Игровая консоль на андроиде. Обзор портативной игровой консоли на базе Android JXD S601

04.03.2019

Очень часто в радиолюбительской практике возникает необходимость собрать и испытать то или иное электронное устройство для того, чтобы проверить его работоспособность и оценить функциональные возможности. Навесом это делать достаточно неудобно да и существует определенная вероятность того, что пока один радиокомпонент припаиваешь, другое в это время отваливается. Дешевые китайские макетные платы также не очень удобны, по причине низкого ресурса эксплуатации и невозможности несколько раз перепаивать радиокомпоненты. Предлагаю вашему вниманию практический пример того, как из куска фольгированного текстолита сделать макетную плату своими руками, которая прослужит радиолюбителю, как минимум пару лет.


Плата используется для моделирования, как логических схем, так и аналоговых с использованием микросхем, число ног которых может доходить до 18. В плату впаивается панелька для комфортной работы с различными микросхемами. Я обычно применяю такую плату тогда, когда надо быстро проверить работу самодельного устройства на PIC-контроллерах. Мне кажется, что эта конструкция очень удобная, если не хватает площади печатных площадок, то и ее можно увеличить, перемкнув зазоры каплей припоя.

Эта конструкция выполнена из куска стеклотекстолита, с наклепанными медными штырьками. Такие штырьки можно либо выпаять из старых радиоконструкция, либо сделать своими руками из медной проволоки диаметром приблизительно 1,2-1,3 мм. Более тонкие штырьки не подайдут, т.к сильно гнутся, а более толстые отводят слишком много тепла от жала паяльника при пайке. Эта «макетка» позволяет многократно собирать и переделывать различные радиоконструкции. Если соединения выполнить проводом из фторопластовой изоляции МГТ, то их хватит на много лет. Медную проволоку можно взять из обычного провода.


В нефольгированном стеклотекстолите проделываются отверстия, в которые продеваются полоски из жести


В прошлой статье мы рассмотрели технологию монтажа накруткой. Но практика - критерий истины. К тому же DIHALT задал конкретный вопрос о том, как же быть с деталями? Ясно, что детали ставятся на плату с одной стороны, а все соединения происходят с другой стороны (вроде бы логично, но как?). Для монтажа накруткой есть готовые платы , но они очень дорогие.

В этой статье я покажу свое решение, как макетировать накруткой, на плате, которую я сделал сам буквально за пару часов.

Первые трудные шаги

В конце первой части я рассказывал о практическом применении и проблемах, с которыми столкнулся. Сейчас я разрабатываю проект синтезатора на ПЛИС и нахожусь в процессе постоянных экспериментов, поэтому схемотехника меняется постоянно. Постоянно требуются перекоммутации. Если внутри ПЛИС достаточно перебросить сигналы на другие выводы, то на плате все происходит не так быстро. Именно для того, чтобы повысить скорость изменения схемы, ее надежность и устойчивость к многократным переделкам, я и взялся за монтаж накруткой. Но не все так гладко.

Мой проект состоит из двух плат: плата, на которой расположена микросхема ПЛИС и плата расширения для нее - синтезатор. Соединяются платы через 40 штырьковый разъем с помощью шлейфа. Дальше всю схему на плате расширения я делал поверхностным монтажом. То есть провода припаивались прямо к штырькам разъема. А для того, чтобы перейти на монтаж накруткой, мне нужно вывести эти 40 линий на сторону платы, где будут штыри. Туда же, для примера, я вывожу, допустим 8 резисторов по 10 КОм. Делаю так, как и решил ранее. Вставляю стойки в плату. Сверху к стойкам припаиваю радиоэлементы. В случае с разъемом пришлось паять провода. Получилось все очень плохо: долго, не надежно, не удобно, не красиво. К тому же стойки очень плохо лудились и паять к ним было очень сложно.

Сверху штырьки для перехода на Wire Wrap. Под ними разьем. И 20 бубликов - провод. Ниже 8 резисторов, припаяных к стойкам

То же - с другой стороны: верхний ряд - стойки разьема, ниже - два ряда стойки к которым припаяны резисторы

Потратив 3 часа и сделав только половину работы всего лишь по разьему, и кое как припаяв 8 резисторов, с грустными мыслями я пошел спать.

Мыслей было две:
1) я не правильно провожу монтаж элементов
2) нужно что-то решить с тем, что стойки плохо лудятся

И перед сном на меня снизошло озарение!

