当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]6月30日,英特尔为减轻库存压力一口气抛出400万颗Sonoma平台处理器,价格远低于正常水平,全球主要一、二线笔记本电脑厂商皆在接盘名单内。据业内人士估计,2006年中国大陆市场笔记本电脑的出货量约为500万台,由此可

6月30日,英特尔为减轻库存压力一口气抛出400万颗Sonoma平台处理器,价格远低于正常水平,全球主要一、二线笔记本电脑厂商皆在接盘名单内。据业内人士估计,2006年中国大陆市场笔记本电脑的出货量约为500万台,由此可见英特尔的清仓将给全球笔记本市场带来巨大的冲击。

Sonoma英特尔2005年1月19日推出的第二代移动迅驰平台的代号,较第一代迅驰平台性能有所提升但是卖点不足。原计划2004年9月发布的Sonoma错过了圣诞旺季,并被业内普遍视为今年1月9日发布的第三代移动迅驰平台Napa之前的过渡产品,Napa采用了双核计算技术,从市场角度来说更具卖点。

按照英特尔最初的设想,1月发布了Napa平台,2月起开始供货,下游的笔记本电脑厂商来说,3、4月开始进行宣传Napa的高端形象,同时帮助厂商将老型号清仓,到5、6月份时,一线主流笔记本厂商开始力推Napa抢占暑期市场,将Napa推入主流市场。但是Napa并没有如预期那样拉动市场,业内人士承认英特尔频繁升级导致用户产生持币待购的心态。

同时,由于Sonoma市场表现不佳,造成了沉重的库存压力,为了甩掉这一包袱,英特尔给予笔记本厂商极优惠的报价,据称英特尔将Sonoma处理器以CeleronM的价格来卖,几乎对折的价格吸引了戴尔、惠普、宏碁、华硕等主要厂商,平均每家吃下数十万颗Sonoma处理器,有业内人士预计400万颗处理器至少需要3个月的时间消化。

在Sonoma清仓大甩卖的同时,未来数个月内市场上将会出现一种奇怪的现象,英特尔猛砸3亿美元市场经费炒热双核心的Napa,但是单核心的Sonoma却凭借着极高的性价比重返主流市场,采用Napa双核处理器笔记本的电脑不得不在市场上面对来自同胞兄弟的价格挑战。

看起来,Sonoma与Napa的“内讧”将影响英特尔产品线划分,给AMD扩大移动市场占有率一个机会。就在英特尔宣布清仓之后一天,7月1日,AMD正式向大陆市场发布双核炫龙64移动处理器。AMD的官员一再强调,“双核炫龙64移动处理器对英特尔构成威胁的不是别的,而是64位!当微软下一代64位操作系统WindowsVista正式推出之后,现有的迅驰第三代平台根本就不能满足要求,无法真正体会到64位移动计算的超级体验。”

但是Vista上市日期仍在遥远的明年1月,没有应用需求的推动,双核炫龙64很难发挥出来优势来。更重要的是作为刚上市的新品,双核炫龙64的价格很难快速降到一个有竞争力的水平,同时由于AMD已经全线转向双核、64位,在低端市场缺少能与Sonoma抗衡的产品。

事实上在英特尔一口气吐出400万片Sonoma之后,用很有竞争力的价格吃掉中低端市场,在高端市场,8月Napa的升级版本Merom将发布。按照英特尔之前公布的产品路线图,采用65纳米制程的Merom除了支持双核技术外还支持64位计算技术,采用了英特尔最新的酷睿构架并为Vista进行优化的Merom,被视为对付AMD双核炫龙64移动处理器的“终极武器”。

上有Merom,下有Sonoma,留给双核炫龙64的市场空间已经不大。400万颗Sonoma处理器更像是英特尔的阴谋,采用田忌赛马的策略,牺牲了Napa,用Sonoma和Merom的前后夹击双核炫龙64,守住移动市场的份额。

当400万颗Sonoma处理器冲向市场的时候,2006年移动处理器大战结局已定。
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