国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

其實搭載高通基帶的iPhone 12依然信號很差

如意 ? 來源:品玩 ? 作者:建國 ? 2020-11-27 11:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

越多人入手iPhone 12系列,它的信號問題暴露得越明顯。“有信號卻沒有網絡。”“其他人都有信號,為什么我沒有?”“別說5G了,連信號都沒有。”有關于iPhone信號差的抱怨,社交媒體上隨處可見。對于iPhone來說,2020年意義非凡。蘋果公司CEO蒂姆·庫克(TimCook)在發布會上稱“今天標志著iPhone的新紀元”,iPhone 12系列全員支持5G,半只腳邁入了5G大門。

2019年9月iPhone11系列發布的時候,用戶中存在一種聲音——持幣觀望,明年5G上車。如今心懷期待的用戶們終于痛快換掉手中的iPhone6s或iPhoneX,入手iPhone 12準備5G網上沖浪,沒想到迎來的卻是失望。

信號差會給我們帶來什么?

iPhone的信號,薛定諤的信號,游走于剛好能用的標準線上下。

用戶在實際使用當中,通常會碰到地鐵中iPhone沒有信號,別人卻在刷微博的場景。如果是在排隊付款時丟失信號,更是讓人急得跳腳。后面的人都等著,你的iPhone掃碼后遲遲沒反應,恨不得自己背著基站。商場門口圍著一群人不進去,10個人里有3個人在填健康碼信息,2個人正在打開健康碼,還有5個是iPhone打不開小程序。

iPhone信號差,好像說不上什么太大問題。地鐵沒有信號,正好能閉目養神。無法電子付款,可以換用現金,健康碼打不開,多等一會兒總會打開。若是飛行模式不管用,就祭出重啟大法,幾乎能解決包括信號在內的90%問題。兵來將擋水來土掩,辦法總比問題多。

11月初,在蘋果社區、貼吧等國內外平臺的用戶開始集中反映iPhone 12信號差的問題。蘋果客服給出的解決辦法是“重插SIM卡、更新運營商設置、更新系統”。

iPhone信號差的問題就像貼身衣服里的一根碎發,平時沒事,一旦咯著你,就難受。更難受的是你很難找到它的位置,無法從根源上解決。

有一部分iPhone用戶對于信號問題并不敏感,這是好事,他們遇到“信號差”的幾率更低,使用iPhone的幸福度也就越高。可對于比較挑剔的用戶來說,花了近萬元的通信設備,他們最看重的就是網絡穩定性。

iPhone的信號不及其它Android手機,是業內共識。

某廠商在內部進行產品對比時,將iPhone 12列作對比對象。在使用同一個運營商5G網絡的情況下,繞城杭州某地區一周,結果顯示iPhone 12的平均時延在30ms-100ms內,并斷續出現了高于100ms的時延,整體表現處于中等水平。而另一臺Android對比對象的平均時延保持在30ms以下,斷續有30ms-100ms的時延,沒有出現高于100ms時延的情況。

這個結果雖無法作為典型的iPhone與Android真實網絡使用場景,但卻具有一定的參考意義。拿iPhone玩王者榮耀舉例,iPhone用戶在數據流量情況下遇到的網絡卡頓情況會比Android用戶更多,只要在正常的對比環境中就可見結果。

不過真實的情況是,這種對比往往只見于小眾的數碼愛好者圈內,大部分普通用戶沒有同時使用iPhone與Android手機的機會,也就無法感知iPhone的缺點以及Android的優點。

以上的信息不對稱長時間存在于消費者群體中,形成一種偏見,以至于到2020年仍然還有用戶以偏概全:“Android手機用兩天就會卡頓。”甚至還有人對OPPO定價感到驚訝:“OPPO還有5000塊的手機呢?”