Концепт платы

Готовые платы Wire Wrap обычно сделаны по такому принципу.

С одной стороны устанавливаются элементы

А с другой стороны это все выходит штырьками

Длинными штырьками. И кроме штырьков на той стороне вообще ничего нет.

И почему же я так не делаю? Зачем я продеваю стойки, никак их не закрепляю, а радиоэлементы припаиваю на стойки?

Это же бред! Радиоэлементы надо паять как раз на макетную плату как обычно, а штыри выводить на другую сторону, где нет медных проводников!

Осталось только решить проблему с лужением. Вопрос решился с помощью флюса Ф38Н. Я вообще не понимаю, как я жил раньше без него!

Делаем!

Берем кривые китайские платы:

Паяльник (у меня автомобильный 12 вольтовый с ЗУ от туда же), третья рука, мой любимый припой - ПОС-61 1.5мм метра два, и открытие этой осени - Ф38Н, еще там тонкая трубочка, в которую я набирал кислоту и наносил ее на стойки.

Отпиливаем с платы лишнее, шкурим, обезжириваем. Лудим стойки. Устанавливаем на плату и пропаиваем. Благодаря флюсу и ПОС-61 в катушке, паять было одно удовольствие! Быстро и красиво.

С торца платы я делаю из стоек две полосы по 20. Это разъем для соединения с платой ПЛИС. Там же два провода - питание.

Весь остальной монтаж на плате служит исключительно для прототипирования нужной мне схемы.

Со стороны печатного монтажа будем припаивать дискретные элементы: микросхемы, резисторы, конденсаторы и там же соединять их с одной из стоек. А еще лучше припаять панельки и все элемнты оперативно вставлять в них

А с другой стороны уже соединять элементы накруткой (справа две линии - это питание).

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!

При переходе на монтаж накруткой нужно немного переключить свое мышление и начать делать именно монтаж накруткой. Уходить от поверхностного монтажа и по возможности от пайки. Мне это сделать с первого раза не получилось. И сейчас, когда я сделал новую плату, я чуть опять не начал допускать те же ошибки. Вот пример: нужно из входа-разъема перенести все 40 линий на первую линию стоек. Что я собрался делать? Конечно! Припаять провод от разъема к первой линии. Но это ошибка. Так делать не нужно. Вообще не нужно перебрасывать все 40 линий. Нужно только те, что потребуются в данной схеме (1) . И вместо пайки мы можем применить монтаж накруткой. Стойки большие, после установки шлейфа под ним достаточно место, чтобы накрутить провод(2).

(Несколько дней спустя).

Так сейчас выглядит плата. За эти дни она несколько раз поменялась, но все изменения давались легко и быстро.
Вид со стороны монтажа накруткой:

Вид со стороны монтажа элементов (извините, что так пёстро):

Вывод. Такой способ макетирования мне подходит и я буду использовать его в дальнейшем. Попробуйте!

Изготовить печатную плату в домашних условиях настолько просто, что об этом даже смешно говорить. Достаточно напечатать на лазерном принтере картинку с проводниками, а потом пригладить к заготовке будущей платы утюгом. Остается только размочить бумагу водой и протравить плату в травящем растворе.

Технология настолько хороша и, можно сказать, ленива, что даже при изготовлении лишь одного экземпляра делается печатная плата. Хотя печатные платы по сравнению с навесным монтажом никаких преимуществ не имеют, если не требуется изготовление нескольких экземпляров одного и того же устройства.

Но, перед тем, как собирать печатную плату схему чаще всего собирают на макете. В простейшем случае на куске текстолита, фанеры или плотного картона по краям укрепляются шины питания, сделанные из луженого провода диаметром не менее 1 мм, чтобы механическая прочность монтажа была достаточной. К шинам питания припаивается все, что должно с ними соединяться, а остальные соединения делаются за счет выводов деталей.

Собрать такую макетную схему это целое искусство. Некоторым специалистам удавалось собирать на подобной плате схемы из двадцати и более корпусов микросхем в корпусах типа DIP - 14. При этом к шинам питания припаиваются выводы, или как теперь говорят на иностранный манер, пины (от англ. pin) 7 и 14, а все остальные соединения делаются монтажным изолированным проводом подходящего диаметра. Кроме шин питания можно установить дополнительные контактные площадки в виде отрезков провода, вставленных в отверстия платы.

