Một tin đồn vừa xuất hiện từ chuỗi cung ứng cho thấy nội bộ Apple đang nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt về việc loại bỏ hệ thống sạc nam châm MagSafe trên các dòng iPhone tương lai.
Kể từ khi ra mắt trên iPhone 12, MagSafe đã nhanh chóng trở thành một chuẩn mực trong hệ sinh thái phụ kiện của Apple. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tài khoản Instant Digital trên Weibo, nơi từng có nhiều dự đoán chính xác về Apple, các kỹ sư tại Cupertino đang bắt đầu ‘dao động’.
Nguồn tin cho biết, dù từng có tham vọng đưa MagSafe lên cả dòng iPad, nhưng hiện tại Apple lại đang thảo luận về việc liệu có nên tiếp tục giữ nó làm tính năng tiêu chuẩn trên iPhone nữa hay không. Đây là một động thái gây ngạc nhiên, bởi Apple vừa mới đóng góp công nghệ sạc từ tính này cho tiêu chuẩn chung Qi2 toàn cầu và từng phải nhận ‘gạch đá’ từ dư luận khi thử nghiệm loại bỏ MagSafe trên mẫu iPhone 16e vào năm ngoái.
Tại sao Apple lại muốn từ bỏ một tính năng vốn đang ‘hái ra tiền’ từ các loại ốp lưng và bộ sạc? Câu trả lời có thể nằm ở tham vọng thiết kế tối giản. Hệ thống nam châm bên trong máy chiếm một không gian đáng kể, làm tăng độ dày và chi phí sản xuất.
Trong khi đó, Apple được cho là đang dồn lực cho dự án mang tên ‘Glasswing’ vào năm tới. Mục tiêu của dự án này là biến iPhone thành ‘tấm kính duy nhất’ (single sheet of glass) – một thiết bị liền khối hoàn hảo, không cổng kết nối và không có các chi tiết thừa. Việc loại bỏ các vòng nam châm MagSafe có thể giúp máy mỏng, nhẹ hơn và tạo điều kiện cho những đột phá về kết cấu phần cứng bên trong.
Dù tin đồn đang lan rộng, giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. Hệ sinh thái phụ kiện MagSafe hiện nay đã quá lớn, bao gồm hàng nghìn sản phẩm từ Apple và các đối tác bên thứ ba. Việc đột ngột từ bỏ MagSafe sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ từ người dùng, tương tự như khi Apple khai tử cổng cắm tai nghe 3,5 mm trước đây.
Nếu tin đồn này trở thành sự thật, Apple chắc chắn phải có một giải pháp sạc và truyền tải dữ liệu không dây mới đủ sức thuyết phục để người dùng sẵn sàng từ bỏ đống phụ kiện đắt đỏ mà họ đã dày công sưu tập trong những năm qua.
Nếu từng một lần chạm tay vào dòng máy tính xách tay ThinkPad danh tiếng, bạn chắc chắn không thể rời mắt khỏi một 'chấm tròn đỏ', nổi bật nằm ngay giữa cụm phím G, H và B. Xuất hiện lần đầu tiên từ năm 1992 khi IBM ra mắt dòng ThinkPad, chi tiết mang tính biểu tượng này đã trở thành bộ nhận diện thương hiệu không thể trộn lẫn.
Tuy nhiên, bất chấp sự quen thuộc ấy, phần lớn người dùng công nghệ hiện nay vẫn mơ hồ về công dụng thực sự của nó, thậm chí không biết rằng di sản hơn 30 năm tuổi này đang đứng trước ranh giới sinh tử.
Thực chất, chấm đỏ này không phải là một nút bấm thông thường. Tên gọi chính thức của nó là TrackPoint - một cần điều khiển (joystick) siêu nhỏ được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ cho chuột máy tính. Theo tiết lộ từ ông David Hill, cựu giám đốc thiết kế của Lenovo (đơn vị mua lại mảng PC của IBM vào năm 2005), TrackPoint ra đời với sứ mệnh giúp người dùng vừa gõ phím, vừa di chuyển con trỏ chuột một cách mượt mà, không cần phải nhấc tay khỏi hàng phím cơ sở.