當然,最重要的是大部分iPhone用戶沒有十足的理由同時使用兩臺手機。iPhone已經能給予用戶相對良好的使用體驗,信號問題被縮小、被包容、被忽略。

高通不是救星

iPhone被詬病信號差,已不是三兩日。如果你在“信號差”前加入近幾年任意一臺iPhone的名字,那么你會得到幾乎相似的結果。

手機當中有一個負責接收和發射信號的芯片,叫基帶芯片。iPhone 12系列之前的iPhone,采用了英特爾和高通兩家公司提供的基帶芯片。

此前iPhone信號差,普遍被認為是由于英特爾的基帶芯片不給力,相比之下采用高通基帶芯片的iPhone則有更好的信號表現。英特爾一直背著“信號差”的黑鍋。

2019年4月,高通和蘋果握手言和,同時放棄全球范圍內的所有訴訟。隨后英特爾宣布退出智能手機調制解調器市場。同年7月,蘋果宣布以10億美元收購英特爾的調制解調器部門,這意味著今后的iPhone將不會采用英特爾的基帶。

于是才有iPhone 12系列全員采用高通X555G基帶芯片,這也是讓眾多果粉期待已久的原因。大家以為只要用上了高通基帶,iPhone 12的信號就會咸魚翻身。

然而現實給所有人潑了盆冷水,從眾多iPhone 12用戶的使用反饋來看,iPhone 12的信號并沒有想象中翻天覆地的改善。所有人都欠英特爾一句道歉。

用一名iPhone11用戶的話來說:“該沒信號的地方還是沒信號。”事到如今,大家不得不重新審視iPhone信號差的真實原因。

早在2010年iPhone4發布時,就有美國網友在論壇上指出iPhone4邊框天線設計的致命缺陷,網友稱“用手緊握iPhone4時,信號就會在數分鐘內完全衰減到無法通話的水平”,隨著網絡上出現越來越多相似情況,該事件愈演愈烈成為“天線門”。

蘋果官方起初回應稱:“iPhone4用戶應該改變手握手機方式。”但這一回應不僅未得到用戶認同,反而激起用戶的不滿,該方法被稱為“死亡之握”。最后蘋果給出了相應的解決方案:未來通過軟件升級方式優化信號問題,滿足條件的iPhone4用戶也可辦理全額退款,并且每一位iPhone4用戶都將得到一個免費的防撞外套。

這一事件之后,iPhone4S的信號相較于上一代有了明顯的改善。

如今手機進入全面屏時代,iPhone的天線設計應當被大家重視起來。iPhoneX有著劃時代的意義,它是第一款全面屏iPhone,可同時它縮窄了的下巴也導致凈空區縮水,為天線設計增加了難度。

iPhoneX的迭代產品iPhoneXS同樣沒逃出信號黑洞。知乎上一位自稱華為天線工程師的匿名用戶指出,iPhoneXS在天線上首次采用4x4MIMO,但“4x4MIMO天線同頻工作時的隔離度是非常難搞定的”,他認為iPhoneXS信號差的根源并不在基帶,而是天線設計。

事實上,相似的論點此前已經層出不窮,只不過并未得到大家的重視。iPhoneX之后的iPhone信號差,不是單純英特爾基帶的問題,與全面屏iPhone的天線設計有很大關系。

解決辦法?

面對iPhone的信號問題,蘋果并沒有無動于衷。此前媒體報道稱iPhone 12將會采用蘋果自行設計的5G天線模塊,以此改善信號問題。同時蘋果花大手筆收購英特爾調制解調器部門,也在為自研基帶芯片做準備。

冰凍三尺非一日之寒,蘋果想要將iPhone信號提升更高水平,iPhone 12或許可以看作一個起點。因為在更換了高通基帶芯片之后,部分用戶表示信號相比上一代有些許提升——可總體看來仍然聊勝于無。

“5G”是iPhone 12系列最大的賣點。該產品發布前,蘋果給出的邀請函寫著“high,5G”;當你打開官網iPhone 12的主頁面,映入眼簾的第一幕也是“5G”;iPhone 12巨型戶外廣告,碩大的“5G”。

iPhone 12的5G功能固然十分優秀,無論是蘋果官方演示或是一些專業媒體做的5G測試,結果都顯示,用上5G的iPhone 12相比于上一代iPhone11Pro速度快了好幾倍。

