Porównanie Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB | |
| Porównaj ceny 99 | Porównaj ceny 127 | |
| Opinie | ||
| TOP sprzedawcy | ||
Główna kamera może działać w trybie teleobiektywu (12 MP, f/1.6, 52 mm, 2x zoom), teleobiektyw – w trybie 12 MP z zoomem 8x. Funkcje Center Stage i stabilizacja kamery przedniej. Skaner LIDAR. W porównaniu z iPhone 16 Pro Max zmieniono materiał obudowy (aluminium) i tylnej pokrywy (Ceramic Shield), ulepszono procesor, zwiększono żywotność baterii, poprawiono przednią kamerę i teleobiektyw. | Tryb pracy Samsung DeX i bezprzewodowy Samsung DeX. Adaptacyjna częstotliwość odświeżania ekranu w zależności od treści (1 – 120 Hz). Rysik S Pen w zestawie. W porównaniu z Samsung Galaxy S24 Ultra ulepszono procesor, zwiększono rozmiar ekranu, nieznacznie zmniejszono wagę i grubość, ulepszono obiektyw szerokokątny, a także zintegrowano z systemem sztucznej inteligencji Gemini. | |
| System operacyjny | iOS | Android 15 |
| Gwarantowana aktualizacja systemu operacyjnego | 7 lat | |
Wyświetlacz | ||
| Charakterystyka wyświetlacza | 6.9 " 2868x1320 458 ppi OLED (LTPO) 120 Hz HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield 2 | 6.9 " 3120x1440 (19.5:9) 496 ppi AMOLED (LTPO) 120 Hz HDR10+ Gorilla Glass Armor 2 |
| Jasność | 1000 – 1600 nit | |
| Stosunek wyświetlacza do obudowy | 92 % | 89 % |
| DCI-P3 | ||
| Test DxOMark (wyświetlacz) | 151 points | 160 points |
Część sprzętowa | ||
| Procesor (grafika) | Apple A19 Pro (Apple GPU) | Snapdragon 8 Elite (Adreno 830) |
| Częstotliwość procesora | 4.26 GHz | 4.47 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 | 8 |
| Ocena procesora AnTuTu | 170 | |
| Pamięć RAM | 12 GB | 12 GB |
| Typ RAM | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 256 GB |
| Specyfikacja pamięci | UFS 4.0 | |
| Slot na karty pamięci | brak | brak |
| Chłodzenie cieczą | ||
Wyniki testów | ||
| Test AnTuTu Benchmark | 2601 000 points | 2207 000 points |
| Test Geekbench | 10118 points | 9846 points |
| Test Wild Life (Extreme) | 6010 points | 6687 points |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 12320 points | |
Aparat tylny | ||
| Liczba obiektywów | 3 moduły | 4 moduły |
| Obiektyw główny | 48 MP f/1.78 24 mm Apple Fusion Camera | 200 MP f/1.7 24 mm 85 ° |
| Obiektyw ultraszerokokątny | 48 MP f/2.2 13 mm 120 ° | 50 MP f/1.9 13 mm 120 ° |
| Teleobiektyw | 48 Mpx f/2.8 100 mm | 10 Mpx f/2.4 67 mm 36 ° Sony IMX754, 1/3.52" |
| Dodatkowy obiektyw | teleobiektyw peryskopowy, 50 MP, f/3.4, 111 mm, Sony IMX854, 1/2.52" | |
| Nagrywanie Full HD (1080p) | 60 kl./s | 60 kl./s |
| Nagrywanie w jakości Ultra HD (4K) | 60 kl./s | 60 kl./s |
| Nagrywanie powyżej 4K | 7680×4320, 30 kl./s | |
| Zwolnione tempo (slow-mo) | 240 kl./s | 240 kl./s |
| Stabilizacja obrazu | optyczna + przesunięcie matrycy | optyczna |
| Powiększenie aparatami (min-max) | 7.69 x | 8.54 x |
| Deklarowany wzrost (main-tele) | 8 x | 5 x |
| Lampa błyskowa | ||
| Test DxOMark (aparat) | 151 points | |
Aparat przedni | ||
| Konstrukcja | okrągłe wycięcie w ekranie | okrągłe wycięcie w ekranie |
| Obiektyw główny | 18 MP | 12 MP |
| Wartość przysłony | f/1.9 | f/2.2 |
| Kąt widzenia | 80 ° | |
| Nagrywanie w jakości Full HD (1080p) | 60 kl./s | 60 kl./s |
| Nagrywanie Ultra HD (4K) | 60 kl./s | 60 kl./s |
Komunikacja i złącza | ||
| Łączność | 5G | 5G CDMA |
| Prędkość 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Mb/s) | |
| Rodzaj karty SIM | nano+e-SIM | nano+e-SIM |
| Liczba SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Komunikacja | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v6.0 Chip NFC łączność satelitarna | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v5.4 Chip NFC |
| Złącza | USB-C 10Gbps DisplayPort Alt Mode | USB-C 5Gbps |
Funkcje i nawigacja | ||
| Funkcje i możliwości | skaner twarzy 3D brak czytnika linii papilarnych dźwięk stereo Dolby Atmos redukcja szumów żyroskop czujnik światła barometr | czytnik linii papilarnych w ekranie skaner ultrasonograficzny dźwięk stereo firmy AKG Dolby Atmos Hi-Res Audio redukcja szumów żyroskop czujnik światła barometr |
| Nawigacja | aGPS Moduł GPS Dual GPS GLONASS Galileo kompas cyfrowy | aGPS Moduł GPS GLONASS Galileo kompas cyfrowy |
Zasilanie | ||
| Pojemność baterii | 4823 mAh | 5000 mAh |
| Typ akumulatora | Li-ion (grafit) | Li-ion (grafit) |
| Czas pracy (PCMark) | 15.43 h | |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery | Samsung Super Fast Charging |
| Moc ładowania | 40 W | 45 W |
| Czas szybkiego ładowania | 50% w 20 minut | |
| Technologia ładowania bezprzewodowego | Qi2.2 / MagSafe2 (25 W) | Qi2 / MagSafe (15 W) |
| Ładowanie bezprzewodowe | 25 W | 25 W |
| Ładowanie odwrócone | ||
| Ładowanie obejściowe Bypass Charge | ||
Dane ogólne | ||
| Stopień ochrony IP | IP68 | IP68 |
| Materiał ramki / pokrywy | metal / ceramika | metal / szkło Gorilla Glass |
| Wyposażenie | rysik | |
| Wymiary (SxDxW) | 163.4x78x8.75 mm | 162.8x77.6x8.2 mm |
| Waga | 233 g | 218 g |
| Kolor obudowy | ||
| Data dodania do E-Katalog | wrzesień 2025 | styczeń 2025 |
Jaka jest różnica między Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB i Apple iPhone 17 Pro Max 256GB?
