近年来,iPhone因其“不变的凹槽”而受到批评。至于何时可以取消,天丰国际分析师郭明池在最新报告中给出了答案。
郭明池在报告中预测了2021年至2023年iPhone的第三代变化。他预测iPhone刘海有望在2023年被取消。
至于未来三年iPhone的名称,郭明池没有做出任何预测,而是将其替换为年份。 iPhone2021郭明-预测,到2021年,iPhone将与iPhone12系列相同,并且将有四种具有相同屏幕尺寸的型号。
仍然继续使用Lightning界面,而不是传闻中缺少界面。在硬件方面,新iPhone的刘海将在2021年进一步减少,基带将从高通7纳米Snapdragon X55升级到5纳米Snapdragon X60。
两个Pro系列高端机型的屏幕将采用LTPO技术进行升级,并将首次引入120Hz高刷新率。在相机方面,Pro系列的两个高端后置超广角镜头已从5P镜头,F2.4光圈和固定焦距升级到6P,F1.8和AF自动对焦。
此外,Y-OCTA技术已经从Pro系列扩展到了所有型号,传感器位移也从ProMax分散到了所有型号,但是仍然只有Pro系列配备了LiDAR激光雷达。此外,由于SIM卡插槽和主板的集成以及多个组件的节省空间的设计,以及前光学模块的变薄,iPhone的电池容量将更大,并且电池寿命可能会延长。
可以改善,但整个iPhone的重量也会增加。 iPhone2022郭明-预测,2022年的高端iPhone将首次取消刘海设计,并切换到挖孔屏幕。
如果可以保证成品率,则不能排除所有型号都采用钻孔筛网设计。 iPhone2023郭明池在他的报告中预测,如果iPhone11在2022年停产,那么苹果将推出具有6英寸液晶屏,支持FaceID人脸识别以及2023年价格低于600美元的新机型。
将在处理器方面进行升级并支持5G。如果进展顺利,预计2023年的iPhone将彻底消除刘海,挖洞等现象,从而实现真正的全屏显示;同时,预计还将配备屏幕下指纹识别和潜望镜相机。
至于折叠屏iPhone,如果苹果在2021年解决了折叠屏的关键技术和量产问题,那么折叠屏iPhone可能会在2023年发布,屏幕尺寸约为7.5-8英寸。从郭明池的报告来看,iPhone终于要取消刘海了,但是还需要三年时间。
尽管国内手机制造商中兴通讯去年发布了商用的屏下照相手机,但其他手机制造商并未跟进,导致全屏尚未普及。过去,苹果手机的某些行为将导致其他手机制造商效仿,因此我相信,在苹果推出真正的全屏手机之后,全屏智能手机的时代将会真正到来。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
- 30V互补对N+P MOS管 在现代电子设备中,MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)是不可或缺的组件之一,广泛应用于模拟和数字电路设计中。特别是对于30V互补对N+P MOS管,它在高压应用中表现尤为突出,能够提供优异的性能和稳定性。30V互补对N+...
- N+P互补对MOS管工作原理 N沟道和P沟道互补型金属氧化物半导体(CMOS)技术是现代集成电路中最常用的技术之一。CMOS技术利用了N沟道MOSFET(NMOS)和P沟道MOSFET(PMOS)两种晶体管的互补特性,从而实现了低静态功耗、高噪声容限和较好的逻辑电平转换能力...
- 31V至100V互补对N+P MOS管的应用与特性分析 在高压电力电子设备中,MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)扮演着至关重要的角色。特别是那些工作在31V至100V电压范围内的MOS管,它们在电源管理、电机控制、LED驱动等众多领域发挥着重要作用。互补对N+P MOS管是指在同一...
- N+P互补对MOS管工作电压范围从8V到29V的应用与选型指南 在电子设计领域,特别是在电源管理和电机控制等应用中,选择合适的MOSFET(金属氧化物场效应晶体管)至关重要。N+P互补对MOS管因其独特的性能,在宽电压范围内提供了出色的解决方案。本文将围绕N+P互补对MOS管的工作电压范...
- HELI系列氦气LED:创新照明技术引领未来趋势 在当今快速发展的科技时代,各种新型照明技术不断涌现,其中HELI系列氦气LED以其独特的技术优势和卓越的应用性能,逐渐成为照明领域的焦点。HELI系列氦气LED采用先进的氦气填充技术,结合高效能的LED光源,不仅提高了灯具的...
- 万用表测电阻数字无变化 测量一根固定的导线,电阻值稳定正常,首先可以确定的是你的表没有问题!正常的表!解决方法1,换一个量程测试第一根连接管!2,看看你是什么连接管,电阻值多少,跟测量值比较。3,数字式万用表灵敏度较差(相比指针...
