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这个“六一”最大的快乐,就是围观华米千亿科技大佬们的“骂战”......

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近日,华为与小米之间的 “口水战” 引发广泛关注。在 5 月 31 日举行的未来汽车先行者大会上,华为常务董事、终端 BG 董事长余承东发表了一番言论,虽然未直接点名,但被外界普遍认为是在暗指小米汽车。

余承东表示,“大家看到从其他行业来的这个公司只做一款车就卖爆了。虽然他的产品可能不是那么好,但卖得很爆。” 他进一步指出,“无论它的质量,甚至它的智驾能力都很…… 正因为这家企业有强大的品牌能力、流量能力,所以一个产品就能打爆。” 此外,余承东还透露,看到很多车厂发货的电池标准,按照华为质量标准,一台车都不能出厂,看完后自己 “一头汗”,并强调 “质量才是最大的豪华”。


对于余承东的言论,小米方面迅速做出回应。6 月 1 日,小米创办人、董事长兼 CEO 雷军发布微博称,刚学会了作家莫言的一句名言:“诋毁,本身就是一种仰望。” 并配上了小米 SU7 交付量超 2.8 万台的数据图。同一天,小米集团合伙人、总裁卢伟冰也在微博上引用了莫言的这句名言,并强调不论是 SU7 的热销还是 YU7 获得的高度关注,都是基于强大的产品力,小米汽车的成功是小米价值观、模式和方法论的成功,小米汽车以 “十倍投入做一辆好车” 的决心赢得了千万网友的认可。

这个儿童节,成年人最大的快乐应该就是围观华米千亿大佬们的“口水”战了,还好赶上端午节,咱们也可以带薪尽情的围观啦!

其实华为与小米之间的竞争可谓由来已久,在过往的发展历程中,双方在多个领域多次产生摩擦,引发了一系列备受关注的 “口水战”。我们一起来围观一下。

早在 2014 年,二者的矛盾就已初现端倪。当年 3 月 17 日,小米推出红米 Note,打出广告语 “永远相信美好的事情即将发生”,仅仅两天后,3 月 19 日荣耀发布新品,广告语为 “更美好的事情已经发生”。同年 4 月 8 日小米米粉节,广告语是 “爽爆了”,荣耀紧接着举办狂欢节,广告语则是 “High 翻了”。此类针锋相对的营销话术层出不穷,如小米主题大赛设计口号为 “这次我们整点大的”,荣耀回应 “这次,我们整点更大的” 。5 月 4 日,小米公布新品发布会消息,荣耀当天下午也宣称有好消息要告知大家。7 月 10 日,雷军发布微博公布小米 2014 年年度产品发布会定在 7 月 22 日,荣耀则发布 “我 X 7 月 22 日” 并配上大大的 “X”。频繁的正面 “硬刚”,让双方关系开始变得微妙起来,也拉开了此后多年 “口水战” 的大幕。

2014 年 9 月,小米 4 芯片 “点胶” 事件更是让矛盾激化。有网友称小米 4 为节省成本,未对 AP 芯片和字库芯片进行点胶处理,相比之下荣耀 6 则做了该处理,得出 “小米 4 做工粗糙,不如荣耀 6” 的结论。小米新媒体总监钟雨飞回应称,结构设计合理的情况下点胶并非必要,像 iPhone 主板芯片也未做点胶处理。此微博被大量转发,华为手机产品线运营支持总监高飞发表微博称,点胶能提升整机可靠性,但会降低可维修性,华为等大厂一般优先考虑可靠性而采用点胶方案。随后,雷军和小米多名员工质疑该 “导游” 网友专业性不足,华为荣耀高管随即回应,双方你来我往,“口水战” 不断升级。雷军称小米一直容忍华为终端的一些做法,余承东则回应团队无人黑对手,还暗示小米没大气量难成大器 。

随着市场竞争的日益激烈,2015 年双方进入正面交锋阶段。这一年,华为在高端市场崭露头角,而小米却因品控等问题陷入困境,如红米 note2 屏幕虚假宣传、高通骁龙 810 处理器表现不佳、MIUI7 广告大量植入等,导致口碑下滑。在视觉通信大会上,余承东表示手机市场将重新洗牌,未来 3 - 5 年内仅存三家手机品牌,还特别指出很多看似成功的手机厂商将很快消失,这番言论虽未指名道姓,但外界普遍认为指向小米。