Comparison of Samsung Galaxy S25 Ultra and Apple iPhone 17 Pro Max
Galaxy S25 Ultra or iPhone 17 Pro Max — which is better?
Galaxy S25 Ultra or iPhone 17 Pro Max — which is better? If S Pen stylus, more flexible camera (200 MP + 5x periscope), 45-Watt charging, and slightly lighter weight are important to you — go for the S25 Ultra. If you need record-breaking battery life, top performance of the A19 Pro, deep ecosystem integration, and Apple Intelligence privacy — the 17 Pro Max makes more sense. Both are 6.9″ flagships, so priorities and ecosystem decide.
Is the S25 Ultra too big compared to the iPhone 17 Pro Max?
No: with the same 6.9″ display, the S25 Ultra is even more compact and lighter — 162.8x77.6x8.2 mm and 218 g compared to 163.4x78x8.75 mm and 231 g for the 17 Pro Max. In the hand, the S25 Ultra feels slightly narrower and thinner; the difference becomes noticeable with prolonged use/reading.
What is the advantage of the S25 Ultra?
It's the only one in the pair with a built-in S Pen (handwriting, highlighting, editing), a "heavy-duty" camera of 200 MP + 50 MP ultra-wide + 5x periscope, fast 45-Watt wired charging, and a promise of up to 7 years of Android updates. Plus, new Galaxy AI features in One UI 7 (Now Bar/Now Brief, Circle to Search, Live/Interpreter Translate).
Which one has better AI — Galaxy S25 Ultra or iPhone 17 Pro Max?
The approaches are different: Galaxy AI combines on-device and cloud processing, works closely with Google Gemini, and offers convenient cross-app features (Note/Chat Assist, Live/Interpreter Translate, Circle to Search). Apple Intelligence is more deeply integrated into iOS 26 and focuses on privacy through Private Cloud Compute, Writing Tools, Visual/Live Translation, and Image Playground/Genmoji. The choice is between Samsung/Google's wide integrations and Apple's private architecture.
Samsung Galaxy S25 Ultra and Apple iPhone 17 Pro Max are two powerful smartphones with 6.9-inch displays but with different technologies. Galaxy S25 Ultra offers an AMOLED display with a resolution of 3120x1440 and a 120 Hz refresh rate, while iPhone 17 Pro Max has an OLED display with a resolution of 2868x1320 and support for Dolby Vision. Both devices come with 12 GB of RAM, but the Galaxy uses more advanced LPDDR5X type. In terms of cameras, Galaxy stands out with its 200 MP main camera, while iPhone offers 48 MP with enhanced stabilization and LIDAR functionality. Both smartphones support 5G, but iPhone also offers satellite communication and faster charging. Galaxy has a larger 5000 mAh battery, providing longer working time. Both devices are water and dust resistant with an IP68 rating. Galaxy is lighter and thinner, which might be important for some users. Both devices do not support memory cards. The choice between these models depends on preferences in the ecosystem and priorities in the camera and display.
Glosariusz
System operacyjny
Wśród współczesnych smartfonów największą popularność zdobyły dwa systemy operacyjne — Android i iOS. Oto bardziej szczegółowy opis każdego z nich:
— Android. Bezpłatny system operacyjny o otwartym kodzie źródłowym od Google. Jest używany przez praktycznie wszystkich współczesnych producentów, z wyjątkiem Apple; występuje na rynku w wielu wersjach — w szczególności obecnie aktualne są Android 14, Android 15, Android 16, Android 17. Warto pamiętać, że w momencie premiery urządzenia mogła być zainstalowana jedna wersja systemu, a w chwili sprzedaży mogła już zostać zaktualizowana do nowszej. Pod względem funkcjonalnym system ten wyróżnia się przede wszystkim pełnoprawną wielozadaniowością i szerokim zestawem dostępnych a...plikacji — w obu tych aspektach przewyższa iOS; z drugiej strony ogólna jakość aplikacji na Androida jest nieco niższa z powodu niewygórowanych wymagań wobec nich. Android od początku jest ściśle zintegrowany z usługami Google — sklepem z aplikacjami i treściami Google Play, pocztą Gmail, chmurą Google Dysk itp.; możliwe są jednak wyjątki od tej zasady. Warto zaznaczyć, że najnowsze wersje tego systemu można spotkać na rynku zarówno w oryginalnej postaci, jak i w jednej z dwóch specyficznych edycji:
- - Go Edition. Modyfikacja Androida przeznaczona dla niedrogich smartfonów ze „słabymi” podzespołami. Zarówno sam system operacyjny, jak i standardowe aplikacje (Assistant, Gmail itp.) zostały w tej edycji przeprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne działanie nawet przy niewielkiej mocy obliczeniowej. Jednocześnie twórcy starali się maksymalnie zachować funkcjonalność pełnoprawnego Androida — mimo to niektóre specyficzne funkcje w Go Edition są niedostępne (na przykład standardowe mapy nie obsługują nawigacji krok po kroku, nie zapewniono również zgodności z systemem Wear OS w smartwatchach).
- - HMS. Edycja Androida stosowana w smartfonach Huawei. Z powodu sankcji USA wobec Chin firma ta nie może w pełni współpracować z Google — w szczególności korzystać z usług Google (Google Mobile Services — GMS) w swoich smartfonach z Androidem. Jako zamiennik wdrożono HMS — Huawei Mobile Services. Usługi te obejmują identyfikator użytkownika Huawei ID, sklep z aplikacjami AppGallery, firmowe odpowiedniki głównych usług Google (asystent, przeglądarka, chmura, muzyka/wideo itp.), a także narzędzia dla twórców aplikacji.
