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蓝科技加满的“双芯战神”——iQOO Neo10实现全系超声波3D指纹解锁技术搭载(2024-11-29)
了蓝晶x天玑 9400 旗舰芯。该芯片采用台积电第二代3nm制程工艺,蓝晶芯片技术栈深度调校,颠覆性能与能耗的双重想象。通过iQOO、MTK、ARM三方联合调校,再次将将蓝厂天玑......
天玑9400助力,iQOO Neo10 Pro以满血双芯定义旗舰性能标杆!(2024-12-04)
了“满帧一条线,功耗一路降”的称号。
蓝厂与联发科已有多年的合作基础,双方的联合调校覆盖性能、功耗、AI、游戏、通信等八大关键领域,这种长期的合作已经带来了肉眼可见的成果。比如,蓝厂的天玑......
安卓最强旗舰!vivo X200系列入网:全球首发天玑9400(2024-08-06 11:26)
安卓最强旗舰!vivo X200系列入网:全球首发天玑9400;型号为V2405A的蓝厂新机入网,博主数码闲聊站指出,这款新品的备案处理器是天玑9400,因此,该机便是即将登场的vivo X200......
鲁大师10月新机性能/流畅/AI/久用榜:骁龙8 至尊版与天玑9400正面交锋,厂商旗舰扎堆上线(2024-11-08 15:25)
得分因此会较低一些。同时可惜的是,在鲁大师后台依然未发现搭载全新MagicOS 9.0系统的荣耀Magic7的流畅数据,期望它后续的流畅表现会让各位眼前一亮。AI&久用流畅榜:天玑旗舰AI强劲提升,蓝厂......
方寸间轻松捕捉光影美好,联发科与Discovery携手诠释移动影像体验(2022-09-28)
的影像科技,了解天玑为智能手机拍摄表现带来的助力,以及为影像创作者体验带来的跨越式进步。
实现成功跨界合作的基础之一,是天玑移动芯片在性能、能效、AI、影像技术等领域取得的卓越突破。例如......
纪录片拍摄需要什么设备?Discovery携手联发科给出新思路(2022-09-26)
的影像能力不断提升,探索和记录非凡的画面和故事作品不再局限于专业人士,人人都有机会成为记录生活的主角,传递梦想与美好。相信这次跨界合作的成功,也会让更多消费者能看到天玑的影像科技,了解天玑为智能手机拍摄表现带来的助力,以及......
最强“全大核”天玑9300+官宣发布,iQOO Neo9S Pro首批搭载(2024-05-07)
9300+旗舰芯,为广大用户带来业内最强的极致性能表现和领先的AI体验。“最强天玑看蓝厂”,vivo X100s和iQOO Neo9S Pro足以堪称“最强全大核直屏双霸”,vivo......
苹果A17 Pro GPU功耗高:实测能耗比不如高通骁龙8 Gen2(2023-09-20)
。毫无疑问,苹果A17 Pro GPU能耗比不及骁龙8 Gen2。
在《王者荣耀》极致60帧模式下,苹果A17 Pro实测功耗是3.0W,相比安卓阵营的骁龙8 Gen2和天玑9200+,也没有什么优......
万用表测量阻值读数不会变化的原因(2023-03-29)
万用表测量阻值读数不会变化的原因;有电友问:使用数字式万用表测量电阻时,有的时候为什么测量值会从几十欧,慢慢的跳动到几百欧,那测得的哪个值才是准确值,发生这种现象的原因是什么?
电友A回复:你测量接连管那次电阻有变化那......
联发科发布史上首颗全大核芯片:天玑9300(2023-11-07)
科官方表示,天玑9300是史无前例的大突破,其采用台积电新一代4nm工艺,拥有227亿个晶体管。
照理来说,全大核设计在架构技术上并不是什么问题,那么为什么偏偏是联发科率先推出了全大核架构的天玑......
再写if-else,就把你消灭(2023-12-28)
。
那么,为什么if-else这么不受待见,怎么干掉它,不滥用它?
if-else的两宗罪
实际上,我们并不是杜绝if-else,而是建议少用。
究其原因,一共有两点:一是......
再度出山,如果要论口碑,旗舰级芯片骁龙870反而更受欢迎?(2022-12-15)
卓旗舰机的标配。
然而,如果要论口碑,上一代次旗舰级芯片骁龙870反而更受欢迎!在很多内行人看来,骁龙870是一颗被严重低估的芯片。而搭载它的机型,往往拥有极高性价比,这是为什么......