Về mặt công nghệ, TrackPoint hoạt động dựa trên hệ thống điện trở cảm ứng lực tích hợp sâu dưới bo mạch bàn phím. Khi ngón tay bạn ghì nhẹ lên nút đỏ, hệ thống sẽ ngay lập tức đo lường lực bấm và hướng ngón tay để chuyển dịch thành chuyển động của con trỏ trên màn hình. Trong bối cảnh thị trường công nghệ năm 2026 đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ của các linh kiện, những giá trị mang tính di sản độc quyền như TrackPoint chính là 'vũ khí' giúp Lenovo giữ chân người dùng ở lại với hệ sinh thái ThinkPad, thay vì chuyển sang các dòng laptop cao cấp khác.
Mặc dù vậy, sự tồn tại của TrackPoint luôn là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng công nghệ. Những người theo trường phái gõ máy 10 ngón thấy TrackPoint như một 'vị cứu tinh' nhờ độ nhạy tuyệt vời, giúp họ tối ưu hóa tốc độ làm việc mà không tốn nhiều sức lực. Ngược lại, không ít người dùng phổ thông lại phàn nàn rằng nút đỏ này quá nhạy, khó điều khiển và là một sự thừa thãi so với bàn di chuột (trackpad) hiện đại rộng rãi.
Hiện tại, tương lai của biểu tượng này đang mờ mịt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử, Lenovo đã cho ra mắt dòng ThinkPad X9 với thiết kế vỏ sò truyền thống nhưng hoàn toàn vắng bóng chấm tròn đỏ mang tính biểu tượng. Bước đi đột phá nhưng đầy rủi ro này làm dấy lên nghi vấn về việc Lenovo đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc khai tử thế hệ cũ, hay đây chỉ là một thử nghiệm ngắn hạn?
Theo The Independent, các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vừa công bố một loại pin lithium-ion mới được làm từ gốm, có khả năng chịu nhiệt độ cao và được cho là mang lại "độ an toàn vượt trội". Loại pin này có ứng dụng rộng rãi trong xe điện, smartphone, đồng hồ và thiết bị cấy ghép y tế.
Pin lithium-ion truyền thống thường gặp khó khăn trong việc thu nhỏ kích thước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chất điện phân lỏng bên trong có thể rò rỉ hoặc gây cháy khi bị hư hỏng. Do đó, nhu cầu về các loại pin nhỏ gọn, có mật độ năng lượng cao và an toàn trong môi trường khắc nghiệt ngày càng tăng.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Matter, pin lithium-ion gốm siêu nhỏ của các nhà khoa học Trung Quốc có thể hoạt động ổn định ở nhiệt độ lên đến 150°C và chịu được cú sốc nhiệt ngắn hạn lên đến 300°C mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Nhiệt độ này cao hơn nhiều so với pin lithium-ion thông thường, vốn chỉ hoạt động an toàn trong khoảng từ -20°C đến 60°C.
Nghiên cứu cho biết: "Pin thành phẩm mang lại hoạt động ổn định, không áp suất trong phạm vi nhiệt độ rộng, cung cấp giải pháp năng lượng an toàn và bền bỉ cho các thiết bị điện tử thu nhỏ".
Trong khi đó, pin thông thường gặp phải vấn đề an toàn do ion lithium di chuyển qua chất điện phân lỏng, dễ bị rò rỉ hoặc cháy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc bị hư hỏng. Những hạn chế này đã làm giảm khả năng ứng dụng của pin trong các lĩnh vực quan trọng như hệ thống báo cháy, cảm biến Internet vạn vật (IoT), thiết bị hàng không vũ trụ và các ứng dụng quân sự. Ngược lại, pin lithium thể rắn sử dụng môi trường dẫn điện rắn, mang lại độ an toàn cao hơn nhưng lại gặp khó khăn trong việc duy trì độ bền khi phát triển các phiên bản mỏng hơn.
Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phát triển pin lithium-ion siêu nhỏ nhiều lớp hoàn toàn bằng gốm, với sự tiếp xúc được tăng cường giữa các lớp nhằm cải thiện hiệu suất. Kết quả là một loại pin có thể xếp chồng lên nhau, với các lớp có thể điều chỉnh cho các ứng dụng khác nhau.