2018 年,二者的竞争愈发激烈。6 月 6 日荣耀宣布发布荣耀 play,首发华为 “很吓人的技术”,小米随即称小米 8 拥有诸多 “非常吓人的技术”。同年荣耀发布新机荣耀 8X,发布会上将小米 8 作为对比,指出荣耀 8X 在多方面性能超越小米 8,当晚荣耀业务部副总裁发微博称 “荣耀 8X 让友商感觉很痛,坐不住了。我很高兴,抱歉” 。

到了 2019 年,随着卢伟冰加入小米,双方 “口水战” 达到高 潮。只要华为发布新机,卢伟冰常常会进行 “科普”。例如荣耀发布 9X 时,卢伟冰连续一周抨击荣耀 9X 仅 10W 的充电功率,因此被戏称为 “卢十瓦”。雷军也逐渐深入这场 “战争”,在发布会上喊出 “生死看淡,不服就干” 的口号。不仅在手机领域,电视领域也未能幸免,双方开启拆机模式,你来我往的争论让吃瓜群众应接不暇。

雷军内部讲话给全员打鸡血:生死看淡,不服就干!|界面新闻 · 科技

在手机影像技术方面,二者也有过多次 “较量”。2018 年 3 月,全球手机影像测评大会召开,华为取得全球第一,雷军一句 “干翻华为” 引发媒体广泛报道,使得两家关系一度紧张,之后雷军出面解释是希望在相机技术上超越华为,并非恶意竞争 。2019 年 11 月,小米发布 CC9 Pro,其拍照性能与华为 Mate 30 Pro 评测得分均为 121 分,并列第一,雷军称双方是相互比拼、相互超越、共同成长的关系 。

2020 年 2 月,小米 10 发布会上,雷军将华为旗舰手机拿来对比达 20 多次,几乎每一项新功能都要与友商对标。比如提及麒麟 990 不支持 LPDDR5、Wi-Fi6 等技术,而小米通过海外采购得以支持;还以小米 10W 的反向充电对标华为 5W 反向充电等 。

2023 年,华为与小米在折叠屏手机技术上产生争论。余承东在年会上表示,有友商不尊重知识产权,抄袭后还另起名字,如华为的双旋水滴铰链,被友商称作龙骨,但实际上 “龙骨” 并不存在。而小米当年 8 月发布的折叠屏手机 MIX Fold3 配置的正是龙骨转轴。小米回应称,龙骨转轴是自主研发,设计思路、机械结构与华为水滴铰链不同,还展示了拆解对比,小米龙骨转轴采用 3 级杆组,有 5 个构件、7 个低副;华为水滴铰链采用 2 级杆组,有 3 个构件、4 个低副。在专利申请时间上,小米龙骨转轴 2020 年 9 月 18 日申请,2021 年 1 月 5 日获批,2023 年 8 月应用;华为相关技术 2019 年 12 月 13 日申请,2021 年 6 月 18 日公开。由此可见,某人的言论与事实不符 。

关于华米之间的 “口水战” 也引发了网友们的热烈讨论。有网友认为,企业之间的竞争有助于推动行业进步,消费者可以从中受益;也有网友呼吁企业更多地将精力放在产品创新和提升品质上,而不是陷入口水之争。无论如何,华为与小米作为国内科技企业的代表,其在技术研发、产品创新等方面的竞争,都将对中国科技产业的发展产生深远影响。

注释:素材整理自网络,仅供围观

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来源:射频学堂
汽车芯片通信科普
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首次发布时间:2025-06-07
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如何理解无源器件的噪声系数?射频小白必备!

