ကြော်ငြာပိတ်ပါ။

Apple သည် 2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Apple Silicon မိသားစုမှ M1 မှ ပထမဆုံး ချစ်ပ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်သောအခါတွင် လူများစွာ အသက်ရှုကြပ်သွားခဲ့သည်။ ဤအပိုင်းသည် သင့်အိတ်ကပ်ထဲသို့ အဆများစွာ ပိုစျေးကြီးသော ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုပင် ရယ်မောစွာ တွန်းပို့ပေးသည့် မယုံနိုင်လောက်အောင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ထို့အပြင်၊ Cupertino ကုမ္ပဏီသည် ဤချစ်ပ်ကို entry (စျေးအသက်သာဆုံး) မော်ဒယ်များတွင်သာ အသုံးပြုထားသည်ဟု ယူဆရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်က အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အံ့ဖွယ်အရာများ စောင့်ကြိုနေကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။

DigiTimes ပေါ်တယ်မှနောက်ဆုံးသတင်းများအရ Apple သည် Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်ချစ်ပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည့်၎င်း၏အချိန်ကြာမြင့်စွာမိတ်ဖက် TSMC ထံမှသိသိသာသာခေတ်မီသောပစ္စည်းများကိုမှာယူခဲ့သည်။ 4nm ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ချစ်ပ်များကို လာမည့် Apple ကွန်ပျူတာများတွင် ထည့်သွင်းသင့်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်လာမှုအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ သေချာပေါက်နီးပါး ယုံကြည်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက်၊ iPad Air နှင့် iPhone 1 တို့မှ A5 Bionic ကဲ့သို့ 14nm ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အခြေခံထားသည့် M12 ချစ်ပ်ကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ယခုအချိန်တွင် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုကို မည်သည့်အချိန်တွင် မြင်တွေ့ရမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ DigiTimes မှ အနည်းဆုံး အဆိုပါ ပရိုဆက်ဆာများ ထုတ်လုပ်မှုကို ယခုနှစ် နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် စတင်နိုင်သည်ဟု အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည်။

14 ခုနှစ်မှ 2019 လက်မ MacBook Pro ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အယူအဆ။

ယခုနှစ်တွင် 14" နှင့် 16" မျိုးကွဲများထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး Apple Silicon မိသားစုမှ ချစ်ပ်များတပ်ဆင်ပေးမည့် အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော MacBook Pros ကိုလည်း ယခုနှစ်တွင် မိတ်ဆက်ပွဲကိုလည်း မျှော်လင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် M1 မော်ဒယ်သို့ ဆက်ခံမည့်ပုံစံကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော ဒီဇိုင်းဖြင့် သယ်ဆောင်လာရန် မျှော်လင့်ရသည်။ ချစ်ပ်အသစ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော 5nm+ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို အမှန်တကယ် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အရာမှာ အဘယ်နည်း။ တန်ဖိုးသေးငယ်လေ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုတို့ကို ချစ်ပ်က ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု ရိုးရှင်းစွာဆိုနိုင်သည်။

.