0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

雷柏MT750三模无线鼠标评测 颜值和性能都十分有智慧

454398 来源:工程师吴畏 2019-03-04 10:07 次阅读

闲扯篇

不卑不亢、不慌不忙,生活应该这样。从容面对生活的每一次打击。就像雷柏MT750三模无线激光鼠标 (下称雷柏MT750)一样,保持充足的电量完成每一次使用,用稳定的高性能引擎驰骋各种界面,所向披靡。

大家熟悉比较雷柏的游戏系列产品,但其实雷柏是国内无线外设生产制造与全面普及的先锋,办公MT系列更是获得用户的肯定,此次的雷柏MT750S三模无线激光鼠标用“型、智、诚”刷新了办公外设的新姿态。

“型”,毫无疑问是讲颜值,雷柏MT750打破了传统小巧的造型,传统办公外设考虑到便携性在缩小体积的同时在某种程度上降低了手感体验度。而124.2x85x49.5mm的雷柏MT750大大提高了手感,但比较适合大手型用户。至于便携性,雷柏MT750不会占包包的太大空间。

鼠标整体以黑色为主调,更具速度感。类肤材质耐磨,手感丰富,极致细腻。

雷柏MT750用饱满来形容很合适,符合人体工程学设计,中间部分拱起完美贴合手掌,使得手指可轻松的趴握在左右键位置。大拇指指托凹凸有致,别具力量感,保证了拇指的承托,下拉腰线与鼠标轮廓一气呵成,光芒万丈。

鼠标采用按键分离式设计,左右键采用ABS材质,手感细腻。滚轮以及DPI按键板块采用金属材质,尤其是滚轮的金属外圈抛光处理,质感十足。双重质感的碰撞,优雅而有魅力。

雷柏LOGO在左键靠后方的位置,银灰色字符低调稳重。

DPI按键提供了四档选择,600/1200/1600/3200四档间自由调节,满足不同显示器下的精度需求。DPI后方的指示灯按键在切换DPI时闪烁提醒。

鼠标的侧裙与众不同,不仅采用了设计感很足的菱格纹理达到相当不错的防滑效果,同时侧键增加了一个滚轮键,这在办公中相当实用,当你的页面被缩窄之后,页面下方会出现左右的滚动条,这时候侧键的滚轮即可轻松调节页面。当然,为与表面的上下滚轮键呼应,侧键的左右滚轮边框采用金属抛光装饰。

雷柏MT750底部配有4块特氟龙脚垫,滑动灵敏顺畅。除了配备激光引擎外,所有切换按钮也安排在底部,需要用户在背面进行操作,这也是为保证表面的颜值。

在鼠标的正前方安置了常见的Micro USB接口,在配件中雷柏配备了数据线以便充电,可边冲边用,同时充电3小时即可满足30天的办公需求。(当信号灯变成红色,则表示低电量待充状态)。

“智”是因为雷柏MT750随需而变,同时拥有蓝牙3.0、4.0和无线2.4G智能三种模式,可传输稳定可靠,不用担心接收器丢失或者USB接触不良导至的不稳定性,在工作和生活中随心所欲。

蓝牙以及开关位置

A/B/C切换设备

雷柏MT750的智能还表现在不仅在一台设备上使用,可在4台设备中随心切换,在鼠标的背部有一个按钮搭配“A/B/C”三个字母,A/B/C亮分别在表示连接蓝牙A/B/C设备。当ABC灯都熄灭,表示连接2.4G设备,可跨平台操作。经常操作多台设备的用户相当适用。

“诚”是雷柏用匠心雕琢产品,雷柏MT750就是在谱写国产外设品牌的传奇。

雷柏MT750的驱动界面很简单,雷柏的标志蓝和鼠标的黑色以及白背景拼凑了如此简单而不简约的界面。驱动首页可调节Windows指针速度以及上下滚轮的速度。

鼠标共有8个自定义按键(左键和DPI除外),根据自己的需求设定按键,功能包含基本功能、Windows功能、媒体功能、鼠标功能以及高级功能。该有的功能都囊括其中,上班族的办公效率可大大提升。

总结来说,打破传统小巧的设计风格,颇man的造型还是挺适合小编的。颜值和性能都十分有智慧,三模无线连接、可自定义按键都能大大提升办公效率,尤其对于使用多台设备的办公族来说,随心所欲的切换各个设备,无拘无束的自由驰骋,潇洒诗人的气质展现的淋漓尽致。299的诚意价即可掌控“智”与“型”,雷柏MT750三模无线激光鼠标邀你探索更广阔的魅力世界。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 鼠标
    +关注

    关注

    5

    文章

    576

    浏览量

    39201
  • 雷柏
    +关注

    关注

    0

    文章

    150

    浏览量

    11931
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    ATK科技发布烈空F1系列无孔轻量化无线鼠标预告

    值得注意的是,原相PAW3950传感器于2022年首次亮相于毒蝰V2专业版鼠标,后被雷蛇独家使用并命名为Focus Pro 30K光学传感器,其最大特点在于具备高达30000 DPI、750 IPS和70G加速度的性能表现
    的头像 发表于 04-24 14:33 925次阅读

    无线鼠标的FCC认证难点有哪些?

    无线鼠标的FCC认证是确保该产品在美国市场合规销售的重要要求。然而,该认证过程可能面临一些难点和挑战。下面将对无线鼠标FCC认证的难点进行分析,并介绍其主要困扰。首先,
    的头像 发表于 03-04 17:39 146次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>鼠标</b>的FCC认证难点有哪些?

    **电和数电的区别和联系,你真的懂吗?**

    电和数电的区别和联系,你真的懂吗? 数电:我比你更能抗干扰。电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几
    发表于 03-01 08:43

    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测

    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32

    ADP5051第通道5V的直流偏置怎么解决?

    如下: 放大了如下: 而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的通道坏了,但其他的鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
    发表于 01-08 08:13

    ADXL345各轴加速度较大波动的原因?

    ADXL345各轴加速度较大波动 1、如静止不动,其测得的各轴加速度近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度
    发表于 01-02 08:22

    使用AD8138实现单端转差功能的疑问

    您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共电压并不是
    发表于 11-27 08:24

    27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计

    电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:59 2次下载
    27 MHz超低功耗<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>鼠标</b>参考设计

    无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?

    无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一
    的头像 发表于 10-30 10:56 2164次阅读

    无线键盘鼠标蓝牙方案

    的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。在蓝牙无线键盘鼠标应用,我们提供快速数据传输、多连接支持以及与各种设备和平台的兼容性。蓝牙双模数传模块使用 S
    发表于 08-19 16:02 7次下载

    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】系统安装与开发板初体验

    期待了很久的昉·星光2开发板终于到了手中,十分的高! 开箱 首先拆开快递盒,看到包装盒十分的炫酷 打开盒子,开发板太酷啦,可以看到是双网口的,还有四个USB3.0的接口,功能
    发表于 07-30 20:56

    应用无线鼠标中的2.4GHz无线收发芯片

    无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
    的头像 发表于 07-27 09:33 1006次阅读

    概述Anritsu/安立MT8870A无线测试仪

    Anritsu/安立MT8870A无线测试仪 MT8870A无线测试仪概述 通用无线测试仪MT8
    发表于 06-08 14:31 376次阅读
    概述Anritsu/安立<b class='flag-5'>MT</b>8870A<b class='flag-5'>无线</b>测试仪

    #罗技鼠标 鼠标 换微动

    鼠标
    学习电子知识
    发布于 :2023年05月28日 20:48:09

    电子领域中电路板上屏蔽罩的作用十分重要

    本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑 在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
    发表于 05-24 14:17