- - Android 13. Popularny system operacyjny dla urządzeń mobilnych, którego 13. wersja została wydana w 2022 roku. W Androidzie 13 nie wprowadzono radykalnych nowości, jednak system przyniósł szereg przydatnych funkcji i zmian. W szczególności koncepcja wyglądu przestrzeni roboczej Material You może odtąd wybierać główne kolory z ustawionej tapety lub motywu i stosować je do wyświetlania ikon w całym systemie. Prywatność danych użytkownika weszła na nowy poziom jakości — w Androidzie 13 można konfigurować osobne uprawnienia i wybierać konkretne obrazy z Galerii, do których aplikacja otrzymuje dostęp. Dla każdego programu użytkownik może wybrać domyślny język interfejsu. System stał się również bardziej energooszczędny, ulepszono w nim schowek danych i skaner kodów kreskowych.
- - Android 13 Go. Odchudzona wersja systemu operacyjnego Android 13, przeznaczona do instalacji na smartfonach o niskiej wydajności. Charakterystyczną cechą systemu jest obecność specjalnego algorytmu optymalizującego moc obliczeniową smartfona. W systemie nie ma również niektórych funkcji wymagających dla „sprzętu”. W Androidzie 13 Go pojawiła się koncepcja projektowania interfejsu Material You, pozwalająca dopasować kolorystykę menu do ustawionej tapety. Z pełnej wersji Androida 13 wersja Go przejęła funkcję udzielania aplikacjom uprawnień do wysyłania powiadomień oraz możliwość zmiany języka dla konkretnych programów.
- - Android 14. System operacyjny dla urządzeń mobilnych, którego premiera odbyła się w 2023 roku. Szczerze mówiąc, zmian systemowych w 14. wersji Androida jest niewiele, a główny nacisk położono w niej na elastyczną personalizację interfejsu. Wśród nowości warto wspomnieć o funkcji wyświetlania powiadomień za pomocą lampy błyskowej lub ekranu: dla każdej aplikacji można odtąd ustawić wzór migania latarki, a w przypadku ekranu — wybrać paletę kolorów powiadomień. W systemie operacyjnym wprowadzono również przydatną możliwość regulacji wykonywania zrzutów ekranu, dodano widżet do wyświetlania poziomu naładowania akumulatora i listy aktywnych połączeń oraz wdrożono opcję systemowego klonowania aplikacji. Czcionki systemowe można powiększać nawet do 200% standardowego rozmiaru, przy czym skalowanie realizowane jest nieliniowo — przede wszystkim dotyczy małego tekstu. Wśród pozostałych zmian wyróżniają się lepsza energooszczędność systemu i kosmetyczne zmiany w interfejsie w postaci większej liczby zaokrąglonych elementów.
- - Android 14 Go. Odchudzona wersja systemu operacyjnego Android 14 dla budżetowych smartfonów o ograniczonych zasobach sprzętowych. Dystrybucja Go Edition zawiera uproszczone standardowe aplikacje, zapewniając przy tym podstawową funkcjonalność Androida przy minimalnym obciążeniu wydajności i zużyciu energii. Pomimo swojej „lekkości” system Android 14 Go obsługuje ulepszone powiadomienia, nowe elementy sterowania i ustawienia prywatności, które zadebiutowały w pełnoprawnej 14. edycji systemu od Google. Jedynie smartfony z odchudzoną wersją Go nie są zgodne ze smartwatchami z Wear OS — warto to uwzględnić.
- - Android 15. System operacyjny Android 15 ukazał się w 2024 roku. Wśród zauważalnych nowości znajdują się natywna obsługa łączności satelitarnej (do kontaktu ze służbami ratunkowymi lub wysyłania sygnałów SOS), możliwość nagrywania i udostępniania tylko określonego okna aplikacji (a nie całego ekranu), zaktualizowane sprzętowe rozszerzenia do sterowania aparatem, rozszerzona kontrola nad wiadomościami i elastyczna regulacja poziomu dźwięku. W systemie tradycyjnie ulepszono również funkcje bezpieczeństwa i zwiększono energooszczędność.
- -Android 16. Wersja z 2025 roku, w której jedną z głównych nowości stały się dynamiczne powiadomienia Live Updates — pokazują one postęp dostawy, podróży lub innego procesu bez konieczności ciągłego otwierania aplikacji. System automatycznie grupuje również powiadomienia z jednej aplikacji, otrzymał wzmocniony tryb Advanced Protection oraz ulepszone zarządzanie aparatami słuchowymi.
- -Android 17. Kolejna generacja Androida została oficjalnie wydana 16 czerwca 2026 roku. Główny nacisk położono na wielozadaniowość: aplikacje można otwierać w pływających oknach Bubbles, szybko przełączać i rozwijać na pełny ekran. Pojawiło się ulepszone nagrywanie ekranu z reakcją użytkownika, zoptymalizowany interfejs gier dla urządzeń składanych oraz możliwość ponownego przypisywania przycisków zewnętrznego kontrolera. System otrzymał również bardziej rygorystyczną kontrolę dostępu do lokalizacji i kontaktów, wzmocnioną blokadę skradzionego smartfona oraz zarządzanie pamięcią w celu zwiększenia stabilności i autonomii.
— iOS.Własny system operacyjny firmy Apple, stosowany wyłącznie w gadżetach tego producenta. Głównymi zaletami iOS w porównaniu z Androidem są przede wszystkim staranna optymalizacja pod konkretne urządzenia (co pozwala osiągać dobrą wydajność przy stosunkowo niewielkiej ilości pamięci RAM), ogólna wygoda i bezpieczeństwo użytkowania, a także wysoka jakość aplikacji. Ponadto aktualizacje iOS ukazują się regularnie i są dostępne dla wszystkich urządzeń (z wyjątkiem wyraźnie przestarzałych, które nie „udźwigną” już nowych wersji systemu). Z drugiej strony system ten nie obsługuje wielozadaniowości i jest maksymalnie zamknięty dla użytkownika: w szczególności aplikacje można instalować wyłącznie z firmowego sklepu, nie ma dostępu do systemu plików, a karty pamięci nie są obsługiwane w ogóle.