Но способы такого макетирования иногда приводили к плачевным результатам. В результате многочисленных перепаек выводы у деталей просто пережигались и отваливались. К дальнейшему использованию такие детали были просто непригодны. Подобных ситуаций позволяют избежать современные беспаечные макетные платы . Что же это такое, и с чем его едят? Давайте, попробуем в этом разобраться.

Беспаечные макетные платы - это незаменимая вещь для опытов с электронной техникой. По-английски она называется breadboard, что переводится как макетная плата для удобства экспериментирования, макет электронной схемы (словарь «Мультитран»). Одна из таких плат показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Базовая беспаечная макетная плата.

При разработке электронных схем часто приходится идти по пути проб и ошибок. Даже, если схема не вот своя разработка, а просто повторение чужой конструкции, подчас требуется подбор режимов транзисторов и микросхем. Собранная схема требует частой замены деталей, что, согласитесь, при многократной пайке может привести к последствиям если не трагическим, то, во всяком случае, трудно исправимым.

Самодельные breadboard-ы. Можно ли на них сэкономить?

Некоторые энтузиасты до сих пор предлагают делать беспаечные макетные платы кустарным способом. Подобные описания можно найти в сети Интернет. Материалами для таких самопальных плат служат текстолит, жесть от консервных банок и заклепки.

Причем делается все это вручную или, как часто говорят, на коленке: нарезается на полоски жесть, изгибается определенным образом. После чего, опять же вручную, размечается текстолитовая пластина, в ней сверлятся отверстия. Затем приклепываются самодельные контакты. (На фирменных макетных платах контакты делаются из пружинящих металлов, о чем будет сказано ниже.) Надежность и долговечность такой конструкции будет не самая высокая.

Опять же, как и в некоторых других случаях, не учитывается время собственной работы. А при этом, если пройтись, хотя бы по интернет - магазинам можно убедиться, что стоимость макетных плат не слишком и велика. Например, стоимость платы показанной на рисунке 1, около 10 долларов, или около 300 с небольшим рублей.

Конечно, бывают платы и больших размеров, и естественно их стоимость увеличивается. При покупках макетных плат на e-bay или алиэкспресс цена может оказаться еще меньше.

Какие бывают макетные платы, и как они устроены

Беспаечная макетная плата представляет собой пластмассовое основание, на верхней стороне которого расположены квадратные отверстия с шагом 2,54 мм или 0,1 дюйма. Именно такой шаг имеют выводы импортных микросхем. Эта величина в англоязычных странах имеет свое название: line линия, в данном случае мера длины.

Микросхемы отечественного производства имеют шаг выводов ровно 2,5 мм, ведь у нас система метрическая. Если корпус микросхемы не очень длинный, то такое несоответствие практически не заметно. Нетрудно подсчитать, что на десять выводов наберется разница в 0,4 мм, а если микросхема имеет 40 ног, (по двадцать с каждой стороны) то получается несоответствие уже в 0,8 мм, выводы приходится несколько раздвигать. Правда, отечественные микросхемы в таких больших корпусах в настоящее время совсем не применяются.

На рисунке 2 показан еще один вариант макетной платы. Она мало чем отличается от платы, показанной на рисунке 1, если не считать нумерации отверстий буквами и цифрами. Это достаточно удобно: если на принципиальной схеме возле паек проставить карандашиком их позиции на макетной плате, то в дальнейшем разобраться откуда что идет будет намного проще. (Иногда случается, что собранная наполовину схема лежит достаточно долго, и что до этого делалось, элементарно забывается.)

Рисунок 2. Беспаечная макетная плата

Между шинами питания расположены отверстия, также сгруппированные по 5 штук. Их соединение внутри платы показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Устройство беспаечной макетной платы

А на рисунке 4 показана конструкция контактов.

Рисунок 4. Конструкция контактов беспаечной макетной платы

На боковых сторонах макетных плат имеются защелки, которые позволяют получать платы больших размеров. Такая плата показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Беспаечная макетная плата большого размра

На нижней поверхности платы имеется двухсторонний скотч, заклеенный вощеной бумагой. Если эту бумагу отклеить, то готовую плату можно прикрепить внутри какой-либо конструкции. Так делать вполне допустимо, если просто не хватает времени разработать и спаять настоящую печатную плату.

Надежность фирменных беспаечных плат достаточно высока, о чем можно судить по товарному ярлыку, показанному на рисунке 6.

Рисунок 6. Товарный ярлык на беспаечной макетной плате

Конечно, все написано по-английски, но примерно разобраться можно. Самая верхняя строка говорит о том, что перед нами беспаечная макетная плата с квадратными отверстиями в корпусе из пластика ABS, выпущенная китайской компанией EIC. На поверхности платы имеется цветная печать, означающая линии питания и нумерацию отверстий.

