M

Honor Gt 2 Pro

Honor logó
5G NFC Frissítve: 2026. augusztus 20.

A Honor Gt 2 Pro a Honor készüléke. Fő jellemzői: 8 500 mAh-s akkumulátor, 6,83 hüvelykes kijelző, 16 GB memória, akár 1 024 GB tárhely és 50 MP-es hátlapi kamera. Támogatja az 5G-t és az NFC-t. Fő erősségei: nagy AMOLED kijelző és nagy kapacitású akkumulátor. Gyengesége: nincs FM-rádió.

Képfrissítés

A képfrissítés azt mutatja, hányszor frissül a kijelző képe másodpercenként. A 90, 120 vagy 144 Hz simább görgetést és animációkat adhat, de több energiát is fogyaszthat, ha nem adaptív.

Bővebben a tudástárban →
90 W töltés

NFC

Az NFC nagyon rövid hatótávú vezeték nélküli kommunikáció. Leggyakrabban érintéses fizetésre, belépőkártyára, gyors párosításra vagy adatmegosztásra használják.

Bővebben a tudástárban →
Rendszer
Android 16
Kijelző
6.83 hüvelyk (173.48 mm)
1224 x 2800 pixel
Akkumulátor
8 500 mAh
90 W vezetékes töltés
Memória
16 GB RAM
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Hátlapi kamera
50 MP
Tárhely
1 TB
LPDDR5X
Töltés
90 W
Képfrissítés
144 Hz
Hálózat
5G

Általános

2 adat

Gyártó
Honor logó
Modell
Gt 2 Pro

Kialakítás

3 adat

SIM-kártyák

A SIM a szolgáltatói azonosítót hordozza, amely alapján a telefon mobilhálózatra csatlakozik. A specifikációból kiderül, hány és milyen típusú SIM-et tud kezelni a készülék.

Bővebben a tudástárban →
Nano-SIM Nano-SIM

Készülékház anyagai

A felépítés és anyagok azt mutatják, miből készült az előlap, hátlap és keret. Az üveg, alumínium, műanyag, titán, kerámia vagy vegán bőr eltérő prémium érzetet, súlyt és tartósságot ad.

Bővebben a tudástárban →
Előlap üveg (Giant Rhino Glass)
Keret alumínium
Hátlap üvegszál-erősítésű műanyag

IP por- és vízállóság

Az IP-kód első számjegye a szilárd részecskék, a második a víz elleni burkolatvédelmet jelzi. IP68 esetén a 6-os porzáró kialakítást, a 8-as pedig az IPX7-nél szigorúbb, de a gyártóval egyeztetett merítési feltételeket jelent. A mélységet és időt ezért mindig a készülék saját dokumentációjából kell venni.

Bővebben a tudástárban →
IP68, IP69

Kijelző

15 adat

Méret
6.83 hüvelyk (173.48 mm)

Kijelző típusa

A kijelző típusa a paneltechnológiát jelöli, például OLED, AMOLED, IPS LCD vagy TFT. Ez hat a kontrasztra, betekintési szögre, fekete színre, fogyasztásra és gyakran az árra is.

Bővebben a tudástárban →
LTPO AMOLED

Képfrissítés

A képfrissítés azt mutatja, hányszor frissül a kijelző képe másodpercenként. A 90, 120 vagy 144 Hz simább görgetést és animációkat adhat, de több energiát is fogyaszthat, ha nem adaptív.

Bővebben a tudástárban →
144 Hz

Felbontás

A felbontás azt mutatja, hány képpontból áll a kijelző képe. Magasabb felbontás élesebb képet adhat, de a képernyőméret és a képpontsűrűség együtt számít igazán.

Bővebben a tudástárban →
1224 x 2800 pixel

Képpontsűrűség

A képpontsűrűség általában ppi-ben jelzi, mennyi képpont jut egy hüvelykre. Minél magasabb, annál élesebbnek látszik a szöveg és a grafika, de egy bizonyos szint felett már kevésbé feltűnő a különbség.

Bővebben a tudástárban →
447 ppi

Kijelzővédelem

A kijelzővédelem azt jelzi, milyen üveg, bevonat vagy extra ellenállósági megoldás védi az előlapot. Ez nem jelenti azt, hogy a kijelző törhetetlen, csak ellenállóbb lehet karccal vagy ütődéssel szemben.

Bővebben a tudástárban →
Giant rhino üveg

Csúcsfényerő

A csúcsfényerő a kijelző rövid ideig, gyakran csak kis képernyőterületen elérhető legnagyobb fényereje, rendszerint nitben megadva. Nem azonos a teljes képernyős vagy kézi módban tartósan elérhető fényerővel. A mérési ablak mérete, az automatikus fényerő, a hőmérséklet és a HDR mód jelentősen befolyásolhatja.

Bővebben a tudástárban →
1600 nit (HBM), 6000 nit (csúcs)

Felbontás

A felbontás azt mutatja, hány képpontból áll a kijelző képe. Magasabb felbontás élesebb képet adhat, de a képernyőméret és a képpontsűrűség együtt számít igazán.

Bővebben a tudástárban →
1224 px

Felbontás

A felbontás azt mutatja, hány képpontból áll a kijelző képe. Magasabb felbontás élesebb képet adhat, de a képernyőméret és a képpontsűrűség együtt számít igazán.