— Harmony OS. Uniwersalny system operacyjny od Huawei, znany również pod nazwą Hongmeng. Zapewnia działanie szerokiej gamy urządzeń: sprzętu z ekosystemu „inteligentnego” domu, smartwatchy, smartfonów i tabletów. Harmony OS jest swoistą nakładką na Androida bez usług Google. Sklep z aplikacjami dla urządzeń działających pod kontrolą Harmony OS nosi nazwę AppGallery.
— Flyme OS. Zmodyfikowana wersja systemu operacyjnego Android, używana jako nakładka programowa dla smartfonów Meizu. Za stabilność działania systemu odpowiada silnik OneMind. W Flyme OS nie ma menu aplikacji, a wszystkie ikony programów są rozmieszczone na ekranach głównych. Charakterystycznymi cechami nakładki są zaawansowane narzędzia do pracy z plikami, asystent głosowy Aicy, elastyczna regulacja wibracji mEngine, opcje kontroli rodzicielskiej Family Guardian oraz uporządkowana galeria z wygodnym edytorem wizualnym.
— Własnościowa. Pod tym terminem najczęściej rozumie się podstawowe oprogramowanie układowe zainstalowane w zwykłym telefonie (nie smartfonie), z reguły — z klawiaturą fizyczną. Takie oprogramowanie ma skromniejszy zestaw preinstalowanych programów niż pełnoprawne systemy operacyjne; zestaw ten można w najlepszym razie rozszerzyć za pomocą uniwersalnych aplikacji mobilnych opartych na Java, a często dodatkowe aplikacje w ogóle nie są obsługiwane. Nie można jednak uznać tego za wadę — biorąc pod uwagę specyfikę zastosowania tradycyjnych telefonów.
Warto zaznaczyć, że w sprzedaży można spotkać urządzenia także z innymi systemami operacyjnymi niż opisane powyżej. W większości są to jednak albo przestarzałe modele, albo urządzenia z rzadkimi i mało rozpowszechnionymi rodzajami oprogramowania układowego.
Gwarantowana aktualizacja systemu operacyjnego
Jednocześnie producent zastrzega sobie prawo do zmiany długości wsparcia urządzenia, w wyniku czego termin "aktualizacja systemu operacyjnego" ma charakter zaleceniowy, ale ogólnie pomaga wybrać model na długie lata.
Charakterystyka wyświetlacza
Oprócz podstawowych parametrów - takich jak przekątna, rozdzielczość (ze względu na nią ekrany są umownie podzielone na HD, Full HD, href="/list/122/pr-49321/">2K i więcej), typ matrycy (najczęściej IPS, OLED, AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED,), na tej liście mogą być podawane bardziej konkretne cechy. Wśród nich - kształt powierzchni (płaska lub zakrzywiona), obecność i wersja Gorilla Glass (w tym najpopularniejsza v6 a> i Victus), obsługa HDR i częstotliwość odświeżania (częstotliwość wyższa niż 60 Hz jest uważana za wysoką, mianowicie 90 Hz, 120 Hz i 144 Hz). Oto bardziej szczegółowy opis specyfikacji, które są istotne dla współczesnych wyświetlaczy: — Przekątna. Tradycyjnie przekątna ekranu jest podawana w calach. Większy wyświetlacz jest wygodniejszy w obsłudze: pomieszczą więcej in...formacji, a sam obraz jest lepiej czytelny. Minusem dużej przekątnej jest zwiększenie wymiarów urządzenia. Obecnie smartfony z ekranami 5" i mniejszymi są uważane za małe>. 5.6 – 6" i do 6.5" - to już jest średni format. Poza tym sporo modeli ma rozmiar 6.5". Klasyczne telefony bez ekranów dotykowych nie potrzebują dużej przekątnej - zwykle nie przekracza ona 3".
— Rozdzielczość. Rozdzielczość ekranu określają jego wymiary (w pionie i poziomie) w pikselach. Im większe są te wymiary (przy tej samej przekątnej), tym bardziej szczegółowy i wygładzony jest obraz, tym mniej widoczne są poszczególne piksele. Z drugiej strony zwiększenie rozdzielczości wpływa zarówno na koszt samego wyświetlacza, jak i wymagania sprzętowe telefonu. Warto też zauważyć, że ta sama rozdzielczość wygląda inaczej na ekranach o różnych rozmiarach; dlatego przy ocenie szczegółowości warto wziąć pod uwagę nie tylko parametr ten, lecz także ilość PPI (patrz poniżej).
— PPI. Zagęszczenie pikseli na ekranie urządzenia. Określa się na podstawie liczby punktów na cal (points per inch) - liczby pikseli na każdy poziomy lub pionowy odcinek o rozmiarze 1". Wskaźnik ten zależy jednocześnie od przekątnej i rozdzielczości, lecz ostatecznie jest to liczba PPI, która określa, jak wygładzony i szczegółowy jest obraz na wyświetlaczu. Dla porównania należy zaznaczyć, że w odległości około 25-30 cm od oczu zagęszczenie 300 PPI lub większe sprawia, że poszczególne piksele są prawie niewidoczne dla osoby z normalnym wzrokiem, obraz jest postrzegany jako całościowy, przy większych odległościach podobny efekt jest zauważalny nawet przy mniejszym zagęszczeniu pikseli.
— Typ matrycy. Technologia, według której wykonana jest matryca ekranu. Parametr ten jest określa się tylko dla stosunkowo zaawansowanych wyświetlaczy, które przewyższają najprostsze ekrany LCD telefonów przyciskowych. Najbardziej rozpowszechnione w naszych czasach są następujące typy matryc:
- IPS. Najbardziej popularna technologia, stosowana w ekranach współczesnych smartfonów. Zapewnia bardzo przyzwoitą jakość obrazu, kąty widzenia oraz czas reakcji, choć pod względem tych parametrów nieco ustępuje bardziej zaawansowanym wariantom (patrz poniżej). Z drugiej strony IPS ma również swoje zalety: trwałość, równomierne zużycie, a także dość niski koszt. Dzięki temu takie ekrany można spotkać we wszystkich kategoriach smartfonów - od niedrogich po topowe.
