第204章 論割韭菜的方式
升級完成後,康馳又花了20點精通點,對這臺相機的技術進行解析,然後根據情況進行了重新設計。
感測器方面,還是沿用大漢芯業已經開發出來的那款,沒必要為了一點效能的提升就重新流片生產。
康馳主要升級改良的,還是系統韌體,更進一步地壓榨感測器的效能,另外就是相位對焦功能的升級,對影片機來說也是至關重要的。
最後就是sdd儲存介質了。
影片拍攝一直以來最大的困擾,就是影片畫質提升導致位元速率太高,普通的記憶體卡速度容易跟不上。
同時大記憶體的高速卡價格,也比較昂貴。
一張512g,支援4k拍攝的sd卡,價格一般在800元左右。
這還算便宜的了,
索霓了在釋出影片微單a7s3時候,直接捆綁推出了一款type a卡。
80g,599元,
160g,2999元,
640g,8999元!
這價格,簡直可以說是喪心病狂!
你不買行不行?
可以,那就用以前的sd卡,
但是對不起,4k120p,2k240p的影片格式,速度不支援!
其實a7s3的最高影片位元速率是600mbps,按照影片位元速率1mbps = 0.125mb/s來算,也就是實際上只要卡的寫入速度,高於75mb/s就能滿足寫入。
哪怕考慮到資料互動,一張v90-280mb/s的普通sd卡,也絕對能夠滿足a7s3的需求了。
其實說白了,就是使用者雖然買了他們的相機,但解鎖高階功能,卻需要另外付費。
連割韭菜的藉口,都這麼敷衍。
但升級後的通武,直接摒棄了傳統sd記憶體卡,而是採用了一種特殊介面的固態硬碟。
雖然這種介面的傳輸效率比m.2介面高了30%,但1gb/s的傳輸速率效能其實完全過剩。
而且考慮到現在四百塊錢就能買1tb的m.2國產固態,康馳完全沒必要徒增麻煩,去強行改變介面,甚至自己造硬碟。
於是他直接放棄了這個介面,改成了m.2。
如此一來,使用者最低只需要花費四五百塊錢,就能獲得1tb的拍攝儲存空間,如果怕效能不穩定,買塊更可靠穩定的固態,價格也遠遠比買傳統sd卡便宜太多了。
從此使用者想拍就拍,再也不用算著拍攝時長,擔心拍高規格影片體積太大記憶體不夠用了。
一頓最佳化之後,這臺使用固態硬碟作為儲存介質的通武相機,徹底變成了一臺影片怪獸。
完成改良設計後,康馳便直接把設計圖重新發回給了賀勇彬,然後繼續投入到鈉電池的生產線的製造中了。
——
曾宇清最近的壓力更大了。
隨著lg和松霞放下成見,組建聯合實驗室,250wh/kg鋰電池量產落地的訊息不停地從海外傳來,安尼爾說的那個內幕訊息,似乎已經成了板上釘釘的事情。
一直以來,華國市場都是寧德時代的自留地,而在全球新能源汽車市場中,華國又佔據了足足55%的份額,
這也造就了全球每造三臺新能源中,就有一臺的電池來自寧德時代的誇張比例。
但在海外市場,lg和松霞,對寧德時代的威脅一直都是巨大的。
今年上半年,lg的海外市場份額是28.1%位列第一,寧德時代落後0.1%,屈居第二。
緊隨其後的松霞,也有14.7%的份額。
所以如果放眼全球,寧德時代完全稱不上一家獨大。
甚至在lg和松霞聯手抗寧,華國逐漸削減對新能源的扶持力度的當下,這塊華國市場的自留地,也開始變得有點岌岌可危了。
8月28日,曾宇清第二次來到特斯拉魔都超級工廠,和安尼爾進行了會面。
不過這次,他帶來的是由寧德時代,研發製造的260wh/kg鋰電池。
當看到這顆小電池的時候,安尼爾心裡也不禁暗歎,他的猜測果然沒錯,寧德時代的牙膏多著呢!
