0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

iPhone迎来新突破,立体悬浮屏+药丸形三摄+A14 Bionic

独爱72H 来源:一周数码新知 作者:一周数码新知 2020-03-02 14:05 次阅读

(文章来源:一周数码新知)

随着市场竞争的日益激烈,苹果、三星、华为之间的竞争关系也变得越来越复杂。虽然这三大手机厂商表面上星光熠熠风光无限,但是的日子也并不好过,一有闪失就有极可能会被竞争对手超越,所以它们要想巩固自己来之不易的地位,就势必要拿出更有诚意的产品

在如今的手机市场中,不难发现iPhone依然是大家都非常喜欢的智能手机之一。不过,近几年随着国产手机的崛起,iPhone渐渐失去了优势,尤其是苹果去年推出的iPhone 11有些让人大失所望。在外观设计上,iPhone 11基本复制了上一代的异形全面屏设计,因此身边越来越多的小伙伴开始希望苹果能在接下来推出一款让人眼前一亮的产品。近日,网上曝光了一组iPhone 12的概念图,该机外观和硬件设计都有了新突破,接下来我们来看看!

iPhone新突破!在外观设计方面,据曝光的概念图显示,这款iPhone 12的正面采用了立体悬浮屏的设计,立体悬浮屏是指手机正面采用的大幅度的四曲面设计,从而使得手机屏幕看起来非常有立体感,并且屏幕给人一种悬浮在机身之上的感觉。这样的设计可以说非常超前和大胆,看起来十分惊艳。并且,这款iPhone 12搭载了一块6.1英寸的柔性挖孔屏,同时还采用了120Hz的屏幕刷新率技术,因此该机的屏幕使用体验将会迎来大幅提升。

在手机的背部设计上,据曝光图片显示,这款iPhone 12的背部采用了质感优异的玻璃材质,同时在2.5D等复杂工艺的处理之后,使得整个手机显得非常的圆润饱满,看起来逼格满满。在摄像头方面,这款iPhone 12的后置摄像头采用了药丸形三摄的设计,药丸形三摄顾名思义就是指后置三摄被集成于一个药丸形的模块里面,这样的设计与整个圆润的机身搭配起来非常协调,看起来十分好看。尽管曝光消息里并未提及药丸形三摄的具体参数规格,但是如果真是这样的话,以苹果强大的调教优化实力,该机的拍照表现一定不会让大家失望的。

在核心硬件方面,据悉这款iPhone 12搭载了苹果下一代A14 Bionic,据闻苹果A14 Bionic将采用了台积电5纳米EUV工艺制程,并且集成了全新的CPU架构以及新一代的图形处理单元,如果真是这样的话,相信A14 Bionic的处理性能一定会再一次领先行业。并且,据悉这款iPhone 12还外挂了一颗高通骁龙X55基带芯片,如果真是如此的话,那么该机还是一款双模5G手机,因此在核心卖点上,这款iPhone 12将会得到前所未有的提升。iPhone新突破!

符合真香定律!一款优秀的旗舰手机,除了在外观设计上一定要有突出的表现之外,在硬件配置上同样要有让人眼前一亮的设计。而上述曝光的这款iPhone 12,立体悬浮屏的设计带来了与众不同的视觉体验,同时也提升了手机的个性化和差异化。在硬件上,药丸形三摄的设计使得该机的相机性能有了保障,尤其是A14 Bionic以及双模5G技术等核心硬件的加持,使得该机的硬件实力同样惊艳四座。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 智能手机
    +关注

    关注

    66

    文章

    18429

    浏览量

    179848
  • 苹果
    +关注

    关注

    61

    文章

    24348

    浏览量

    196820
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    什么是相电机三角形接法?定义是什么?