- AMOLED. Technologia oparta na organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED) opracowana przez firmę Samsung. Jedną z kluczowych różnic między takimi matrycami a bardziej tradycyjnymi wyświetlaczami jest to, że nie wymagają one zewnętrznego podświetlenia: każdy piksel sam jest źródłem światła. Z tego powodu zużycie energii takiego ekranu zależy od cech wyświetlanego obrazu, lecz generalnie okazuje się dość niskie. Ponadto matryce AMOLED wyróżniają się szerokimi kątami widzenia, doskonałymi wskaźnikami jasności i kontrastu, wysoką jakością kolorów oraz krótkim czasem reakcji. Dzięki temu takie ekrany nadal są wykorzystywane we współczesnych smartfonach, pomimo pojawienia się bardziej zaawansowanych technologii; można je spotkać nawet w topowych modelach. Główną wadą tej technologii jest stosunkowo wysoki koszt i nierównomierne zużycie pikseli: piksele, które pracują dłużej i częściej przy dużej jasności - wypalają się szybciej. Zwykle jednak efekt ten staje się zauważalny dopiero po kilku latach intensywnego użytkowania - okresie porównywalnym z żywotnością samego smartfona.
- AMOLED (LTPO). Zaawansowana wersja paneli AMOLED z możliwością dynamicznego dostosowywania częstotliwości odświeżania w zależności od wykonywanych zadań. Skrót LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxid) oznacza „niskotemperaturowy tlenek polikrystaliczny”. Za tym terminem kryje się połączenie tradycyjnej technologii LTPS i cienkiej warstwy tlenku TFT z dodatkiem hybrydowo-tlenkowego krzemu polikrystalicznego do sterowania obwodami przełączającymi. Panele AMOLED (LTPO) zmniejszają zużycie energii przez gadżet o rząd wielkości. Tak więc przy wykonywaniu aktywnych czynności ekran urządzenia stosuje maksymalną lub wysoką częstotliwość odświeżania, a przy przeglądaniu zdjęć lub czytaniu tekstu wyświetlacz zmniejsza częstotliwość odświeżania do minimum.
- Super AMOLED. Ulepszona wersja opisanej powyżej technologii AMOLED. Jednym z kluczowych ulepszeń jest to, że ekrany Super AMOLED nie mają szczeliny powietrznej między warstwą czujnika a znajdującym się poniżej wyświetlaczem. Umożliwiło to dalsze zwiększenie jasności i jakości obrazu, zwiększenie szybkości i niezawodności czujnika, a jednocześnie zmniejszenie zużycia energii. Wady takich matryc są takie same jak w przypadku oryginalnych AMOLED-ów. Ogólnie są one dość rozpowszechnione; większość smartfonów z podobnymi ekranami należy do średniej i najwyższej półki, lecz są też spotykane niedrogie modele.
- OLED. Różnorodne typy matryc, oparte na wykorzystaniu organicznych diod LED; w rzeczywistości - są to analogi AMOLED i Super AMOLED, produkowane nie przez Samsunga, lecz przez inne firmy. Konkretne cechy takich ekranów może się różnić, natomiast większość z nich z jednej strony jest droższa od popularnych IPS, z drugiej zapewnia wyższą jakość obrazu (m.in. jasność, kontrast, kąty widzenia i odwzorowanie kolorów), gdyż również zużywają mniej energii i mają małą grubość. Głównymi wadami ekranów OLED są wysoka cena (która jednak stale spada wraz z rozwojem i udoskonalaniem technologii), a także podatność pikseli organicznych na wypalanie się przy wyświetlaniu statycznych obrazów przez długi czas lub obrazów ze statycznymi elementami (panel powiadomień, przyciski ekranowe itp.).
- OLED (polimerowy). Ekrany oparte na organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED), w których dla podstawy nie używa się szkła, tylko przezroczysty materiał polimerowy. Podkreślmy, że chodzi o podstawę matrycy; od góry pokryta jest ona tym samym szkłem, co w innych typach wyświetlaczy. Tak czy inaczej, taka konstrukcja oferuje kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi matrycami „szklanymi”: zapewnia dodatkową odporność na uderzenia i doskonale nadaje się do tworzenia zakrzywionych wyświetlaczy. Z drugiej strony, pod względem właściwości optycznych, tworzywo sztuczne jest gorsze od szkła; zatem ekrany tego typu często ustępują jakością obrazu swoim „rówieśnikom”, wykonanym w tradycyjnej technologii OLED, a przy podobnej jakości obrazu są znacznie droższe.
- OLED (LTPO). Matryce OLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania, która zmienia się w szerokim zakresie w zależności od wykonywanych zadań. W grach ekrany z technologią LTPO automatycznie podnoszą częstotliwość odświeżania do wartości maksymalnych, zaś przy oglądaniu statycznych obrazów obniżają ją do minimum (od 1 Hz). Sercem tej technologii jest tradycyjne podłoże LTPS z cienką warstwą TFT nad podstawą tranzystorów cienkowarstwowych. Możliwość kontrolowania przepływu elektronów zapewnia dynamiczną kontrolę nad częstotliwością odświeżania. Przewagą konkurencyjną OLED (LTPO) jest zmniejszone zużycie energii.
- PLS. Odmiana technologii IPS stworzona przez firmę Samsung. Pod pewnymi względami - w szczególności pod względem jasności, kontrastu i kątów widzenia - przewyższa oryginał, a jednocześnie jest tańsza w produkcji i pozwala tworzyć elastyczne wyświetlacze. Jednak z wielu powodów ta technologia nie zyskała zbyt dużej popularności.
- Super AMOLED Plus. Dalszy rozwój opisanej powyżej technologii Super AMOLED. Pozwala tworzyć jeszcze jaśniejsze, bardziej kontrastowe, a jednocześnie cieńsze i energooszczędne ekrany. Jednak najczęściej te ekrany są obecnie nazywane po prostu „Super AMOLED”, bez przedrostka „Plus”.
- Dynamiczny AMOLED. Kolejne ulepszenie AMOLED wprowadzone w 2019 roku. Głównymi cechami takich matryc jest zwiększona jasność bez znaczącego wzrostu zużycia energii, a także 100% pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz kompatybilność z HDR10+; szczególnie dwa ostatnie szczegóły pozwalają na najwyższą jakość odtwarzania współczesnych filmów wysokobudżetowych na takich ekranach. Główną wadą Dynamic AMOLED jest wysoka cena; więc takie matryce spotyka się głównie w topowych modelach.