Bővebben a tudástárban →
2800 px

Kijelzőfelület

A kijelzőfelület a panel becsült területét mutatja négyzetcentiméterben. Ez a képátlónál jobban jelzi, mekkora tényleges felület jut tartalomra, különösen eltérő oldalarányú telefonoknál. A lekerekített sarkok és kivágások miatt a teljesen használható terület kissé kisebb lehet.

Bővebben a tudástárban →
110.5 cm²

Kapacitív érintőkijelző

A kapacitív érintőkijelző az ujj elektromos tulajdonságait érzékeli. A modern okostelefonok többsége ilyen, ezért pontos és gyors érintéskezelést ad.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Kijelzőfunkciók

A kijelzőfunkciók sor a panel további képességeit foglalja össze, például a többérintéses kezelést, adaptív frissítést vagy speciális fényerőszabályzást. Az egyes felsorolt elemek nem ugyanazt a területet javítják, ezért külön-külön kell értelmezni őket. A funkció megléte önmagában nem garantál jó képminőséget vagy megfelelő gyári kalibrációt.

Bővebben a tudástárban →

Ultra HDR képtámogatás

Az Ultra HDR képtámogatás olyan fotók megjelenítését segíti, amelyekben a világos és sötét részek több információt hordoznak, mint egy hagyományos képnél. Kompatibilis kijelzőn látványosabb csúcsfények és természetesebb kontraszt jelenhet meg. A teljes hatáshoz a képnek, a kijelzőnek és a szoftvernek is támogatnia kell a formátumot.

Bővebben a tudástárban →

Csúcsfényerő

A csúcsfényerő a kijelző rövid ideig, gyakran csak kis képernyőterületen elérhető legnagyobb fényereje, rendszerint nitben megadva. Nem azonos a teljes képernyős vagy kézi módban tartósan elérhető fényerővel. A mérési ablak mérete, az automatikus fényerő, a hőmérséklet és a HDR mód jelentősen befolyásolhatja.

Bővebben a tudástárban →
6000 nit

HDR / HDR10 / HDR10+

A HDR nagyobb fényesség- és színtartományt jelent, így a világos és sötét részletek látványosabbak lehetnek. A HDR10 és HDR10+ konkrét videós szabványok, de a tényleges élményhez megfelelő kijelzőfényerő és támogatott tartalom is kell.

Bővebben a tudástárban →
Igen

PWM fényerőszabályzás

A PWM fényerőszabályzás a kijelző gyors be- és kikapcsolásával változtatja az átlagos fényerőt. Az érzékelt villogást nemcsak a frekvencia, hanem a kitöltési tényező, a moduláció mélysége és a fényerőszint is befolyásolja. A magasabb frekvencia csökkentheti az észlelhetőséget, de önmagában nem garantál minden felhasználónak jobb szemkomfortot.

Bővebben a tudástárban →
4320 Hz

Hardver

8 adat

Rendszerchip / lapkakészlet

Telefonoknál a chipset megnevezés többnyire a rendszerchipet, vagyis a SoC-t jelenti. Ebben található a CPU, a GPU, a memóriavezérlő, a képfeldolgozó és gyakran a modem is, bár egyes részegységek külön lapkán lehetnek. A rendszerchip generációja erősen befolyásolja a teljesítményt, a fogyasztást, a kamerafunkciókat és a hálózati képességeket.

Bővebben a tudástárban →
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Processzor

A CPU a központi feldolgozóegység, amely az alkalmazások és rendszerfolyamatok nagy részét futtatja. A magok száma, órajele és architektúrája együtt határozza meg a teljesítményt.

Bővebben a tudástárban →
Nyolcmagos (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)

CPU-magok

A CPU-magok párhuzamos feladatvégzést tesznek lehetővé. A több mag nem mindig jelent arányosan gyorsabb telefont, mert a magok típusa, órajele és a szoftver optimalizálása is számít.

Bővebben a tudástárban →
8 mag

CPU maximális órajele

Az órajel azt mutatja, a processzormag legfeljebb milyen gyakorisággal dolgozik. Magasabb GHz nem mindig jelent gyorsabb telefont, mert a mag típusa, hűtés és energiafelhasználás is számít.

Bővebben a tudástárban →
4.60 GHz

Grafikus vezérlő

A GPU a grafikus számításokat végzi, például játékok, animációk és videós gyorsítás esetén. Erősebb GPU simább játékot és jobb grafikai teljesítményt adhat.

Bővebben a tudástárban →
Adreno 840

Rendszerchip gyártója

A rendszerchip gyártója az a vállalat, amely a telefon központi SoC-ját tervezi vagy forgalmazza, például Qualcomm, MediaTek, Samsung vagy Apple. A Snapdragon, Dimensity, Exynos és Apple A megnevezések termékcsaládok, nem gyártónevek. Egy gyártón belül belépő-, közép- és csúcskategóriás lapkák is találhatók.

Bővebben a tudástárban →
Qualcomm

CPU gyártástechnológia

A gyártástechnológia, például 4 nm vagy 3 nm, a chip gyártási generációjára utal. Modernebb eljárás általában jobb energiahatékonyságot és teljesítményt tehet lehetővé, de nem ez az egyetlen döntő tényező.

