Меню

Какой процессор у смартфона лучше: Как выбрать смартфон с хорошим процессором? Учимся читать характеристики

Содержание

Процессоры в смартфонах: какой круче?

Какие процессоры на смартфонах лучше?

Процессоры в смартфонах: какой круче?

  • №1 — Qualcomm Snapdragon 855. Это самая свежая на начало 2019 года мобильная платформа с завораживающим названием Qualcomm Snapdragon 855. …
  • №3 — Samsung Exynos 9 9820. …
  • №7 — Qualcomm Snapdragon 660. …
  • №8 — MediaTek Helio P60. …
  • №9 — Samsung Exynos 7885. …
  • №10 — Qualcomm Snapdragon 625.

Чем отличаются процессоры в смартфонах?

Мобильные процессоры отличаются от процессоров для ПК, тем что построены по системе SoC — System on a chip, объединяя в одной микросхеме полноценный компьютер в которую входит сам процессор, графический ускоритель и другие компоненты.

Какой самый лучший процессор для телефона?

10 лучших процессоров для смартфонов1Apple A13 BionicСамый энергоэффективный процессор от Apple2A11 BionicОдин из самых мощных чипсетов в мире3Samsung Exynos 990Лучший процессор от Samsung. Полноценная поддержка памяти DDR54Kirin 9807 нм техпроцесс5Snapdragon 845Мощный и самый распространенный процессорЕщё 5 строк

Кто производит процессоры?

Наиболее популярные процессоры сегодня производят: для персональных компьютеров, ноутбуков и серверов — Intel и AMD; для суперкомпьютеров — Intel и IBM; для ускорителей компьютерной графики и высокопроизводительных вычислений — NVIDIA и AMD.

Какой процессор лучше для смартфона 2020?

Apple A13 Bionic (высочайшая производительность) Snapdragon 865 (самая высокая производительность на рынке с первого квартала 2020 года) Apple A12 Bionic. Qualcomm Snapdragon 855+

Какой процессор лучше для игр на смартфоне?

Какой процессор смартфона на Андроид лучше для игр

Так как графическая подсистема является сильной стороной чипов Qualcomm, лучше всего для игр на Андроиде подходят флагманские чипы Snapdragon, такие как 845, 855.

Модели конкурентов тоже хороши, но чуть в меньшей степени.

Что зависит от количества ядер в телефоне?

Традиционно считается, что чем больше ядер в процессоре смартфона, тем более мощным он является. Используется два набора из четырех ядер, один из которых имеет более низкую тактовую частоту. …

Чем отличается MediaTek от Qualcomm?

У компании Qualcomm встречается больше модификаций процессоров по сравнению с MediaTek. Qualcomm имеет свои передовые методы и приемы, улучшения ядер Cortex A53, A57, A72. MediaTek напротив, не изменяет, они производят четырех-ядерные, восьми-ядерные и даже десяти-ядерные процессоры со схожей тактовой частотой.

Для чего нужны Ггц в процессоре?

Ваш процессор каждую секунду обрабатывает множество команд различных программ (в форме низкоуровневых расчетов, таких как арифметические операции).

Тактовая частота определяет количество циклов, выполняемых процессором за секунду и измеряется в гигагерцах (ГГц).

Какой самый мощный процессор для смартфонов?

Huawei работает над новейшим 5-нанометровым процессором Kirin 1020 для будущих флагманских смартфонов. Он может самым первым получить высокопроизводительные ядра ARM Cortex A78 и стать самым мощным мобильным чипом в мире.

Какой самый лучший Snapdragon?

Через несколько месяцев в продажу поступят первые смартфоны, со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 855. Он изготовлен с использованием 7-нм техпроцесса, когда Snapdragon 845 использует 10-нм техпроцесс.

Какие процессоры в смартфонах?