扁线电机与圆线电机的区别是什么 扁线电机的工作原理(2024-04-22)
上很多应用功能采用扁线电机,比如汽车发电机、起动机、EPS(电动助力转向)电机、主驱动电机、P2(平行混合动力)系统电机等等。
把线做“扁”带来的优点
那么,在新能源汽车中,扁线电机有什么优势呢?接下......
扁线电机如何“扁”出优势(2024-04-07)
汽车发电机、起动机、EPS(电动助力转向)电机、主驱动电机、P2(平行混合动力)系统电机等等。
把线做“扁”带来的优点
那么,在新能源汽车中,扁线电机有什么优势呢?接下来将从以下几个方面进行分析:
首先......
单片机最小系统的设计方法和原理分析(2024-01-10)
源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题
设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近?
VDD和AVDD......
单片机最小系统电路和PCB设计案例(2024-01-10)
源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题
设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近?
VDD和AVDD有什么......
vivo将首发天玑9200芯片,体验再次1+1>2(2022-11-26)
”。
X80果然是天玑9000之王,蓝厂诚不欺我!
而近日,联发科终于发布了新一代的旗舰芯片——天玑9200,搭载了全新的Cortex-X3超大核以及Immortalis-G715等众多旗舰硬件,并首......
STM32位带操作全解(2023-01-06)
是位带区、什么是位带别名区、怎么使用位带操作、为什么要使用位带操作(或者说位带操作有什么优点)、什么时候使用位带操作。
一、什么是位带操作?
使用过51单片机的小伙伴应该有过类似的操作,想要点亮一个LED灯只......
Discovery 携手 MediaTek探索极感影像(2022-09-21)
户带来先进的前沿科技。Discovery擅长用镜头讲故事,在双方的合作中,制作人和导演们以专业、丰富,甚至严苛的创作方式考验了天玑芯片的影像能力。我们期待更多消费者能看到MediaTek天玑的影像科技,了解天玑为......
避免三星覆辙?任正非强调大质量管理体系(2016-10-20)
都是开放的,我们什么都能看到,为什么还是生产不出德国、日本那么好的产品呢?我们要敢于在这方面加快发展。即使我们的表格被别人拿去了,他们也不一定能读得懂,不要在非战略地方浪费力量。我在达沃斯讲话,说我......
激光雷达已经过时?特斯拉用8个摄像头和自研芯片(2023-09-20)
摄像头被遮挡或者强光干扰等。但是,特斯拉并不依赖毫米波雷达来进行核心的自动驾驶功能,而是将其作为一个辅助工具。
那么,特斯拉为什么不使用激光雷达呢?激光雷达有什么缺点呢?根据特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk......
STM32单片机使用RTOS的好处(2023-08-22)
方便。
为什么需要RTOS
为什么我们需要RTOS?就像最开始学C编程时,老师告诉我们,指针很重要,那时你肯定有一个大的疑问,指针到底有什么好?心里一直犯嘀咕着:不用指针不一样把程序编出来了?现在想想看C语言......
简述STM32单片机开发中的RTOS(2023-10-24)
很重要,那时你肯定有一个大的疑问,指针到底有什么好? 心里一直犯嘀咕着:不用指针不一样把程序编出来了? 现在想想看C语言没了指针,是不是“寸步难行”呢。 回到正题,我们到底为什么需要RTOS? 一般......
STM32 单片机开发中的 RTOS应用分析(2024-04-29)
一段时间理解了一些内容,能写一些Demo之后,你会发现其实RTOS也不难。
现在 FreeRTOS 在CubeMX工具中可以直接配置并使用,相当方便。
为什么需要 RTOS
为什么我们需要RTOS?就像......
STM32单片机开发中的RTOS(2023-01-06)
很重要,那时你肯定有一个大的疑问,指针到底有什么好?
心里一直犯嘀咕着:不用指针不一样把程序编出来了? 现在想想看C语言没了指针,是不是“寸步难行”呢。
回到正题,我们到底为什么需要RTOS?
一般......
为什么发动机都是四冲程的车?(2024-06-11)
热效率越高的发动机往往动力表现会更好且油耗也会相对较低。
但大家都知道,四冲程发动机四个行程中只有一个行程是做功的,另外三个行程都是消耗能量的,并且发动机也是需要散热的,燃油燃烧所产生的大量热能实际上是被浪费了,那么有没有什么好的解决方式呢?
