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[导读]消息 文/刘洋今日关键词:iPhone 6后壳曝光 Sensor hub的运算方式 触控IC掀淘汰赛三星S5设计理念 新型电池维持10年透明存储器3D打印指引未来处理器方向? 人造皮肤电子垃圾绿色变身点击图片上方“集微网”,关注老杳

消息 文/刘洋今日关键词:iPhone 6后壳曝光 Sensor hub的运算方式 触控IC掀淘汰赛三星S5设计理念 新型电池维持10年透明存储器3D打印指引未来处理器方向? 人造皮肤电子垃圾绿色变身

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@炬力集成:ATM7021是针对新兴市场单核转双核的这个契机,我们把成本、性能、功耗调整到最好,适合去亚非拉这些新兴市场推广。今年欧美市场的主力肯定会是四核,ATM7029B是要取代双核的主力,我们把成本做到双核差不多水平,比如7寸1024x600的屏,美国终端市场售价近49块美金,ATM7029B是非常有竞争力的。

【Sensor Hub的运算方式】从2013年Sensor Hub出货量观察,Atmel以32%居冠,其次则为29%高通,第三则为恩智浦半导体,占24%。IHS Technology指出,2014年Sensor Hub出货量将达到6.58亿组,相较前1年成长1.54倍。估计到2017年,出货量将攀升到13亿组。

目前Sensor Hub的集中运算主要是透过三种方式达成,第一种是透过专属的微控制器,供应厂商包括Atmel、意法半导体、德州仪器与恩智浦半导体。最新采用该Sensor Hub技术的手机,包括iPhone 5S、Galaxy S5与Moto X。第二种方法则是透过低功耗核心,让Sensor Hub成为应用处理器一部分,该产品供应商有高通、英特尔与NVIDIA,未来还将包括三星电子Exynos、联发科与海思半导体。该方法优点可减少额外芯片设计且无须其他元件,但功耗表现则不如专属MCU。 IHS也预测在2016年之后,专属MCU将被AP相关的整合技术取代,但苹果仍可能在其高阶手机采用专属MCU。第三种则是透过结合以MCU为主的处理器与加速传感仪与陀螺仪等其他传感器,其主要供应商包括应美盛与意法半导体,而博世、飞思卡尔与Kionix也推出类似产品。另外还有其他两种新方法也开始出现,包括以现场可程式化逻辑闸阵列(Field-Programmable Gate Array)为基础的Sensor Hub,其特点包括具备低功耗及可重新设计,以及以GPS- chipset为基础的Sensor Hub。据IHS分析师指出,专属MCU由于可发挥最佳效能及最具弹性特点,未来几代高阶手机及平板都将采用该技术。至于结合AP方式则具便利性等特点,将成为中高阶手机采用对象。第三种结合新传感器方式,由于具备低功耗,也会获得中阶以上手机厂商所青睐。事实上,具备低功耗特点的Sensor Hub,无疑将成为包括手机及穿戴式装置等电子产品大量采用传感器后,最重要的关键角色。

【iPhone 6金属后壳渲染再曝光】图片中的iPhone 6后壳将全部金属材料打造,底部和顶部有一些开孔,可能是天线结构。渲染图中的设备Home 键似乎要小一些,边缘更圆滑。图像中的iPhone 6依然将电源键转移至右侧上方。最值得怀疑的就是双LED闪光灯不存在。

【触控IC恐掀淘汰赛 台芯片厂忙找出路】台系触控IC供应商表示,相较于过去触控IC报价还可守稳在5美元以上,甚至一度冲到7~8美元天价,2013年起随着下游触控模组厂大量开出产能,使得NB触控IC价格一路杀到2美元以内,智能手机触控IC仅剩1美元,不到2年时间触控IC平均价格重挫50%。

近期台系触控IC供应商除改用先进制程,采取低价封装方式降低成本外,亦试图将芯片解决方案扩大到触控IC领域以外,包括LCD驱动IC、光传感IC、指纹识别芯片、相关模拟IC及G-Sensor等芯片,希望透过产品组合销售方式,扩大与客户端合作关系。

