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
会员中心
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

一加7Pro三配色高清渲染图曝光 整机很富精致感及设计感

454398 来源:工程师吴畏 2019-05-07 08:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

今晚(5月6日),多张一加7 Pro的高清渲染图在海外社交平台曝光,来源都是知名爆料人,且首次集齐了薄荷金、镜灰和星云蓝。

可以看到,一加7 Pro颇有设计感,调色用心,整机也很富精致感。

正面采用真全面屏,额头和下巴都是极窄边框,顶部采用弹出式前摄,侧面为金属中框,有多条天线开槽。左侧是一体式音量键,右侧保留了三段静音按钮和电源键,背部为竖排三摄,下方则陈列着双色温闪光灯和一加LOGO。

其中,后置摄像头模组略有突起,整机看起来也并不厚。

根据目前资料,一加7 Pro正面是一块6.67英寸3120 x 1440p分辨率曲面显示屏,最高90Hz刷新率,通过了HDR10+认证。背部三摄预计是4800万像素主摄(f/1.6)、800万像素长焦(3倍光变)和1600万像素广角组合。

其它配置还有骁龙855芯片,最高12GB RAM,UFS 3.0闪存,4000mAh电池(30W快充、USB-C 3.1)、屏幕指纹等。

一加7 Pro已经确定5月14日晚23点在纽约、班加罗尔等做海外发布,5月16日在北京亮相。

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
  • 一加手机
    +关注

    关注

    4

    文章

    1667

    浏览量

    32887
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    CW32F030C8T7永磁同步电机无FOC控制的方案

    基于ARM®Cortex®-M0+内核的微控制器CW32F030C8T7,在永磁同步电机无FOC控制方案中展现了卓越的性能,为电机控制领域注入新的活力。 CW32F030C8T7永磁同步电机无
    发表于 12-03 06:34

    尼得科精密检测科技株式会社与中国科技签署战略合作协议

    尼得科精密检测科技株式会社(以下简称“本公司”)与从事工业人工智能(AI)研发的中国企业——科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月
    的头像 发表于 12-02 16:31 359次阅读
    尼得科精密检测科技株式会社与中国<b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>图</b>科技签署战略合作协议

    UWB人雷达首发!海尔麦浪舒适风Pro空调如何实现“呼吸感知”?

    海尔麦浪舒适风Pro空调行业首次引入UWB人雷达技术,实现从“感知位置”到“感知呼吸”的跨越。该技术具备8米最远感知距离与120度视场角,能精准捕捉人体胸腔起伏,即使盖毯小憩也不会误判无人,实现
    的头像 发表于 11-17 10:24 374次阅读
    UWB人<b class='flag-5'>感</b>雷达首发!海尔麦浪舒适风<b class='flag-5'>Pro</b>空调如何实现“呼吸感知”?

    温光缆 vs 温电缆:场技术代际的对话

    在温度监测领域,温电缆曾是主流方案,而温光缆的崛起标志着技术从“点式探测”向“分布式感知”的跨越。两者差异究竟何在? 原理对比:电阻变化 vs 光散射 温电缆:内部包含两根热敏电阻线(如PTC
    的头像 发表于 11-06 09:55 361次阅读
    <b class='flag-5'>感</b>温光缆 vs <b class='flag-5'>感</b>温电缆:<b class='flag-5'>一</b>场技术代际的对话

    有感/无双电阻 FOC 落地扇方案

    随着智能家居与节能家电市场持续升温,落地扇无刷直流(BLDC)方案需求快速放量。静音、高效、低成本成为终端品牌的大核心诉求。 算商城联合知名方案公司推出基于 CMS32M6526 的 24
    发表于 10-23 13:50

    磁集成设计,阳光电源的思路是什么?

    磁集成方案主要原理是利用变压器的漏作为谐振电感。这是目前行业内广泛追求的主流方案,尤其是在车载充电器(OBC)领域,几乎所有产品都采用了这方案。这是因为漏磁集成的集成度最高,
    的头像 发表于 07-02 10:45 685次阅读
    漏<b class='flag-5'>感</b>磁集成设计,阳光电源的思路是什么?

    华为Wi-Fi 7体技术亮相MWCSH 2025

    华为Wi-Fi通体闪耀上海巴展!现场沉浸式体验区引爆科技热潮。
    的头像 发表于 06-26 11:13 1186次阅读

    华为携手WAA联盟推出智慧园区WLAN通体发展和应用白皮书

    在华为数据通信创新峰会2025亚太站期间,华为联合世界无线局域网应用发展联盟WAA和行业客户发布《智慧园区WLAN通体发展和应用白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》分析了WLAN通
    的头像 发表于 06-11 11:09 1088次阅读

    【电机控制】PMSM无FOC控制

    相电流检测及重构(单电阻、双电阻及电阻采样)6.转子位置及速度提取(滑膜观测器、低通滤波器、锁相环)7.PMSM无控制的启动计划写完上述内容后再开始写些别的控制
    的头像 发表于 04-15 19:33 2906次阅读
    【电机控制】PMSM无<b class='flag-5'>感</b>FOC控制

    直流BLDC,大占空比情况下失步怎么解决?

    直流BLDC,大占空比情况下失步问题
    发表于 03-11 08:00

    贴片电感的值代码与读取方法

    或字母组合来表示电感值。般来说,代码可能由位数字组成,其中前两位数字是有效数字,第位数字表示有效数字后面“0”的个数。例如,代码“102”代表的电感值为1000μH(即10×1
    的头像 发表于 03-06 14:15 1349次阅读
    贴片电感的<b class='flag-5'>感</b>值代码与读取方法

    FOC控制原理

    FOC风机控制是种高效、精确的电机控制技术,其核心原理是通过电机的磁场和转矩进行解耦控制,实现高效的能量转换和精确的速度调节。~~~~主要内容可下载以下文档了解~~~~
    发表于 02-27 00:57

    贴片电感的值如何准确测量?

    贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
    的头像 发表于 02-11 17:16 1257次阅读
    贴片电感的<b class='flag-5'>感</b>值如何准确测量?

    文看懂5G通体化

      通体化:扩展通信网络业务边界,提升网络价值 通信引入感知构筑通网多能:链接物理世界和数字世界 网络通信+传统感知+泛在感知
    的头像 发表于 01-16 17:53 2787次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂5G通<b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>一</b>体化

    大话芯片制造之读后

    收到《大话芯片制造》这本书有周了,现在写第二篇读后! 我也看了朋友们写的读后,给我耳目新的感觉,从头到尾,图文并茂解释很到位!其中感觉芯片制造过程,就像在针尖上跳舞,难度系数无
    发表于 12-21 21:42