- Super Clear TFT. Wspólne opracowanie Samsunga i Sony, które pojawiło się jako wymuszona alternatywa dla matryc Super AMOLED (zapotrzebowanie na nie kiedyś znacznie przekraczało możliwości produkcyjne). Co prawda jakość obrazu Super Clear TFT jest nieco niższa - lecz w produkcji takie matryce są znacznie prostsze i tańsze, a pod względem właściwości wciąż przewyższają większość ekranów IPS. Jednak w naszych czasach technologia ta jest rzadko używana, ustępując AMOLED-owi w różnych wersjach.
- Super LCD. Kolejna alternatywa dla różnych typów technologii AMOLED; stosowana głównie w smartfonach HTC. Podobnie jak Super AMOLED, takie ekrany nie mają dodatkowej szczeliny powietrznej, co wpływa pozytywnie zarówno na jakość obrazu, jak i na dokładność sensora. Istotną zaletą Super LCD jest jego dobra energooszczędność, zwłaszcza przy wyświetlaniu jasnej bieli; lecz pod względem ogólnego nasycenia kolorów (w tym czerni) ta technologia jest zauważalnie gorsza od AMOLED.
- LTPS. Zaawansowany typ matryc TFT, stworzony w oparciu o tzw. niskotemperaturowy krzem polikrystaliczny. Umożliwia on łatwe tworzenie ekranów o bardzo dużym zagęszczeniu pikseli (ponad 500 PPI - patrz wyżej), osiągając wysokie rozdzielczości nawet przy niewielkiej przekątnej. Ponadto część elektroniki sterującej można osadzić bezpośrednio w matrycę, zmniejszając całkowitą grubość wyświetlacza. Główną wadą LTPS jest stosunkowo wysoki koszt, lecz w dzisiejszych czasach takie ekrany można spotkać nawet w niedrogich smartfonach.
- S-PureLED. Technologia stworzona przez firmę Sharp i używana głównie w jej smartfonach. Właściwie technologia samych matryc w tym przypadku nazywa się S-CG Silicon TFT, natomiast S-PureLED to nazwa specjalnej warstwy, używanej w celu zwiększenia przezroczystości. S-CG Silicon TFT jest pozycjonowane przez twórców jako modyfikacja opisanej powyżej technologii LTPS, która pozwala na dalsze zwiększenie rozdzielczości wyświetlacza i jednocześnie zgromadzenie w nim większej ilości elektroniki sterującej (aż do „procesora na szkle” ) bez zwiększania grubości. Oczywiście takie ekrany nie są tanie.
- E-Ink. Matryce oparte na tzw. „elektronicznym tuszu” - technologii upowszechnionej przede wszystkim w e-bookach. Główną cechą takiego ekranu jest to, że przy jego działaniu energia jest zużywana tylko na zmianę obrazu; nieruchomy obraz nie wymaga zasilania i może pozostać na wyświetlaczu nawet wtedy, gdy zasilania brak. Dodatkowo matryce E-Ink domyślnie nie świecą się same, a odbijają światło zewnętrzne - tak że podświetlenie własne nie jest obowiązkowe (choć można je stosować do pracy w półmroku i ciemności). Wszystko to zapewnia znaczne oszczędności energii; a dla niektórych użytkowników takie ekrany są czysto subiektywnie wygodniejsze i mniej męczące niż tradycyjne matryce. Z drugiej strony technologia E-Ink ma również poważne wady - przede wszystkim długi czas reakcji, a także złożoność i wysoki koszt kolorowych wyświetlaczy w połączeniu z niską jakością kolorów na nich. W świetle tego, takie matryce stały się bardzo rzadkim i egzotycznym wariantem, prawie nie spotykanym w dzisiejszych smartfonach.
— HDR. Technologia, która rozszerza dynamiczny zakres ekranu. W danym przypadku chodzi o zakres jasności - innymi słowy obecność HDR pozwala na wyświetlenie na ekranie jaśniejszej bieli i ciemniejszej czerni niż na wyświetlaczach bez tej technologii. W praktyce daje to zauważalną poprawę jakości obrazu: poprawia się nasycenie i niezawodność odwzorowania kolorów, a detale w bardzo jasnych lub bardzo ciemnych częściach kadru nie „toną” w bieli lub czerni. Jednak wszystkie te korzyści stają się zauważalne tylko wtedy, gdy odtwarzana treść była oryginalnie nagrana w HDR. Obecnie stosuje się kilka odmian tej technologii, oto ich cechy:
- HDR10. Historycznie pierwszy z konsumenckich formatów HDR, jest dziś niezwykle popularny: w szczególności jest obsługiwany przez prawie wszystkie serwisy przesyłania strumieniowego z treścią HDR i jest używany jako standard dla takich treści na dyskach Blu-ray. Zapewnia 10-bitową głębię kolorów (ponad miliard odcieni). Jednocześnie urządzenia z tą technologią mogą również odtwarzać treści HDR10 + (patrz poniżej) - chyba że ich jakość będzie ograniczona możliwościami oryginalnego HDR10.
- HDR10+. Ulepszona wersja HDR10. Przy tej samej głębi koloru (10 bitów) wykorzystuje tzw. dynamiczne metadane, które pozwalają na przekazywanie informacji o głębi koloru nie tylko dla grup po kilka klatek, lecz także dla pojedynczych klatek. Zapewnia to dodatkową poprawę reprodukcji kolorów.
- Dolby Vision. Zaawansowany standard używany szczególnie w kinematografii profesjonalnej. Pozwala na osiągnięcie 12-bitowej głębi kolorów (prawie 69 miliardów odcieni), wykorzystuje wspomniane wyżej dynamiczne metadane, a także umożliwia przesyłanie dwóch wersji obrazu jednocześnie w jednym strumieniu wideo - HDR i normalnym (SDR). Jednocześnie Dolby Vision bazuje na tej samej technologii co HDR10, więc we współczesnym sprzęcie format ten często łączy się z HDR10 czy HDR10+.
