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Lorsqu’Apple a lancé l’iPad de troisième génération (comme le nouvel iPad), il a également baissé le prix de l’iPad 2 WiFi 16 Go d’entrée de gamme à 399 $. Les produits Apple ont tendance à conserver exceptionnellement leurs valeurs, d’où cette stratégie à deux tablettes. avait du sens. Apple a également démontré le succès de la stratégie de réduction de la génération précédente avec sa gamme d’iPhones, où vous pouvez désormais acheter les générations actuelles d’iPhones n-1 et n-2 pour un prix séparé à 100 $.

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La différence avec l’iPad 2 à 399 $ est qu’Apple l’a utilisé comme véhicule pour introduire une nouvelle plate-forme matérielle, ou plus précisément, un nouveau SoC. Lire aussi : L’importance de Tesla réside dans le marché automobile mondial, pas seulement dans les véhicules électriques après une année record : Jefferies.

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Avant l’annonce du nouvel iPad, il existait trois versions de l’iPad 2 :

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2.1 était WiFi uniquement, 2.2 était GSM et 2.3 était CDMA. Le nouvel ajout à la famille est l’iPad 2.4. Le 2.4 remplace l’iPad 2.1 d’origine. Il n’est également disponible qu’en une seule capacité.

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Il n’existe aucun moyen connu de savoir si vous achetez un iPad 2.4 par rapport à l’ancien iPad 2.1 sans ouvrir la boîte. L’unité 2.4 avec laquelle je me suis retrouvé a été fabriquée en Chine, à l’exclusion de la région de production comme moyen de le dire. La boîte extérieure semble identique, tout comme l’appareil lui-même.

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Les nouveaux lecteurs iPad 2.4 devraient être livrés avec iOS 5.1 préchargé, tandis que tout iPad 2.1 plus ancien peut avoir 5.0.1 ou une version antérieure. Mais la façon la plus précise de dire cela est de regarder ce qu’un utilitaire comme Geekbench vous dira sur le matériel (Mise à jour : il existe d’autres utilitaires gratuits qui peuvent servir le même objectif, Linpack et Battery Life Pro en sont deux exemples) :

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Le SoC Apple A5 HK + MG 32 nm

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© versus.io

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Cet échantillon d’iPad 2.4 provient de Best Buy, et plusieurs tentatives pour en trouver un ailleurs ont échoué. Toutes les indications semblent indiquer que l’iPad 2. Ceci pourrait vous intéresser : Epic obtient le soutien de Microsoft et 35 États dans une bataille antitrust avec Apple.4 est relativement rare, ce qui est logique compte tenu de ce qu’il contient.

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Bien que l’iPad 2.1 et ses frères et sœurs 3G utilisaient tous un SoC Apple A5 de 45 nm, l’iPad 2.4 utilise une version allégée de 32 nm. Les performances restent les mêmes, mais l’écrou est beaucoup plus petit. Il ne s’agit pas seulement d’un rétrécissement normal de la matrice, car Apple utilise les transistors LP à grille métallique high-k + 32 nm de Samsung pour cette nouvelle matrice A5. Intel a été le premier à faire passer HK + MG à 45 nm en 2007 et a correctement prédit que personne d’autre ne passerait bientôt à 32 nm.

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Les transistors sont incroyablement complexes à comprendre pleinement, mais à un niveau élevé, ils sont assez simples. Imaginez un transistor comme un interrupteur à base de silicium. Lorsqu’il est allumé, le courant circule et lorsqu’il est éteint, le courant cesse de circuler. Plus vous faites un transistor petit, plus il est susceptible de mal se comporter. Si le courant circule alors que le transistor est éteint, vous gaspillez de l’énergie. Ce courant est appelé courant de fuite et peut provenir de diverses sources.

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L’une de ces sources est le diélectrique oxyde grille / grille, une partie particulièrement mince des transistors modernes – de l’ordre d’une poignée d’atomes d’épaisseur. L’amincissement du diélectrique de grille est souhaitable jusqu’à un certain point, après quoi le diélectrique perd tout simplement trop de puissance. Le passage à un matériau différent ici, en particulier un matériau avec une constante diélectrique plus élevée (une valeur k plus élevée), peut réduire considérablement le courant de fuite et atténuer ce problème. C’est exactement ce que fait la première partie du processus de porte métallique 32 nm high-k + de Samsung.

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La seconde moitié du nouveau processus est l’introduction d’une électrode de grille métallique. La transition d’une électrode de polysilicium à une électrode de grille métallique provoque un courant d’attaque plus élevé en éliminant une région de porteurs conducteurs appauvris entre l’électrode de grille et le diélectrique de grille.

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La combinaison de ces deux innovations se traduit par moins de gaspillage d’énergie et une alimentation plus efficace, ce qui peut à son tour nous donner une puce plus économe en énergie. C’est une nette victoire. Cela rend la fabrication plus complexe et il y a certainement une courbe d’apprentissage pour la mettre en œuvre, mais une fois cet obstacle surmonté, cela ne devient qu’une autre partie du processus.

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