第一章 穿越平行时空
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第一章 穿越平行时空(第 3/4 页)
对于这种全新的屏幕驱动的技术系统讲解的非常的长。
除了上述讲解之外对于屏幕的原色以及色域,刷新率和触控采样率,甚至动态补偿以及最高亮度方面都有着非常大的提升。
可以说只要能够拿到一块相对于来说不错的lcd屏幕,再配合着全新的屏幕驱动技术,便可以使得这块lcd屏幕发挥出不弱于oled屏幕存在。
再加上lcd屏幕本身没有频闪,使得这款屏幕相对于oled屏幕来说更加的护眼。
“恭喜获得全新芯片设计技术:其技术包括m1到m10的cpu核心的构成和设计,以及t100到t1000的gpu图形处理器的设计构造,以及mp10到mp100的isp模组设计构造等技术…”
看着眼前眼花缭乱的介绍,黄达不免非常的欣喜,有了这一套全新的芯片设计技术,那么目前的莓族便可以自己设计芯片。
并且按照现在系统所给予的所有的技术,足够目前黄达挤上十多年的牙膏了。
毕竟这系统所给出的cpu的m1核心在整体的性能方面就已经等于1.8个高通骁龙865上同频率的a77大核心性能,并且在核心的架构的体积方面还比a77占用的体积缩减了25%。
更不要说m10的cpu大核心,m10基本上一颗大核心的性能就能够达到未来苹果m1芯片所有cpu的五倍的性能。
当然m10由于释放了大量的性能,在体积和功耗方面也非常巨大,若是没有1纳米的半导体制程工艺恐怕很难生产出来。
并且m10一颗核心当性能完全的释放出来的时候基本上每一秒就会消耗大概1毫安时的电量。
这也就意味着这一颗核心的耗电量,在五千毫安的电池之下基本上不到一个小时半就会被耗光。
光一个cpu核心就如此耗电,芯片上还有gpu,isp,基带等模组,更不要说手机上面除了芯片,还有屏幕,传感器等一系列耗电的硬件。
按照现在手机的电池容量以及芯片的制造工艺技术,目前的黄达也只能在处理器芯片上面运用m1和m2两颗核心。
至于奖励的gpu更不要多说,t100图形传感器的性能表现基本上等于1.5个苹果a14的gpu性能,并且在功耗和发热方面却比a14的gpu要低将近30%。
从目前系统所奖励的这些芯片技术上面来看,若是能够将这些技术运用到芯片的设计方面,自然能够使得研发出的芯片吊打大多数厂商所设计出来的芯片。
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