苹果自研5G基带CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC瑞士微晶Micro编码关联
苹果自研5G基带CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC瑞士微晶Micro编码关联
目前5G手机已经成为电子消费新风口.尽管苹果在5G基带上仍无明显建树,未来一段时间仍不能摆脱高通,但苹果又怎么会甘心被卡脖子?而此次斥资收购惠普老园区证明,Micro代理商苹果已决然越过高通这一座“专利大山”.
前段时间,天风国际知名苹果分析师郭明錤爆料,苹果自研的5G基带芯片可能已经失败,预计苹果在2023年采用自己研发的5G基带的计划已经泡汤,还必须继续使用高通的5G基带.不过,苹果心里虽苦,但貌似不会就这么轻易放弃了.CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC石英晶体,瑞士微晶Micro晶振编码
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 PPM |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 PPM |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 20 PPM |
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 20 PPM |
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators | |
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 20 PPM |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 20 PPM |
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 20 PPM |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 100 PPM |
近日,据《圣迭戈联合论坛报》报道,苹果斥资4.45亿美元(约合30亿元)买下了原本属于惠普的67.6英亩老园区,其名称为兰乔·维斯塔企业中心.据悉,这似乎是苹果在该地区的首次商业收购,其正在加紧自研基带芯片等组件.
早在2019年,苹果就宣布以10亿美元的价格收购英特尔智能手机5G基带石英晶体业务,以期增强在基带芯片上的研发能力.尽管目前为止自研5G基带未能成功,而且规避高通专利难度很大,但苹果自然不能容忍被高通“独家挟制”,而这次收购似乎也表明苹果正坚定研发基带芯片和其他无线工程.
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC石英晶体,瑞士微晶Micro晶振编码
苹果与高通的“蜜月期”
关于苹果和高通的5G基带芯片的纠葛,可能要追溯到十多年前.2007年,乔布斯带着初代iPhone出现在发布会上,而它搭载的就是德国名门之后——英飞凌的基带,并且连续几年都采用,包括iPhone3G、iPhone3GS用的也是英飞凌的基带.
不过,苹果自始至终都不愿意被任何人“拿捏”,32.768K贴片晶振主要是希望在通过供应商互相竞争提升产品性能的同时,进一步向供应商压价,提升自身利润率.在2010年苹果推出iPhone4的时候,高通基带芯片就被引进来,成为苹果众多基带供应商之一.
在实际体验之后,苹果发现高通基带芯片拥有更优秀的性能与更全的频段,相比英飞凌更具优势,特别是骁龙805也成为了当时众多高端手机的选择,致使英飞凌被踢出局,而iPhone4S更是全数换用高通基带.
而在抱上苹果“大腿”之后,高通就玩起了“小心思”,希望通过独家供应基带给苹果,以期过躺着数钱的好日子.CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC石英晶体,瑞士微晶Micro晶振编码
于是,趁着4G大火大热之际,高通坐下来和苹果签了个独占协议.彼时,高通还没有现在这样的江湖地位,而苹果也没有预料到今后自身的发展有多猛.在当时看来,高通能抱住苹果的大腿,也是一个通往成功的捷径.对苹果而言,尽管签订独占协议,对现在的苹果来说是不可想象的,毕竟这意味着苹果会将自己绑定在某个厂商上,但是对当时的苹果来说却是可以接受的.也可以说,这是一份非常“诱人”的独占协议.
根据独占协议,苹果自2013年后iPhone手机,基带部分将由高通独占,苹果不能和其他欧洲石英晶振基带厂商合作,甚至要求苹果在业内帮助高通,让高通摆脱反垄断机构的调查;而作为基带独占方,高通则要每年付给苹果10亿美元.买基带,还给我钱,这是天上掉下来“馅饼”?!竟然还有这种好事?!无非是苹果每卖一部iPhone,高通收取5%的专利费用!
这种既能降低成本获取更大利润,又能得到最优秀的产品性能,简直是双赢啊.在高通的帮助下,iPhone的基带没有了后顾之虞,而高通也赚得盆满钵满.双方进入了合作“蜜月期”.
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC石英晶体,瑞士微晶Micro晶振编码
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