Snapdragon 855 и 855 Plus – наиболее производительные процессоры для Android-смартфонов 2019 года; Kirin 990 и 990 5G – самые мощные китайские (Huawei) процессоры на сегодняшний день; Apple A12 – чип для всех iPhone образца 2018: XR, XS, XS Max.

Какие бывают типы процессоров?

Существует пять основных видов процессоров:

  • Буферный. Это процессор, которые осуществляет промежуточную обработку информации, которой обменивается ЦП.
  • Препроцессор. По сути, это как буферный процессор, выполняющий ту же работу.
  • CISC. …
  • RISC. …
  • Клон.

Где производят процессоры?

Поиск страны производства процессоров Intel® Xeon®. Как это исправить: Корпорация Intel оснащена производством и тестами в Китае, Израилье, Ирландии, Малайзии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки.

рейтинг, описание, технические характеристики и отзывы

Когда вы выбираете смартфон или планшет, вы наверняка изучаете его аппаратные характеристики. Читая описания процессора, не сразу можно понять, что подразумевает то или иное обозначение. Однако существует определенный рейтинг производительности мобильных процессоров смартфонов, на основе которого можно приобрести быстрое устройство. Что же означают эти термины и на что вам нужно обратить внимание?

Что такое процессор?

Процессор выполняет роль передатчика. То есть к нему направляется запрос, что вы хотите, чтобы ваш смартфон выполнил. Ранние мобильные телефоны были в основном схожи с традиционными стационарными. Смартфоны, однако, представляют собой портативные компьютеры, которые имеют телефонные средства, встроенные в систему. Под этим удивительным сенсорным дисплеем находится полноценный компьютер, ответственный за работу ваших приложений, выдачу вам инструкций (как действовать в определенных ситуациях), GPS-координат, а также связь с окружающими. Процессор является мозгом любой операции.

Что такое ядро?

Это элемент, находящийся в главном процессоре, который считывает и выполняет инструкции. Выпуск таких устройств начался с одноядерных процессоров, но современные разработчики создали более мощные аппараты, включив большее количество ядер в один девайс. Это привело к появлению двухъядерных гаджетов. Вскоре появились четырехъядерные процессоры (работающие на основе четырех ядер), а сегодня можно найти в продаже гекса- (шесть) и окта- (восемь) ядерные смартфоны и планшеты.

Какие преимущества нескольких ядер?

Чем больше ядер, тем быстрее они могут обрабатывать команды, которые вы даете своему телефону. Это означает, что несколько этих составляющих разделят нагрузку между собой и выполнят любую работу очень быстро. Вы можете загружать высококачественные фотографии или видео высокой четкости, а затем просматривать свою коллекцию без паузы. Анимация и видео воспроизводятся плавно, без заикания. Игры не «подвисают». Конечно, имеются исключения, но, как правило, чем больше ядер, тем лучше производительность.

Будет ли окта-ядерный смартфон в два раза быстрее, чем четырёхъядерный?

Это невозможно. Окта-ядерный процессор работает быстрее, чем четырехъядерный, только тогда, когда он обрабатывает приложение, которое использует его способности, или же в условиях многозадачности. Например, одно ядро ​​может обрабатывать запросы в веб-браузере, а другое находиться в режиме ожидания. Вызов приходит, и оно ​​приступает к работе. В результате ваша работа в веб-браузере и ваш телефонный звонок пройдут без сучка и задоринки, но не обязательно в два раза быстрее.

Какие другие факторы могут быть вовлечены?

Несколько ядер – это только один из компонентов смарт-устройства (можно представить их как определенную часть двигателя автомобиля). Кроме того, за работу этого комплектующего отвечает графический процессор, оперативная память для кратковременного запоминания, антенны для Wi-Fi и GPS и многое другое. Все они работают вместе, как единое целое, и все должны быть рассмотрены, когда вы покупаете смартфон или планшет.

Что вы должны помнить о процессорах?

