(SOH)是核心环...

关键字: 动力电池 剩余容量 健康状态

随着5G、卫星通信、毫米波雷达等高频应用的快速发展,传统射频测试电缆在损耗、相位稳定性等方面面临严峻挑战。在此背景下,低损耗MPPE材料和相位稳定型设计成为下一代射频测试电缆的核心发展方向。

关键字: 低损耗 MPPE材料 相位稳定型

测试引线作为连接测试设备与被测元件的关键部件,其表面处理工艺直接影响信号传输质量、设备可靠性及制造成本。当前主流的三种表面处理工艺——镀金、镀银与裸铜,在性能与成本间形成动态博弈。本文将从材料特性、工艺原理、应用场景及技...

关键字: 测试引线 表面处理工艺

在电子测试领域,引线材料作为信号传输的核心载体,其性能直接决定了测试系统的可靠性与精度。随着5G通信、人工智能、物联网等新兴技术的爆发式增长,传统引线材料已难以满足高频、高速、高密度场景的需求。在此背景下,纳米涂层、液态...

关键字: 纳米涂层 液态金属

高频测试与精密测量领域,测试引线作为信号传输的关键路径,其材料寿命与可靠性直接影响测试结果的准确性。传统选型方法往往依赖经验判断或静态参数对比,难以应对动态工作环境下的复杂失效模式。本文从材料科学原理出发,结合信号完整性...

关键字: 测试引线材料 寿命预测

射频与微波系统电缆作为信号传输的核心组件,其性能直接影响系统稳定性与测试精度。根据机械特性与适用场景,射频电缆可分为半刚性、半柔性和柔性三大类。本文将从电路设计应用、原理分析及实现成本三个维度,深度解析三类电缆的技术特性...

关键字: 射频电缆 信号传输

动力电池热失控是新能源汽车安全的核心挑战,其链式反应过程涉及机械滥用、电滥用和热滥用等多重诱因,最终引发电池内部能量失控释放。本文从针刺、挤压、过充三大触发条件出发,结合气体成分在线监测技术,解析热失控链式反应的演化机制...

关键字: 动力电池 热失控

动力电池作为新能源汽车的核心部件,其性能稳定性与可靠性直接关系到整车的安全与寿命。在复杂多变的实际使用环境中,动力电池常面临盐雾、湿热等极端条件的双重考验。盐雾-湿热复合环境测试通过模拟这些恶劣条件,成为评估动力电池防护...

关键字: 动力电池 IP6K9
关闭