推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:15
东芝笔记本结盟AMD 终结20年单腿走路模式
5月31日下午消息,AMD正式宣布东芝新款笔记本将开始采用AMD移动平台。该合作中止了东芝此前20年只采用英特尔处理器的“单腿走路”模式,AMD把这看成是拓展笔记本市场的一次重大胜利。 据悉,东芝即将推出3款基于AMD移动平台的Satellite笔记本,这些新品将基于AMD双核炫龙64移动计算技术和AMD M690系列芯片组。东芝期望在暑假开学前开始发售这批面向消费类用户的新品,它们将率先在美国和欧洲市场上市。 东芝是全球最大的 笔记本电脑 供应商之一。AMD公司执行副总裁兼首席销售和营销官Henri Richard对此表示,与东芝合作是AMD移动业务的又一重大成功,这拓展了AMD在迅速增长的笔记本电脑市场上的业务。 东芝公司
[焦点新闻]
iFixit分享了MagSafe充电器拆解图片
由Creative Electron提供的MagSafe充电器的X射线照片显示,内部充电线圈被小球内的磁铁环形排列所包围。iFixit 打开Magsafe的位置是白色橡胶圈与金属边框的连接处,而金属边框是用强力热敏胶连接。在白色盖子的下方有一个蚀刻的铜质贴纸,充电线圈外侧间隔着四条相应的引线。线圈下面是一块屏蔽的电路板。 iFixit还提供了与Apple Watch充电器的对比,内部看来与MagSafe有惊人的差异。最主要的区别是 MagSafe 充电器外部有一圈深色的磁铁,这与iPhone 12和iPhone 12 Pro内部的磁铁相对应。而Apple Watch充电器则是在中心使用一块磁铁来对准。 iFixit预
[手机便携]
USB-C端口是否会取代汽车中的所有充电端口?
2019冠状病毒(COVID-19)搁置或取消了我们的许多旅行计划。一方面,有人想知道航空旅行是否会完全关闭。对于其他人来说,公路旅行成为他们的首选旅行方式,因为与航空旅行相比,公路旅行接触COVID-19更有限。过去,汽车无法提供充电功能,因此需要将所有设备充满电后再出行。 现在,在某些汽车中,您可以有用于电话的低功率USB Standard-A端口或从可用的12V适配器电源插座通过长蛇形USB中功率适配器电缆连接到您的设备。但这仍然只能满足您的手机和平板电脑的少量需求。如果您的笔记本电脑也需要充电怎么办? USB-C™(也称为USB Type C)可解决这问题,提供为笔记本电脑以及耗电的5G手机、可能在整个行程中运行G
[嵌入式]
东芝推出采用第九代垂直存储技术的硬盘
虽然西部数据宣布了革命性的微波磁记录存储技术(MAMR),希捷则号称搞定了业界看好的热辅助磁记录存储技术(HAMR),号称可在2023-2025年左右把机械硬盘容量提高到40TB,但是最近一段时间,PMR垂直记录、SMR叠瓦式记录等技术仍然是绝对主流,只能继续慢慢改进。 两个月前,东芝发布了一款厚度只有7毫米的1TB2.5寸硬盘,仅为单碟装。因为此前已经有了类似产品,它并没有引发太多关注,不过现在我们发现,它第一个使用了日本昭和电工(SDK)的第九代垂直存储技术。 昭和电工称,该技术可将3.5寸硬盘碟片的容量提高到1.5-1.8TB,明年初量产,可以实现七张碟片12TB、八张碟片14TB的3.5寸硬盘。 注
[嵌入式]
贝恩等三巨头争抢东芝芯片 郭台铭联手苹果志在必得?
小小的芯片很少受到像近期一样的关注。在华为麒麟970芯片发布之后,A股半导体板块掀起一阵热潮。眼下半导体行业中再现市场关注焦点,鸿海、SK海力士、西部数据竞购东芝芯片已经进入最后阶段。 几路枭雄竞购东芝的案子,一度曾传出已经得手的西部数据似乎已失去机会。眼下峰回路转,鸿海带着苹果和软银的支持,重新回到谈判桌上;郭台铭的竞标对手,贝恩资本与SK海力士提交了最终方案。中、美、韩三国企业牵头组成三个财团仍在磋商中,但在9月份东芝花落谁家或将盖棺定论。 三家巨头竞标东芝 作为日本百年老店,东芝近来四面楚歌。在2015年后,东芝连续爆发了财务造假丑闻,为求生存开始将非核心事业全数转让,而此前并购的美国核电业务的亏损,又让
[手机便携]
不可忽视的充电器安全要求
电池产品随着今日科技的蓬勃发展及环保意识的兴盛而不断地发展,其中可充式电池因具备可循环再用的特性,已被广泛应用在许多便携式 3C 电子产品上,如手提电话、MP3 或 iPod 随身听、数码相机或笔记本电脑等。 正当可充式电池的安全性成为大众所重视的议题时,我们也不能忽略随其发展的“充电器”的安全要求。 充电器产品的UL安全规范 因应3C产品越来越轻巧及功能多元化的发展趋势,电池必须跟着推陈出新且体积更小,然而无论是镍镉、镍氢、锂离子、或是锂聚合物电池,皆有可能因为设计不够周密,而隐含足以让人受伤、甚至致命的巨大危险能量。这也是近年来,电池安全要求持续地受到国际关注的主要原因之一。UL 对于各类电池产品的安全性,陆续发展出相对应
[嵌入式]
Turbo-boost 充电器可为 CPU 涡轮加速模式提供支持
引言 为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高 CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供功率,从而导致适配器崩溃。一种可能的解决方案是提高适配器的额定功率,但成本也随之增加。本文介绍的涡轮加速升压 (turbo boost) 充电器,允许适配器和电池同时为系统供电,以满足笔记本电脑在 CPU 内核加速模式下工作时出现的猝发、超高功率需求。
在传统笔记本电脑系统中,使用一个 AC 适配器供电,并利用系统不需要的功率为电池充电。AC 适配器不可用时,通过开启 S1 开关(请参见图 1)让电池为系统供电。适
[电源管理]
超结MOSFET和MOSFET有什么区别?为何可以降低RDSon?
随着数据中心和电动汽车等大功率电子产品越来越受欢迎,电力电子行业正在经历快速创新。为了满足对高功率高效率不断增长的需求,宽带隙(WBG)半导体等许多新技术变得越来越重要。 在这些高功率应用中凸显出前景的一项技术是超结 MOSFET,它是对传统技术的改进,可提供更高的效率和更小的尺寸。 本周,Alpha&Omega(A&O)发布了两款直接针对这些大功率应用的新型超结MOSFET。 在本文中,我们将讨论超结技术——为什么它对数据中心至关重要,以及 A&O的解决方案。 高压下的 MOSFET 导通电阻挑战 对于功率开关应用中的 MOSFET,最关键的器件参数之一是导通电阻RDS(on)。 RDS(on) 测量晶体
[电源管理]