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ASUSZenBeamE1开箱体验拆解评测

消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2026-08-04

报价宝综合消息ASUSZenBeamE1开箱体验拆解评测

首先非常感谢ACM黑盒产品测试中心提供的宝贵机会。4月报名后一直没有后文的众测项目早已经被我忘在脑后,直到某一天去取快递时发现了一个来自上海华硕的神秘包裹——今天的主角ASUS ZenBeam E1。

收到包裹自然心情兴奋,在教室就急急忙忙开了箱。包装简洁明了,白色的纸盒印着ASUS的LOGO。

包装盒正面

开包装首先映入眼帘的就是一个黑色的皮质保护套,保护套内就是投影仪本体了。

皮套内的本体

打开第二层是附赠的线缆与充电器,简单浏览一下。

附件大全

先不看本体,我们先来看看附赠的线材配件怎么样。附赠的HDMI线长度约1米,界面/触点处镀金,两端有磁环用于屏蔽干扰,线径在HDMI线中不算很粗,线体比较柔软。

HDMI线端子特写

附赠的充电器是模块化设计。可以选配适合各国交流插座界面的转换器,我这次拿到的版本内附的自然是适合国内的两脚插座版本。

插脚转换器特写

充电器是全球通用宽电压设计,输出DC12V2A24W,中国制造,我手里这个上面都是韩文,有标通过KCC认证,可能是向韩国出口的版本吧。

充电器背面的参数标识

充电器与转换器触点特写

充电器和转换器上都有QRcode,扫描结果与下方的序列号相同,且每一个部件都有其唯一的编号,这样对每一个部件都进行编号的做法在苹果/三星这些大厂的产品中也存在,可以见出华硕的大厂风范。

每个配件上都有独一无二的编码

充电器三围为53*48*29(mm),体积十分小巧。充电界面是3.5mmDC弯头圆口,充电线末端有磁环用于屏蔽干扰;线材全长大约1.8m,使用时比较方便;随线有理线夹与绑带,便于理线;线材较软,线径足够过2A的大电流;线材与本体连接处有加固设计,增强其耐用性。小小的充电器是便携投影仪的续航的保证,体积小巧全球可用,塞进包里随你走南闯北也不需要多担忧了。

充电器细节

评价完了配件,让我们来看看今天的主角:ASUS ZenBeam E1。

从皮质保护套中抽出本体,阳极氧化后CNC切边的银色铝制外壳漫反射著照射下来的灯光,并在边缘留下锐利的一条亮线。ASUS的LOGO表明着它的出身,侧面的滚轮和指示灯与下方的四个功能键便是主体正面的全部元素。

正面

翻到背面,1/4螺口作为标准用于固定投影仪于三脚架等支撑设备上,四角有四个橡胶脚垫,底部是激光镭射的参数信息与打印与贴纸上的序列号和生产日期。

背面

开箱到此结束,下面让我们来看看它在实际使用时的表现。

时间:傍晚地点:教室 投影仪亮度都已设为最大,演示模式

左图为笔记本亮度最低,右图亮度最高

日间室内投影效果….我只能说惨不忍睹,毕竟官网写了亮度只有150流明(未标明为ANSI还是ISO),想拿这个在白天做演示的还是算了吧,起码找个密闭房间,有日光的场景下就别自不量力了,毕竟专业投影在那样的场景下都吃力。

图为N2爆雷攻击水天使

夜晚室外投影效果相比前面那种情况要有所好转,起码是可堪一看的水平了,但是在路灯照射下画面质量还是不是很尽人意,只能说聊胜于无吧。

室内关灯投影效果还是很不错的

室内关灯以后效果就好得多了,在寝室四个人一起在天花板上看电影什么的功能是完全可以胜任的,内置的音响这个时候也能起到比较不错的作用。

与iPhone6在一起

放一张和iPhone6的对比图,是不是很小巧啊。

拆解底部螺丝

基础体验测试做完了,接下来就让我们拆开它看看内部结构究竟是怎么样的吧。掀起4个脚垫,下面果然藏着螺丝。

取下IO挡板

卸下四角的螺丝,用撬棒取下IO口挡板,将内部组件向前推出便可完成分离。

抽出内部组件

取出内部组件,整个主板就展现在我们面前了。

内部组件一览

将主板上4颗螺丝拧下,断开扬声器,散热风扇,电源,投影模块的排线。挑开显示BTB连接器便可以抽出主板。

主板正面全览

主板背面全览

然后从框架上分别取下投影模块,电池,扬声器,前面板与散热风扇,拆解就完成了。先上全家福。

拆解全家福

我们来看看主板上的元器件,主板上引人注目的就是一个贴著导电泡棉的金属屏蔽罩与一片面积较大的黑色芯片。

TSUMV29LU

经查阅可知,该芯片为晨星半导体开发的模拟电视控制IC,型号为TSUMV29LU,支持高达1080P@60Hz的视频输入,具体参数如下。

TSUMV29LUDataSheet

揭开屏蔽罩可以看见下面的两片较大的IC,它们分别是丝印为DS90CF386MTD的来自德州仪器的低压差分信号传导器与丝印为DPP3435的同样来自德州仪器的DLPC3435 DLP DMD显示控制器,后者支持最高 720p 的输入图像大小与最高WVGA(854*480)的输出,支持IntelliBright图像处理算法套件, 内容自适应照明控制,局部亮度增强,图像大小调整(缩放),1D 梯形失真校正,色彩坐标调整,可编程后期色彩校正 (Degamma),主动电源管理处理,色彩空间转换,YCbCr 4:2:2 至 4:4:4 色度插值等像素级处理能力。