Bővebben a tudástárban →
3 nm

CPU-architektúra / mikroarchitektúra

A processzor-architektúra rendszerint az utasításkészletet és a szoftveres kompatibilitást jelenti, például ARMv8 vagy ARMv9. A mikroarchitektúra ezzel szemben azt írja le, hogyan valósítja meg a konkrét processzormag ezt az utasításkészletet, például Cortex‑X vagy Cortex‑A kialakítással. Azonos órajel mellett a mikroarchitektúra miatt jelentősen eltérhet a teljesítmény és a fogyasztás.

Bővebben a tudástárban →
64 bites

Szoftver

1 adat

Operációs rendszer
Android 16

Memória és tárhely

9 adat

RAM memória

A RAM az a gyors memória, amelyben a futó alkalmazások és rendszerfolyamatok adatai vannak. Több RAM segíthet abban, hogy több alkalmazás maradjon nyitva újratöltés nélkül.

Bővebben a tudástárban →
12 GB–16 GB

Belső tárhely

A belső tárhelyen vannak az alkalmazások, fotók, videók és rendszeradatok. A névleges kapacitásból a rendszer foglal valamennyit, így a felhasználható hely kevesebb lehet.

Bővebben a tudástárban →
256 GB–1 024 GB

Bővíthető tárhely

A bővíthető tárhely azt jelenti, hogy memóriakártyával növelhető a rendelkezésre álló hely. Nem minden alkalmazás és adat helyezhető át teljesen microSD-re, és a kártya sebessége is számít.

Bővebben a tudástárban →
Nem

Belső tárhely

A belső tárhelyen vannak az alkalmazások, fotók, videók és rendszeradatok. A névleges kapacitásból a rendszer foglal valamennyit, így a felhasználható hely kevesebb lehet.

Bővebben a tudástárban →
256 GB, 512 GB, 1 TB

Belső tárhely

A belső tárhelyen vannak az alkalmazások, fotók, videók és rendszeradatok. A névleges kapacitásból a rendszer foglal valamennyit, így a felhasználható hely kevesebb lehet.

Bővebben a tudástárban →
1 TB
Kapható konfigurációk
256 GB + 12 GB RAM, 512 GB + 12 GB RAM, 512 GB + 16 GB RAM, 1 TB + 16 GB RAM

RAM memória

A RAM az a gyors memória, amelyben a futó alkalmazások és rendszerfolyamatok adatai vannak. Több RAM segíthet abban, hogy több alkalmazás maradjon nyitva újratöltés nélkül.

Bővebben a tudástárban →
12 GB, 16 GB

RAM memória

A RAM az a gyors memória, amelyben a futó alkalmazások és rendszerfolyamatok adatai vannak. Több RAM segíthet abban, hogy több alkalmazás maradjon nyitva újratöltés nélkül.

Bővebben a tudástárban →
16 GB

LPDDR memóriatípus

Az LPDDR a telefonokban használt alacsony fogyasztású RAM típusa. Az újabb generációk, például LPDDR5 vagy LPDDR5X, nagyobb sávszélességet és jobb energiahatékonyságot adhatnak.

Bővebben a tudástárban →
LPDDR5X

Hátlapi kamera

10 adat

50 MP Hátlapi kamera

Rekeszérték

A rekeszérték, például f/1,8, a gyújtótávolság és a belépőnyílás arányát jelöli. Ugyanazon kamerán kisebb f-szám több fényt engedhet a szenzorra, de különböző szenzorméretek és gyújtótávolságok között önmagában nem mutatja meg a teljes fénygyűjtést vagy a háttérelmosás mértékét. Telefonoknál a rekesz többnyire fix.

Bővebben a tudástárban →
f/2

Kameraszenzor mérete

A kameraszenzor méretét telefonoknál gyakran tört jelöli, például 1/1,3 hüvelyk. Ez történeti optikai formátum, nem a szenzor tényleges átlója; azonos számláló mellett a kisebb nevező nagyobb szenzort jelent. A nagyobb érzékelő több fényt gyűjthet, de a képminőséget a felbontás, az optika és a feldolgozás is befolyásolja.

Bővebben a tudástárban →
1/1.56"

Kamerastabilizálás

A kamerastabilizálás a kézremegés és a mozgás hatásának csökkentésére szolgál fotónál vagy videónál. Lehet optikai, szenzoreltolásos, elektronikus vagy ezek kombinációja. Az egyes megoldások eltérően hatnak az éjszakai fotóra, a videó simaságára és a látószögre.

Bővebben a tudástárban →
OIS

Autofókusz

Az autofókusz automatikusan élesre állítja a kamerát a témára. Gyors és pontos AF nélkül mozgó témáknál vagy közeli fotóknál könnyen homályos lehet a kép.

Bővebben a tudástárban →
PDAF

Optikai képstabilizálás

Az OIS optikai képstabilizálás: a lencse vagy szenzor fizikailag kompenzálja a kézremegést. Segíthet élesebb éjszakai fotókat és stabilabb videót készíteni.

Bővebben a tudástárban →

Fázisérzékelős autofókusz

A PDAF fázisérzékelős autofókusz, amely gyorsan meghatározza, merre és mennyit kell állítani az élességet. Gyorsabb és stabilabb lehet, mint a régebbi kontrasztalapú fókusz.

Bővebben a tudástárban →

Autofókusz

Az autofókusz automatikusan élesre állítja a kamerát a témára. Gyors és pontos AF nélkül mozgó témáknál vagy közeli fotóknál könnyen homályos lehet a kép.