При покупке смартфона или планшета желательно предварительно изучить рейтинг мобильных процессоров. Какой чип лучше – такой девайс и будет мощнее. Это даст вам представление о том, что способно выполнять то или иное устройство, какова скорость его работы.

Для того чтобы составить рейтинг мобильных процессоров для смартфонов, необходимо провести серию тестов на устройствах с каждым из них и зафиксировать общие критерии оценки эффективности работы, а также сделать графические манипуляции. Некоторые специалисты провели такие исследования, и результаты оказались вполне предсказуемы. Итак, сравнительная таблица процессоров для смартфонов по убыванию представлена ниже.

РейтингМодель процессора для мобильного телефона
1Qualcomm 820
2Apple A9
3Samsung Exynos 8890
4Kirin 950
5Samsung Exynos 7420
6Qualcomm 810
7Qualcomm 652
8Apple A8
9Qualcomm 650
10Qualcomm 808

В дополнение к общей производительности специалисты также протестировали ГПУ на устройствах, выпущенных в 2016 году. Рейтинг графических процессоров для смартфонов также составлялся с учетом производительности графической подсистемы. Ранжирование для GPU немного отличается от общего списка.

Процессоры для смартфонов: рейтинг

На основе исследований графический свойств рейтинг можно представить следующим образом:

  1. Qualcomm 820.
  2. Apple A9.
  3. Samsung Exynos 8890.
  4. Qualcomm 810.
  5. Samsung Exynos 7420.
  6. Apple A8.
  7. Qualcomm 805.
  8. Kirin 950.
  9. Qualcomm 808.
  10. Qualcomm 652.

Как можно увидеть, в топ-3 в обоих списках попадают одни и те же комплектующие. Таким образом, самые лучшие процессоры для смартфонов, рейтинг которых представлен в статье, совпадают по всем параметрам: и по производительности графики, и по результатам общих тестов.

Поэтому важно получить представление о том, какие устройства работают под управлением этих процессоров. Итак, вы можете найти в следующих девайсах Qualcomm Snapdragon 820:

  • Sony Xperia X Performance.
  • Samsung Galaxy S7.
  • Xiaomi Mi5.
  • Letv V MAX Pro.
  • LG G5.

В зависимости от места приобретения, Galaxy S7 может быть оснащен Samsung Exynos 8890 взамен вышеуказанного комплектующего, который все равно существенно выигрывает среди конкурентов. Также стоит отметить, что вычислительная мощность всех девайсов сегодня очень велика. По этой причине, приобретая современный смартфон, вы не заметите существенного падения производительности, даже если он не слишком мощный. Даже китайские процессоры для смартфонов, рейтинг которых будет выглядеть совсем иначе, вполне устроят вас быстрой работой. Только если вы заботитесь о мельчайших спецификациях или планируете устанавливать и использовать узкоспециальные емкие приложения, эти результаты могут помочь вам принять решение при покупке девайса.

Выбор мобильного телефона

В последнее время многие производители смартфонов выпустили свои новые продукты, которые, несомненно, заставляют пользователя чувствовать определенную растерянность при выборе. В связи с выпуском новых девайсов меняются и процессоры для смартфонов, рейтинг которых обновлять довольно сложно. Например, в прошлом году Apple A9 занимал первые места во всех сравнительных списках, а затем Hisilicon Kirin 950 потеснил его. Сегодня же Qualcomm, Apple и Samsung ведут борьбу за первенство с переменным успехом.

Оценка эффективности работы

Как уже показал рейтинг производительности чипов, процессор Qualcomm Snapdragon 820 занял первое место и показал намного большие мощности, чем Apple A9. Кроме того, Samsung Exynos 8890 также имеет хорошие результаты, а его производительность уже близка к A9.

Недавно запущенные Qualcomm Snapdragon 652 и 650 также показывают высокую функциональность и мощность. Qualcomm 652 уже близок по своим параметрам к модели 810 в производительности. Qualcomm Snapdragon 650 уже превзошел модель 808, которая лидирует на рынке смартфонов среднего класса. Поскольку в настоящее время не выпускаются телефоны MediaTek MT 6797, и на рынке можно найти только выпущенные в прошлые годы модели, рейтинг процессоров МТК для смартфонов уже не актуален.