但是iPhone 12的基本屬性應當是“通訊工具”,網絡信號是其最基本修養。5G的體驗卻談不上好,信號不穩定,發熱堪憂,這些都不應該是一臺旗艦5G手機應當出現的明顯問題。

回過來看,蘋果作為一家全球性公司,需要考慮全球各個國家與地區用戶的不同需求,他們自然要衡量、要取舍。

iPhone產品線與其它Android廠商豐富的產品線不同,面對的用戶相對單一——盡管iPhone 12系列已經拓展出了4款單品。從某種程度上來說,蘋果用一款產品來面對如此龐大的群體,最重要的不是考慮如何將賣點做到絕對出色,而是保證盡量不要出錯。整個決策過程并非易事,有超級大賣點總得有犧牲。

只是令人困惑的是,為何在蘋果內部決策中,信號、電池、充電等基本功能的權重如此之低?
責編AJX

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 高通
    +關注

    關注

    78

    文章

    7731

    瀏覽量

    199802
  • 蘋果
    +關注

    關注

    61

    文章

    24600

    瀏覽量

    208364
  • 信號
    +關注

    關注

    12

    文章

    2914

    瀏覽量

    80126
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    蘋果自研基帶芯片翻車?實測顯示iPhone 16e 5G網絡性能遭安卓手機碾壓

    信號強度的場景下iPhone手機的上下行網速也普遍不如同期的其他智能手機。 ? 過去,蘋果手機的信號問題被歸咎于基帶芯片。而蘋果花費六年研發的5G調制解調器C1,在今年一季度終于在
    的頭像 發表于 05-29 00:29 ?1w次閱讀
    蘋果自研<b class='flag-5'>基帶</b>芯片翻車?實測顯示<b class='flag-5'>iPhone</b> 16e 5G網絡性能遭安卓手機碾壓

    搭載Lora模塊的手持便攜智能終端PDA

    大家好!今天為大家介紹一款專為工業級應用打造的高性能手持終端——N70S無線透傳手持終端。這款設備不僅搭載了安卓12系統和8核2.0GHz處理器,更特別配備了高性能LoRa模塊,為無網絡環境下
    發表于 01-12 15:18

    12A結溫SCR:SJxx12xx系列晶閘管的深度解析

    12A結溫SCR:SJxx12xx系列晶閘管的深度解析 作為電子工程師,在日常設計中,晶閘管的選擇至關重要。今天,我們就來深入了解一下Littelfuse的SJxx12xx系列
    的頭像 發表于 12-16 15:30 ?472次閱讀

    探索SVxx12xx系列12A結溫SCR:特性、應用與設計考量

    探索SVxx12xx系列12A結溫SCR:特性、應用與設計考量 在電子工程師的日常工作中,選擇合適的半導體器件對于電路設計的成功至關重要。今天,我們將深入探討Littelfuse的SVxx1
    的頭像 發表于 12-16 10:15 ?592次閱讀

    SGT100A SMW200A矢量信號發生器

    R&S?SGT100A是羅德與施瓦茨公司推出的高性能緊湊型矢量信號發生器,專為生產測試和自動化應用設計,集快速響應、卓越信號質量和緊湊設計于一體,是1 HU (1.75 英寸)、半 19 英寸寬度的最小獨立式矢量
    的頭像 發表于 12-07 15:09 ?221次閱讀
    SGT100A SMW200A矢量<b class='flag-5'>信號</b>發生器

    CBM12AD1X系列ASIC芯片:集成微弱信號采集標桿,破解行業“不可能三角”