Плата рассчитана на работу при температуре до 84 о C. Контакты сделаны из фосфористой бронзы (именно она обладает хорошими пружинящими свойствами) и покрыты слоем никеля. Долговечность контактов 50 000 соединений, чего вполне достаточно на несколько лет работы. Диаметр вставляемых в отверстия выводов деталей и проводников находится в диапазоне 0,4…0,7 мм. (Вспомните самодельные контакты из жести от консервных банок).

Количество отверстий на плате 400, размеры платы 84*54 мм. Модель платы EIC-801. Для увеличения размеров плата позволяет присоединять дополнительные платы.

На рисунке 7 показана схема, собранная на макетной плате с использованием микросхем в DIP-корпусах.

Рисунок 7. Схема на макетной плате

Соединительные провода из старых телевизоров

Соединительные провода также продаются вместе с платами, иногда в виде наборов. Цена таких проводов почему-то достаточно большая, поэтому можно пользоваться просто отрезками монтажного провода подходящего диаметра или изготовить такие провода самостоятельно.

Проще всего для этих целей применить плоский шлейф от телевизоров серии 3УСЦТ. Помните, там из пластмассовых корпусов выходили штыревые контакты? Такие телевизоры давно уже выбрасывают на свалку, как морально и физически устаревшие. Такой шлейф показан на рисунке 8.

Рисунок 8. Шлейф от старой радиоаппаратуры

Показанный на фото разъем следует разобрать на отдельные проводки, на обратные концы также напаять такие же контакты, и . Все, наверно, этот процесс представляют, поэтому описывать его здесь не требуется.

Вот, вроде бы и все, что можно сказать по поводу использования беспаечных макетных плат. Но найдется очень внимательный читатель, который воскликнет: «Позвольте, а почему же ни слова не сказано о макетировании схем на SMD микросхемах?» и, пожалуй, будет прав. Ведь именно они с их многочисленными тонкими и не очень прочными выводами в первую очередь станут жертвами опытов с электричеством.

Для макетирования с этим типом компонентов следует применять платы-переходники, превращающие корпуса для SMD монтажа в корпуса DIP. Некоторые платы-переходники показаны на рисунках 9 - 10.

Рисунок 9.

Рисунок 10.

В следующей статье я поделюсь некоторыми секретами по использованию беспаечных макетных плат.

FЕсли у вас есть смартфон на Android и вы знакомы с Linux то наверное хоть раз интересовались как использовать терминал в Android. Как вы знаете операционная система Android основана на ядре Linux, а это значит что здесь есть командная оболочка и в ней доступны множество стандартных команд Linux. По умолчанию стандартной утилиты терминала в Android нет. Получить к нему доступ можно несколькими путями:

Но наша статья не об этом, сегодняшняя тема: команды в Aandroid Terminal Emulator или точнее команды терминала Android.

В интернете есть много статей на эту тему но во всех них чего-то не хватает, описана пара специфичных команд и на этом все, а хочется полный список, включая команды Linux, тогда я и решил написать эту статью. Я не говорю что я опишу все команды, но постараюсь охватить большинство. Здесь приведено лишь короткое описание о некоторых командах Android я расскажу подробнее в следующих статьях, а о командах Linux можно найти подробную информацию в интернете.

Теперь об обозначениях - для некоторых команд необходимы права root, перед ними я буду ставить знак @.

Начнем. Команды терминала это ничто иное как небольшие консольные утилиты, большинство системных утилит находиться в папке /system/bin и еще несколько в /vendor/bin. Те что в vendor мы трогать не будем. Чтобы было удобнее расположу все команды по алфавиту.

adb - Отладчик андроид. Поскольку Android это все же Linux, к нему по USB можно подключать другие устройства в том числе смартфоны, adb позволяет ими управлять и дает доступ к их терминалу. описание его команд и возможностей тянет на целую статью, я опишу все в одной из следующих статей.

am - Менеджер окон (Action Manager), с помощью него можно запустить и остановить любое приложение или сервис. Например запуск приложения настройки:

am start -n com.android.settings/.Settings

badblocks - проверка флешки на наличие битых секторов:

Результат можно записать в файл:

badblocks /dev/block/mmcblk0 > /sdcard/badblocks

или вывести на экран:

badblocks -v /dev/block/mmcblk0

bmgr - управление резервным копированием Android.

cat - консольная утилита для просмотра содержимого файла.

cat /sdcard/text.txt

chmod - аналогична команде Linux, меняет права доступа файла, доступен только восьмеричный формат записи.

