当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]不过就像我们常说的那样,新机发布之时就是新一代爆料之日。在iPhone 13系列开售之后,关于iPhone14系列的消息也是持续曝光,着实令人心动,只能和iPhone 13说再见了!


iPhone 14大曝光,让人心动,这次只能和iPhone 13说再见了

算起来,iPhone 13系列发售已经一周有余,从各方统计情况来看,其市场受欢迎程度远超历代产品,其中iPhone 13有望成为继iPhone 11、iPhone 12之后又一代史诗级别的神器。但于侃哥而言,iPhone 13系列不过是iPhone X以来的又一次轻微升级,着实激不起我的换新欲望。

不过就像我们常说的那样,新机发布之时就是新一代爆料之日。在iPhone 13系列开售之后,关于iPhone14系列的消息也是持续曝光,着实令人心动,只能和iPhone 13说再见了!

iPhone 14系列或迎来全新设计理念

来自彭博社的Mark Gurman在新一期时事通讯中透露了有关苹果iPhone 14系列的消息,其表示iPhone 14将迎来新的入门和 Pro级别的型号,以及一个完全的重新设计。报道表示苹果在iPhone 13系列上设计的小打小闹(刘海缩小和斜向摄像头)意味着苹果工程师正在着力研发耗时更长的大改变。而在早些时候,被誉为地表苹果最强爆料达人、天风证券分析师郭明錤曾预测称iPhone 14 Pro将去掉刘海,转而采用打孔屏设计,这也是目前智能手机行业的主流屏幕设计趋势;而另一知名爆料达人Jon Prosser也曾有类似言论,并表示自己曾见过iPhone 14 Pro Max的真机照片,该照片显示该机型已经没有刘海。

芯片短缺迫使苹果在今年 iPhone 13 系列的某些组件上做出妥协,预估 2022 年推出的 iPhone 14 也会遭遇相同的命运。根据一份新报告,苹果正在与 QLC NAND 闪存供应商合作,在明年的机型中使用 QLC。而 QLC 技术最大的问题就是寿命会比较短。

相比较 TLC(三层单元)、MLC(多层单元) NAND,QLC(四层单元)可以存储每个单元四位,可以在同一区域内分配更多容量。使用这种技术的一个主要缺点是可以写入的数据量要少得多,但由于苹果需要在同一区域内集成更多存储,因此它必须坚持使用 QLC NAND。

苹果在 iPhone 13 系列中推出了 1TB 存储型号,随着存储需求的不断提高,将不得不使用不同的存储技术。毕竟 ,iPhone 14 机型的空间将与其直接前辈相同,因此采用 QLC NAND 闪存不仅可以降低苹果的组件成本,未来的 iPhone 还可以在保持相同尺寸的同时拥有比以往更高的容量。

据外媒和多位分析师给出的消息,iPhone 14不仅有全新的钛金属材质,很大概率会接砍掉大刘海采用挖孔屏。也有说为了保留Face ID功能,内置Face ID组件和前摄,屏幕上方留下两块区域的打孔。导致iPhone 14的前置镜头模组,看起来像一个横向的感叹号。

当然,高刷方面也不会全部配备。

iPhone 14、iPhone 14 Max 将继续采用 60Hz 刷新率的LTPS显示屏。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 配备 120Hz 刷新率的 LTPO 屏幕。

熟悉苹果产品和安卓产品的人都会有这样一种感受:安卓品牌侧重于外观颜值的创新,苹果侧重于处理器系统等内核方面的创新,所以在使用体验上iPhone总是更好,但因为近些年iPhone的外观一直保持不变的刘海屏,已经引起了很多消费者的不满。

试想一下,如果你的手机保持三四代都是同样的外观,你会不会崩溃?尽管iPhone的性能和流畅度使用很好,但对于现在的用户来说并不是只要这两个方面,大家还比较关注手机的颜值、配色、续航、快充、拍照等,而这些方面iPhone显然做得不够好。

随着安卓阵营在性能和流畅度这些方面越来越好,其实iPhone的竞争力已经在逐渐降低了,所以iPhone也不再想只拿着性能和流畅度来吸引用户,它也开始在外观、续航这些方面有所改观了,最近曝光的iPhone 14渲染图就是证明。

因为iPhone 13系列还是刘海屏,所有iPhone 14的外观尤其受到大家关注,最近有外媒曝光了iPhone 14系列的一组渲染图,按照渲染图来看,正如大家所期待的,iPhone 14已经不再是刘海屏。

如渲染图所示,在外观方面iPhone 14已经变成居中打孔屏,大家也知道这个外观方案是三星旗舰开始用的,之后安卓阵营大量采用这样的外观,就连华为也有居中挖孔的机型,对比刘海屏、水滴屏来说,居中打孔屏看起来更舒服,用户更喜欢。



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