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重要传感器 手机CPU性能谁都懂 但这些重要传感器你未必知道

发布时间:2024-10-06 12:10:54

手机CPU性能谁都懂 但这些重要传感器你未必知道

高通骁龙855、麒麟990、天玑1000L、苹果A13,被普遍认为是当前手机芯片界最“顶尖”的几大CPU处理器。但作为手机最重要的核心配置,除了CPU之外,手机关键部件其实还有其他更重要的传感器,为我们玩手游、看视频追剧的体验感和流畅度起到了关键作用,下面就为大家科普一下。

每当一款新手机发布之后,我们常常会重点关注这款手机的“跑分”数据,这也是我们对这款手机所搭载的CPU核心处理器的实力,最直接的评判。

比如此前,让苹果引以为傲的苹果A13芯片,在新iPhone 11系列发布之后,其跑分数据就一度引发网友热议。据苹果官方曝 数据显示,苹果A13处理器的跑分数据是位居前列的,但我们知道很多时候实验室测试的数据往往与实际测试会有些许误差,但也不否认这款CPU的优秀。这一点,相信我们iPhone 11用户粉丝们可以在它的游戏和影音体验上感受到。

此外,与CPU同样重要的还有不少传感器,比如当前越来越多手机开始在摄像头上玩“变革”,影像技术COMS传感器的不断升级,让手机拍摄表现突破了极限,挑战更高清更专业化的影像表现。

从最初的1200万像素到如今的6400万像素,再到即将到来的“1亿像素”,从单纯的美颜相机,再到如今的AI美颜、智能塑形等操作,手机用户对于手机拍照需求在不断升级,手机摄像头和CMOS传感器也一直在升级。

比如最近火“出圈”的OPPO Reno3新机,它采用的就是6400万像素索尼 IMX686 旗舰级CMOS传感器,拥有1/1.72 英寸超大感光面积、f/1.8大光圈,支持EIS 电子防抖,拍摄细节更丰富,特别是在大家都关注的夜拍方面,表现的更好。

另外一个大家都感到有趣的手机传感器,就是近年来不少手机创新的指纹传感器。不论是屏幕/屏下指纹传感器,还是光感指纹传感器/解锁技术,它所带来的极速解锁,快速识别且安全有保障的体验,都是用户最希望用到的实用功能。

比如智能手机的“鼻祖”iPhone系列,从最初的Home键、ID touch,到苹果最新专利屏下指纹解锁。当然,还有不少此前的机型采用背面指纹阅读器,在进行移动支付的时候很方便。

又比如三星Galaxy S10+首次采用的屏下超声波指纹识别技术,通过改变以往扫描指纹2D图像的方式,用屏下超声波指纹识别技术,扫描用户指纹物理特征的3D轮廓来完成识别,更精准、快速,比光学传感器安全得多。

又比如OPPO从OPPO R17就开始采用了光感屏幕指纹解锁,不仅可以享受手机正反面无指纹开孔的美观,而且还可以享受正面指纹解锁的舒适与快速。

当然还有很多关键传感器,和CPU共同组成了手机的核心部件,共同让手机给用户带来了各种各样的超多功能和智慧体验。也正因为这些传感器,重要到会直接影响到用户体验的提升,所以大家在日常选购手机的时候,也更加会关注一下。

如果你想要一款跑分数据强悍、性能不俗的手机,来玩吃鸡、射击等大型游戏的话,这里就可以选择如拥有65W超级快充的OPPO Reno Ace高达版 、40W超级快充的荣耀V30、拥有游戏引擎的三星note10等,相信会让游戏体验上简直分分钟“满血复活”。

骁龙855 Plus+65W超级闪充:OPPO Reno Ace

凭借65W SuperVOOC超级闪充、90Hz屏+135Hz触控采样率、骁龙855 Plus、冰炭恒冷散热技术等黑科技,OPPO Reno Ace新机一经发布便备受好评。

OPPO Reno Ace搭载了65W超级闪充、90Hz电竞屏两项王牌技术,65W超级闪充可实现30分钟充满等效4000mAh的电池,极大的缩短了充电时间。90Hz电竞屏提升了屏幕的显示效果与反应速度,为消费者带来全新的使用体验。

在配置方面,OPPO Reno Ace采用骁龙855 Plus处理器,最高12GB+256GB大内存组合,标配UFS3.0高速闪存,让性能得到了极大的提升。影像方面,搭载4800万超清主摄+1300万长焦+800万超广角+黑白风格镜头的高清四摄全焦段影像系统,保证拍摄体验。

RYYB超感光镜头:麒麟990:荣耀V30

全新荣耀V30凭借麒麟990芯片、Matrix Camera相机矩阵、RYYB超感光镜头、8mm超大PC机热管散热,以及4200mAh大电池+40W有线超级快充等亮点,成为年度又一神机。

屏幕方面,荣耀V30采用了6.57英寸的双摄魅眼屏,通过了德国莱茵低蓝光认证,支持电子书模式;荣耀V30搭载零感解锁,指纹键与电源键整合在一起;得益于智能资源管控技术及应用系统级优化,能够保证30个月的持续流畅。