在射频系统设计中,噪声系数是评估系统性能的关键指标之一,它反映了信号通过系统后信噪比的恶化程度。有源器件的噪声系数,比较容易理解,但是对于无源器件,不接入电源,也没有放大,怎么能够对噪声系数产生影响呢?我们今天一起来瞅个究竟......首先我们一起来复习一下噪声系数的基础概念噪声系数(Noise Figure,NF)的定义是输入信噪比(SNRin)与输出信噪比(SNRout)的比值,用公式表示为:在射频设计中,为了方便表示,通常会将其转换为分贝(dB)形式从定义可以看出,当信号通过一个系统后,如果噪声系数为 1(即 0dB),意味着系统没有引入额外噪声,输入输出信噪比保持不变;若噪声系数大于 1(大于 0dB),则表示系统使信噪比恶化,引入了额外噪声。然后,我们一起来探讨一下无源器件噪声的本质。射频设计中常见的无源器件,如电阻、电容、电感、衰减器、滤波器等,虽然不消耗能量来放大信号,但它们依然会产生噪声,这个噪声主要来源于热噪声,这是由器件内部载流子的随机热运动引起的。以电阻为例,根据约翰逊 - 奈奎斯特噪声理论,在温度为 T(单位:开尔文,K)、带宽为 B(单位:赫兹,Hz)的情况下,电阻产生的热噪声功率谱密度为kT,其中 k是玻尔兹曼常数(k = 1.38×10^{-23} J/K),热噪声功率 PN = kTB。即使没有外部信号输入,无源器件内部的热噪声也始终存在,并且在信号通过无源器件时,会与信号一同传输,导致输出信噪比降低。那么无源器件噪声系数怎么来计算呢?对于理想也就是无损耗的无源器件,其噪声系数在理论上等于其衰减值的倒数。例如,一个理想的 3dB 衰减器,它将输入信号功率衰减为原来的一半(功率比为 1/2),根据噪声系数的定义,其噪声系数为 2(即 3dB)。这是因为输入信号功率降低的同时,热噪声功率保持不变,从而使得输出信噪比恶化。但实际是不是这样的呢? 我们举个例子简单计算一下。上图是一个无源器件,它的增益是G,等效噪声温度是Te。那么他的噪声因子F可以表示为:假设输入端和输出端都是理想匹配的,环境温度是T,整个系统的输出噪声功率N0为:那么可以推出这个无源器件的等效噪声温度等量代换一下,则可以推出这样我们就得到了噪声因子F和无源器件增益G的一个关系式。当环境温度T等于T0时,上面的关系式可以简化为:转换成噪声系数NF就是:注意,无源器件哪有什么增益呢?或者说它的增益就是负值,也就是损耗了,应该用 IL 来表示。这样我们就得到了噪声系数和损耗的关系式,即噪声系数等于损耗的绝对值。但是不要忘了这有一个前提条件,就是环境温度等于T0,即290K的温度,将其转换为摄氏度的话就是: 290 - 273.15 = 16.85℃ 。比较接近我们通常说的室温了。所以,当环境温度大于16.85℃时,无源器件的噪声系数是大于插入损耗IL的绝对值;当环境温度小于16.85℃时,无源器件的噪声系数是小于插入损耗IL的绝对值;并且,插入损耗越大,噪声系数NF随温度的变化越明显。但是在实际工程中,器件的工作温度通常是要大于室温的,并且也不是理想匹配的,所以严格意义上无源器件的噪声系数是要大于损耗的,但是简便起见,我们就用无源器件的插入损耗来等效它的噪声系数。但是如果设计的是超低噪声系统,比如射电望远镜,深空接收,5G毫米波终端,就必须考虑器件的温度和匹配等因素了。无源器件噪声系数的应用在通信、雷达、射频等电子系统中,无源器件的噪声系数对系统整体性能有着重要影响。例如,在射频前端系统中,低噪声放大f器(LNA)之前的无源滤波器、连接器等无源器件的噪声系数需要尽可能低。因为这些无源器件产生的噪声会直接进入 LNA,如果噪声系数过大,即使 LNA 本身的噪声性能很好,整个前端系统的噪声系数也会被抬高,从而降低系统的灵敏度,影响信号的接收质量。此外,在设计宽带通信系统时,无源器件在不同频段的噪声系数特性也需要重点关注。由于无源器件的参数(如阻抗、损耗等)会随频率变化,其噪声系数也会呈现出频率特性。因此,需要通过精确的测量和仿真,选择在工作频段内噪声系数稳定且较低的无源器件,以保证系统在整个频段内的性能。有哪些降低无源器件噪声系数的方法为了减小无源器件对系统信噪比的影响,可以采取一些措施来降低其噪声系数。首先,选择低损耗的无源器件是关键。例如,在射频电路中,使用高纯度的金属材料制作的电感和电容,以及低插损的滤波器和连接器,可以有效降低器件的损耗,进而减小噪声系数。其次,优化电路的阻抗匹配也有助于降低噪声系数。当无源器件与前后级电路实现良好的阻抗匹配时,可以减少信号反射,提高信号传输效率,同时也能降低由于反射引起的额外噪声。此外,在一些对噪声要求极高的应用场景中,还可以通过降低工作温度来减小无源器件的热噪声,例如采用制冷技术来冷却关键的无源器件。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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