Ранжирование производительности GPU

В последние годы смартфоны уделяют все большее значение производительности GPU, так как она тесно связана с прохождением игр и работой с изображениями в мобильном телефоне, и это оказывает непосредственное влияние на реальный опыт пользователей. В настоящее время высокой производительностью в этом плане отличаются Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno530). Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) почти равен Apple А9 на мощности, как уже было отмечено. Что касается Hisilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4), который хорошо известен всем, его производительность GPU не является достаточно хорошей, а результаты тестирования похожи на Qualcomm Snapdragon 808 (Adreno418) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno510).

На самом деле, производительность графического чипа также напрямую связана с разрешением экрана вашего смартфона. В настоящее время основное разрешение составляет 1080P, а показатель 2K стал тенденцией развития смартфонов высокого класса. Однако без поддержки мощного GPU даже столь высокое разрешение будет по-прежнему приводить к ухудшению работы устройства.

Конечно, факторов, которые определяют производительность мобильного телефона, гораздо больше, чем значения CPU и GPU. Однако необходимо в полной мере осознавать, что ничто, кроме мощной производительности чипов, не является основой бесперебойно работающего девайса. Без поддержки высокой производительности любой пользовательский опыт будет «пустым». Это можно описать старой пословицей: «Вы не можете сделать что-то из ничего».

Вышеуказанная информация, затрагивающая процессоры для смартфонов, рейтинг которых представлен выше, не может рассматриваться как постоянное правило. Сегодня регулярно выпускаются новые девайсы, имеющие все более мощные технические характеристики.

Из этих данных на сегодняшний день можно узнать, что Qualcomm Snapdragon 820 берет на себя ведущую роль в отношении производительности. Несмотря на то что компания Apple не выпустила новые процессоры, общая производительность Apple A9 по-прежнему сильна. Если рассматривать Exynos 8890 Samsung, его параметры примерно равны А9 в общей сложности.

Устройства, работающие на Apple A9 – это iPhone 6S и iPhone SE, которые считаются одними из самых рейтинговых и имиджевых девайсов.

Exynos Samsung 8890 занимает крепкое третье место в этом рейтинге и уступает конкурентам совсем немного. Он сумел обогнать множество девайсов, выполненных из других комплектующих. В настоящее время из устройств, произведенных с этим чипом, можно найти только Samsung Galaxy S7.

Процессор Kirin 950 также отличается очень хорошей производительностью на протяжении длительного времени. Более того, ранее он возглавлял рейтинги комплектующих благодаря своим отличным характеристикам. Однако эта оценка производительности постоянно снижалась, поскольку на рынке стали появляться и более совершенные девайсы. Устройства, работающие на этом процессоре, – Huawei P9, Huawei Mate 8, Huawei P9 Max.

Qualcomm Snapdragon 810 предлагает довольно хорошие общие характеристики. Он был высоко оценен в свое время и по сегодняшний день выступает одним из самых применяемых элементов в различных устройствах. Смартфоны, оборудованные им, успешно продаются во многих странах мира и сегодня, в том числе HTC One M9, Lumia 950 XL, Nexus 6P, OnePlus 2.

Exynos 7420 в свое время был сильно недооценен, несмотря на то, что его параметры отличаются приличной мощностью. Несмотря на низкие оценки, телефоны с ним пользуются популярностью, особенно Samsung Galaxy S6 и Meizu Pro 5.

Qualcomm Snapdragon 652 и 650 – это процессоры, используемые в смартфонах среднего ценового класса. Несмотря на невысокие позиции в рейтинге, они активно применяются в производстве гаджетов. На сегодняшний день не ставится вопрос о снятии с производства таких моделей смартфонов, как Samsung Galaxy A9, Sony Xperia X и Xiaomi Redmi.

