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La pantalla del OnePlus 13 está diseñada para contar con un sensor ultrasónico de huellas dactilares y vidrio cerámico de primera calidad.

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OnePlus 13 Se espera que debute en China en algún momento de este mes como sucesor de OnePlus 12que se lanzó a nivel mundial a principios de este año. Antes de su debut, un informante filtró muchos detalles sobre la pantalla del supuesto teléfono inteligente. Se sugiere que esté equipado con un panel 2K BOE X2, lo que confirma avances oficiales anteriores del fabricante chino de teléfonos inteligentes. La pantalla también puede obtener funciones adicionales, incluidas aquellas para mejorar la seguridad del dispositivo.

Fuga de pantalla del OnePlus 13

Esta información proviene de Tipster Digital Chat Station (traducida del chino) a través de un correo En la plataforma de redes sociales china Weibo. Se sugiere que el OnePlus 13 obtenga una pantalla BOE X2 “oriental” con resolución de 2K y frecuencia de actualización de 120Hz. Se dice que es un panel 8T LTPO que puede tener una estructura de 'Super Ceramic Glass'. La información anterior también fue Entusiasmado Escrito por el presidente de OnePlus China, Louis Li, a principios de este mes.

Según la pista, el OnePlus 13 puede tener un sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla y puede admitir funciones como protección ocular superior y profundidad de bisel suave de cuatro niveles.

Supuestamente se ha rediseñado el circuito de la pantalla y se ha reasignado la estructura de la cavidad óptica. Este paso puede tener un impacto positivo en el brillo y la duración de la batería del teléfono. En respuesta al comentario del usuario, el informante también sugirió que el OnePlus 13 ofrecerá una nueva solución para la atenuación por modulación de ancho de pulso (PWM).

Especificaciones de OnePlus 13 (esperadas)

anterior Fugas Se ha confirmado que el OnePlus 13 puede contar con una pantalla OLED de cuatro curvas LTPO BOE X2 de 10 bits, 2K y 6,82 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz. Debajo del capó, puede funcionar con el chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, denominado Snapdragon 8 Elite, junto con hasta 24 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento integrado. En cuanto a la óptica, el supuesto teléfono podría venir con un módulo de cámara trasera triple, que incluye una cámara principal Sony LYT-808 de 50MP, un sensor de 50MP con lente ultra gran angular y una cámara teleobjetivo periscopio de 50MP con lente óptica 3x. Posibilidad de hacer zoom.

El OnePlus 13 puede estar respaldado por una batería de 6000 mAh con soporte de carga rápida por cable de 100 W.

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Prueba de caída que compara el vidrio cerámico más resistente en el iPhone 16 Pro y el iPhone 15 Pro

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iPhone 16 Pro titanio desierto

¿Existe una capa cerámica de protección más duradera en el iPhone 16? Claro, pero no confíes sólo en ello.
Foto: Dr. Griffin Jones/Culto de Mac

Apple afirma que el iPhone 16 Pro viene con un vidrio dos veces más resistente que el de cualquier otro teléfono inteligente. Sin embargo, las primeras pruebas de caída indican que se rompe más fácilmente con el impacto.

El iPhone 16 Pro puede ser más susceptible a sufrir daños por caídas debido a sus biseles más delgados y su mayor peso.

El nuevo cristal Ceramic Shield de Apple puede no ser tan resistente como dice

Apple utiliza vidrio Ceramic Shield de segunda generación en la parte frontal del teléfono iPhone 16 Pro y iPhone 16Los paneles traseros todavía utilizan vidrio de primera generación. Dadas las audaces afirmaciones de Apple, se espera que los nuevos iPhones funcionen mejor en las pruebas de caída y no se rompan fácilmente. Pero ese no parece ser el caso.

YouTuber EverythingApplePro realizó una prueba de caída en profundidad comparando el iPhone 16 Pro, Pro Max y sus predecesores. El YouTuber dejó caer los cuatro teléfonos desde diferentes alturas sobre un teléfono de concreto para probar su durabilidad.

Inicialmente, el rendimiento de los nuevos iPhone era similar al de los iPhone anteriores. iPhone 15 Pro El Pro Max viene en varias alturas que llegan hasta la cintura por delante y por detrás. El marco tiene algunos pequeños rayones, pero eso es todo.

El cristal trasero del iPhone 15 Pro Max fue el primero en colapsar, rompiéndose tras un impacto contra el hormigón a la altura de los hombros. Curiosamente, el vidrio frontal y el protector cerámico más duradero del iPhone 16 Pro Max se rompieron al caer al nivel de los hombros. El iPhone 15 Pro Max sobrevivió fácilmente a la misma caída.

El mayor peso del iPhone más nuevo (el iPhone 16 Pro Max pesa 6 g más que su predecesor) probablemente jugó un papel importante en esto.

Utilice una funda con su iPhone 16 para mantenerlo seguro

Luego, el YouTuber subió la apuesta al dejar caer iPhones desde una altura de 20 pies. Aunque no es realista, la prueba volvió a arrojar un resultado sorprendente, ya que la pantalla frontal del iPhone 16 Pro quedó destrozada. En comparación, el iPhone 15 Pro Max sobrevivió a la caída sin dañar el cristal frontal.

A pesar de las afirmaciones de Apple de que el Ceramic Shield de segunda generación es más duradero, deberías usar una funda con tu nuevo iPhone. Si bien el nuevo vidrio puede ser más resistente, el peso añadido parece anular sus beneficios. Afortunadamente, existe una gran cantidad de vidrio excelente. Fundas disponibles para la gama iPhone 16 para elegir.



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Un nuevo vídeo muestra una tecnología de almacenamiento cerámico 'revolucionaria': el prototipo mejorado de Cerabyte me da la esperanza de que los bastidores de almacenamiento de clase Exabyte más asequibles lleguen antes de lo esperado

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El almacenamiento de cantidades masivas de datos plantea desafíos cada vez más graves, como costos crecientes, mayor complejidad en la gestión de datos, posibles violaciones de seguridad y dificultades para acceder o analizar rápidamente los datos acumulados.

También plantea importantes preocupaciones medioambientales debido al consumo de energía, pero la startup Cerabyte tiene una solución a este problema que implica escribir datos en capas de cerámica a nanoescala, un método que la empresa compara con la práctica de los antiguos egipcios de tallar jeroglíficos en rocas.

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