— Obsługa DC Dimming. Dosłownie z angielskiego, Direct Current Dimming jest tłumaczone jako ściemnianie prądem stałym. Technologia ta ma na celu zminimalizowanie migotania w ekranach OLED i AMOLED, co z kolei odciąża aparat wzrokowy użytkownika i chroni wzrok. Efekt „bez migotania” uzyskuje się poprzez bezpośrednie sterowanie jasnością podświetlanych diod LED poprzez zmianę wielkości podawanego do nich napięcia. Dzięki temu zapewnione jest zmniejszenie intensywności świecenia ekranu. — Zakrzywiony ekran. Ekran z zagiętymi krawędziami, na które wchodzi wyświetlany obraz. Innymi słowy, w danym przypadku zakrzywione jest nie tylko szkło, lecz także część aktywnej matrycy. Wyświetlacze, w których obie krawędzie są zakrzywione, nazywane są „szkłem 2.5D”; istnieją też urządzenia, w których ekran jest zagięty tylko z jednej strony. W każdym razie ta cecha szczególna nadaje smartfonowi ciekawy wygląd i poprawia widoczność obrazu przy patrzeniu z określonych kątów, jednak znacząco wpływa to na koszt i może powodować niedogodności przy trzymaniu (zwłaszcza bez etui). Dlatego przed zakupem modelu z takim wyposażeniem najlepiej potrzymać urządzenie w dłoni i upewnić się, że jest ono wystarczająco wygodne.
— Gorilla Glass. Specjalne wytrzymałe szkło, stosowane jako pokrycie ochronne wyświetlacza. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zarysowania, pod względem tych wskaźników wielokrotnie przewyższa zwykłe szkło. Jest szeroko stosowane w smartfonach, w których duże rozmiary ekranu stawiają zwiększone wymagania niezawodności pokrycia. Różne wersje tego szkła można spotkać we współczesnych telefonach, oto cechy różnych wariantów:
- Gorilla Glass v3. Najstarsza z aktualnych wersji - wydana w roku 2013; obecnie występuje głównie w stosunkowo niedrogich lub przestarzałych urządzeniach. Niemniej jednak pokrycie to ma niewątpliwe zalety: jest to pierwsza generacja Gorilla Glass, w której twórcy położyli zauważalny nacisk na odporność na zarysowania od kluczy, monet i innych przedmiotów, z którymi telefon może „zderzyć się” w kieszeni lub torbie. Pod tym względem wersja 3 pozostawała bezkonkurencyjna aż do wydania Gorilla Glass Victus w 2020 roku.
- Gorilla Glass v4. Wersja wydana w 2014 roku. Kluczową cechą przy opracowywaniu tego pokrycia stał się nacisk na odporność na uderzenia (podczas gdy poprzednie generacje skupiały się głównie na odporności na zarysowania). W efekcie szkło jest dwukrotnie mocniejsze niż w wersji 3, a jego grubość wynosi zaledwie 0,4 mm. Natomiast odporność na zarysowania, w porównaniu do swojego poprzednika, nieznacznie spadła.
- Gorilla Glass v5. Udoskonalenie "goryla", wprowadzone w 2016 roku w celu dalszego zwiększenia odporności na uderzenia. Według twórców, szkło wersji v5 okazało się 1,8 razy mocniejsze od poprzednika, pozostało nienaruszone w 80% upadków z wysokości 1,6 m „twarzą w dół” na chropowatą powierzchnię (i gwarantowana odporność na uderzenia 1,2 m). Odporność na zarysowania również nieco się poprawiła, lecz ten materiał w dalszym ciągu nie spełnia wymagań v3.
- Gorilla Glass v6. Wersja wprowadzona w 2018 roku. W przypadku tego pokrycia deklaruje się 2-krotny wzrost wytrzymałości w porównaniu z poprzednikami, a także odporność na wielokrotne upadki na twardą powierzchnię (w testach szkło v6 z powodzeniem wytrzymało 15 upadków z wysokości 1 m). Maksymalna wysokość upadku (pojedynczego) z gwarantowanym zachowaniem stanu jest deklarowana na poziomie 1,6 m. Nie mniej jednak odporność na zarysowania nie została ulepszona.
- Gorilla Glass 7. Oryginalna nazwa Gorilla Glass Victus - patrz poniżej.
- Gorilla Glass Victus. Następca Gorilla Glass 6, wydany latem 2020 roku. W tym wydaniu twórcy zwrócili uwagę nie tylko na zwiększenie ogólnej wytrzymałości, lecz także na poprawę odporności na zarysowania. Pod względem tego ostatniego wskaźnika Victus przewyższa nawet wersję v3, nie wspominając o bardziej wrażliwych materiałach (a w porównaniu z v6 zadeklarowano dwukrotne zwiększenie odporności na zarysowania). Jeśli chodzi o wytrzymałość, pozwala wytrzymać pojedyncze upadki z wysokości do 2 m, a także do 20 kolejnych upadków z wysokości 1 m.
Ochrona ekranu
Z nielicznymi wyjątkami w segmencie urządzeń mobilnych dominują produkty Corning – osławione szkła Gorilla Glass. Można spotkać kilka generacji tego szkła, oto ich główne cechy:
— Szkło Gorilla 3 (2013). Pomimo swojego „czcigodnego wieku” jest bardzo odporne na zarysowania – wskaźnik ten został przekroczony dopiero 7 lat później w wersji Victus.
— Szkło Gorilla 4 (2014). W porównaniu do poprzedniej wersji posiada dwukrotnie większą odporność na uderzenia w połączeniu z mniejszą grubością (0,4 mm). Jednak odporność na zarysowania nieco spadła.
— Szkło Gorilla 5 (2016). Udoskonalenia w tej wersji obejmują dalsze zwiększenie wytrzymałości — jest ona 1,8 razy większa od poprzedniczki i wytrzymuje upadki z wysokości 1,2 m (a także do 80% upadków z wysokości 1,6 m, co w przybliżeniu równa do poziomu ludzkiego ucha).
