2020年底,从华为和苹果发布新手机开始,5nm芯片已成为手机产品的核心竞争力。小米Mi 11于今年1月1日上市,其骁龙888芯片的短期独家首发获得了令人眼花sales乱的销售业绩。
它在21天内售出了100万部手机,创造了小米数字系列手机的新销售记录。在48°C的温度下演奏20分钟。
但是,随着购买者数量的增加,Mi 11的问题逐渐暴露出来。根据第三方销售平台提供的数据,小米米11的好评率仅为91%,在主流旗舰产品中排名倒数第二。
通过用户反馈可以看出,小米米11的轻薄机身,高品质的屏幕和强劲的性能已为消费者所认可。不好的评论主要集中在一个方面,即发热和功耗。
实际上,许多技术媒体和个人评论博客都指出了这个问题。根据测试信息,在运行游戏时,小米Mi 11的温度甚至会升高到48度,小米Mi 11也被授予“冬季暖手器”的称号。
。尽管小米Mi 11的销量仍然不错,但是毫无疑问,热量和功耗已成为影响小米Mi 11销量的隐患。
5nm芯片集体过渡。实际上,热量和功耗不仅仅是Snapdragon 888芯片的问题。
之前发布的麒麟9000处理器,Apple A14和Orion 1080也有类似的问题。总体而言,使用5纳米工艺制成的芯片在功耗方面有些被推翻。
实际上,从理论上讲,5nm工艺处理器应该比7nm芯片具有更高的能效。每年芯片制造商发布新处理器时,他们还将降低功耗作为重要信息。
实际上,在Snapdragon 888处理器之前,每一代Snapdragon旗舰芯片的确比前一代具有更高的能效。例如,Snapdragon 865比Snapdragon 855低0.1W。
但是根据官方测试数据,无论是Snapdragon 888还是Kirin 9000,处理器功耗都比上一代有所增加。在这种情况下,业内许多人推测其原因是芯片制造工艺无法跟上设计水平。
简而言之,FinFET工艺已经达到了7nm技术的极限,但是由于技术发展进步和成本因素,三星和台积电没有及时推广环绕栅晶体管技术,这导致了两者的严重功耗。 5nm芯片。
问题。苹果,华为和三星尚未摆脱当前的市场。
不仅小米Mi 11手机发热并且消耗大量电能,而且华为Mate40系列,苹果iPhone12系列和三星S21系列都没有幸免于这场灾难。仅仅是小米Mi 11目前表现出色并且已经在更高级别上进行了讨论。
当然,还有其他原因导致公众对这一转变的关注集中在小米Mi 11上。小米Mi 11上的Snapdragon 888芯片使用三星的5nm工艺。
iPhone12系列和华为Mate40系列中使用的Apple A14和Kirin 9000均使用TSMC的5nm工艺。尽管两家制造商使用FinFET技术生产芯片,但该技术的成熟度却有所不同。
在业内人士眼中,三星的5nm仅相当于台积电的6nm。因此,从功耗和热量产生的角度来看,三星的5nm芯片问题比台积电的6nm芯片问题要严重得多。
也正因为如此,高通公司正在关注台积电行业中增强型5nm工艺的消息。最后,三星和台积电的5nm技术已被推翻,并且不会对手机市场产生太大影响。
但这可能会对芯片市场结构产生重大影响。从联发科和高通的最新行动来看,两家公司都更加重视中高端芯片。
同时,许多手机制造商也摒弃了对高端处理器的痴迷,并开始为其产品配备Snapdragon 870甚至Snapdragon。诸如Dragon 865之类的子旗舰芯片。
5纳米工艺芯片翻转可以帮助联发科重新确立其芯片主导地位。毕竟,联发科的芯片的特点是更强大的中端处理器和稍弱的高端处理器。
您如何看待5nm芯片的集体过渡?筹码流转会影响您购买新旗舰吗?
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 人体红外感应芯片PIR信号处理解决方案 在智能家居、安防监控以及自动化控制等领域中,人体红外感应技术(Passive Infrared,简称PIR)扮演着至关重要的角色。PIR传感器能够检测到人体发出的红外辐射变化,从而判断是否有移动物体进入其监测范围。为了更高效地利用...
- PTTC聚鼎PG28E-M气体放电管参数及应用领域 气体放电管(Gas Discharge Tube, GDT)是一种广泛应用于电信系统中的过电压保护设备。PTTC聚鼎PG28E-M气体放电管是该领域中的一款优秀产品,以其卓越的性能和可靠性受到众多工程师和技术人员的青睐。这款气体放电管主要应用于通...
- 采样电阻如何采集电流的? 采样电阻采样原理采样电阻是串联在电路中将电流转换为电压信号进行测量的小电阻。采样电阻是限流元件。导体对电流的阻碍很大,所以我们称之为采样电阻,反之,它的采样电阻很小。但是,采样电阻并没有消失,因为没有...
- 三星贴片电容怎么看耐压 三星贴片电容是一种广泛应用于电子设备中的元件,其性能和质量对整个设备的稳定性和可靠性有着重要的影响。在选择和使用三星贴片电容时,了解其伏数代码和耐压值代码是非常必要的。首先,让我们来看一下三星贴片电容...