    相电机三角形接法(Delta Connection)是一种相交流电动机的接线方式。在这种接法中,电机的个绕组相互连接,形成一个闭合的三角形
    的头像 发表于 10-23 09:37 457次阅读

    苹果酝酿折叠iPhone革新,预计2026年面世

    苹果公司正悄然酝酿着一场手机形态的革新风暴,据最新消息透露,其首款折叠iPhone预计将于2026年正式亮相市场,这将是苹果在智能手机领域的一次重大突破,标志着公司正式踏入可折叠显示
    的头像 发表于 07-25 17:23 763次阅读

    苹果iPhone SE系列迎来重大变革,下一代将拥抱OLED显示与多项升级

    7月23日,根据国际媒体的最新报道,苹果公司正逐步推进其iPhone产品线向更高品质的OLED显示过渡。自2017年iPhone X开创性采用OLED技术以来,这一趋势在随后的iPhone
    的头像 发表于 07-23 15:04 894次阅读

    苹果革新折叠技术:耐用性成iPhone新篇章

    在科技日新月异的今天,苹果公司再次以其卓越的创新能力引领行业潮流。据美国商标和专利局(USPTO)最新披露的信息,苹果公司成功获得了一项关于折叠iPhone突破性设计专利,这不仅标志着苹果正式涉足折叠
    的头像 发表于 07-17 16:14 539次阅读

    苹果与星签署协议,为折叠iPhone提供显示物料

    据报道,苹果公司已经与星SDC签署协议,为即将推出的折叠iPhone提供显示物料。
    的头像 发表于 05-13 11:50 711次阅读

    iPhone 16系列曝光,摄像头模组全新设计,主打iPhone 16 Pro Max

    观察发现,首先引人注目的是 iPhone 16 和 16 Plus的新款摄像头模组设计,它似乎结合了 iPhone X 的摄像头布局 (竖排双,位于药丸
    的头像 发表于 04-29 10:05 551次阅读

    OPPO A60 4G手机渲染图曝光:6.67英寸LCD屏幕、骁龙680芯片

    从流出的渲染图来看,OPPO A60 正面采用居中挖孔设计,底部边框可能略显厚重;背部则是独特的“药丸”相机岛,内置一颗大镜头与一颗小镜头以及 LED 闪光灯。
    的头像 发表于 04-24 15:40 617次阅读

    iPhone 16渲染图现身:图像传感器模组变了

    iPhone 16将不在沿用系列从iPhone 11开始采用的矩形后模组,转而使用多个镜头纵向排列,整体更像是“药丸”的设计。 根据该用户的爆料消息,除了新的后
    的头像 发表于 03-11 09:37 507次阅读

    三角形和星形电机参数怎么确定?

    请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
    发表于 03-07 06:57

    传闻称下一代iPhone SE将采用灵动岛和垂直排列后设计

    吋露者@MajinBuOfficial透露,除灵动岛功能外,新款iPhone SE预计将装配垂直向背系统,类似iPhone 16及iPhone 16 Plus的配置方式,仅配备单颗摄
    的头像 发表于 02-18 10:28 675次阅读

    iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置

    13 Pro:3095mAh iPhone 13 Pro Max:4352mAh iPhone 13参数配置介绍: 处理器:iPhone 13系列搭载了苹果自家研发的A15
    的头像 发表于 01-19 10:34 4700次阅读

    小米或推下前新机,可能应用于明年的MIX 5

    据悉,GSMChina网站曾在IMEI数据库中揭示一款新设备,型号为2503AVP01C,推测此款新机或即定于明年发布的小米MIX5。种种线索表明,小米并未放弃下前手机的发展,可能已经取得了新突破
    的头像 发表于 01-09 10:49 843次阅读

    2023年10月中国最畅销智能手机:华为Mate 60 Pro位列第二,苹果占比分之一

    在美国市场,苹果iPhone 15 Pro Max以24%的销售额名列前茅,其他入围者包括iPhone 15 Pro、iPhone 15和iPhone
    的头像 发表于 12-26 14:13 963次阅读

    台积电1.4nm生产节点A14即将推出,2027-2028年有望量产

    据半导体分析机构SemiAnalysis的数据显示,台积电已将此阶段的工作节点正式命名为A14。尽管该公司未透露A14具体的量产时间表与规格参数,但参照已经制定的N2与N2P计划,可推测A14可能将于2027至2028年前引入市
    的头像 发表于 12-14 14:16 548次阅读

    led创意(异)为什么要定制?

    LED显示因其卓越的性能和多样的显示效果而广受欢迎。然而,在众多LED显示中,有一种特殊的类型,那就是LED创意(异)。这种屏幕的形状并不像传统的矩形屏幕那样规整,而是具有独特
    的头像 发表于 11-27 10:57 358次阅读
    led创意(异)<b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>屏</b>为什么要定制?