Închide anunțul

Miezul telefoanelor Apple este chipsetul lor. În acest sens, Apple mizează pe propriile cipuri din familia A-Series, pe care le proiectează singur și apoi predă producția acestora către TSMC (unul dintre cei mai mari producători de semiconductori din lume cu cele mai moderne tehnologii). Datorită acestui fapt, este capabil să asigure o integrare excelentă între hardware și software și să ascundă performanțe semnificativ mai mari în telefoanele sale decât telefoanele concurente. Lumea chipsurilor a trecut printr-o evoluție lentă și incredibilă în ultimul deceniu, îmbunătățindu-se literalmente în toate privințele.

În legătură cu chipset-urile, este adesea menționat procesul de fabricație dat în nanometri. În acest sens, cu cât procesul de fabricație este mai mic, cu atât este mai bun pentru cipul în sine. Numărul în nanometri indică în mod specific distanța dintre doi electrozi - sursă și poartă - între care există și o poartă care controlează fluxul de electroni. Mai simplu spus, se poate spune că cu cât procesul de producție este mai mic, cu atât mai mulți electrozi (tranzistori) pot fi folosiți pentru chipset, ceea ce le crește apoi performanța și reduce consumul de energie. Și tocmai în acest segment s-au petrecut minuni în ultimii ani, datorită cărora ne putem bucura de o miniaturizare din ce în ce mai puternică. Poate fi văzut perfect și pe iPhone-urile în sine. De-a lungul anilor de existență, aceștia s-au confruntat de mai multe ori cu reducerea treptată a procesului de producție pentru cipurile lor, care, dimpotrivă, s-a îmbunătățit în domeniul performanței.

Proces de fabricație mai mic = chipset mai bun

De exemplu, un astfel de iPhone 4 era echipat cu un cip Apple a A4 (2010). Era un chipset pe 32 de biți cu un proces de fabricație de 45 nm, a cărui producție a fost asigurată de Samsung sud-coreean. Următorul model A5 a continuat să se bazeze pe procesul de 45 nm pentru procesor, dar trecuse deja la 32 nm pentru GPU. O tranziție cu drepturi depline a avut loc apoi odată cu sosirea cipului Apple a A6 în 2012, care a alimentat iPhone 5 original. Când a venit această schimbare, iPhone 5 a oferit un procesor cu 30% mai rapid. Oricum, la acea vreme dezvoltarea cipurilor tocmai începea să capete amploare. O schimbare relativ fundamentală a venit apoi în 2013 cu iPhone 5S, sau cipul Apple a A7. A fost primul chipset pe 64 de biți pentru telefoane, care s-a bazat pe procesul de producție de 28 nm. În doar 3 ani, Apple a reușit să o reducă aproape la jumătate. Oricum, în ceea ce privește performanța CPU și GPU, s-a îmbunătățit de aproape două ori.

În anul următor (2014), a aplicat pentru cuvântul iPhone 6 și 6 Plus, în care a vizitat Apple a A8. Apropo, acesta a fost primul chipset, a cărui producție a fost achiziționată de gigantul taiwanez menționat anterior TSMC. Această piesă a venit cu un proces de fabricație de 20 nm și a oferit un procesor cu 25% mai puternic și un GPU cu 50% mai puternic. Pentru cei șase îmbunătățiți, iPhone 6S și 6S Plus, gigantul din Cupertino a pariat pe un cip Apple a A9, care este destul de interesant în felul său. Producția sa a fost asigurată atât de TSMC, cât și de Samsung, dar cu o diferență fundamentală în procesul de producție. Deși ambele companii au produs același cip, o companie a ieșit cu un proces de 16 nm (TSMC) și cealaltă cu un proces de 14 nm (Samsung). În ciuda acestui fapt, diferențele de performanță nu au apărut. Au circulat doar zvonuri printre utilizatorii de mere că iPhone-urile cu un cip Samsung se descarcă mai repede la sarcini mai solicitante, ceea ce era parțial adevărat. În orice caz, Apple a menționat în urma testelor că aceasta este o diferență în intervalul de 2 până la 3 la sută și, prin urmare, nu are un impact real.

