当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]平台与网路主导,硬体深化不会停

从类比到数位讯号、2G转换到3G、语音讯号到数位内容呈现,过去10年来手机硬体制造厂、电信营运商仍有不少业者获得成长,摩托罗拉、诺基亚、NTT DoCoMo无异都曾在手机产业中独领风骚一时。而近年进入智慧终端世代,苹果公司凭借过去廿年来在作业系统、电脑运算发展深厚经验,适时的加入消费性电子的各种元素、如触控面板、4G行动上网、轻量化的软体应用,引领各种智慧装置的新潮流。

原本手机只是语音通讯的工具,不管背后是GSM/3G、还是WiMax / LTE网路,输出的媒介,主要是透过电声元件发出声音,让人耳接收到voice的讯息。

(一)手机转为上网、OS影响力大增:

只是看看时下捷运、路上满街跑的「低头族」,现在年轻人拿智慧型手机的主要运用,不再是接听语音讯息,而是玩游戏、看看朋友传来的WhatsApp、微信,还是看看Facebook(脸书)、微博上的新讯息,因此上网传递资料,成为智慧型手机重要应用。

能够稳定整个手机运行稳定的「作业系统」、以及持续升级的「网路世代更新」,会是接下来智慧型手机发展的重要关键能力。特别是在撑起智慧终端的作业系统(operating system),扮演的角色更为吃重。

这也就是为何美国老牌的通讯厂摩托罗拉手机业务,会并入网路与平台系统商谷歌(Google),而在3G与多媒体手机领域叱咤风云的诺基亚,最后得靠微软(Microsoft)来振衰起蔽。

苹果、微软是目前同时兼容作业系统、硬体研发能力的2家美国科技厂;苹果与微软的创始人贾伯斯(Steve Jobs)、比尔盖茨(Bill Gates)早年在桌上型电脑的视窗系统发展上都有划时代的产品问世,研发团队对于硬体与平台的熟悉程最强,未来2家公司在手机、平板(Tablet)的发展步伐,应该最为稳健。

(二)Google、微软涉入硬体的程度更高:

至于2004~2007年进行一连串并购的网路服务公司Google,则是新世代的网路服务公司代表。

谷歌知名的网路服务例如Picasa、Gmail、Google Maps、YouTube等服务。其中,2005年并购高科技厂Android,成为日后谷歌行动终端的作业系统。

一直到2010年前,谷歌的并购与发展皆以软体与网路服务为主,在主要3家作业系统Android、Windows、iOS中,谷歌是唯一没有自己的硬体发展基础的,直到2011年并购了硬体厂摩托罗拉手机部门,才有了改变。

谷歌接下来会如何「安置」摩托罗拉部门,还是将之再切割出去给其他手机品牌厂,目前还没有答案。不过,手机是消费电子商品,Motorola近年商品推出速度减缓,再被并购的价值已大不如前,再被谷歌转卖的机率,其实并不高。反而是谷歌自己好好整顿,为未来硬体研发厚植实力的走向较为可行。

再来看另一家作业系统商微软的走向。微软10年来自行研发硬体最为成功的产品,主要只有X-Box家庭游戏机;而在笔记型电脑与智慧型手机上,主要是跟电脑系统商与手机业者合作。

不过,因为平板逐步侵蚀了NB市场,微软自己也推出了自己的平板Surface,不管是否做为合作伙伴的示范性商品,微软在硬体的涉入程度已经越来越高了,反观对于硬体合作伙伴的限制则较之前更多。

WP智慧型手机就是最明显的例子,从Mango平台、WP 7.8到WP 8平台,微软对手机操作的介面上限制相当严格,硬体厂商虽仍可以研发自己的应用程式与服务,但是架构仍难跳脱Windows的风格。

(三)手机、平板、影音可整合,硬体角色吃重:

消费者在产品行销上,仍最容易被硬体规格所吸引,例如更细致的萤幕画面、更快速的行动上网速度,更轻巧的体积等,都是厂商宣传的好手法;苹果、谷歌、亚马逊(Amazon.com)都是近年在硬体、价格宣传的个中好手。

目前可携式终端如手机、平板,都聚焦在行动上网能力与浏览阅读上。而未来藉由无线网路技术的连结功能,可携式终端(如大萤幕的手机)将会与家用影音设备(STB、液晶电视)作进一步整合,因此硬体上设计,也是宣传特色的重心。

采用更易于阅读的大萤幕设计,采用更高速的4G通讯数据机,以及处理速度更强悍的处理器,高解析度(HD)的液晶显示幕,硬体在未来智慧终端(Smartphone、Tablet、Smart Camera、Smart TV)上的重要性仍越来越吃重。对于软体与作业系统商来说,在研发新商品与服务时,要能够发挥硬体配置的最大功效,甚至过去没有的创新式零件规格,将显得更为重要。例如NFC /Google Wallet 电子钱包的应用,还有iTV与苹果周边连结的Thunderbolt接孔,以及New iPad升级到视网膜显示萤幕、或是Samsung手机的AMOLED HD面板等,都成为行销产品上的卖点。

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