- 欧璐O-墙壁开关:简约设计与实用功能的完美结合 欧璐O-墙壁开关是一款结合了实用性和设计感的产品,特别适合现代家居使用。这款开关设计为一开多三孔单的设计模式,意味着一个开关可以控制多个电器的电源,不仅节省了安装空间,还极大地提升了使用的便捷性。其外观简...
- 如何使用压敏电阻测量磁场变化? 压敏电阻可以用来测量磁场变化,其原理是基于压敏电阻对磁场变化的敏感性。首先,将压敏电阻暴露在磁场中,磁场变化会导致压敏电阻的电阻值发生变化,从而可以测量出磁场变化。此外,可以使用恒流源和电压表来测量压...
- 德国P+F接近开关:工业自动化中的关键组件 德国P+F接近开关是工业自动化领域中不可或缺的一部分,它们被广泛应用于各种机械设备和生产线上,以实现非接触式的物体检测。这种传感器通过电磁场或射频技术来识别目标物体,无需与物体直接接触即可检测其存在与否,...
- 如何使用压敏电阻测量磁场的变化? 压敏电阻可以用来测量磁场的变化,但需要注意的是,它不能直接测量磁场的值,而只能测量磁场变化所产生的电压变化。压敏电阻可以与磁场的变化源并联,当磁场发生变化时,压敏电阻的电阻值也会发生变化。通过测量压敏...
- 如何使用压敏电阻测量磁场的变化? 磁场变化会导致压敏电阻的阻值发生变化,因此可以使用压敏电阻来测量磁场的变化。以下是使用压敏电阻测量磁场变化的步骤:在磁场中放置一个压敏电阻,并将其连接到电路中。调节电路中的电压和电流,使磁场逐渐增强或...
- 压敏电阻的电阻值是否会随着频率的变化而变化? 压敏电阻的电阻值确实会随着频率的变化而变化。这是因为压敏电阻中使用的磁性材料的磁化强度会随着频率的变化而变化,从而导致其电阻值发生变化。当频率变化时,压敏电阻中的磁性材料的磁致电阻效应会发生变化,从而...
- 压敏电阻的电阻值是否会随着温度的变化而变化? 是的,压敏电阻的电阻值会随着温度的变化而变化。这种现象被称为压敏电阻的温度系数。压敏电阻的温度系数是指在给定温度下,压敏电阻的电阻值与温度的关系。不同类型的压敏电阻的温度系数可能会有所不同,但通常情况...
- 压敏电阻的电阻值是否会随着磁场的变化而变化? 压敏电阻是一种特殊的电阻器,它的阻值会随着外加电压或磁场的变化而变化。这种变化通常是由于压敏电阻中使用的磁性材料的磁化强度发生变化所致。当外加电压或磁场变化时,压敏电阻中的磁性材料会发生变化,导致其电...
- 德国福P+F接近开关:自动化控制领域的高效解决方案 德国福P+F公司是世界著名的传感器制造商之一,其生产的接近开关在自动化控制领域拥有极高的声誉。福P+F接近开关采用先进的传感技术,能够在无需物理接触的情况下检测到目标物体的存在,这不仅减少了机械磨损,还大大提...
- 德国P+F电感式接近开关:工业自动化的关键组件 德国P+F(*福)是一家在传感器技术和自动化领域享有盛誉的公司。其电感式接近开关作为产品线中的重要一员,在工业自动化控制领域扮演着关键角色。这种类型的接近开关利用电磁感应原理来检测金属物体的存在与否,无需与目...
- 欧姆龙E2E-X3D1-N-Z接近开关:工业自动化领域的高效解决方案 欧姆龙的E2E-X3D1-N-Z是一款高性能的接近开关,广泛应用于工业自动化领域。这款接近开关采用先进的传感技术,能够在无需物理接触的情况下检测到金属物体的存在或接近,从而实现对机械设备的精确控制。它具有较高的检测精...
- 为什么压敏电阻的电阻值会随着压力的变化而变化? 压敏电阻的电阻值会随着压力的变化而变化,这种现象称为压敏效应。压敏效应是由于压敏电阻内部的材料或结构发生变化而导致的。当压敏电阻所承受的压力增加时,它的内部材料或结构会发生变化,从而改变其电阻值。这种...
- 如何使用压敏电阻测量电容的变化? 压敏电阻可以用来测量电容的变化,其原理是基于压敏电阻的压敏特性和电容的变化。具体来说,可以使用一个压敏电阻来测量电容器的压力,然后根据电容的变化与压力之间的关系计算出电容的变化。例如,可以使用一个称重...