— Szkło Gorilla v6 (2018). Kolejna wersja z naciskiem na zwiększenie odporności na uderzenia. Dwukrotnie mocniejsza niż wersja 5, gwarantuje odporność na pojedyncze upadki z wysokości 1,6 m i wielokrotne upadki (do 15 razy z rzędu) z wysokości 1 m.
— Szkło Gorilla v7 (2020). Siódma wersja szkła ochronnego firmy Corning nosi nazwę Gorilla Glass Victus i zadebiutował...a w 2020 roku. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
— Szkło Gorilla Victus (2020). To pierwsza po v3 wersja Gorilla Glass, w której twórcy poświęcili tyle samo uwagi odporności na zarysowania, co ochronie przed wstrząsami. Pod tym parametrem Victus przewyższa nawet starą, dobrą wersję v3 – przypomnijmy, że to ona od 2013 roku górowała nad szkłami „goryla” pod względem odporności na zarysowania. Jeśli chodzi o porównanie z poprzednią wersją v6, tutaj wzrost odporności na zarysowania nastąpił około 2-krotnie. Z kolei odporność na wstrząsy deklarowana jest na poziomie 2 m przy upadku pojedynczym i 1 m przy upadku wielokrotnym (do 20 razy z rzędu).
— Szkło Gorilla Victus+ (2022). Ulepszona modyfikacja szkła ochronnego Gorilla Glass Victus, zbliżona do ceramiki pod względem odporności na zarysowania. Zatem, zgodnie z mineralną skalą twardości Mohsa, szkło zaczyna zarysowywać się od 7/10, podczas gdy oryginalna wersja Victus zarysowuje się od 6/10.
— Szkło Gorilla Victus 2 (2022). Główny nacisk w drugiej edycji Gorilla Glass Victus położono na zapewnienie maksymalnej ochrony w przypadku upadku smartfona na betonową powierzchnię. Szkło wytrzymuje upadek na betonową podłogę z wysokości 1 m. Również dla tej generacji deklarowana jest odporność na wstrząsy w przypadku pojedynczego upadku z wysokości 2 metrów oraz wielokrotnych upadków na twarde powierzchnie z wysokości 1 m (do 20 razy). Przy opracowywaniu szkła ochronnego Gorilla Glass Victus 2 wzięto pod uwagę przyrost wagi i wzrost wymiarów nowoczesnych smartfonów.
— Gorilla Glass Armor (2024). Bardzo wytrzymałe szkło hartowane firmy Corning o zwiększonej odporności na zarysowania. Szkło hartowane Gorilla Glass Armor redukuje odblaski ekranu smartfona o około 75%, poprawiając tym samym jakość obrazu. Jedna czwarta składników "receptury" szkła hartowanego to materiały pochodzące z recyklingu, co przyczynia się do dbania o środowisko.
Jasność
Im jaśniejszy wyświetlacz, tym bardziej czytelny obraz pozostaje na nim w intensywnym świetle wewnętrznym (na przykład na dworze w pogodny, słoneczny dzień). Ponadto wysoka jasność jest ważna dla prawidłowego wyświetlania treści HDR. Jednakże duży zapas pod względem tego wskaźnika wpływa na koszt i zużycie energii ekranu. Producenci mogą podawać standardowe, maksymalne i szczytowe wartości jasności. Jednocześnie nie można umieścić znaku równości między maksymalną a szczytową jasnością. Pierwsza wskazuje na zdolność ekranu do zapewnienia określonej jasności na całej swojej powierzchni, a szczytowa – na ograniczonej powierzchni i przez krótki czas (dotyczy głównie treści HDR).
Stosunek wyświetlacza do obudowy
Wskaźnik ten jest podawany wyłącznie dla smartfonów z ekranami dotykowymi - to właśnie dla nich jest on najbardziej odpowiedni. Im większy procent obudowy zajmuje ekran - im cieńsza ramka, tym ładniejszy wygląda smartfon i tym wygodniej jest pracować z nim jedną ręką. Jeśli chodzi o konkretne liczby, średnie wartości wynoszą 80 – 85%, powyższe wartości świadczą o cienkiej ramce natomiast wartość ponad 90 % – o "bezramkowej" konstrukcji.
Należy zauważyć, że parametr ten nie ma nic wspólnego z proporcjami ekranu. Współczynnik proporcji opisuje tylko sam wyświetlacz - a mianowicie jego proporcje, stosunek między większym a mniejszym bokiem prostokąta.
Test DxOMark (wyświetlacz)
Procesor (grafika)
Znając nazwę modelu procesora (CPU) zainstalowanego w smartfonie, możesz znaleźć szczegółowe dane dotyczące konkretnego procesora i ocenić jego poziom oraz ogólne możliwości. Jest to szczególnie aktualne w świetle faktu, że możliwości te zależą nie tylko od liczby rdzeni i szybkości zegara, lecz także od specyfiki konstrukcji.
Model GPU zastosowany w telefonie komórkowym jest podana w nawiasach. Ten moduł jest odpowiedzialny za wszystkie zadania związane z grafiką; w związku z tym jego cechy bezpośrednio wpływają na wydajność przetwarzania określonego obrazu. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie „ciężkich” treści, takich jak nowoczesne gry 3D. Dlatego posiadanie wydajnej karty wideo jest szczególnie ważne w przypadku smartfonów gamingowych.... Znając model GPU, możesz znaleźć szczegółowe dane na jego temat i ocenić jego możliwości.
Częstotliwość procesora
Ogólnie rzecz biorąc, wydajne smartfony charakteryzują się wysokimi częstotliwościami procesora. Należy jednak pamiętać, że parametr ten sam w sobie nie jest bezpośrednio związany z możliwościami procesora: na rzeczywistą moc chipa wpływa wiele innych jego funkcji, a często rozwiązanie budżetowe z dużą częstotliwością taktowania okazuje się mniej produktywne niż droższy i jednocześnie wydawałoby się wolniejszy procesor. Ponadto ogólna wydajność systemu zależy bezpośrednio od całego zestawu innych czynników - przede wszystkim od ilości pamięci RAM. Dlatego przy ocenie smartfona należy kierować się nie tyle częstotliwością procesora, ile ogólną charakterystyką systemu i wskaźnikami wizualnymi, takimi jak wyniki testów (patrz poniżej).




