какой процессор смартфонов Samsung Galaxy лучше? Производительность смартфонов выходит на новый уровень

Qualcomm являются качественными решениями на рынке смартфонов. Компания предлагает различные варианты как для бюджетных аппаратов, так и для более дорогих моделей. В настоящее время лучшим процессором компании является Snapdragon 850, однако он доступен лишь ноутбукам. Для мобильных устройств лучшим вариантом можно назвать Snapdragon 845. В начале следующего года стартуют продажи смартфонов на процессоре Snapdragon 855, который должен стать конкурентом Apple A12 Bionic и Kirin 980.


Флагманская линейка процессоров Qualcomm состоит из Snapdragon 845, Snapdragon 835 и Snapdragon 821. Последние два процессора уже почти никто не использует, однако они все еще являются неплохими вариантами. Например, Snapdragon 835 отлично справится с любой игрой в PUBG. Покупать смартфоны на процессоре Snapdragon 845 можно с заделом на будущее.

Для среднебюджетных аппаратов Qualcomm предлагает процессоры Snapdragon 710, Snapdragon 670 и Snapdragon 660. Последний процессор является лишь незначительно урезанной версией Snapdragon 835, поэтому, например, Mi A2 по производительности не будет сильно слабее прошлогодних флагманов. Snapdragon 710 отлично подойдет как любителям поиграть в игры, так и любителям хорошей автономности за счет 6 энергоэффективных ядер.

Среди бюджетных процессоров Qualcomm наилучшим вариантом на данный момент является Snapdragon 636, являющийся урезанной версией Snapdragon 660. Snapdragon 636 можно сравнить по производительности со Snapdragon 820, однако в отличие от старых процессоров, 636 поддерживает QC 4. 0, LPDDR4X, DSP Hexagon 680 и X12 LTE.

За скорость и качество работы любого смартфона, как правило, отвечают такие три его внутренние составляющие как:

  • процессор;
  • видеокарта;
  • оперативная память.

Как видите, номером один в этом списке является именно процессор . Ведь он генерирует все протекающие в системе процессы. С данным элементом и его значимостью в работе устройства мы уже знакомы благодаря компьютерам и ноутбукам. Но мобильные процессоры по своим характеристикам и внутреннему механизму отличаются от компьютерных. Самое главное отличие – применение технологии ARM (энергоэффективная архитектура). Именно это помогает телефону работать столь долгое время без питания от сети, то есть, автономно.

Что касается производителей мобильных процессоров , то из них следует выделить таких как:

  • Qualcomm
  • Mediatek
  • Nvidia
  • Intel
  • Samsung

Лидерские позиции в данном списке занимает именно компания Qualcomm , о процессорах которой мы хотели бы поговорить дальше. Ведь ее продукт используется во многих флагманских моделях телефонов, многие из которых имеют в своем устройстве процессоры линейки Snapdragon 800, также выпускающиеся данной компанией.

Обзор линейки процессоров Snapdragon

Snapdragon S1, S2. Одноядерные процессоры, поддерживающие камеру до 12 МП и видео качеством HD 720p.

Snapdragon. Процессор с более высокой частотой (до 1, 5 Ггц), поддержкой камеры до 16 мегапикселей и видео качеством 1080 р.

Snapdragon S4 Play, S4 Plus, S4 Pro. Двух и четырех-ядерные процессоры с поддержкой камер до 20 мегапикселей (первый только до 8) .

Новая нумерация процессоров данного производства:

Snapdragon 200. Двухъядерный процессор, поддерживающий видео высокого расширения 1080р. Серия, чаще всего используемая в бюджетных моделях.

Snapdragon 400, 410 . Процессоры 32,64-битной архитектуры на четыре ядра с поддержкой камеры до 13,5 мегапикселей и расширением видео 1080р. Эта серия также предназначена для использования в бюджетных устройствах.