"Pin mới này hoàn toàn không bắt lửa và duy trì cấu trúc nguyên vẹn ngay cả khi bị đốt cháy bên ngoài liên tục, đồng thời có độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong không khí", các nhà nghiên cứu cho biết. Họ cũng cho rằng công nghệ này hứa hẹn sẽ cung cấp năng lượng cho các cảm biến đeo được, thiết bị IoT và thiết bị điện tử hàng không vũ trụ, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao.
Để bảo vệ những chiếc smartphone có giá lên tới hàng chục triệu đồng trước các tai nạn rơi rớt, đa số người tiêu dùng đều lựa chọn giải pháp bọc máy trong những chiếc ốp lưng. Những chiếc ốp này thường được chế tạo từ nhựa cứng hoặc các lớp da dày cộp. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia công nghệ, việc trang bị một lớp giáp quá kiên cố như vậy đôi khi lại là một quyết định có hại, trực tiếp tàn phá tuổi thọ của viên pin bên trong.
Về mặt vật lý, khi điện thoại xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video hoặc trong quá trình cắm sạc, bộ vi xử lý (CPU và GPU) sẽ phải hoạt động hết công suất và sinh ra một lượng nhiệt lớn. Đối với một chiếc điện thoại 'trần', nhiệt lượng này sẽ nhanh chóng tỏa ra vỏ máy và thoát ra môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, khi chúng ta khoác lên máy một chiếc ốp lưng dày cộp với chất liệu đặc, chiếc ốp này sẽ lập tức biến thành một bức tường cách nhiệt hoàn hảo. Bịt kín dòng đối lưu không khí, nó làm chậm quá trình tản nhiệt của thân máy. Việc bị giữ nhiệt khiến nhiệt độ vận hành của điện thoại tăng cao liên tục. Để hoàn thành cùng một tác vụ trong môi trường 'ngột ngạt' đó, linh kiện bên trong buộc phải ngốn nhiều năng lượng hơn, khiến viên pin lithium-ion bị rút cạn một cách nhanh chóng. Tần suất sạc pin tăng lên tỷ lệ thuận với tốc độ chai và lão hóa sớm của nguồn điện.
Để làm rõ mức độ ảnh hưởng của phụ kiện đến nhiệt độ máy, YouTuber công nghệ nổi tiếng Mrwhosetheboss đã thực hiện một cuộc thử nghiệm chuyên sâu và thu được kết quả đầy bất ngờ. Trái với lầm tưởng của nhiều người, việc dán các miếng skin trang trí trực tiếp lên mặt lưng điện thoại lại gây ra tình trạng tích tụ nhiệt nghiêm trọng hơn cả các loại ốp lưng dày hầm hố. Nguyên nhân là do lớp skin bám chặt, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho thân máy 'thở'.
Trong khi đó, một số dòng ốp lưng chống sốc cao cấp ngày nay đã được các nhà sản xuất tính toán đến bài toán khí động học. Chúng được thiết kế với các đường gân nổi, rãnh thoát nhiệt hoặc khe thông gió ở mặt trong để đảm bảo ốp không ép chặt hoàn toàn vào lưng máy, tạo không gian cho nhiệt lượng lưu thông.
Nhưng người dùng cũng không nên quá lo lắng, vì các dòng smartphone ngày nay đều được trang bị hệ thống tự vệ thông minh. Khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn do bị ốp lưng 'bóp nghẹt', cơ chế bảo vệ nhiệt sẽ lập tức kích hoạt: máy sẽ tự động hạ xung nhịp con chip (thermal throttling), giảm độ sáng màn hình hoặc thậm chí tự động ngắt nguồn để bảo vệ viên pin khỏi nguy cơ cháy nổ. Đây chính là lý do vì sao đôi khi bạn thấy chiếc điện thoại cao cấp của mình bỗng trở nên giật lag, chậm chạp và tối tăm một cách bất thường khi chơi game liên tục.
Lời khuyên từ các chuyên gia là người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các loại ốp lưng dày để bảo vệ máy, nhưng hãy lựa chọn những sản phẩm có rãnh thoát nhiệt rõ ràng. Đặc biệt, nếu có thói quen cày game hoặc sạc nhanh, hãy tạm thời tháo ốp lưng để máy được giải nhiệt một cách tự nhiên nhất. Hãy nhớ rằng, một viên pin mát mẻ chính là chìa khóa vàng cho một chiếc điện thoại bền bỉ.