Bővebben a tudástárban →

Széles és ultraszéles látószögű kamera

A széles látószögű kamera általában a fő kamera, az ultraszéles pedig sokkal nagyobb teret fog be. Az ultraszéles jó tájképre, épületekre vagy csoportképre, de gyengébb fényben gyakran rosszabb minőségű.

Bővebben a tudástárban →
50 MP Telefotó

Rekeszérték

A rekeszérték, például f/1,8, a gyújtótávolság és a belépőnyílás arányát jelöli. Ugyanazon kamerán kisebb f-szám több fényt engedhet a szenzorra, de különböző szenzorméretek és gyújtótávolságok között önmagában nem mutatja meg a teljes fénygyűjtést vagy a háttérelmosás mértékét. Telefonoknál a rekesz többnyire fix.

Bővebben a tudástárban →
f/2.4

Kameraszenzor mérete

A kameraszenzor méretét telefonoknál gyakran tört jelöli, például 1/1,3 hüvelyk. Ez történeti optikai formátum, nem a szenzor tényleges átlója; azonos számláló mellett a kisebb nevező nagyobb szenzort jelent. A nagyobb érzékelő több fényt gyűjthet, de a képminőséget a felbontás, az optika és a feldolgozás is befolyásolja.

Bővebben a tudástárban →
1/2.0"

Kamerastabilizálás

A kamerastabilizálás a kézremegés és a mozgás hatásának csökkentésére szolgál fotónál vagy videónál. Lehet optikai, szenzoreltolásos, elektronikus vagy ezek kombinációja. Az egyes megoldások eltérően hatnak az éjszakai fotóra, a videó simaságára és a látószögre.

Bővebben a tudástárban →
OIS

Autofókusz

Az autofókusz automatikusan élesre állítja a kamerát a témára. Gyors és pontos AF nélkül mozgó témáknál vagy közeli fotóknál könnyen homályos lehet a kép.

Bővebben a tudástárban →
PDAF

Kamerazoom

A zoom azt mutatja, hogyan képes a kamera közelebb hozni a távoli témát. Az optikai zoom külön lencsével vagy mozgó optikával őriz több valódi részletet, míg a digitális zoom képkivágást és feldolgozást használ. A hibrid zoom a két módszert kombinálja, ezért a nagy szorzó nem mindig jelent azonos képminőséget.

Bővebben a tudástárban →
3x optical zoom

Optikai képstabilizálás

Az OIS optikai képstabilizálás: a lencse vagy szenzor fizikailag kompenzálja a kézremegést. Segíthet élesebb éjszakai fotókat és stabilabb videót készíteni.

Bővebben a tudástárban →

Fázisérzékelős autofókusz

A PDAF fázisérzékelős autofókusz, amely gyorsan meghatározza, merre és mennyit kell állítani az élességet. Gyorsabb és stabilabb lehet, mint a régebbi kontrasztalapú fókusz.

Bővebben a tudástárban →

Autofókusz

Az autofókusz automatikusan élesre állítja a kamerát a témára. Gyors és pontos AF nélkül mozgó témáknál vagy közeli fotóknál könnyen homályos lehet a kép.

Bővebben a tudástárban →

Optikai zoom

Az optikai zoom a látószöget optikai úton változtatja, mozgó lencserendszerrel vagy eltérő gyújtótávolságú külön kamerával. A legtöbb telefonban a „3× optikai zoom” valójában fix telefotó kamerára váltást jelent, nem folyamatos zoomot. A két fix fokozat között a készülék képkivágást, többkamerás feldolgozást vagy hibrid zoomot használhat.

Bővebben a tudástárban →
50 MP Ultraszéles látószögű

Rekeszérték

A rekeszérték, például f/1,8, a gyújtótávolság és a belépőnyílás arányát jelöli. Ugyanazon kamerán kisebb f-szám több fényt engedhet a szenzorra, de különböző szenzorméretek és gyújtótávolságok között önmagában nem mutatja meg a teljes fénygyűjtést vagy a háttérelmosás mértékét. Telefonoknál a rekesz többnyire fix.

Bővebben a tudástárban →
f/2

Autofókusz

Az autofókusz automatikusan élesre állítja a kamerát a témára. Gyors és pontos AF nélkül mozgó témáknál vagy közeli fotóknál könnyen homályos lehet a kép.

Bővebben a tudástárban →
AF

Autofókusz

Az autofókusz automatikusan élesre állítja a kamerát a témára. Gyors és pontos AF nélkül mozgó témáknál vagy közeli fotóknál könnyen homályos lehet a kép.

Bővebben a tudástárban →

Kameraegységek száma

A kameraegységek száma azt jelzi, hány külön kameramodul van a telefonon. A több kamera nem garantál jobb képminőséget, mert a szenzor, lencse, feldolgozás és stabilizálás fontosabb lehet.

Bővebben a tudástárban →
3 db

Megapixel

A megapixel a kép felbontását jelzi, vagyis hány millió képpontból állhat a fotó. A több MP nem jelent automatikusan jobb képet, mert a szenzorméret, pixelméret, optika és képfeldolgozás is döntő.