影像方面,荣耀V30带来突破性的Matrix Camera相机矩阵——后置4000万超感光主摄+800万长焦镜头+800万超广角镜头、前置3200万高清+800万超广角镜头,软硬协同的系统性影像技术框架,RYYB的CMOS能比传统RGB阵列多40%的光线,从而在暗光环境下获得更清晰的照片。

核心配置方面,荣耀V30配备麒麟990芯片(+巴龙5000 5G基带),搭载4200mAh大电池,全系配备40W有线超级快充,不论是游戏还是影音,为用户打造全场景超级快充方案。

超声波屏下指纹+游戏引擎:三星Galaxy Note10

凭借超影像拍摄、S Pen遥控、华丽屏幕、骁龙855、超声波屏下指纹、Bixby智能语音助手、手势操控等黑科技,全新三星Galaxy Note10实力登顶“机皇”,在颜值方面也有着出色的表现,并提供莫奈彩,麦昆黑,密斯白等颜色可选。

屏幕方面,三星Galaxy Note10的屏幕尺寸为6.3英寸,分辨率2280x1080像素,像素密度别为400ppi。正面视觉上下对称带来了很好的观感,屏幕玻璃的手感也明显好于上代产品。与此同时,屏占比为91.37%,有着不错的视觉体验。

硬件方面,三星Galaxy Note10搭载高通 骁龙855移动平台,8GB起步内存,X轴线性马达及全新的游戏引擎——三星游戏助推器,对应用进行了智能管理优化,应用启动速度平均提升31%,最高提升46%,而超长待机时间又增加了15%的时长,带来全新游戏体验,还获得了泰尔证书满分的游戏高性能证书。

续航方面,三星Galaxy Note10三星Galaxy Note10搭载3500mAh电池,支持25W快充。

当然,如果你是个果粉的话,当然你也可以选择iPhone 11 Pro系列,苹果A13芯片表现不错,但用这款手机晚吃鸡游戏的时候,你可能会发现它的散热不够好,当然这也是苹果iPhone系列的“通病”,所以现在你应该知道该怎么选了。

传感器技术大爆发:被列为十大科技之首,重要性堪比芯片

未来中国最需要发展的科技是什么?

是芯片还是5G技术?

它们可能都有,但是这些重要的技术都离不开一件不起眼的设备:传感器。

传感器有多重要?

日本在上世纪就将它列为十大科技之首,他们的工商界给出评价:谁支配了传感器,谁就能支配了新时代。

中国、美国、德国等世界将传感器列为未来重大科技项目,拼命想要在传感器上实现技术突破,足以说明它的重要性。

很多人可能很好奇传感器到底是什么,为什么一件普通人都很陌生的设备,会被全世界大国如此重视呢。

今天我们简单科普一下传感器技术,以及它是如何改变世界的。【文字版:传感器有多重要】

传感器是何方神圣?

为了方便理解,我先科普一下传感器的概念。

简单来说传感器可以从它的字面意义来理解,就是一种感应和转化的设备,它能检测到温度、声音、光线等信息,然后将它们转化为机器上面的电流、电压(等电信号)等,有了它,人类生产出来的机器才能实现智能化。

我们举个例子:手机有很多功能,它可以拍照、打电话、玩游戏,对吧?

那这些功能是怎么实现呢?其实就是传感器检测到手机外面的一些信息,然后把它们转化成电流,这样我们人类才能操控手机。

比如说拍照的时候,就是镜头捕捉到物体的光线,然后把它传到图像传感器上,传感器检测到对应的光线,然后将它转化成电信号,再经过处理和显示,这就变成我们手机上看到的照片。

所以图像传感器就相当于手机的眼睛,是拍摄的核心部件。

手机上还有不同的传感器,它们可以把声音、压力等信息转化成电信号,就实现了通话、指纹解锁等功能,如果说芯片是手机的大脑,那么传感器和网络就是手机的五官和神经,一个用来转化成电信号,一个用来传输信息。

如果说没有传感器,现在的智能手机连大哥大都不是。

所以,传感器和计算机、通信技术成为现代信息技术的三大基础,而且传感器在未来的地位会逐渐超过其他两个,被专家认为是物联网的核心技术,将改变现在和未来的世界。

这句话是不是夸张呢?它又是如何改变世界的?

中国古代的传感器

这,还要从中国古代说起,大家都知道中国很早就发明了指南针,那时候还叫做司南,它其实就是一种传感器,指针可以感应地球的磁场,然后指明方向,指南针后来传入欧洲,并且促成了欧洲大海航时代,加快了整个世界的融合。

说它改变世界进程,其实并不为过吧?