答案......
Discovery 携手 MediaTek探索极感影像!(2022-09-22)
期待更多消费者能看到MediaTek天玑的影像科技,了解天玑为智能手机拍摄表现带来的助力,以及为影像创作者体验带来的跨越式进步。”艾美奖摄影导演与资深制作人实测认证,让高性能手机成为最好的摄影“伙伴......
Discovery与MediaTek首度跨界合作,科技创新让影像创作再升级(2022-09-21)
芯片的影像能力。我们期待更多消费者能看到MediaTek天玑的影像科技,了解天玑为智能手机拍摄表现带来的助力,以及为影像创作者体验带来的跨越式进步。”
艾美......
天玑9200+性能霸榜连庄!大胆预测天玑9300全大核架构将有望再上巅峰!(2023-07-06)
IP带来的能效增益外,肯定也离不开联发科在核心、调度等方面的新技术。
联发科用这么大的规模设计手机芯片,功耗为什么还能降低?知名科技媒体极客湾认为,天玑9300采用......
金属、玻璃、陶瓷……手机还会用上哪些材质?(2016-11-13)
塑料如何做高端机及这种材质的优劣,爱范儿此前已经有过讲解,这里就不再赘述。
那么其余三种常见的材质各有什么优劣呢?
金属
就和 PC、ABS、PP、PE、PVC、PS 都统称为塑料一样,手机......
从车载雷达认识傅里叶变换(2023-09-25)
关心的距离速度方位角信息都包含在一个相对应的频率之中,信息与频率是一一对应的,所以信息的获取转化为频率的提取,而FFT就是提取频率的重要工具。
那么问题又来了,为什么提取频率的不是其他工具,而是偏偏FFT呢?
继续......
直线电机的慢走丝机床精度稳定性怎么样(2024-07-18)
要对偏移量进行微调即可获得高精度的尺寸结果。
因此,在进行真正的高精密慢走丝加工中,为了保持精度的稳定性,一般使用的是伺服电机的精密慢走丝机床。
那么,为什么直线电机的慢走丝机床精度稳定性没那么好?
我们都知道,温度......
跑分碾压友商,联发科天玑1000坐实地表最强5G SoC名号(2019-11-27)
不到一半的水准。
除此之外,天玑1000还在四种常用的AI运算网络上做了一些优化,与竞品相比,最多可以领先2点多倍。
拍照的刚需
而目前手机中最吃AI算力的功能,就是拍照和游戏了。MediaTek无线......
深藏不露,英特尔代工ARM芯片目的不简单(2017-04-01)
半导体营收公司中Intel还高居榜首,可曾经高傲的Intel为什么要开始代工ARM了呢?结合前几天的一条新闻就更有意思了,TSMC的市值超过Intel,要知道这两个企业的营收差了将近两倍呀。
股市......
开源嵌入式编译器,没想象中那么好?(2024-09-09)
开源嵌入式编译器,没想象中那么好?;欲先善其事必先利其器,对嵌入式工程师来说,嵌入式编译器是不可或缺的神兵利器,它被人冠以“C语言翻译官”的名号。 由于C语言历史悠久,早期没有规范,整个......
800V高压系统及其系统架构分析(2024-10-28 08:14:14)
表所示。
采用800V高压系统
比400V系统有什么优......
记天玑开发者大会:定义移动生成式AI生态的现在与将来(2024-05-16)
Fusion。发布会上提到的“双LoRA融合”,被联发科称为“天玑AI LoRA Fusion 2.0技术”。应该是能够进一步扩充大模型“技能”,提升生成效率且降低内存占用的方案。
为什么......
手机实名制好处都有啥?真相来了(2016-10-07)
了用户最关注的三个问题——为什么要实名?、不实名有什么影响?以及实名之后有什么好处,来看看他们是怎么回答的。
看完之后,尚未实名认证的用户是不是有打算去实名认证呢? 责任......
什么是空间矢量呢?为啥不能将电流看作空间矢量呢?(2024-08-05)
定顺序使定子绕组导通,便产生了沿圆周方向不断运动的定子合成磁场,从而拖动永磁体转子沿一个方向不断运动(异性相吸原理)。
当我们按照上图这样想的时候,其实磁动势空间矢量的概念呼之欲出啊。而磁动势为什么......