Producție de cipuri pentru iPhone 7 și 7 Plus, Apple A10 Fusion, a fost pus în mâinile TSMC în anul următor, care a rămas producător exclusiv de atunci. Modelul practic nu s-a schimbat în ceea ce privește procesul de producție, întrucât era încă de 16 nm. Chiar și așa, Apple a reușit să-și crească performanța cu 40% pentru CPU și 50% pentru GPU. Era ceva mai interesant Apple A11 Bionic în iPhone-urile 8, 8 Plus și X. Acesta din urmă s-a lăudat cu un proces de producție de 10 nm și a văzut astfel o îmbunătățire relativ fundamentală. Acest lucru s-a datorat în principal numărului mai mare de nuclee. În timp ce cipul A10 Fusion oferea un total de 4 nuclee CPU (2 puternice și 2 economice), A11 Bionic are 6 dintre ele (2 puternice și 4 economice). Cele puternice au primit o accelerație de 25%, iar în cazul celor economice, a fost o accelerație de 70%.

apple-a12-bionic-header-wccftech.com_-2060x1163-2

Ulterior, gigantul din Cupertino a atras atenția lumii asupra lui în 2018 cu cip Apple A12 Bionic, care a devenit primul chipset cu un proces de fabricație de 7 nm. Modelul alimentează în mod specific iPhone XS, XS Max, XR, precum și iPad Air 3, iPad mini 5 sau iPad 8. Cele două nuclee puternice ale sale sunt cu 11% mai rapide și cu 15% mai economice în comparație cu A50 Bionic, în timp ce cele patru nucleele economice consumă cu 50% mai puțină energie decât cip-ul anterior. Cipul Apple a fost apoi construit pe același proces de producție A13 Bionic destinat iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2 și iPad 9. Miezurile sale puternice au fost cu 20% mai rapide și cu 30% mai economice, în timp ce cel economic a primit 20% accelerație și 40% mai mult economie. Apoi a deschis epoca actuală Apple A14 Bionic. A mers pentru prima dată pe iPad Air 4, iar o lună mai târziu a apărut în generația iPhone 12. În același timp, a fost primul dispozitiv vândut comercial care a oferit un chipset bazat pe procesul de producție de 5 nm. În ceea ce privește CPU, s-a îmbunătățit cu 40% și în GPU cu 30%. În prezent, ni se oferă iPhone 13 cu cip Apple A15 Bionic, care se bazează din nou pe procesul de producție de 5 nm. Cipurile din familia M-Series, printre altele, se bazează pe același proces. Apple le implementează pe Mac-uri cu Apple Silicon.

Ce va aduce viitorul

În toamnă, Apple ar trebui să ne prezinte o nouă generație de telefoane Apple, iPhone 14. Conform scurgerilor și speculațiilor actuale, modelele Pro și Pro Max se vor lăuda cu un cip Apple A16 complet nou, care teoretic ar putea veni cu o fabricație de 4nm. proces. Cel puțin despre asta se vorbește de mult timp printre cultivatorii de mere, dar ultimele scurgeri infirmă această schimbare. Aparent, vom vedea „doar” un proces îmbunătățit de 5nm de la TSMC, care va asigura performanțe și consum de energie cu 10% mai bune. Prin urmare, schimbarea ar trebui să apară abia în anul următor. În această direcție, se vorbește și despre utilizarea unui proces de 3nm complet revoluționar, la care TSMC lucrează direct cu Apple. Cu toate acestea, performanța chipset-urilor mobile a atins un nivel literalmente de neimaginat în ultimii ani, ceea ce face ca progresele minore să fie literalmente neglijabile.

.