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小米玄戒O1 ,到底是不是自研?

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2025年5月22日,小米15周年战略新品发布会推出了多款产品,包括网络上预热很久的小米首款SUV小米御七,首款自研芯片玄戒O1,自己搭在玄戒O1的小米15S Pro, 小米平板7 Ultra、小米手表 S4,专为年轻人打造的全能轻薄旗舰Civi 5 Pro ,空调、冰箱、洗衣机、净水器以及电视等家电新品 。



小米汽车太贵,家里也不需要换车,手机,冰箱洗衣机都还能用,所以这场发布会最吸引我的还是小米玄戒芯片,看看这个芯片到底是不是像网络上说的那么不堪,到底是自研还是字研?


首先登场的是玄戒O1,这款芯片网络上被吵了好久,有人说全是买来的,甚至是高通换壳。看完发布会,玄戒芯片的秘密终于解开了



确实是买来的,并且还挺贵,雷军说连续四年投入135亿,后期还得不断的砸钱。这个买,确实挺贵的。但确实也买来了。


玄戒O1采用第二代3nm工艺制程,芯片面积为109mm²,集成190亿个晶体管。目前,采用3nm工艺制程的手机芯片包括苹果A17 Pro、A18,联发科天玑9400,高通骁龙8系列以及三星Exynos 2500等,其中苹果A18集成了200亿颗晶体管,所以从集成度上来说玄戒O1接近了苹果A18的集成度。玄戒O1跻身这一先进工艺芯片行列,展现出在芯片制造工艺上的技术实力与竞争力。


 
 
玄戒O1 的CPU为十核四丛集设计,包含两颗3.9GHz的Cortex-X925超大核、四颗3.4GHz和两颗1.9GHz的Cortex-A725大核、两颗1.8GHz的Cortex-A520小核。

 

在搭在玄戒O1 芯片的小米15S Pro手机上进行测试,单核成绩突破 3000 分,低于 A18 Pro的成绩,但是多核成绩 9500 分以上,略优于 A18 Pro,并且在能效比上也接近苹果A18Pro的水平。从性能上来说,玄戒O1 的 CPU 性能已经进入第一梯队。



再看一下玄戒O1的GPU, 玄戒O1的GPU采用的是Arm Immortalis-G925,并且是16核心版本。相比天玑9400系列的12核版本(MC12),玄戒O1的GPU核心数量增加了33%。


在性能测试中,玄戒O1的GPU表现十分出色,在GFXBench曼哈顿3.1测试中,相较苹果A18 Pro提升43%,在阿兹特克2K测试中更是领先多达57%。


此外,玄戒O1还支持GPU动态性能调度技术,能够根据不同的运行场景智能地动态切换GPU运行状态,从而在高负载场景下全核全速满血运行,轻载游戏中动态开启部分核心,低负载场景下进入动态休眠状态,极致低功耗模式下则会关闭全部核心。这种技术的应用大幅降低了功耗,使得玄戒O1在图形处理性能强劲的同时,也能保持良好的能效表现。


所以这颗最新3nm工艺的手机SoC,确实还挺强大的,实验室跑分直接过300万。



当然这些都是发布会的数据,网友给出了更多的数据,杨长顺在第一时间就对这颗芯片进行了拆解,下面是拆解视频。


同时也证实了玄戒O1确实是台积电代工的。国内可能还真的没搞定3nm工艺。

   

 
除了这位引人注目的玄戒O1 ,小米这次还发布了玄戒T1,这款芯片没有提前预热,所以很少有人关注。

 
玄戒T1(XRING T1)是小米自研的一款专为智能手表设计的芯片,首次搭载于小米Watch S4 eSIM智能手表。

 
   
这款芯片,小米没有透露太多的信息,但是强调了其搭在小米4G基带,支持独立通信,4G-LTE实网性能提升了35%,数据功耗降低了27%。
   

   
并且具有超低能耗,搭载玄戒T1芯片的小米Watch S4 eSIM手表,在典型使用场景下,续航时间可达9天。
   

 
这款芯片也从侧面回应了小米自研的问题,说明小米基带芯片也在研发当中,也许在不久的将来,小米5G基带就会被集成在玄戒O2芯片中,而不是现在外挂联发科基带。

 
  
多一些时间,多一些投入,少一点呱噪,中国的在芯片领域还是会实现超越的。

来源:射频学堂
汽车芯片通信游戏
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-05-30
最近编辑:7天前
射频学堂
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一文读懂信号峰均比,射频小白必备!