Snapdragon 600, 610, 615. Эти процессоры нацелены на установку в смартфонах среднего уровня. Имеют 32, 64-битную архитектуру, четыре ядра и поддержку камеры до 21 мегапикселя.

Snapdragon 800, 801, 805, 808, 810, 820. Эти процессоры представлены в топовых моделях телефонов. Их особенность – 4 ядра, а также, использование графического процессора Adreno, начиная с 330, который является на половину более быстрым, чем 320 его версия. Восьмисотая линейка, а в особенности, модель Snapdragon 800, пользуется особой любовью у производителей современных телефонов. 808 и 810 также созданы для премиального сегмента.

Какие параметры определяющие в работе процессора смартфона?

Частота. От нее зависит его мощность и производительность. По логике вещей, ясно, что чем выше она, тем лучше. У современного смартфона она должна быть выше 1 Гц. Как Вы заметили, все модели процессоров Snapdragon, начиная с S2, имеют частоту выше данного показателя. Топовые модели имеют частоту выше 2 Гц, а вот, устаревшие телефоны и совсем мало бюдженые снабжаются процессором с показателем частоты ниже 1 Гц.

Количество ядер. Здесь также действует принцип, чем больше, тем лучше.

Но всегда стоит учитывать и сопутствующие нюансы. Например, оптимизацию работы производителем или совместимость используемых приложений с процессором. Ведь некоторые двух ядерные модели могут работать не хуже своих более продвинутых собратьев, а некоторые используемые приложения, не рассчитаны на работу с процессорами, имеющими более двух ядер.

Производитель процессора. Как было сказано выше, процессор Snapdragon от Qualcomm считается одним из самых производительных решений. К нему можно добавить разве что Exynos от Samsung.

Оптимальное соотношение характеристик. Самый разумный минимум, от которого лучше всего отталкиваться в выборе смартфона, это процессор, имеющий 2 ядра и частоту работы не менее 1 Гц. Такой минимум направлен на выполнение наиболее нужных задач и при этом минимизацию затрат на покупку телефона.

Но если Вам необходим смартфон для мощных игр и сложных программ, то лучше все-таки повысить эту планку. Здесь лучшим вариантом станет четырех ядерный процессор.

Мы рады, если Вам пригодилась представленная здесь информация. Желаем Вам удачного выбора смартфона, а если в его работе что-то пойдет не так, сервисный центр ITKEY будет рад помочь Вам!

Если вы когда-либо покупали флагманский смартфон Samsung, а если быть точнее, то модель серии Galaxy S, то вы скорее всего сталкивались, что магазины могут предлагать несколько вариантов одной и той же модели телефона с разницей в цене. И вроде бы цвет одинаковый, и объем памяти, однако номер моделей у них отличается. Почему же это так?

Дело в том, что в Украину заезжают модели смартфонов, например Samsung Galaxy S10+, сразу для двух рынков: для Европы/Азии и США, а их отличие — в модели процессора. Так, все европейские и азиатские дистрибьюторы поставляются телефонами Самсунг Галакси на базе процессора Exynos, а ритейлеры из Америки — Qualcomm Snapdragon.

Именно потому, что у нас можно приобрести смартфон Самсунг в обоих вариантах, в сегодняшнем нашем материале мы бы хотели рассказать вам больше об этих процессорах, их отличиях, и узнать, какой процессор мощнее — Qualcomm Snapdragon или Exynos?

Почему отличаются процессоры в смартфонах Samsung Galaxy S?

Перед тем как рассказать “чем” мы бы хотели ответить на вопрос “почему”. Начиная с модели Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, южнокорейская компания начала поставлять свои флагманские смартфоны с разными чипами. Весьма странный ход, однако мы можем объяснить почему это так:

1.Qualcomm — американская компания

Как бы странно это не звучало, однако это одна из основных причин по которой в США поставляют телефоны именно с процессорам Snapdragon. Американцы больше доверяют своим брендам и производителям, и практически не доверяют азиатским (особенно если вспомнить недавний запрет смартфонов Huawei и ZTE в США ).