- 贴片钽电容怎么看耐压值 钽电容对电压要求比较高,一般要求留有50%的裕量。如果超出其耐压值,则会损坏,甚至爆炸。像7343的电容封装,表示的是长7.3mm,宽4.3mm。电容值是这样计算的:如果标识107E,其中E代表的是耐压值25V,107表示的是容值,10x10的...
- 贴片高频电感怎么看型号 贴片高频电感 【CHIP HIGH FREQUENCY INDUCTORS】全称:贴片高频电感,其它称呼:高频电感,贴片电感、高频贴片电感等。高频电感(High frequency inductors),是一种具有效率高、速度快,且低耗环保特点的地磁感应元件。风华VHF...
- 气体放电管如何工作? 气体放电管是由一个充满气体的玻璃或陶瓷管组成的。在管内部施加高压,例如数万伏或数十万伏的高压,这会使得气体被击穿,产生电离子和电子。这些电离子和电子在电场的作用下,会形成一个电流。这个电流的大小和稳定...
- 如何选择铁氧体磁珠? 选择铁氧体磁珠并非难事,但是您想知道如何选择设计,那么磁珠的规格将发挥关键作用。如果您的电路板在精确的频率范围内经历了EMI传导,并且您需要降低这些频率,那么这可能是您电路设计的正确选择。根据这些磁珠的电...
- 贴片电阻合芯片 片式固定电阻器,从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的,俗称贴片电阻(SMD Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电...
- 如何在TVS管的电路中实现过流保护? 在TVS管的电路中实现过流保护的方法有多种。其中一种方法是在电路中串联一个采样电阻,用于采样负载电流,并将采样电流输入过流保护电路。当负载电流超过预设阈值时,过流保护电路会触发一个脉冲指令来控制调制器,从...
- 贴片合金电阻芯片底是绿色的 超低欧姆(金属条)贴片电阻器 - LR 系列 文件下载降额曲线LR 大功率 2512 3W、1206 1W、表面贴装功率金属条电阻器。电阻范围 0.5m-10mohm,批次 TC 为 50ppm。金属条低欧姆电阻,用于感应大电流,耐高温。低 TCR 可在高温下实现...
- 气体放电管的可靠性如何? 气体放电管的可靠性是指气体放电管在使用过程中保持稳定性和可靠性的能力。气体放电管的可靠性取决于许多因素,包括气体放电管的类型、结构、材料、工作电压、电流等级、环境温度和电路设计等因素。通常情况下,气体...
- 如何正确使用半导体放电管? 使用半导体放电管时,应注意其工作电压、电流和通流容量等参数,并确保其安全工作。此外,还应注意防止其受潮、磕碰等情况,以免影响其性能。在使用过程中,应定期检查半导体放电管的工作状态,以确保其可靠性和稳定...
- 如何使用压敏电阻测量气体浓度? 压敏电阻可以用来测量气体浓度,其原理是基于压敏电阻对气体变化的敏感性。首先,将压敏电阻暴露在气体中,气体变化会导致压敏电阻的电阻值发生变化,从而可以测量出气体浓度。此外,可以使用恒流源和电压表来测量压...
- 如何使用压敏电阻测量气体的密度? 压敏电阻可以用来测量气体的密度,其原理是基于压敏电阻的压敏特性和气体的密度与压力之间的关系。具体来说,可以使用一个压敏电阻来测量气体的压力,然后根据气体的密度与压力之间的关系计算出气体的密度。例如,可...
- 芯片电容 单层芯片电容器具有体积小、应用频率高、损耗低、电容大、微波性能优异、可焊性好等特点。它们广泛用于各种射频模块电路设计,如雷达、航空航天和航空,是射频和微波电路中必不可少的电子元件。&nbs...
- 如何根据电路需求选择合适的半导体放电管? 选择半导体放电管时,应根据电路的需求考虑其工作电压、电流、通流容量、响应时间、耐压等参数,并确保其满足电路的安全要求。此外,还需要考虑封装形式、价格等因素,以确保半导体放电管的可靠性和稳定性。...
- 点火芯片有电阻吗 雷管点火头,又叫点火桥丝、贴片桥丝,是一种发火装置,就像鞭炮的引信一样?不过它是通过电子雷管的模组控制的,模组控制电容充放电,大电流流过桥丝端子发热,从而起到引燃的作用。HT-TPQS系列的雷管点火头用的比较广...
- 单层芯片电容是什么 单层芯片电容器具有体积小、应用频率高、损耗低的特点,广泛应用于移动通信、雷达、航空航天等各种射频模块电路设计中,起到隔离、旁路、滤波、耦合等作用,是微波电路中必不可少的电子元件。单层芯片电容器属于无源...
- 如何校准压敏电阻在液体中的电阻值? 校准压敏电阻在液体中的电阻值需要以下步骤:选择合适的压敏电阻:根据被测液体的性质和要求选择合适的压敏电阻,如果对压敏电阻的特性不了解,可以咨询厂家或者查阅相关资料。清洗液体:将被测液体排干,用纯水清洗...