极小尺寸挑战物理极限 /b>

江波龙发布的7.2mm×7.2mm eMMC,在同类产品中体积十分小巧。其面板上均匀分布着153颗球,设计几乎覆盖了整个面板,几乎触及了物理设计的边界。与常规11.5mm×13mm的eMMC尺寸相比,面积减少了约65%,厚度仅为0.8mm(最大值),成功超越了现有产品的尺寸限制。

7.2mm×7.2mm超小尺寸eMMC,如何实现减负不减配?智能穿戴设备的未来就在这里  第1张

这类超微型产品在存储设计方面处于领先地位。它们在极为有限的空间里,巧妙地集成了众多核心部件。这一成就充分展示了技术优势,同时也为未来更小尺寸产品的研发提供了极具价值的借鉴。

轻量化设计显著减负 /b>

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该eMMC产品重量极轻,仅重0.1克左右,比普通eMMC减轻了三分之二。随着智能穿戴设备对轻便性的不断追求,这种减轻重量具有重要意义。

智能手表与AI眼镜等装置减轻了用户的负担,使得佩戴变得更加轻松和舒适。这些设备在减轻重量的同时,也便于在外观设计上进行优化,更好地符合当下流行的时尚轻薄设计潮流。

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让出空间集成更多功能 /b>

微型设计的极致优化为设备内部赢得了额外空间,这一特性之一便是为内部其他组件提供了更广阔的安装空间。在智能穿戴行业中,这种额外空间意味着可以容纳更多的功能模块。以智能手表为例,它不仅具备显示时间、监测运动的功能,还能集成额外的健康监测传感器。

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缩减该区域后,智能穿戴设备不仅保持了其轻巧的外观,还丰富了功能种类。这种设计满足了消费者对多功能智能穿戴设备的渴望,增强了产品的市场竞争力。

容量性能双向兼顾 /b>

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江波龙推出的超小尺寸eMMC产品,在保持体积小巧的同时,并未对存储空间和运行效率进行妥协。该系列提供64GB和128GB两种容量选项,特别值得一提的是,128GB版本在同类产品中表现出色。在性能方面,该产品搭载了自主研发的固件,无论是启动设备、运行人工智能应用还是处理数据,均能提供流畅的运行体验。

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自研固件在多种应用场景中表现出色,有效降低了设备运行中的卡顿问题。它拥有较大的存储容量,为智能穿戴设备存储大量数据提供了坚实基础。以AI眼镜为例,其存储能力得到显著提升,能够保存更多图像和视频资料。

低功耗技术续航增强 /b>

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该产品采用了低能耗技术,实现了智能休眠和动态频率调节。在不影响性能的前提下,显著降低了设备能耗,并提升了使用时长。对于依赖电池供电的智能穿戴设备,续航能力是决定用户体验的关键因素。

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低功耗技术使得设备续航能力增强,减少了用户对频繁充电的依赖。以智能耳机为例,其充电周期可能从每天一次延长至每两天一次,这不仅显著提高了使用的便利性,也增强了用户对产品的满意度。

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全栈定制拓展市场竞争力 /b>

江波龙的苏州封测制造基地已对产品完成封装测试,采用了先进的研磨切割技术,实现了更小巧的尺寸。该基地在封装测试领域拥有显著实力,提供全方位服务,并精通多种高端量产技术。2024年,江波龙不仅提供定制化小尺寸服务,还发布了eMMC主控芯片及QLC eMMC产品,彰显了其全面的定制能力。

该能力适应了客户多方面的应用需求,同时在存储市场形成了独有的竞争优势。江波龙的系列举措,明显对AI智能穿戴设备的发展产生了显著推动作用。关于江波龙在存储技术领域,您如何看待其未来的创新突破?