峰均比是无线通信系统中常见的一个参数,从名称我们能够很直观的看到,这个参数描述的就是信号峰值功率和平均功率的比值。它是无线通信系统中评估各种调制方案的效率和性能的关键指标。峰均比的英文全称是Peak to Average Power Ratio,因此通常简称为PAPR,或者PAR,这个我们在英文文档中会经常看到。因此,峰均比的公式就是:在射频设计中,通常会以概率小于 0.01%处的指标来检测信号的峰均比 。比如在通信系统里传输的无线信号,其功率在不同时刻有大有小,通过统计分析,取概率为 0.01%时出现的峰值功率与平均功率相比,得到的数值就是该信号的峰均比。No.1 信号的峰均比是怎么产生的?信号峰均比的产生并非偶然,而是由多种因素共同作用的结果。下面,我们从基带信号、基带滤波器、多载波功率叠加、载波自身四个方面来详细分析影响峰均比的因素。1,基带信号基带信号是未经调制的原始信号,经过调制之后,原始信号可以搭载上电磁波的翅膀,进而进行无线传输。但是不同的调制方式会使基带信号具有不同的峰均比 。像是采用 QAM(正交幅度调制)的基带信号,峰均比通常不为 0,这是因为 QAM 调制通过改变信号的幅度和相位来传输信息,信号的幅度存在变化,从而导致峰均比不为零,高阶QAM(如64QAM、256QAM)的峰均比更高,因为星座点数量增加,幅度变化范围更大。通常,16QAM的峰均比约为4.5 dB,而64QAM的峰均比可能达到7 dB左右。而 QPSK(四相移相键控)调制的基带信号在未经过滤波处理时,峰均比为 0,因为它是恒包络调制,信号的幅度保持恒定 。但是,当对 QPSK 调制的信号添加均方根升余弦滤波后,信号包络不再恒定,峰均比也就不再为零了。2,基带滤波器基带滤波器在信号处理中起着至关重要的作用,但它也会对峰均比产生影响。由于基带滤波器造成的振铃现象,也就是过冲,会带来额外的峰均比。当信号通过滤波器时,滤波器的特性可能会使信号在某些时刻出现幅度的过冲,这种过冲会导致信号的峰值功率增加,进而增大了峰均比。3,多载波功率叠加在多载波系统中,多个载波的功率叠加是导致峰均比增大的一个重要因素。以 OFDM(正交频分复用)系统为例,其峰均比与载波数密切相关,公式表示为 10*logN(N 为载波数) 。随着载波数量的增加,不同载波上的信号在叠加时,有可能出现多个信号的峰值在同一时刻相加的情况,从而使得合成信号的峰值功率大幅增加,而平均功率的增长相对较慢,最终导致峰均比增大。4,载波本身载波自身也会带来一定的峰值因子,一般来说,载波本身带来的峰值因子约为 3dB 。对于正弦波,其电压峰均比为 1.414/1,根据功率与电压的平方关系,功率峰均比就是 2,转换为对数形式即 10*log2 = 3dB。这意味着即使没有其他因素的影响,载波自身的特性就决定了信号会有一定的峰均比。No.2 峰均比有什么影响?峰均比在无线通信系统中扮演着重要角色,其数值高低对系统性能有着多方面的影响。当峰均比较高时,对功率放大器的线性区要求更为苛刻。在无线通信系统里,信号需要通过功率放大器进行放大以满足传输需求 。然而,一般功率放大器的动态范围是有限的,一旦峰均比较大的信号进入功率放大器,就极易使其进入非线性区域 。以 OFDM 信号为例,由于它是由多个子载波信号叠加而成,当子载波相位相同或相近时,会产生较大的瞬时功率峰值,导致峰均比增大。这种情况下,信号在非线性区域被放大,会出现非线性失真,造成明显的频谱扩展干扰,使信号的频谱不再局限于原本的带宽内,对相邻信道产生干扰,影响其他通信信号的正常传输;同时,还会引发带内信号畸变,导致接收端难以准确解调信号,误码率升高,进而严重降低整个系统的性能。此外,高峰均比还会增加功放器件的功耗,降低功率放大器的效率,造成能源的浪费。而低峰均比的信号,其峰值功率接近于平均功率,信号的动态范围较小 。在某些情况下,这使得信号处理相对容易一些,因为不需要功放具备过大的线性范围来处理大幅度的功率变化。但是,为了保证信号能够在无线信道中可靠传输,获得足够的传输范围,就需要对系统的动态范围进行适当调整 。如果调整不当,可能会导致信号在传输过程中受到噪声等干扰的影响增大,同样会影响通信质量。No.3 峰均比怎么测?通常使用信号分析仪来进行峰均比的测量,有一些频谱仪和功率计也具有测量信号峰均比的功能。以安捷伦和罗德施瓦茨的信号分析仪为例,在进行峰均比测试时,首先要将被测信号接入频谱分析仪 。然后,通过设置频谱分析仪的参数,如中心频率、带宽、扫描时间等,使其能够准确地捕捉到信号的特征。在测量过程中,频谱分析仪会对信号进行采样和分析,根据信号的功率分布情况,计算出信号在概率为 0.01%处的峰均比值 。总结峰均比作为衡量无线信号特性的关键指标,贯穿于无线通信的各个环节。它不仅与基带信号、基带滤波器、多载波功率叠加以及载波本身等因素密切相关,还对无线通信系统的性能有着深远影响。过高的峰均比会给功率放大器带来挑战,导致信号失真、干扰增加以及功耗上升等问题;而低峰均比虽然在某些方面降低了信号处理的难度,但也需要合理调整系统动态范围以确保通信质量 。注释:射频学堂原创或者转载的内容,其版权皆归原作者所有,其观点仅代表作者个人,射频学堂仅用于知识分享。如需转载或者引用,请与原作者联系。来源:射频学堂

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