Bővebben a tudástárban →
50.0 MP

Optikai képstabilizálás

Az OIS optikai képstabilizálás: a lencse vagy szenzor fizikailag kompenzálja a kézremegést. Segíthet élesebb éjszakai fotókat és stabilabb videót készíteni.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Videófelbontás és képkockasebesség jelölése

A 4K, 1080p vagy 720p a videó felbontását, az fps pedig a másodpercenként rögzített képkockák számát jelenti. A 4K@60fps például nagy felbontású és simább mozgású videót jelöl, mint a 4K@30fps. A nagyobb érték több tárhelyet, nagyobb feldolgozási igényt és néha több melegedést is jelenthet.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Videófelbontás és képkockasebesség jelölése

A 4K, 1080p vagy 720p a videó felbontását, az fps pedig a másodpercenként rögzített képkockák számát jelenti. A 4K@60fps például nagy felbontású és simább mozgású videót jelöl, mint a 4K@30fps. A nagyobb érték több tárhelyet, nagyobb feldolgozási igényt és néha több melegedést is jelenthet.

Bővebben a tudástárban →
240 fps

Elektronikus / giroszkópos képstabilizálás

Az EIS szoftveresen stabilizálja a videót, gyakran giroszkóp adataival. Simább videót adhat, de néha képkivágással és kisebb látószöggel jár.

Bővebben a tudástárban →
Igen

HDR-videófelvétel

A HDR-videó nagyobb fényesség- és színtartomány megőrzésére törekszik világos és sötét képrészek között. Segíthet abban, hogy az ég ne égjen ki, miközben az árnyékos területeken is marad részlet. A teljes előnyhöz kompatibilis felvételi formátum, kijelző és lejátszóalkalmazás szükséges.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Szelfikamera

4 adat

Kameraegységek száma

A kameraegységek száma azt jelzi, hány külön kameramodul van a telefonon. A több kamera nem garantál jobb képminőséget, mert a szenzor, lencse, feldolgozás és stabilizálás fontosabb lehet.

Bővebben a tudástárban →
1 db

Megapixel

A megapixel a kép felbontását jelzi, vagyis hány millió képpontból állhat a fotó. A több MP nem jelent automatikusan jobb képet, mert a szenzorméret, pixelméret, optika és képfeldolgozás is döntő.

Bővebben a tudástárban →
50.0 MP

Videófelbontás és képkockasebesség jelölése

A 4K, 1080p vagy 720p a videó felbontását, az fps pedig a másodpercenként rögzített képkockák számát jelenti. A 4K@60fps például nagy felbontású és simább mozgású videót jelöl, mint a 4K@30fps. A nagyobb érték több tárhelyet, nagyobb feldolgozási igényt és néha több melegedést is jelenthet.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Videófelbontás és képkockasebesség jelölése

A 4K, 1080p vagy 720p a videó felbontását, az fps pedig a másodpercenként rögzített képkockák számát jelenti. A 4K@60fps például nagy felbontású és simább mozgású videót jelöl, mint a 4K@30fps. A nagyobb érték több tárhelyet, nagyobb feldolgozási igényt és néha több melegedést is jelenthet.

Bővebben a tudástárban →
60 fps

Akkumulátor

2 adat

Akkumulátor-kapacitás

Az akkumulátor kapacitása általában mAh-ban szerepel, és azt jelzi, mennyi töltést tud tárolni. A tényleges üzemidőt a kijelző, processzor, szoftver, hálózat és használati mód is erősen befolyásolja.

Bővebben a tudástárban →
8 500 mAh

Vezetékes töltési sebesség

A vezetékes töltési sebesség a kábelen keresztüli töltés teljesítményét vagy adott százalékig eljutó idejét jelöli. A „0–50% 10 perc alatt” típusú érték gyártói mérés, amely ideális hőmérsékleten és megfelelő töltővel értendő.

Bővebben a tudástárban →
90 W

Hálózat

6 adat

2G sávok

A 2G sávok azt mutatják, mely régebbi GSM frekvenciákon tud a készülék mobilhálózatra csatlakozni. Ma főleg alap hanghívásra, SMS-re és tartalék hálózati lefedettségre lehet jelentősége.

Bővebben a tudástárban →
Igen

3G sávok

A 3G sávok a harmadik generációs mobilhálózati frekvenciákat jelölik. Sok országban a 3G hálózatokat már kivezetik vagy korlátozzák, de régebbi készülékeknél még szerepelhet a specifikációban.

Bővebben a tudástárban →
Igen

4G/LTE sávok

A 4G/LTE sávok azt mutatják, hogy a telefon milyen frekvenciákon képes gyors mobilinternetre. Ha egy fontos helyi sáv hiányzik, a készülék lassabb hálózatra eshet vissza vagy gyengébb lefedettséget adhat.

Bővebben a tudástárban →
Igen

5G sávok

Az 5G sávok megmutatják, hogy a telefon mely 5G frekvenciákon működik. Nem elég, hogy a készülék „5G-s”; a helyi szolgáltató által használt sávokat is támogatnia kell.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Dual SIM

A Dual SIM készülék két előfizetést kezelhet fizikai SIM-ekkel, eSIM-mel vagy ezek kombinációjával. A legtöbb modell Dual SIM Dual Standby rendszerű: mindkét szám készenlétben elérhető, de aktív hívás közben a másik vonal korlátozott lehet. A támogatott kombináció és az egyidejű 5G/VoLTE használat modellenként, régiónként és szolgáltatónként eltérhet.