类似指南针的传感器还有地动仪、日冕仪、温度计等,这些发明也都在某种程度上改变人类的生活,也就是说传感器从很早之前,就是已经在影响世界了。

但这个还不能说明传感器的重要性,因为当时并没有传感器的概念,而是作为整体呈现给大家。

传感器真正独立存在,并且展现出它的作用还要从20世纪中期开始算,而且每一次技术更新迭代,传感器作用就变得越来越重要。

传感器技术迭代

第一代传感器是:结构传感器,诞生于20世纪50年代,是第一次工业批量生产的传感器,比较典型的代表是:电阻式传感器,它90%都用称重上面,大概长这样:。

像体重计就是称重的一种,我们人站上去的时候,指针会发现变化或者显示一个体重。

它的原理也很简单,这中间是金属材料做的,可以导电,我们人站上去,这个金属就会发生形状变化,形状变化又会引起电阻和电流的变化,这样指针或者数字就会发生变化。

基本每个宝宝刚出生都需要先称量体重,可以说是人类第一个接触的电子产品就是这个了,说它影响我们每个人,没毛病吧?

当然这个时期的传感器比较粗糙的,作用也有限,后来有些头脑比较聪明的人就想:这些金属能不能换成其他的东西,比如说对光比较敏感的材料,是不是可以把转化成做成电信号?

答案是当然可以了,我们上面说的图像传感器的核心元件就是光敏传感器,于是在上世纪70年代的时候,物理传感器就诞生了。

那么既然物理传感器可以把碰不到、摸不着的光转化成电信号,那么有温度的热量可以转化成电信号吗?如果热量也可以,那么声音、磁场等其他物理特性可以转化成电信号吗?

答案也是可以的,所以传感器的材料从金属发展到半导体、电介质 、磁性材料等等各种固体材料,,它的结构很简单,主要是敏感元件和转换元件,顾名思义,敏感元件就是用来感应(检测)外界的信息,转化就是将感应到的信息转化成电信号。

第二代传感器就比第一代丰富得多,不仅种类多,而且功能也越来越多,像我们生活中常见的开关,以前只有手动的,现在有声音感应的、感光的,还有触屏的,用的都是不同的传感器,还有军事领域的雷达也是,有红外线传感器、毫米波雷达,红外线雷达等等,也是不同的传感器。

这些传感器又做成了各种各样的检测设备,传感器也开始进入人类各个领域,这个时候产业界已经认为没有传感器检测各种信息,,那么现代科学技术,就不能得到发展。

但是这还没完,人类对科技的追求是无止境的,各种设备的功能不断增加,对传感器的需求也越来越多,一个设备里面可能要求有多种功能,这个时候可能一台设备就需要安装多种传感器。

比较典型的就是屏幕,以前屏幕只要可以触摸或者滑动就可以操控手机等设备,现在屏幕还需要指纹解锁等功能。

但是呢,要满足这么多功能,就遇到了一个致命的问题:体积太小的设备安装不了很多传感器。

为了解决这个问题,人们就想了个办法,能不能把多种传感器重组下来,集成到同一个传感器里面?于是集成传感器就诞生了,人们把很多个传感器组合在一起或者把传感器和其他元件组合在一起。

比较常见的手机指纹传感器,它是由光、压力、温度等等多种传感器集成的。

但是这依旧没完,后来人们就思考,既然传感器可以和传感器组合,那么传感器能不能和其他高科技结合一下,让传感器性能变得更加优秀一点?

答案也是可以的,于是集成传感器芯片也出现了,它将传感器与小型的芯片等元件组合在一起,这样传感器不仅能感应和转化信号,而且还能处理信号,性能得到提升,这就是第三代智能传感器的前身。

可以说集成传感器的出现,把传感器推向了新的高度。

这个时候的传感器到底有多重要,普通人很难看懂,但是举个例子大家就知道了。

一台手机至少有十几个传感器,一辆高档轿车有200多个传感器、一辆飞机有1000多个传感器、而我们常见的高铁的传感器竟然可以达到5000多个。

传感器隐藏在每一个设备里面,没有它,不管是高铁还是飞机,甚至宇宙空间站都得歇菜,

美国著名杂志《福布斯》做过评选,他们列出改变世界和人们生活的10大科技产品,而传感器列排在首位。

这才有了开头的日本商业界那句话:谁支配了传感器、谁就支配了新时代。

但是你以为传感器的辉煌就到此为止了吗?那你就太小看它了。

传感器的逆袭从未停止,集成传感器是硬件性能的巅峰,但是有些专家还不满足,就在思考既然传感器能集成硬件,那么能不能将软件技术也组合进来?进一步提升再次传感器的性能?

答案依旧是可以,这就是第三代传感器:智能传感器,它集合了软硬件的优势,将传感器的性能再提升一个档次。

如果说互联网时代,传感器与芯片的地位并驾齐驱,那么在物联网时代,专家将传感器的地位再次提高,排在芯片的前面。

2018年美国麻省理工大学在评选全球突破性技术时,将“智慧传感城市” 列为十大最具代表性的技术之一,

说起“智慧城市”,你知道未来十年,它将消耗多少个传感器吗?答案是:400亿个,是不是超出大家的想象?

其实传感城市还不是传感器的终极应用,万物互联才是,专家一致将智能传感器看做互联的基石,

想要互联就需要网络的世界与现实世界实现连接,而传感器就是连接的桥梁,这也是我们普通人的一个机会,谁支配了传感器,谁就支配了未来。

好了,我是熊猫,我们下期见。

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