    、噪聲引入多,還推高了研發難度與BOM成本;而通用ADC芯片則難以同時滿足輸入阻抗、低功耗與小體積的核心需求。芯佰微CBM12AD1X系列(含CBM12AD11
    的頭像 發表于 11-13 16:27 ?933次閱讀
    CBM<b class='flag-5'>12</b>AD1X系列ASIC芯片:<b class='flag-5'>高</b>集成微弱<b class='flag-5'>信號</b>采集標桿,破解行業“不可能三角”

    iphone12無線充電器可以用充電寶嗎

    iPhone 12與無線充電寶兼容性良好,但需注意充電效率和續航,建議搭配有線快充使用。
    的頭像 發表于 09-17 08:42 ?1343次閱讀
    <b class='flag-5'>iphone12</b>無線充電器可以用充電寶嗎

    扇出信號線優化技巧(下)

    該屬性會將每個驅動程序的扇出限制告知工具,并通過指示布局器了解扇出限制來指引該工具對扇出的負載進行分配。此屬性可同時應用于 FF 與 LUT 驅動程序。當 MAX_FANOUT 值小于約束的信號線的實際扇出時,將對該信號線進行
    的頭像 發表于 08-28 10:47 ?1840次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b>扇出<b class='flag-5'>信號</b>線優化技巧(下)

    扇出信號線優化技巧(上)

    扇出信號線 (HFN) 是具有大量負載的信號線。作為用戶,您可能遇到過高扇出信號線相關問題,因為將所有負載都連接到 HFN 的驅動程序需要使用大量布線資源,并有可能導致布線擁塞。鑒于
    的頭像 發表于 08-28 10:45 ?2305次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b>扇出<b class='flag-5'>信號</b>線優化技巧(上)

    信號發生器的模擬調制與數字調制的技術特性、應用與演進路徑

    一、調制技術的基本原理與分類 信號調制作為通信系統的核心環節,其本質是通過改變載波信號的幅度、頻率或相位,將基帶信息嵌入高頻信號中以實現傳輸。根據
    的頭像 發表于 08-08 16:31 ?1981次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b>發生器的模擬調制與數字調制的技術特性、應用與演進路徑

    解析基帶和射頻的工作原理

    在現代通信技術中,基帶和射頻是兩個核心概念,它們共同構成了無線通信的基礎。盡管這兩個術語頻繁出現在技術文檔和行業討論中,但其具體功能和技術細節卻常常被誤解。本文將以移動通信為例,深入解析基帶和射頻的工作原理及其在通信鏈路中的作用。
    的頭像 發表于 08-06 09:28 ?2592次閱讀
    解析<b class='flag-5'>基帶</b>和射頻的工作原理

    iphone12無線充電線圈拆解圖

    iPhone 12的MagSafe磁吸線圈是無線充電技術的集大成者,嵌套于手機背部中框的多層結構內。其采用超薄銅線繞制,直徑約為3.5厘米,由18顆釹磁鐵構成環形陣列。磁吸定位的物理密碼當工程師用撬棒剝離線圈組件時,隱藏在下方的是由1...
    的頭像 發表于 07-06 08:15 ?2060次閱讀
    <b class='flag-5'>iphone12</b>無線充電線圈拆解圖

    基帶電路的作用和組成部分

    基帶”這個詞,最早來源于通信理論,意思是未經調制的原始信號。比如你打電話時說話的聲音、視頻通話中的圖像信號、從網口傳輸的數據包等,這些都屬于“基帶信號”。
    的頭像 發表于 06-25 15:37 ?2285次閱讀

    使用MicroPython部署中的ocrrec_image.py推理得到的輸出結果很差,如何解決呢?

    使用在線平臺訓練OCR識別任務,測試結果表現很好。 期待結果和實際結果 實際的推理結果很差,推理不出任何信息。
    發表于 04-29 06:54

    AD6650分集中頻至基帶GSM/EDGE窄帶接收機技術手冊

    AD6650是一款分集中頻至基帶接收機,適用于GSM/EDGE。這款窄帶接收機由一個集成DVGA、中頻至基帶I/Q解調器、低通濾波和一個雙通道寬帶ADC組成。該芯片可處理70 MHz至260 MHz
    的頭像 發表于 04-28 14:08 ?998次閱讀
    AD6650分集中頻至<b class='flag-5'>基帶</b>GSM/EDGE窄帶接收機技術手冊