Bővebben a tudástárban →
Igen

NFC

Az NFC nagyon rövid hatótávú vezeték nélküli kommunikáció. Leggyakrabban érintéses fizetésre, belépőkártyára, gyors párosításra vagy adatmegosztásra használják.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Adatátvitel és kapcsolatok

9 adat

USB

USB Type-C

Az USB Type-C a ma elterjedt, megfordítható csatlakozóforma. A csatlakozó alakja önmagában nem garantál nagy sebességet vagy videokimenetet, mert azt az USB-verzió és a belső támogatás dönti el.

Bővebben a tudástárban →

USB OTG

Az USB OTG lehetővé teszi, hogy a telefon külső USB-eszközt kezeljen, például pendrive-ot, billentyűzetet vagy kártyaolvasót. Ehhez gyakran megfelelő adapter és fájlrendszer-támogatás is kell.

Bővebben a tudástárban →

Bluetooth

A Bluetooth rövid hatótávú vezeték nélküli kapcsolat fülhallgatókhoz, órákhoz, autós kihangosítókhoz és más kiegészítőkhöz. A verzió és a támogatott kodekek befolyásolhatják a hangminőséget, késleltetést és stabilitást.

Bővebben a tudástárban →

A2DP

Az A2DP a klasszikus Bluetooth sztereó hangátviteli profilja, amely meghatározza, hogyan továbbít egy forráseszköz zenét fülhallgatóra vagy hangszóróra. A használt hangkodek külön kérdés: az A2DP alapból SBC-t támogat, más kodekek opcionálisak. Az újabb Bluetooth LE Audio önálló profilt és LC3 kodeket használhat, ezért nem minden vezeték nélküli sztereó hangátvitel A2DP-alapú.

Bővebben a tudástárban →

Bluetooth Low Energy

A Bluetooth Low Energy a Bluetooth alacsony fogyasztású rádiós működési módja. Érzékelők, órák, nyomkövetők és más tartozékok kis adatmennyiségű, energiatakarékos kapcsolatára használják; az újabb LE Audio hangátvitelre is építhet rá. A Bluetooth LE megléte önmagában nem jelenti minden LE-profil vagy LE Audio támogatását.

Bővebben a tudástárban →

aptX HD / aptX Adaptive

Az aptX kodekek Bluetooth hangátviteli eljárások, amelyek jobb minőséget vagy alacsonyabb késleltetést céloznak. A hasznukhoz a telefonnak és a fülhallgatónak is támogatnia kell ugyanazt a kodeket.

Bővebben a tudástárban →

aptX HD / aptX Adaptive

Az aptX kodekek Bluetooth hangátviteli eljárások, amelyek jobb minőséget vagy alacsonyabb késleltetést céloznak. A hasznukhoz a telefonnak és a fülhallgatónak is támogatnia kell ugyanazt a kodeket.

Bővebben a tudástárban →

Bluetooth-verzió

A Bluetooth-verzió a vezeték nélküli szabvány támogatott generációját jelzi. Az újabb verzió javíthatja az energiahatékonyságot, hatótávot vagy adatkezelést, de nem minden opcionális funkció kötelező része a verziónak. A tényleges hangminőséget és kompatibilitást a profilok, kodekek és a másik eszköz támogatása is meghatározza.

Bővebben a tudástárban →
5.4

NFC

Az NFC nagyon rövid hatótávú vezeték nélküli kommunikáció. Leggyakrabban érintéses fizetésre, belépőkártyára, gyors párosításra vagy adatmegosztásra használják.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Wi-Fi

A Wi-Fi vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatot jelent, amellyel a telefon routerhez vagy hotspothoz csatlakozik. A támogatott szabványok és sávok befolyásolják a sebességet, késleltetést és stabilitást.

Bővebben a tudástárban →

Wi-Fi generációk

A Wi-Fi 4, 5, 6 és 7 különböző vezeték nélküli hálózati generációkat jelölnek. Az újabb generációk általában nagyobb sebességet, jobb hatékonyságot és kisebb késleltetést kínálhatnak kompatibilis routerrel. A telefon csak akkor használja ki az előnyt, ha a hálózati eszköz is támogatja.

Bővebben a tudástárban →

Kétsávos / háromsávos Wi-Fi

A kétsávos Wi-Fi általában 2,4 és 5 GHz-es hálózatot jelent, a háromsávos készülékeknél pedig további 5 vagy 6 GHz-es sáv is lehet. A magasabb sávok gyorsabbak és kevésbé zsúfoltak lehetnek, de rövidebb a hatótávuk.

Bővebben a tudástárban →

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct két eszköz közvetlen Wi-Fi-kapcsolatát teszi lehetővé router nélkül. Használható fájlküldésre, nyomtatásra vagy egyes okoseszközök párosítására.

Bővebben a tudástárban →

Wi-Fi generációk

A Wi-Fi 4, 5, 6 és 7 különböző vezeték nélküli hálózati generációkat jelölnek. Az újabb generációk általában nagyobb sebességet, jobb hatékonyságot és kisebb késleltetést kínálhatnak kompatibilis routerrel. A telefon csak akkor használja ki az előnyt, ha a hálózati eszköz is támogatja.

Bővebben a tudástárban →
7

Wi-Fi funkciók

A Wi-Fi funkciók a vezeték nélküli kapcsolat kiegészítő képességeit sorolják fel, például a kétsávos működést, Wi-Fi Directet vagy hotspotot. Ezek nem azonosak a Wi-Fi generációval, hanem azt mutatják, hogyan használható a kapcsolat. Egy funkció kihasználásához a routernek, a másik eszköznek vagy az operációs rendszernek is támogatnia kell azt.