Например дать все права (чтение, запись, выполнение):

chmod 777 /sdcard/file

chown - меняет владельца файла в Linux, Например:

chown root /sdcard/file

cmp - сравнивает два файлы

cmp /sdcard/file1 /sdcard/file2

cp - копирует файл, из источника(параметр 1) в приемник(параметр 2).

cp /sdcard/file1 /sdcard1/

date - показать текущую дату в системе.

Sat Nov 14 13:44:56 EET 2015

dd - создать образ диска, Параметры if= файл устройства диска, of=файл для записи

Например:

dd /dev/block/mmcblk0 /sdcard/img.iso

Будет создан образ флешки mmcblk0.

df - анализ свободного места на диске. Например:

df -h /dev/block/mmcblk1

Filesystem Size Used Free Blksize
/mnt/secure 484.5M 0.0K 484.5M 4096
/mnt/asec 484.5M 0.0K 484.5M 4096
/mnt/obb 484.5M 0.0K 484.5M 4096
/system 1.4G 971.7M 435.8M 4096

dmesg - просмотр лога сообщений ядра.

du - просмотр размера файла.

du /sdcard/file1

@ ext4_resize изменение размера раздела с файловой системой ext4.

@ fsck_msdos - проверка флешки на ошибки.

fsck_msdos /dev/block/mmcblk1p1

grep - утилита для фильтрации текста. Например вывести только строки содержащие terminal:

cat ~/sdcard/file | grep terminal

@ ifconfig - просмотр и управление сетевыми устройствами. Например просмотр информации о карте wifi:

Или отключение wifi:

ifconfig wlan0 down

Узнать список сетевых устройств можно командой:

ls /sys/class/net

iptables - управление настройками фаервола iptables, это очень обширная тема которой мы касаться не будем.

kill - уничтожить процесс по его PID.

Чтобы узнать pid можно использовать утилиту ps.

ln /sdcard/file /sdcard/file2

log - записать строку в лог системы.

logcut - просмотр лога системы в реальном времени.

ls - просмотр списка файлов и папок в директории:

lsmod - просмотр загруженных модулей ядра

lsof - просмотр открытых в системе файлов.

make_ext4fs - форматировать флешку в файловую систему ext4

md5 /sdcard/filename

mkdir - создать папку, в текущем каталоге.

mkdir имя_папки

make2fs - форматировать флешку в файловую систему ext2

mount - примонтировать диск, образ или папку. Например:

mount -t ext2 /dev/block/mmcblk1p1 /mnt/sdcard

mv - переместить файл, аналогично cp

netcfg - просмотр информации об сетевых соединениях.

notify - утилита для слежения за изменениями в файловой системы с помощью подсистемы ядра inotify.

ping - известная утилита для проверки доступности сетевого узла.

pm - пакетный менеджер android, позволяет, устанавливать, удалять и просматривать установленные пакеты.

ps - просмотр всех запущенных процессов и информации о них.

USER PID PPID VSIZE RSS WCHAN PC NAME
root 1 0 1000 848 c0106ef8 0001bfb4 S /init
root 2 0 0 0 c006e038 00000000 S kthreadd
root 3 2 0 0 c0057a54 00000000 S ksoftirqd/0

reboot - перезагрузить смартфон из консоли.

resize2fs - аналогично resize_ext4, только для ext2

rm - удалить файл.

rmdir - удалить папку.

rmdir /sdcard/dirname

rmmod - выгрузить модуль ядра.

rmmod имя_модуля

route - управление таблицей маршрутизации.

touch - создать пустой файл.

touch /sdcard/file

top - интерактивный вариант списка запущенных процессов.

@ screenshot - сделать снимок экрана.

screenshot /sdcard/screenshot.png

shutdown - выключить смартфон.

service - управление сервисами. Например посмотреть список запущенных сервисов:

Это были все команды описание которых я нашел, по возможности список будет пополняться.

Об авторе

Основатель и администратор сайта сайт, увлекаюсь открытым программным обеспечением и операционной системой Linux. В качестве основной ОС сейчас использую Ubuntu. Кроме Linux интересуюсь всем, что связано с информационными технологиями и современной наукой.