要不是lg和松霞幫忙,他們還不知道得擠到什麼時候。
不過……
“很抱歉,曾先生,你來遲了一步。”
安尼爾有些遺憾地說道,“我們集團總裁瑪斯克前天已經在哥譚,和lg正式簽下了在華國市場的電池合作協議……”
聽到這個結果,曾宇清頓時就懵了。
雖然他們之前和特斯拉簽下的合作訂單,還有六個月的時間,
在拿出260wh/kg鋰電池的情況下,他還有非常充足的時間來調整市場,完全不擔心失去特斯拉,會導致他們產能浪費甚至停工。
但股市就不好說了。
一旦公眾得知特斯拉即將和他們脫鉤,不知道寧德時代又要蒸發多少個億的市值……
結果也果然不出曾總所料,第二天海外的訊息傳來後,寧德時代的股票立刻暴跌4.3%。
寧德時代也立即召開釋出會,公佈了他們260wh/kg的新款液態鋰電池,已經正式開始量產的訊息,這才勉強止住了下跌速度。
但特斯拉在全球純電動車市場的地位,實在是太高了。
雖然在華國的新能源市場中,特斯拉的市場份額只有7.8%,但這7.8%全都是鋰電池需求量最多的純電動。
所以哪怕寧德時代釋出了這種電池突破的重磅訊息,也只是勉強止住了下跌的速度,無法改變下跌的趨勢……
——
東陽市,大唐重工。
一條總長一千米的電池流水線,像條長龍靜靜地蜿蜒盤旋在狹長的潔淨室車間內。
康馳造這條生產線的時候,是從合漿開始,一道道工序慢慢推進的,
因此當完成化成工序的裝置製造時,其實前面的裝置基本已經完成了測試,並且製造出了半成品。
而最後的工序,化成則是對電芯進行第一次充電,啟用電池內的活化物以啟用電池,同時在負極表面生成一種緻密膜,用來保護整個化學介面。
這個工序看似簡單,但對由於過渡充電和放電,對電池正負極會造成永久的損傷,尤其是第一次啟用。
因此化工環節,需要專門的裝置時刻監測電池的啟用情況,讓成品電池的質量和壽命達到最佳狀態。
“電池啟用完畢,準備進入測試環節。”
隨著嚴輝的的一聲令下,大唐重工造出的第一塊納電池,被工程師小心翼翼地從化成裝置中取了出來。
所有人都目光緊緊地,看著這塊長方體的鈉離子電池被送入檢測臺。
“電壓測試,4.2v,符合設計標準。”
接下來,就是電池放電測試了,這個測試將決定電池能量的最終密度。
但其實剛剛充電的時候,大家已經知道往裡面衝了多少電,大概能夠估算出來它的能量密度,但充電和放電畢竟是兩碼事。
萬一衝的進去,放不出來就尷尬了……
不過,康馳造的生產線,每個都彈了面板,怎麼可能鬧出這種烏龍。
1wh/kg,
2wh/kg,
……
隨著電池開始放電,顯示螢幕上也出現了實時的資料計算結果。
經過足足60分鐘的快速放電後,這塊鈉離子電池的電壓,終於降低到了2.76v。
工程師當即結束了放電。
此時的顯示屏上,資料分析結果顯示,這塊電池的能量密度,最終定格在了400wh/kg,
一分不多,一分不少!
大家經過了60分鐘的漫長等待,並且也能看到數字逐漸上升,其實心裡已經有了一個預期,
但當看到這個定格的數字後,所有人的心臟還是忍不住猛然跳動了幾下。
“400wh/kg!”
“太牛逼了!400wh/kg的鈉離子電池!!”
“竟然真成功了?”
“直接用生產線,就造出了400wh/kg的鈉離子電池?”
“康總這也太誇張了吧!”
“……”
。