Bővebben a tudástárban →

Kétsávos / háromsávos Wi-Fi

A kétsávos Wi-Fi általában 2,4 és 5 GHz-es hálózatot jelent, a háromsávos készülékeknél pedig további 5 vagy 6 GHz-es sáv is lehet. A magasabb sávok gyorsabbak és kevésbé zsúfoltak lehetnek, de rövidebb a hatótávuk.

Bővebben a tudástárban →

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct két eszköz közvetlen Wi-Fi-kapcsolatát teszi lehetővé router nélkül. Használható fájlküldésre, nyomtatásra vagy egyes okoseszközök párosítására.

Bővebben a tudástárban →

GNSS / műholdas helymeghatározás

A GPS egy konkrét műholdas navigációs rendszer, míg a GNSS gyűjtőfogalom a GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou és más rendszerek együttes használatára. A telefon a műholdjelek mellett Wi‑Fi-, mobilhálózati és szenzoradatokkal gyorsíthatja a pozíció meghatározását. A pontosságot a támogatott frekvenciák, az antennák, a környezet és a szoftver is befolyásolja.

Bővebben a tudástárban →

GPS (NAVSTAR)

A GPS az Egyesült Államok műholdas navigációs rendszere, a legrégebbi és máig a legelterjedtebb. Szinte minden telefon támogatja, és a legtöbb navigációs alkalmazás alapból erre épül. A kétfrekvenciás (L1+L5) vétel városban, magas házak között pontosabb helymeghatározást adhat.

Bővebben a tudástárban →

BeiDou (BDS)

A BeiDou Kína globális műholdas navigációs rendszere, amely 2020 óta világszerte elérhető. Ázsiában különösen sűrű a lefedettsége, de máshol is kiegészítheti a GPS-t. Egyes modellek rövid üzenetküldést is támogatnak rajta keresztül, ez azonban külön képesség, nem a helymeghatározás része.

Bővebben a tudástárban →

Galileo

A Galileo az Európai Unió globális műholdas navigációs rendszere, amelyet polgári szervezet üzemeltet. Európában általában jó a láthatósága, és a kétfrekvenciás vétellel támogató készülékeken pontosabb pozíciót adhat. Magyarországon a GPS mellett ez a leghasznosabb rendszer.

Bővebben a tudástárban →

QZSS (Michibiki)

A QZSS Japán REGIONÁLIS műholdas rendszere, amely Japán és Kelet-Ázsia fölött egészíti ki a GPS-t. Nem önálló globális rendszer: azért hasznos, mert magas pályáról jól látszik a sűrűn beépített japán városokban. Európában, így Magyarországon sem ad többletet.

Bővebben a tudástárban →

NavIC (IRNSS)

A NavIC India REGIONÁLIS műholdas navigációs rendszere, amely India területét és annak környezetét fedi le. Nem globális rendszer, ezért Indián kívül általában nem javítja a helymeghatározást. A specifikációban gyakran szerepel az indiai piacra szánt készülékeknél.

Bővebben a tudástárban →

GLONASS

A GLONASS Oroszország globális műholdas navigációs rendszere, a GPS-hez hasonló lefedettséggel. Telefonokban jellemzően a GPS mellett, kiegészítésként működik: több látható műhold gyorsabb és stabilabb pozíciót adhat. Magas szélességi körökön, például Skandináviában, jó kiegészítés lehet.

Bővebben a tudástárban →

USB OTG

Az USB OTG lehetővé teszi, hogy a telefon külső USB-eszközt kezeljen, például pendrive-ot, billentyűzetet vagy kártyaolvasót. Ehhez gyakran megfelelő adapter és fájlrendszer-támogatás is kell.

Bővebben a tudástárban →
Igen

Multimédia

3 adat

Sztereó / két hangszórós rendszer

A két hangszóró azt jelenti, hogy a készülék két külön hangszóróegységet használ; ezek nem feltétlenül alkotnak teljes értékű, kiegyensúlyozott sztereó párt. A sztereó hang két elkülönített csatornát szólaltat meg, gyakran az alsó hangszóró és a beszédhangszóró együttműködésével. A hangerőt és a térérzetet az elhelyezés és a hangolás is erősen befolyásolja.

Bővebben a tudástárban →
Igen

3,5 mm-es fülhallgató-csatlakozó

A 3,5 mm jack hagyományos vezetékes fülhallgató-csatlakozó. Ha nincs ilyen, USB-C átalakító, Bluetooth fülhallgató vagy USB-C füles kellhet.

Bővebben a tudástárban →
Nem

FM rádió és RDS

Az FM-rádió internetkapcsolat nélkül fogható analóg rádióadást jelent. Sok telefon a vezetékes fülhallgató kábelét használja antennaként, míg a beépített antennás modellek enélkül is működhetnek. Az RDS az állomás nevét, műsor- vagy közlekedési információkat jeleníthet meg, ha az adó továbbítja ezeket.

Bővebben a tudástárban →
Nem

Funkciók és szenzorok

1 adat

Szenzorok

A szenzorok olyan érzékelők, amelyek a telefon mozgását, helyzetét, környezetét vagy a felhasználót mérik. Ezekre épül az automatikus fényerő, képernyőelforgatás, navigáció, játékvezérlés és biometrikus azonosítás is.