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?(2023-09-07)
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?;纯电动汽车上经常会看到配备异步感应电机和永磁同步电机的车型。那这两种电机技术有什么优缺点呢?随着小星通过蔚来ES6车型......
移动光追手游要来了:谈谈明年的手机GPU会是什么样(2022-10-18)
发科这种企业应当也会找对应的游戏开发者来站台。
那么第二个问题:光追加速硬件单元究竟有什么用。尤其是像Immortalis-G715这种应用RTU方案所能达成的效果。联发科虽然没有说Immortalis-G715......
台积电4nm升级版工艺,为当前市面上最高级别的旗舰芯片(2022-12-23)
托罗拉X40。那么vivo X90
Pro+手机为什么能成为高通骁龙8Gen2芯片的首发智能手机品牌呢?小编觉得,原因有三个。
一.相对于摩托罗拉与小米手机,vivo手机在全球的销量很稳定,基本......
国产电车的末日到了?美国电池技术取得重大突破,续航提升两倍(2023-11-13)
,如此多的固态电池专利势必会助推它在国内市场尽快落地商用,而美国仅依靠NASA自上而下的研发和推广,很难和我们竞争。
为什么现在全球都在积极研发固态电池呢?它除了能量密度高、续航里程长、更安全外,还有什么优......
【拆解】扒开“蓝厂”轻薄5G手机的皮,除了双前摄还有啥看点?(2022-01-10)
【拆解】扒开“蓝厂”轻薄5G手机的皮,除了双前摄还有啥看点?;(封面图截图自vivo官网)
2021年上线的vivo S9在外观设计上收获了两种截然不同的评论,这是个见仁见智的问题,不多加评论。但是......
新能源汽车里面的配电系统和E-Fuse(2023-07-11)
负载产生的反向电压导致的反向电流进行阻断
那么,采用E-Fuse的系统,有什么优势呢?
2
什么是E-Fuse
E-Fuse,和之前MCU文章介绍的E-Fuse不一样,这里的E-Fuse,是一......
智驾叫板小鹏华为,这家新品牌底气何在?(2023-09-12)
间里特斯拉已经积攒了多达48亿公里的路测数据。
这也是为什么,特斯拉刚刚实现国产化那段时间,其辅助驾驶能力跟其他品牌相比要明显强很多。
但,起步落后的智己,是怎么做到短短2年的时间,就迅速追上跻身智驾第一梯队的呢。
首先......
PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法(2023-08-29)
接收NPN传感器的信号,对于PNP传感器没有任何反应。而对于干结点传感器,一般来说只需要将传感器的公共端接成0V,就可以连接到PNP的PLC上。
那么好多同学就会问,为什么NPN和PNP与PLC的公......
什么是800V高压系统?800V高压系统的驱动力和系统架构分析(2023-07-10)
伴随着第三代半导体碳化硅技术的引入,各高压部件尤其是电驱部件的能耗可以大幅降低,实现车辆节能行驶。
为什么使用碳化硅半导体
相比硅半导体更有什么优势?
碳化硅在功率半导体层级有显著性能优势。相比硅半导体,碳化......
聊聊台积电与三星的4nm工艺“造假”事件(2022-08-29)
现于今年9月将陆续上市的高通骁龙8+ Gen 1,以及苹果A16,即N4P工艺。
至于这两家foundry厂为什么要这么做,TechInsights在博文中说,三星和台积电一直在工艺技术上赛跑;尤其......
红肉、白肉:哪个更好?(2016-10-11)
指肉类在烹饪之前,颜色呈红色的肉,多见于哺乳动物,如猪、牛、羊、马等,不包括它们的肥肉。
白肉指肉类在烹饪之前,颜色呈现不鲜艳的肉,如禽类、鱼虾类肉等。
那么,为什么肉类有红、白之分呢?这与......
相关企业
;IC IGBT;;没什么好写的
;魏先富;;没什么好说的
;耍耍公司;;没什么好介绍的
;蓝海电脑;;没有什么好说的啦
;西安邮电有限公司;;没什么好写的
;心感觉有限公司;;也没什么好说的~!
;深圳西乡蓝宇电子厂;;没什么好说的
;精艺电器;;没有什么好介绍的,一句话,不摆了
;南京越纵通信科技公司;;没什么好说的
;红涛电脑有限公司;;没有什么好介绍的 呵呵