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等了 4 年,华为麒麟芯片终于回归!

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这段时间,OPPO 突然解散自家哲库(ZEKU)3000 人团队、放弃自研芯片的消息,大家应该都听说了。

如此一来,OPPO 旗下马里亚纳芯片正式凉凉。

据 OPPO 官方的说法,如今全球经济和手机行业极其不乐观,营收远不及预期,导致 OPPO 承担不起如此巨大的投资,因此选择放弃。

不得不说挺可惜的,这也侧面说明,自主研发这条路确实难走。

而众所周知,作为国内芯片自主研发领域的老大哥,华为麒麟芯片的名号可谓响当当。

麒麟芯片是华为自研处理器,经过十几年的研发和迭代,已经推出了几十款产品,应用到了各种设备上。

而因为美帝的制裁,从 2020 年 9 月 15 日之后,华为麒麟芯片消耗的都是库存,再也没有新的产品出现。

不过,这边 OPPO 遭遇了重大挫折,另一边的华为却传来了好消息,那就是麒麟芯片即将回归。

近日,根据 Huawei Central 独家消息,华为即将在今年第三或第四季度发布一款新的芯片――麒麟 A2。

报道指出,麒麟 A2 处理器已经测试了很长时间,目前已经具备量产能力。

据悉,麒麟 A2 将率先在可穿戴设备上搭载,比如耳机、智能手表等等。

虽然是麒麟旗下的产品,但可能很多人对这款芯片还不是很熟悉。

资料显示,2019 年华为发布了麒麟 A1 芯片,距今已经 4 年时间。

麒麟 A1 芯片,最早也是搭载在华为 FreeBuds 3 真无线蓝牙耳机、华为 Watch GT 2 等产品中。

虽然不是大家期待中的手机芯片,但只要麒麟芯片能继续量产发布,都是件好事。

从中可以看出,虽然自研芯片业务遭受到了重挫,但华为依然没有放弃。

而这份坚持,其实并没有那么简单。

OPPO 哲库 3000 人的研发团队,因太烧钱而被砍掉,而华为的海思部门足足有 7000 人。

两相对比之下,华为这份坚持更显得来之不易。

四年磨一剑,华为麒麟芯片又回来了!

至于为什么可以实现量产,专业人士指出,这是因为可穿戴设备芯片对制程要求并不高,国内本土代工厂具有量产能力。

而智能手机芯片方面,情况依然不容乐观。

要想继续量产手机麒麟芯片,只有两种可能。

一种是美国放开芯片限制,让华为麒麟芯片重新投入生产。

另一种是华为以及国内产业链,争取摆脱美国技术的依赖,实现自主化生产。

目前来看,前者是不太现实了,华为只能在第二种方式上继续前行。

此前,中芯国际使用 14nm 工艺,实现了华为麒麟 710A 芯片的商业化量产。

由于制程太低,麒麟 710A 只能用于中低端智能手机。

除此之外,再无手机麒麟芯片量产的消息。

至今,华为智能手机上搭载的,也是落后于同行的骁龙 8+ 系列芯片,相当憋屈。

当然,麒麟 A2 或许是华为麒麟芯片回归的第一步,等到技术不断成熟,或许会迎来真正的曙光。

无论如何,麒麟芯片总算是回归了,就让我们一起期待吧!



华为p60单独升级昆仑玻璃 华为p60标准版有昆仑玻璃

华为p60单独升级昆仑玻璃多少钱,华为p60单独升级昆仑玻璃可以吗

众所周知,华为在去年推出Mate50系列手机,全球首发“昆仑玻璃”版本,号称经过四年技术研发迭代,抗衰能力是常规玻璃10倍。而日前,华为官方宣布,华为将有四款机型支持更换这块由24小时高温纳米晶体生长、108道微晶原材及面板加工工序、1600度铂贵金属熔炼工艺打造的昆仑玻璃,其中包括华为P60系列和Mate X3折叠屏手机。

众所周知,在华为目前最新的P60 Pro洛可可白版本上,就配备了与Mate50系列上同款的昆仑玻璃材质,据官方公布的消息显示,这款玻璃经过24小时高温纳米晶体生长、108道微晶原材及面板加工工序、1600度铂贵金属熔炼工艺的打造,搭载昆仑玻璃版整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃号称提升至10倍。

根据公开资料显示,此前在华为Mate30/40/50系列、P40/50系列已经支持换昆仑玻璃,现在新加入了4款机型,分别是Mate X3折叠屏、P60、P60 Pro及P60 Art版,更换昆仑玻璃的价格分别为:华为Mate X3 619元,华为P60 719元,华为P60 Pro 719元,华为Mate X3 Pro 719元。

可能还有一些网友不理解,一块玻璃又不是屏幕,为什么价格如此昂贵呢?华为技术负责人李小龙曾表示,不要小看这一块小小的玻璃,其中包含数以亿计高强度纳米晶体,抗冲击阻开裂,耐摔程度是常规玻璃10倍左右,哪怕从1.5米跌落都轻松应对,这也是华为在研发技术方面取得的突破。

据悉,业界绝大多数的玻璃面板主要通过玻璃表面进行化学强化,但这种玻璃的结构本身强度不高,一旦承受的外力超过临界值,强化层结构被破坏,裂纹就会向内部扩散,导致玻璃破裂。因此华为的昆仑玻璃另辟蹊径,从坚硬耐用的钢筋混凝土结构中找到了灵感,确立了在玻璃中引入数量巨大的纳米晶体,形成致密的支撑结构,从而提高玻璃耐摔性的技术路径。