So sánh nikon d3200 vs d3300 năm 2024

Máy ảnh Nikon D7100 với cảm biến DX độ phân giải 24.1MP. Cảm biến CMOS trên D7100 là cảm biến hình ảnh mới chưa từng được sử dụng trên bất kỳ model nào trước đây của Nikon. Ngoài ra, máy còn có dải ISO từ 100 - 6400 và tối đa là 25600, 51 điểm lấy nét trong đó có 15 điểm cross-type, ống ngắm quang học nhưng hiện thị thông số chụp bằng màn hình OLED thay cho LCD, bộ xử lý hình Expeed 3 như trên D4.

Máy ảnh Nikon D3300 với chất lượng ảnh cao, tốc độ xử lý nhanh và ở tầm giá hợp lý, D3300 là một lựa chọn lý tưởng nếu như bạn đang cân nhắc mua chiếc DSLR đầu tiên cho mình. Với chất lượng ảnh chụp vượt trội hơn và hiệu năng xử lý tốt hơn, Nikon D3300 là một sản phẩm được cải tiến khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm D3200. Với những cải tiến này, Nikon giờ đã có một sản phẩm giá mềm có thể cạnh tranh tốt hơn với Canon EOS Rebel T5 hoặc Pentax P-500.

Megapixels 24.1024.20Độ phân giải hình ảnh tối đa 6000 x 4000 px6000 x 4000 pxKhảo giá sản phẩm Xem giá ngay Xem giá ngayCảm biến Sensor Kiểu cảm biến CMOSCMOSĐộ phân giải cảm biến 6032 x 3995 px6045 x 4003 pxĐường chéo cảm biến 28.21 mm28.21 mmKích thước cảm biến 23.5 x 15.6 mm23.5 x 15.6 mm Độ lớn cảm biến thực tế

Show

Độ lớn cảm biến thường thể hiện chất lượng của máy ảnh. Cảm biến lớn hiệu quả hơn vì có nhiều diện tích bề mặt hơn để thu ánh sáng. Như một quy luật chung, cảm biến càng lớn thì chất lượng hình ảnh càng tốt.

Máy ảnh Nikon D7100 \= Máy ảnh Nikon D3300

(Diện tích: 366.6 mm² vs 366.6 mm²)

Khoảng cách giữa 2 tâm pixel (Pixel pitch)

Pixel pitch cho bạn biết độ gần từ tâm của một pixel đến tâm của pixel kế bên. Pixel pitch càng lớn, chúng càng xa nhau và mỗi pixel càng lớn. Pixel lớn hơn có xu hướng có tỷ lệ tín hiệu nhiễu cao hơn.

3.9 µm3.89 µm Diện tích pixel (Pixel area)

Diện tích pixel ảnh hưởng đến lượng ánh sáng mỗi pixel thu thập. Pixel lớn hơn thu thập nhiều lượng sáng hơn, trong khi pixel nhỏ hơn cho độ phân giải cao hơn (chi tiết hơn) với cùng kích thước cảm biến.

15.21 µm²15.13 µm² Mật độ pixel (Pixel density)

Mật độ pixel cho bạn biết số lượng triệu pixel tromg 1cm² của cảm biến. Mật độ pixel cao hơn có nghĩa là các pixel nhỏ hơn và mật độ pixel thấp hơn có nghĩa là các pixel lớn hơn.

Sensor size is generally a good indicator of the quality of the camera. Sensors can vary greatly in size. As a general rule, the bigger the sensor, the better the image quality.

Bigger sensors are more effective because they have more surface area to capture light. An important factor when comparing digital cameras is also camera generation. Generally, newer sensors will outperform the older.

Learn more about sensor sizes »

Actual sensor size

Note: Actual size is set to screen →

vs 1 : 1.03 (ratio) Nikon D3200 Nikon D3300

Surface area:

Difference: 9.32 mm² (3%)

D3300 sensor is slightly bigger than D3200 sensor (only 3% difference).

Note: You are comparing cameras of different generations. There is a 2 year gap between Nikon D3200 (2012) and Nikon D3300 (2014). All things being equal, newer sensor generations generally outperform the older.