DS90CF386MTD

DLPC3435

在靠近投影模块的主板边缘有一颗电感与一颗丝印为PAD2005的IC,经查证是来源于德州仪器的DLPA2005用于 DLP Pico 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC,在德州仪器的官方页面上也建议与上文提及的DLPC3435数字控制器搭配使用,具有低阻抗,高效能,每个通道有独立的10 位电流控制等优点。

DLPA2005

主板上按键与IO部分焊点工整饱满,USB与HDMI界面过孔焊接,保证界面牢固不松动,做工不错。USB口作为移动电源时未检测到快充协议,毕竟人家的本职工作是投影,充电只是附带的功能,也就不强求了。

IO部分

IO部分

主板正面还有一侧有许多小IC,他们分别是REALTEK ALC5616超低功耗音频Codec,来自STsemi的丝印393 MZ707的未知IC与STM8S003F3 8-bit MCU,还有来自Macronix的MX25L1606E 16Mb CMOS SERIAL FLASH。

一堆IC

主板背面就显得空空荡荡的,只有两颗较大的IC,较大的是来自联阳半导体的IT66121G低功耗HDMI1.4变送器,稍小一点的是丝印为OAS TI 77W Z260的电源管理IC,边上也有一颗电感。

IT66121G

OASTI 77W Z260

内置扬声器自带音腔,有华硕SonicMaster技术加持,官网标明功率2w,在室内听起来效果还不错。

扬声器

电池采用的是两节18650电池串联的方式,电池组上标容量2850mah,电池来源于韩国。这里应该有点小问题,官网写的是6000mah,实际也应该是单节容量3000mah的电池,至于是SDI的ICR18650-30A还是LG Chem的LGABD11865就不得而知了,拆开电池组的风险相对较大,这里就不作死了。

电池组

值得一提的是这里采用的是单位电池密度更大的高电压平台电池,相比普通锂电池的3.7V-4.2V,这种电池的电压提升到了3.75V-4.35V,别小看这0.05-0.15V的提升,这一提升能给电池密度已经极难进步的锂电池带来不少提升。

电池组

散热风扇采用的是台湾建准集团提供的25mm*10mm 5V直流无刷风扇,吸入气流带走投影模块产生的热量,让投影模块保持在正常的工作温度以避免损坏。

MF25100V2

最后来看看整个投影仪的核心:投影模块。投影模块与散热片还有一部分电路合在一起,故没有做更进一步的拆解。在FPC上紧挨着BTB连接器的地方有一片IC,丝印W25Q16JV,为华邦电子提供的16Mb SERIAL NOR FLASH。

W25Q16JV

投影模块为iView的IPD833YL模块,支持WVGA(854*480)分辨率,采用DMD显示技术,该技术后面会详细介绍。

IPD833YL

萌萌哒大眼睛

投影仪除了通过BTB连接器与主板相连,还有两根连接器连接投影模块与主板PAD2005附近,猜测是用于供电。

连接线*2

硬件拆解分析完毕,可以看到全机电路排布规整,做工出色,采用了全套成熟的德州仪器的方案,支持最高1080P的视频输入,并支持WVGA级别的投影,受限于体积与续航投影亮度略显不足,但在室内使用还是没有问题的。

在我看来,硬件上值得改进的点有以下几个方面:

采用了T.VST29.03家族中最低端的TSUMV29LU芯片,如果采用更高端的TSUMV59XE芯片就能实现播放USB设备内的多媒体文件,功能性提高。

作为一款2016年的产品,USB-C界面在当时已经问世了,虽然如此早的拥抱新标准是一件非常激进的事,但是采用USB type C界面便不需要繁琐的MHL等等协议,只需要一根c to c线就能实现数据供电视频的多重传输, type C作为未来的界面必将成为主流,也许下一代产品可以把界面换成type C口,那样IO口一下子就缩减到只需要一个传输模拟信号的3.5mm界面与一个传输数字信号的type C界面就行了。

硬件讲完,来讲讲软件部分。ZenBeam E1 支持MHL功能,该功能可以让早期还没有配备全功能type C的智能设备通过MicroUSB界面拥有1080P的视频输出能力同时还能并行充电。这一技术让让支持的设备可以通过一根Y型电缆就能在输出全高清影像的同时保持电力充沛,并且只需要一根普通粗细的线缆连接到MicroUSB口即可。

听着很美好是吧,问题在于,在当时与MHL竞争的就有一个在实现上几乎一样的方案叫做SlimPort,并且两方都有不少大厂支持。并且不论是MHL还是SlimPort方案,它们都需要在智能设备内添加额外的芯片,这需要额外的成本,一定程度上遏制了这两种协议的发展。现在的type C大潮下,高通从835开始就在SoC里内置了对DP1.4的支持,一根线解决4K视频输出,数据传输和电源供应早已成为现实,USB—IF在支持DP altmde的同时等于给MHL altmode判了死刑,厂商纷纷拥抱更加开放的DP协议,MHL(以及同时代的SlimPort)也该退出历史舞台了。

再来看看前面一直提到的DLP与DMD技术。DMD,即数字显微镜装置,是digitalmicromirror device的缩写,是一个核心基于DLP投影技术的微光机电系统,而这个DLP技术是德州仪器的注册商标,难怪在拆解过程中看见了这么多Ti提供的IC,原来全部原理技术都用的它家的。有关DLP技术的具体细节就不展开了,有兴趣可以前往Wikipedia查阅。

购买推荐:说实话我是不推荐这样的产品的,相对来说应用场景较为单一,而其并不低的售价让我在推荐它前着实要慎重考虑一下。如果室内大屏幕观影这样的需求足够吸引你,请在综合考虑经济状况后选择入手。什么,你说你钱花不完?土豪请自便。

再次感谢ACM黑盒产品测试中心提供的样品,希望以后也有这样的活动。

——宁波大学ACM

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2018-06-04 22:32:00

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