显示设定功能/双向流动测速 佳明2500Plus导航体验
佳明2500 Plus
导航仪采用5英寸防炫光彩色屏幕,Garmin最新的第二代导航引擎,新增9大创新实用功能:常设功能选项、目标点环境搜索功能、自定义快捷键功能、智能搜索排序功能、3D标签兴趣点地图显示模式、兴趣点分类显示设定功能、动态报警点警示功能、主动式停车场显示功能以及多功能键盘输入,搭配Garmin经典导航功能,真正让导航充满乐趣。笔者从武汉纵横天成了解到这款产品最新报价为1390元,感兴趣的朋友不妨多了解下!
电子狗卫星导航使用全新升级操作界面进化领航2.0(Guidance 2.0)。更快速 便捷 人性化升级至8G内存。电子狗(流动测速雷达探测)。整合专业雷达设备供应商“征服者”专为Garmin打造的雷达探测全频段双向流动测速技术,包括X波段、K波段、Ka超宽波段、激光等 支持三种预警模式.
智能搜索排序功能 ,2500 Plus具有两种排序的方式,一种是按距离由近及远排序,另外一种是按匹配度排序,完全匹配的排在前面,模糊匹配的排在后面。3D标签兴趣点地图显示模式 ,只要在地图图层选项中将“沿途兴趣点”打钩 ,导航时即可在地图画面上显示沿途的兴趣点图标,将该兴趣点的品牌图标以3D标签的形式呈现。
兴趣点分类显示设定功能,在浏览地图时,可以由使用者指定显示某一个类别的兴趣点,将信息集中显示,操作更便捷更人性化。动态报警点警示功能 ,报警点的预警距离实现以10米为间隔的倒计时方式显示,让使用者能够更清楚的了解摄像头的精确位置,从而远离罚单。
主动式停车场显示功能,当行驶临近目的地时,系统会自动弹出停车场查询的快捷方式,点击之后可快速查询附近的停车场,消除了达到目的地之后再寻找停车位的困扰。多功能输入键盘 创造性的将快拼功能和拼音键盘进行整合,将查找入口统一,方便使用者操作;用户还可以将不需要的输入法键盘隐藏:手写、拼音、注音、英文、数字、符号键盘,想要哪个勾选哪个。
自定义回避区域及回避道路 ,允许用户自行设置想要回避的区域或道路(如临时性修路等),导航仪在规划路线时会自动避开。3D路口实景图进阶提示功能 ,具有超复杂路口鸟瞰图,提供更形象化的路口指示,使导航更精准。具有贴心的路牌明暗显示功能,让使用者驾车时能清楚的辨识指引方向。
高架平面道路切换功能 ,当行驶在高架、平面道路平行或重叠的路段时,机器所在的道路名称栏会变为绿色,使用者即可手动点选此处来切换正确的行驶道路。TMC实时交通路况(需选购配件) 。支持实时交通路况功能(TMC),可浏览、查询拥堵路段、计算拥堵延迟时间及自动回避拥堵路段。
2013年8月26日
支持1080P/110度超大广角 佳明GDR35记录仪评测 Garmin(佳明)产品的制作水准一向极为高端,GDR35延续了Garmin(佳明)的卓越品质。目前佳明 GDR35在商家“广州市远航数码”处有现货出售,促销价仅为1399元;有兴趣的朋友不妨一下。
▲GDR35
GDR35是一款支持双行车记录器的产品,可以单独安装在挡风玻璃上使用,也可以搭配姊妹产品GBC30一起使用,以实现对汽车四围全方位的监控。长达8米的延长线,不仅方便在车内走线,而且不会影响到美观。GDR35支持最大32GB micro SDHC储存卡,它的电源键可控制开关...
查看全文>> 2013年3月29日
汽车隔热膜与“低碳排放”有何关系? 低碳排放,是指较低(更低)的温室气体(二氧化碳为主)排放,也是国家节能减排的重要指导思想。
随着世界工业经济的发展、人口的剧增,在中国汽车已经成为不可缺少的交通工具。但是,我们也发现,在汽车产业高速发展、汽车产量不断增加的同时,汽车也带来了大气污染,即汽车尾气污染。自1943年到1970年,出现的“光化学烟雾事件”、“世界八大公害”和“20世纪十大环境公害”之一的洛杉矶光化学烟雾事件。这些事件的罪魁祸首很大部分来自汽车空调,因为空调的开启使得发动机超量燃烧汽油。
为此,许多国家对...
查看全文>> 2013年11月21日
车载冰箱的选购技巧外观、容积和功能 那么,如何选购车载冰箱?怎样挑选车载冰箱?下面就是车载冰箱的选购方法--车载冰箱的选购方法:
1、外观:
在选购车载冰箱时,一定要选购外观设计时尚、用料考究、使用方便性高的正规厂家的产品。推荐大家重点关注一下冰箱密封条的手感--高质量的密封条具有高平整性、高韧性的特点,这是保证车载冰箱制冷、冷藏性能的重要外观特征,如果密封条的质量很差,那么,其他方面再好也是白搭。
2、容积:
车载冰箱的容积有大有小,推荐大家根据自己的实际需要进行选择。通常小容积冰箱比较适合安置于两个前座之间、大容积的车...
查看全文>> 2013年10月6日
富有弹性的LED传感器——新产品 新品质 科学家们首次将光传感器和由聚合物做成的电子器件结合起来,制造出了一款新式的可发生弹性形变的柔性传感器,当人们触碰它的时候,它就会发光。
听起来很简单,但是要将光传感器和用不同晶体材料做成的电子器件放到同一个基面上可不是件容易的事,晶体材料中的微观结构很容易相互排斥。当人们往传感器施压的时候,这股压力改变了通往每根纳米线上的电流,使传感器发亮。施加的压力越大,传感器弹性变得越厉害,它发出的光就越亮。
它不是一个被动的传感器,它是交互式的,集感应与处理于一体。这跟平...
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