Bővebben a tudástárban →

Ultrahangos kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó

Az ultrahangos kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó hanghullámokkal térképezi fel az ujjlenyomatot. Általában jobban működhet nedvesebb ujjal és nehezebben átverhető, de drágább megoldás.

Bővebben a tudástárban →

Gyorsulásmérő

A gyorsulásmérő a készülékre ható gyorsulást méri több tengely mentén, beleértve a gravitáció érzékelt hatását is. Ebből következtet a telefon a tájolásra, mozgásra, lépésekre vagy rázásra; a helyzetet és megtett távolságot nem közvetlenül méri. Gyakran a giroszkóppal és más szenzorokkal együtt dolgozik.

Bővebben a tudástárban →

Közelségérzékelő

A közelségérzékelő észleli, ha a telefon a füledhez kerül hívás közben. Ilyenkor kikapcsolja a kijelzőt, hogy ne nyomj meg véletlenül gombokat és kevesebb energiát fogyasszon.

Bővebben a tudástárban →

Giroszkóp

A giroszkóp a telefon elfordulását és forgását érzékeli. Pontosabb mozgáskövetést ad játékokban, kamerastabilizálásban, AR-alkalmazásokban és navigációban.

Bővebben a tudástárban →

Iránytű / magnetométer

Az iránytű vagy magnetométer a mágneses északi irányt érzékeli. Navigációnál segít megmutatni, merre néz a telefon, nem csak azt, hol van.

Bővebben a tudástárban →

Színek és egyéb adatok

1 adat

Színváltozatok

A színváltozatok a gyártó által kínált külső kiviteleket sorolják fel. A fantázianevek nem mindig írják le pontosan az árnyalatot, és a kijelzőn látható minta eltérhet a valós készüléktől. Egyes színek csak meghatározott régióban, tárhelyváltozatban vagy értékesítési csatornán érhetők el.

Bővebben a tudástárban →

Előnyök és hátrányok

Előnyök

  • Nagy AMOLED kijelző
  • Nagy kapacitású akkumulátor
  • Jó felszereltség kedvező ár mellett

Hátrányok

  • Nincs FM-rádió

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Honor Gt 2 Pro kijelzője?

A Honor Gt 2 Pro kijelzője 6.83 hüvelykes.

Mekkora a Honor Gt 2 Pro akkumulátora?

Az akkumulátor névleges kapacitása 8 500 mAh.

Támogatja a Honor Gt 2 Pro az 5G hálózatot?

Igen, a készülék támogatja az 5G mobilhálózatokat.

Milyen gyorsan tölt a Honor Gt 2 Pro?

A készülék legfeljebb 90 W-os vezetékes töltést támogat.

Lehet a Honor Gt 2 Pro készülékkel érintéssel fizetni?

A készülék NFC-vel rendelkezik, így alkalmas érintéses fizetésre. Ehhez a bank és a fizetési alkalmazás támogatása is szükséges.

Milyen operációs rendszer fut a Honor Gt 2 Pro készüléken?

A készülék gyári rendszere: Android 16.

Vélemények és kérdések

Tapasztalatok és kérdések a közösségtől — névvel, regisztráció nélkül.

Ehhez a készülékhez még nincs hozzászólás. Legyen Ön az első — tapasztalat és kérdés egyaránt jöhet.

Hozzászólás írása
Típus

A hozzászólás nyilvánosan megjelenik a megadott névvel. Kérjük, ne írjon bele személyes adatot. Az első hozzászólást moderáljuk; a beküldésre a közösségi irányelvek és az adatkezelési tájékoztató vonatkoznak.

Kapcsolódó Honor telefonok

Honor 10 mobiltelefon
Honor

Honor 10

RAM
8 GB
Tárhely
128 GB
Akkumulátor
3 400 mAh
Kijelző
5.84 hüvelyk
Főkamera
16 MP
Év
2018
Adatlap
Honor 7A mobiltelefon
Honor

Honor 7A

RAM
3 GB
Tárhely
32 GB
Akkumulátor
3 000 mAh
Kijelző
5.7 hüvelyk
Főkamera
13 MP
Év
2018
Adatlap
Honor 20 mobiltelefon
Honor

Honor 20

RAM
8 GB
Tárhely
256 GB
Akkumulátor
3 750 mAh
Kijelző
6.26 hüvelyk
Főkamera
48 MP
Év
2019
Adatlap
Honor 20 Pro mobiltelefon
Honor

Honor 20 Pro

RAM
8 GB
Tárhely
256 GB
Akkumulátor
4 000 mAh
Kijelző
6.26 hüvelyk
Főkamera
48 MP
Év
2019
Adatlap

Versenytársak más gyártóktól

Vivo V70 FE mobiltelefon 5G
Vivo

Vivo V70 FE

RAM
8 GB
Tárhely
512 GB
Akkumulátor
7 000 mAh
Kijelző
6.83 hüvelyk
Főkamera
200 MP
Év
2026
Adatlap

Az adatlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek — a források tévedhetnek, és a gépi feldolgozás is hibázhat. Hibás adatot talált? Jelezze felénk!

Hibajelzés küldése

A jelzés névtelen: nem tárolunk IP-címet, e-mailt vagy más személyes adatot — kérjük, a megjegyzésbe se írjon ilyet.