Pixel pitch tells you the distance from the center of one pixel (photosite) to the center of the next. It tells you how close the pixels are to each other.

The bigger the pixel pitch, the further apart they are and the bigger each pixel is. Bigger pixels tend to have better signal to noise ratio and greater dynamic range.

Difference: 0.05 µm (1%)

Pixel pitch of D3300 is approx. 1% higher than pixel pitch of D3200.

Pixel area

14.75 µm²

15.13 µm²

Pixel or photosite area affects how much light per pixel can be gathered. The larger it is the more light can be collected by a single pixel.

Larger pixels have the potential to collect more photons, resulting in greater dynamic range, while smaller pixels provide higher resolutions (more detail) for a given sensor size.

Relative pixel sizes:

Pixel area difference: 0.38 µm² (3%)

A pixel on Nikon D3300 sensor is approx. 3% bigger than a pixel on Nikon D3200.

Pixel density tells you how many million pixels fit or would fit in one square cm of the sensor.

Higher pixel density means smaller pixels and lower pixel density means larger pixels.

Difference: 0.17 µm (3%)

Nikon D3200 has approx. 3% higher pixel density than Nikon D3300.

To learn about the accuracy of these numbers, click here.

Specs

Total megapixels

24.70

24.78

Effective megapixels

24.20

24.20

ISO sensitivity

Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (12800 with boost)

Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (25600 with boost)

Focal length (35mm equiv.)

Aperture priority

Yes

Yes

Max. aperture (35mm equiv.)

n/a

n/a

Metering

Multi, Center-weighted, Spot AF-area

Multi, Center-weighted, Spot

Exposure compensation

±5 EV (in 1/3 EV steps)

±5 EV (in 1/3 EV steps)

Min. shutter speed

30 sec

30 sec

Max. shutter speed

1/4000 sec

1/4000 sec

Viewfinder

Optical (pentamirror)

Optical (pentamirror)

White balance presets

12

12

Screen resolution

921,000 dots

921,000 dots

Max. video resolution

1920x1080 (30p/25p/24p)

1920x1080 (60p/50p/30p/25p/24p)

Storage types

SD/SDHC/SDXC UHS-I compliant

SD/SDHC/SDXC

USB

USB 2.0 (480 Mbit/sec)

USB 2.0 (480 Mbit/sec)

Battery

Lithium-Ion EN-EL14 rechargeable battery

Li-ion EN-EL14a battery

Dimensions

125 x 96 x 77 mm

124 x 98 x 75.5 mm

Choose cameras to compare

  • Nikon D3200 vs. Canon EOS Rebel T3i
  • Nikon D3200 vs. Nikon D5200
  • Nikon D3200 vs. Canon EOS Rebel T3
  • Nikon D3200 vs. Nikon D7000
  • Nikon D3200 vs. Nikon D5100
  • Nikon D3200 vs. Nikon D3300
  • Nikon D3200 vs. Nikon D50
  • Nikon D3200 vs. Canon EOS Rebel T2i
  • Nikon D3200 vs. Sony Cyber-shot DSC-HX300
  • Nikon D3200 vs. Nikon D3100
  • Nikon D3200 vs. Canon EOS 7D

Diagonal

Diagonal is calculated by the use of Pythagorean theorem:

where w = sensor width and h = sensor height

Nikon D3200 diagonal

w = 23.20 mm h = 15.40 mm

Diagonal = √ 23.20² + 15.40² = 27.85 mm

Nikon D3300 diagonal

w = 23.50 mm h = 15.60 mm

Diagonal = √ 23.50² + 15.60² = 28.21 mm

Surface area

Surface area is calculated by multiplying the width and the height of a sensor.