【三星阐述S5设计理念:塑料壳手感更好】三星一直以来都在试图在手机表层触感上进行更多种类的尝试。如果采用全金属设计,会让用户感到过于沉重和冰冷。如果用塑料会给用户带来既温暖又友好的感觉,这种材料也让设计概念能够在视觉上得到充分体现,S5触感摸起来就像是一张柔软的羊皮。

【新型电池让可穿戴设备续航时间长达10年】据最新的研究成果表明,使用了锂氟化碳(CFx)的新型电池,有望为可穿戴设备提供长达10年以上的电池寿命,并且不需要充电。电池的形态可能仅有硬币大小,非常适合包括智能手表、健身腕带等可穿戴设备使用,有望在几年内实现量产。

新型电池非常适合为传感器、心脏起搏器等小型设备供电,这也是为什么氟化锂碳电池并不需要充电的原因。据悉,一些商业化电池公司对锂氟化碳电池已经表现出十足的兴趣,有望在几年内实现量产。

【韩国运用石墨烯开发透明存储器 智能机未来可透光?】韩国高丽大学电机工程系教授Kim Tae-geun、Kim Hee-dong已联手开发出一种透明存储器的制造技术,利用还原氧化石墨烯良好的导电与透光性,将透明度提升80%,未来可望作为透明笔电在储存大量资料时所需的核心技术。

高丽大学研究团队发明的透明存储器能在摄氏85度的高温环境中储存资料,运作时间至少可达100,000秒,未来可望作为透明笔电在储存大量资料时所需的核心技术。[!--empirenews.page--]

【IBM 3D打印机打印出世界上最小的杂志封面】据国外媒体报道,IBM的微观3D打印机运用了纳米技术和3D打印技术,可以打印世界上最小的杂志封面。跟传统的3D打印机逐层打印不一样,IBM采用特殊的纳米打印技术,该纳米级硅尖比铅笔尖小几千倍,在物体表面雕刻形成最终的3D产品。打印《国家地理》儿童版封面的副本就耗时10分钟。

这个打印机将最终用于找出制造未来处理器的途径。IBM最新引进的高端大型主机处理器Power8使用了一个22纳米处理器,而这个微观打印机可以使用低至8纳米的处理器。从表面上看,这意味着该打印机为未来处理器的研发开辟了道路。

【科学家在实验室用干细胞成功培育出人造皮肤】来自英国和美国的科学家现制造了一块1厘米宽度的表皮片,它是由干细胞培育而成,具有真实皮肤相近的性能。表皮在身体和外部环境之间形成一个“防护栏障”,避免水份流失和抵御微生物和毒素,可用于药物和化妆品商业测试。

这种人造皮肤源自诱导性多功能干细胞(iPS),形成于成年人结缔组织基因变异捐赠成纤维细胞。诱导性多功能干细胞具有胚胎干细胞的相同属性,包括发育成为身体任何组织的能力。实验室逐步操作可使诱导性多功能干细胞变成角质细胞,这是皮肤外层的显性细胞类型,之后可拼凑组成真实皮肤。

【上海科学家发明电子垃圾“绿色变身”系列关键技术】可充电的废锂离子电池:对正极材料中的铝进行“热分解”,可分离出银白色的“金属铝”;对已失效的钴酸锂进行“超声一步法”除去杂质并修复,可使其恢复电化学性能,再用于电池生产,所制备的电池首次充放电效率可超过98%。

老式电视机显示器,如何“绿色变身”?李光明说,显示器的显像管主要由锥玻璃和屏玻璃组成,采用“湿法冶金”技术,可将锥玻璃中的“铅”提炼出来,转化为成本低廉、技术简单、附加值高的化工产品“硫酸铅”;而屏玻璃则可用于制备隔热保温的建筑材料——“泡沫玻璃”。

新一代液晶显示器是否也能“无害处理”?李光明团队发明了“水热氧化”技术:将具有潜在环境危害的废液晶,在275摄氏度的环境下加热并反应5分钟,其降解率可达97.6%,有毒、有害物质可基本消解。此外,针对废弃的线路板,研究团队还发明了“固体流态化分离”工艺,可对金属与非金属进行高效分离、富集,主要金属铜的回收率高达96%,且实现全程零污染排放。

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