將後台APP轉為休眠,是中華龍鳥已經做到的事情。禁止後台互相喚起,則是葉曉奇一直以來都想做的事情。
Android歷來都飽受詬病,很多人表示,不是咱不愛Android,iOS不爽的地方也很多,咱就是無法接受Android系統的這些個缺點。
尤以使用一段時間後,卡頓、發熱、耗電等問題為甚!
而流氓APP,正是造成這些問題的根本原因。
作為一個開源的技術,Android本身並不存在問題;同樣作為一個開源系統,它執行的是“一切皆可以”的策略。
所謂定製優化,就是變更Android本身的開放的這些功能,使之更符合用戶的期望。
Android能不能禁止後台呼起?答案是必須可以!
iOS能做到的事情,Android一定可以做到,這些都是毫無疑問的事情。
這個世界上根本不存在開源技術打不敗企業級技術的事情,例子數不勝數!
只看願不願意。
前世直到2016年,小米和魅族才出現系統裡禁止互相呼起的事情,但是都很保守,是以手機管家的形式做的。
而這一世,葉曉奇有幸做了手機,那麽為什麽不一步到位呢?為什麽必須有個管家呢?直接禁止不好嗎?又在怕什麽呢?
葉曉奇並不是一個合格的手機設計者,這裡面很多東西,他不懂,都是交給龔賽剛找人做的。
但是葉曉奇一定是個合格的Android使用者,公司裡iPhone4盛行的時間裡,葉曉奇都沒用愛瘋,中華龍鳥一出來,直接帶頭就用了。
這個世界上有太多太多懶到不願意去了解手機繁瑣功能的人了,也有著很多初入智能機世界不太會使用某些功能的群體,既然這樣,為什麽不做個傻瓜式的系統,直接禁止呢?
就管家而言,用戶下載一個軟件就必須去管家裡設置一次禁止自啟動?反過來還差不多,默認全部禁止,用戶想要哪個軟件自啟動再去設置。但一個正常的人類會去允許軟件自啟動?會允許自己未操作不知情的情況下,後台跑著一大堆APP?
所以葉曉奇想的策略就是,除了通訊類等系統進程,其他商業APP都禁止自啟動和被喚起。
這樣可能會討很多人的不喜,但是我們又不是人民幣,為什麽必須要所有人都喜歡呢?
體驗良好,價格低廉,操作簡便,這樣的Android機一定有其適應的市場的。
如果說前面葉曉奇一直都是開掛撿剩飯吃,那麽現在葉曉奇打算來個“創新”,做這件前後兩輩子都沒人去做的事情。大不了,一死而已。死了就死了,以後專心搞機器人。
沒有經過過渡就做這種事,用戶群體數量沒有佔絕對壓倒優勢的情況下就做這種事,用兩個字來描述葉曉奇的想法,那就是,激進。
老子想做的事情多著呢,哪有功夫賠這群流氓企業磨磨唧唧的。
“我的手機我做主”,我就想給用戶一個服服帖帖的Android!
……
次日一早,葉曉奇先是去了侏羅紀,這裡有葉曉奇想要的技術:快充技術。
快充技術並不複雜,它主要由三個部分構成。按照物理結構劃分:電池和電池附帶的溫度監測探頭,負責接收探頭信息的電池保護芯片,以及適配器和其附帶的電源管理芯片。
按照功能劃分:電池、適配器、chargeIC。 快充技術的原理更為簡單,那就是每個人都在初中物理課學過的知識:歐姆定律,P=UI,功率等於電壓乘以通過的電流。
而電壓和電流之間的關系,則更像是水龍頭,水壓越大(電壓越大),水龍頭出水也就越多,水管越細(電阻越大),水龍頭也就出水量越小。
這裡就不得不提type-c又或者usb3.0的一大優勢所在了,type-c相較於傳統的Android數據線,接線數提高了一倍的情況下,不僅意味著數據傳輸率提高10倍,也意味著相同電壓下,可通過電流將提升接近一倍。通常情況下,人們會感覺短一點的數據線要比長線更好用,亦是這個原因,短線意味著電阻更小。
基於歐姆定律,快充技術所要做的事情就是提高電壓或是電流,又或者兩個因素一起提高。
而這一切的依據,則是溫度。當電池溫度出於可控范圍內時,電路保護芯片就會向充電器發出信號,這一步驟被稱之為握手,雙方約定好的信號就叫做快充協議。握手成功之後,便會提升電壓或電流,進入快充流程。(預充略)
反之,當溫度探頭監測到電池溫度過高,電路保護芯片隨之亦會做出調整,此時進入普通充電環節,或者直接斷電。
所以充電時最好不要玩大型遊戲之類的高耗電遊戲,因為這會進一步加劇電池發熱速度,降低充電速率。
提升電壓這個步驟,主要依靠的是充電適配器,電壓的提升會同步帶來電流的提升,這就是高通quick charge1.0的原理,是快充技術的鼻祖。
聯發科的電流決定策略,相對來說要複雜一些,對材料的要求比較高。
OPPO的穩壓高電流策略,是改變電池的接線數,幾個電池同時充電,在物理事實上降低電阻,從而在維持電壓穩定的情況下,提升電流。而電流的提升,就會帶來充電功率的提升。
由此發展而來的高通quick charge2.0、聯發科、OPPO的充電決定策略,只是改變了電壓和電流之間的協調步驟,本質上的原理依舊沒有任何改變:遵循歐姆定律,依靠電池溫度作為指示。
再說發熱問題,發熱問題是一個綜合問題,它遵循的是能量守恆定律。功耗越大,電能轉化的熱能就會越多,同時功率損失也會產生熱能。其在手機上的表現,電流經過的這些原件、芯片、電路板都會發熱,主要是CPU和電池發熱。
當然,功耗並不是發熱的主要原因,誰家手機造出來也不會為了當暖手寶用的,主要發熱原因還是功率損失。
電池本身的電阻會造成電流通過時發熱,這就好比電燈泡,電阻最大的一處會產生強大的熱能。
CPU的單元聯結位置也會發熱,因此越是高度集成的高精度的CPU,其電量的利用率就越高,功率損失部分就越小。也就是,越省電,越不容易發熱。這裡就和光刻技術息息相關了。