当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]在失去了华为这个合作伙伴之后,台积电的业务似乎并没有受到太大的影响,反倒是苹果的需求量越来越大。除了每年要生产大批量的A系列处理器之外,现在苹果电脑使用的M系列芯片也开始由台积电代工。

在失去了华为这个合作伙伴之后,台积电的业务似乎并没有受到太大的影响,反倒是苹果的需求量越来越大。除了每年要生产大批量的A系列处理器之外,现在苹果电脑使用的M系列芯片也开始由台积电代工。

据上游产业链最新消息称,今年虽然芯片短缺,不过不太可能影响苹果的节奏,换句话说就是A15还会按照后者的既定时间发布。

随着iOS15系统在苹果开源 WebKit 引擎的代码中被发现,作为首发机型登场的新款iPhone也传出已经定案的消息,这意味着传说中的iPhone 13系列已进入EVT(工程验证与测试)阶段。

包括此前传出的高端版本将采用LTPO背板技术和支持 120Hz刷新率,缩小刘海面积以及增加电池容量等变化也将很快得到证实。

据报道,用于iPhone 13系列的A15处理器将升级为N5P工艺,也就是第二代5nm,制程层面的性能进一步增加,功耗进一步降低。今年苹果将会推出A15处理器和M2处理器,根据DigiTimes最新报告显示,苹果已经向台积电订购了4nm芯片的首批产能,同时使用5nm+的A15也有了最新的进展,消息称A15处理器将会在5月份投产,而且有消息表示A15的性能比前代会提升30%左右。

另一方面,DigiTimes表示苹果已经向台积电预订了N4工艺的订单,以确保在工艺节点和产能供应上处于优先位置,预计N4工艺会在2021年底开始投入生产。这些使用4nm工艺制造的新芯片很可能会用于未来的Mac产品线,但暂时不清楚具体是哪些产品。

此前有报道称,苹果下一阶段会发布采用新模具的新款Mac,其使用的新芯片仍可能使用5nm工艺制造,比如M2 SoC,这也是苹果占据台积电5nm工艺超过50%订单的原因之一。

今天苹果已经宣布了WWDC2021的发布时间是6月7号-11号,届时将会推出iOS 15等多款新系统。而iPhone 13系列也将会预装。

目前N5P一切顺利,预计5月底开始投产A15芯片,以保证今年iPhone不再重蹈延期的覆辙。

与此同时,苹果还联系台积电,使用5nm或5nm Plus工艺生产下一代iPhone(即iPhone 13系列)芯片A15。

A15芯片依旧需要搭配高通的5G基带才能够支持5G网络,型号为X60 5G,苹果自研5G基带可能需要等到2023年,也就是iPhone 15那一代。

另外,苹果对Face ID组件进行了大幅优化,使得iPhone 13的刘海面积将变得比较小,但不会没有。而且iPhone 13将会采用高刷屏,最高刷新率为120Hz,同时支持刷新率调节功能。其屏幕为LTPO,最低刷新率可达1Hz,从而可以在不增加功耗的前提下,让iPhone 13做到息屏常显。

除了N5P,台积电的N4也就是4nm同样异常顺利,量产时间有望从2022年提前到2021年底。之前有猜测N4可能会拿下高通的骁龙895、骁龙X65/X62 5G基带订单,但消息称,N4头一批产能已经被苹果包圆,将用于Mac电脑的Apple Silicon芯片,也就是M1X、M2等,它们可能升级到12核甚至16核规模。

虽然关于A15的细节不详,但苹果历代A系处理器都不曾让人失望过,只是去年A14因为照顾功耗,性能提升比较保守,希望A15工艺改进后,可以释放更多潜力。

而根据此前陆续曝光的信息来看,传说中的iPhone 13系列四款机型均会借助3D结构光组件和听筒设计的重新布局,从而达到缩减刘海面积的目的。同时还将通过SIM卡插槽与主板集成在一起,并减小正面TrueDepth相机的光学阵列的厚度来增加四款机型的电池容量,以及在摄像头方面皆会采用感光面积更大的CMOS图像传感器(CIS),甚至还会标配Sensor-Shift防抖功能。

苹果预计将在2021年发布一款更小的Mac Pro和一款重新设计的24英寸iMac,采用Apple Silicon处理器,而有消息还称,Mac Pro将围绕M系列处理器进行更新,尺寸约为"当前Mac Pro的一半"。

今年秋季登场的iPhone 13系列将缩小刘海面积看上去已没有什么悬念,就在曝光该系列新机前玻璃盖板谍照之后,日本博客网站MacOtakara也首次分享了3D打印的iPhone 13 Pro的机模照片,确认刘海区域相比过去变得“更高更窄”。同时还有网友爆料称,今年的iPhone 13系列不仅会搭载屏下ALS环境光传感器,而且A15芯片也会增加ALS处理区块,至于基础款则将首次大量采用京东方的显示屏,据悉,iPhone 13系列的基础款会有新的蓝色和粉色版本推出,而高端版则会新增磨砂黑和古铜色版本,目前传出的消息是将于今年9月份第三周正式与我们见面。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