Test Odporności nowych iPhone’ów i Galaxy Note 5

Firma SquareTrade przeprowadziła test nowych słuchawek od Apple’a (iPhone 6s i iPhone 6s Plus) oraz wytrzymałość Samsunga Galaxy Note 5. Urządzenia zostały poddane wielu procedurom testowym, w tym po raz pierwszy Testowi Termicznemu. Test Odporności. SquareTrade wykazał, że niestandardowy stop aluminium 7000, zastosowany w nowych iPhone’ach jest rzeczywiście mocniejszy niż większość innych stopów.

Według powszechnej opinii, ekstremalna temperatura otoczenia może wyrządzić poważne i nieodwracalne szkody w naszym sprzęcie elektronicznym. Zostawiając urządzenie elektroniczne na mrozie możemy uszkodzić baterię w smartfonie czy tablecie, a tym samym znacznie skrócić jej żywotność i zakłócić poprawne działanie. Jak z niską i wysoką temperaturą radzą sobie najnowsze produkty od Apple’a i Samsunga? Aby to sprawdzić, firma SquareTrade dodała do swojego Testu Odporności zupełnie nową procedurę – Test Termiczny. Test jest swoistą symulacją, zakładającą pozostawienie telefonu w nagrzanym samochodzie w ciągu upalnego dnia (43,3°C) bądź na tarasie czy werandzie podczas mroźnej nocy (-17.8°C). Zwycięzcą tej próby okazał się produkt Samsunga.

Test Odporności nowych iPhone'ów i Galaxy Note 5

Note 5 jest w stanie wytrzymać aż dwie godziny w temperaturze -17.8°C. W porównaniu z iPhone 6s Plus (nieco ponad godzinę) czy iPhone 6s (tylko 30 minut), jest to rezultat co najmniej zadowalający.

Firmy Apple i Samsung poradziły sobie z problemem związanym z nadmiernym wyginaniem się urządzeń. iPhone 6s Plus i iPhone 6s wytrzymały odpowiednio nacisk o sile 77 i 81 kilogramów. W porównaniu do poprzednich generacji wspomnianych urządzeń, oznacza to poprawę w granicach od 50 do 60 procent. Note 5 wytrzymał nacisk o sile 77 kilogramów.

Upadek smartfona ekranem do dołu na twardą powierzchnię w dalszym ciągu jest słabym punktem zaawansowanych telefonów. Mimo, iż zarówno Samsung, jak i Apple zachwalają odporność swoich nowych produktów, wyświetlacze wszystkich trzech przetestowanych modeli uległy uszkodzeniu podczas kontaktu z twardym podłożem.

(RED)

Autor/Redaktor publikacji

Marcin Majerek
Marcin Majerek