Портативная Android приставка

Консоли для игр набирают популярность среди широкого круга пользователей благодаря своей мобильности. К тому же, сегодня многие компании выпускают свои самые популярные игры именно для таких устройств. Современная игровая консоль на , которое появилось на рынке не так давно, но уже успело завоевать популярность среди широкого круга пользователей.

На ряду с игровыми Android-консолями, многие разработчики также выпускают джойстик для телефона android, который позволяет сделать из любого устройства, работающего на базе данной операционной системы, мини-переносную консоль.

Game консоль Ouya

Ouya – , работающая на базе мобильной операционной системы Android и завоевавшая популярность среди широкого круга пользователей. По мнению многих аналитиков, компании Nintendo, Sony и Microsoft уже в скором времени ощутят, какую серьезную конкуренцию игровое устройство на базе открытой системы сможет составить их персональным консолям, свершив революцию в сфере портативных игр.

По мнению представителей компании разработчика android консоль ouya имеет одно неоспоримое преимущество по сравнению с конкурирующими моделями других производителей – открытость. Таким образом, независимые разработчики не сталкиваются не с какими ограничениями, которые могли бы им помешать разрабатывать свои собственные игры для данного устройства.

Новая приставка для игр на базе андроид имеет одну исключительную особенность – дизайн, который по праву может считаться инновационным. При этом, устройство характеризуется мобильностью и компактностью, что позволяет его переносить с собой в кармане и устанавливать в любом удобном месте.

Технические особенности, которыми характеризуются портативные игровые приставки на андроид Ouya, следующие:

Сегодня выпущены различные игры для приставок на андроиде, которые позволяют ощутить пользователю все преимущества игровой консоли Ouya. Разработчики считают, что устройство станет прекрасным выбором для тех пользователей, которые не хотят углубляться в управление программными средствами операционной системы, а желают лишь запустить его и поиграть в свободное на досуге время.

Обзор Android-консоли PGP AIO Droid

PGP AIO Droid 43501 — игровая консоль на android обзор которой позволяет отнести устройство к революционным в сфере мобильной игровой индустрии. Портативная карманная приставка объединяет в себе не только гаджет для игр, но и полноценный планшет, с помощью которого можно с легкостью просматривать кинофильмы, использовать в качестве электронной книги для чтения, оно сможет заменить даже музыкальный плеер.

К тому же, устройство всегда позволит оставаться на связи в социальных сетях, подключаясь ко всемирной паутине Интернет по беспроводной сети Wi-Fi. Одной из главных особенностей, которая делает игровую консоль PGP AIO Droid 43501 универсальной по сравнению с другими подобными устройствами, работающими на базе мобильной платформы Android, наличие физических кнопок.

Для удобства пользователей разработчики позаботились о том, чтобы каждый желающий нашел себе игры по вкусу, и установки эмуляторы самых популярных игровых систем (Gameboy Advance, PS 1, Nintendo 64, Sega, Nes (Dendy)) и игровых автоматов. К тому же, операционная система полностью адаптирована к физическим кнопкам. Навигация по всем приложениям и меню может осуществляться как с помощью касания пальцами по сенсорному дисплею диагональю 4,3 дюйма, так и с помощью их.

Таким образом, игровая Android-консоль PGP AIO Droid 43501 способна стать достойным конкурентом большинству современных портативных игровых приставок, имея над ними ряд преимуществ, среди которых простота и доступность.

Преимущества и недостатки игровых Андроид-консолей

Среди преимуществ, которые предоставляют портативные приставки на android своим пользователям – это использование всех тех возможностей, которые доступны операционной системе. На таких гаджетах можно не только играть, но и общаться в социальных сетях, использовать их как книгу, мультимедийный плеер и т. д.

Открытость ОС – еще одно преимущество, которое не ставит никаких невидимых преград перед независимыми командами разработчиков, стремящимся увеличить популярность своих игр, выпуская их на различные платформы.

Доступность приложений – преимущество, которым могут похвастаться не все платформы, на которых работают современные игровые консоли. Наличие встроенного магазина и свободная установка сторонних игр не ставит никаких преград перед пользователем.

Но по мнению экспертов, открытость операционки – это маркетинговое преимущество. С точки зрения функциональности игровым гаджетам на Андроид еще есть куда стремиться за конкурентами. Они прекрасно подойдут для любителей провести свободное время за game приставкой, но все те, кто предпочитает по-настоящему производительные приложения, пока выбирают устройства более именитых производителей, уже давно зарекомендовавшие себя на рынке.