D3200 sensor area

Width = 23.20 mm Height = 15.40 mm

Surface area = 23.20 × 15.40 = 357.28 mm²

D3300 sensor area

Width = 23.50 mm Height = 15.60 mm

Surface area = 23.50 × 15.60 = 366.60 mm²

Pixel pitch

Pixel pitch is the distance from the center of one pixel to the center of the next measured in micrometers (µm). It can be calculated with the following formula:

Pixel pitch = sensor width in mm × 1000 sensor resolution width in pixels

D3200 pixel pitch

Sensor width = 23.20 mm Sensor resolution width = 6045 pixels

Pixel pitch = 23.20 × 1000 = 3.84 µm 6045

D3300 pixel pitch

Sensor width = 23.50 mm Sensor resolution width = 6045 pixels

Pixel pitch = 23.50 × 1000 = 3.89 µm 6045

Pixel area

The area of one pixel can be calculated by simply squaring the pixel pitch:

Pixel area = pixel pitch²

You could also divide sensor surface area with effective megapixels:

Pixel area = sensor surface area in mm² effective megapixels

D3200 pixel area

Pixel pitch = 3.84 µm

Pixel area = 3.84² = 14.75 µm²

D3300 pixel area

Pixel pitch = 3.89 µm

Pixel area = 3.89² = 15.13 µm²

Pixel density

Pixel density can be calculated with the following formula:

Pixel density = ( sensor resolution width in pixels )² / 1000000 sensor width in cm

One could also use this formula:

Pixel density = effective megapixels × 1000000 / 10000 sensor surface area in mm²

D3200 pixel density

Sensor resolution width = 6045 pixels Sensor width = 2.32 cm

Pixel density = (6045 / 2.32)² / 1000000 = 6.79 MP/cm²

D3300 pixel density

Sensor resolution width = 6045 pixels Sensor width = 2.35 cm

Pixel density = (6045 / 2.35)² / 1000000 = 6.62 MP/cm²

Sensor resolution

Sensor resolution is calculated from sensor size and effective megapixels. It's slightly higher than maximum (not interpolated) image resolution which is usually stated on camera specifications. Sensor resolution is used in pixel pitch, pixel area, and pixel density formula. For sake of simplicity, we're going to calculate it in 3 stages.

1. First we need to find the ratio between horizontal and vertical length by dividing the former with the latter (aspect ratio). It's usually 1.33 (4:3) or 1.5 (3:2), but not always.

2. With the ratio (r) known we can calculate the X from the formula below, where X is a vertical number of pixels:

(X × r) × X = effective megapixels × 1000000 → X = √ effective megapixels × 1000000 r

3. To get sensor resolution we then multiply X with the corresponding ratio:

Resolution horizontal: X × r Resolution vertical: X

D3200 sensor resolution

Sensor width = 23.20 mm Sensor height = 15.40 mm Effective megapixels = 24.20

r = 23.20/15.40 = 1.51 X = √ 24.20 × 1000000 = 4003 1.51

Resolution horizontal: X × r = 4003 × 1.51 = 6045 Resolution vertical: X = 4003

Sensor resolution = 6045 x 4003

D3300 sensor resolution

Sensor width = 23.50 mm Sensor height = 15.60 mm Effective megapixels = 24.20

r = 23.50/15.60 = 1.51 X = √ 24.20 × 1000000 = 4003 1.51

Resolution horizontal: X × r = 4003 × 1.51 = 6045 Resolution vertical: X = 4003

Sensor resolution = 6045 x 4003

Crop factor

Crop factor or focal length multiplier is calculated by dividing the diagonal of 35 mm film (43.27 mm) with the diagonal of the sensor.

Crop factor = 43.27 mm sensor diagonal in mm

D3200 crop factor

Sensor diagonal in mm = 27.85 mm

Crop factor = 43.27 = 1.55 27.85

D3300 crop factor

Sensor diagonal in mm = 28.21 mm

Crop factor = 43.27 = 1.53 28.21

35 mm equivalent aperture

Equivalent aperture (in 135 film terms) is calculated by multiplying lens aperture with crop factor (a.k.a. focal length multiplier).

D3200 equivalent aperture

Aperture is a lens characteristic, so it's calculated only for fixed lens cameras. If you want to know the equivalent aperture for Nikon D3300, take the aperture of the lens you're using and multiply it with crop factor.