2.Поддержка CDMA

Часть популярных американских операторов, а именно Sprint и Verizon, используют не GSM, а CDMA. Что такое CDMA мы рассказывали в одном из своих более ранних материалах. Этот тип мобильной сети как раз не совместим с Samsung Exynos, однако поддерживается в процессорах Снэпдрагон. Кроме этого, патенты на CDMA принадлежат все той же Qualcomm, поэтому даже если процессоры Эксинос начнут поддерживать данный тип операторской сети, то Samsung необходимо будет платить Qualcomm за использование их технологий.

3.Удобство для Samsung

Этот пункт выходит из предыдущих двух — Самсунг намного проще использовать в своих устройствах для Северной Америки другую модель процессора, чем включать поддержку CDMA или бороться с доверием американских потребителей. Особенно учитывая то, что Куалкомм сами поставляют им процессоры со скидкой.

Процессоры Exynos — от бюджетных телефонов до флагманов

Exynos — это семейство ARM-микропроцессоров и продукт самих Samsung. Первая модель процессора вышла в 2010 году и тогда именовалась как Hummingbird, а позже была переименована в Exynos 3110. Это был самый первый “S”-флагман компании, а именно Samsung Galaxy S . Далее компания начала представлять новые модели процессоров с использованием новых технологий: повышалась тактовая частота и снижалось энергопотребление процессоров, увеличивалось количество ядер, менялась архитектура.

Чипы Эксинос поставляются во все модели телефонов Самсунг — бюджетные и топовые. Так, например, бюджетные смартфоны Samsung работают на процессорах 5-ой и 7-ой серии — в Samsung Galaxy A5 и Galaxy J3. Для смартфонов средней ценовой категории предусмотрен процессор Exynos 9610, однако он сейчас не используется ни в одной модели устройства.

Самым топовым на данный момент процессором от Samsung является Exynos 9820, на котором работают Samsung S10, S10e, S10+ и, скорее всего, будет работать Galaxy Note 10. Процессоры флагманских гаджетов построены на собственной архитектуре компании, Mongoose и выполнена по 8-нанометровому техпроцессу. Кроме того, последняя модель использует NPU (нейронный процессор) и UFS 3. 0 тип флеш-памяти.

Процессоры Snapdragon — самые популярные чипы в мире

Как мы уже упоминали ранее, Snapdragon — это семейство мобильных чипов (как для смартфонов, так и для планшетов) калифорнийской компании Qualcomm. Первым смартфоном на базе процессора от Куалкомм, стал Toshiba TG01 вышедший в 2009 году, который работал на Snapdragon GSM8250. Это модель из первого поколения процессоров компании (S1). Они были построены на базе архитектуры Сortex-A8 (1 ГГц) или ARM11 (600 МГц), в них были использованы графические ядра Adreno, ARMv6 и ARMv7, предусмотрена съемка и воспроизведение HD видео (720p), поддерживался Wi-Fi, DDR1 тип оперативной памяти и другое.

Вплоть до 2012 года компания выпускала свои процессоры с разделением на поколения (до S4). С 2007 по 2012 год процессоры получили больше ядер, лучшие версии графических чипов Адрено, встроенные модемы мобильной связи (2G/3G/4G) и другие модули. После 2012 Куалкомм начали маркировать версии своих чипов номерными сериями, например Snapdragon 400 или Snapdragon 800.

На данный момент, самым мощным процессором семейства Snapdragon, да и по полученным результатам исследования , самым мощным мобильным процессором в мире является Qualcomm Snapdragon 855. Это восьмиядерный чипсет, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, тактовая частота которого более 3,0 ГГц. Данный процессор поддерживает технологию Snapdragon X24 LTE, которая позволяет работать в 4G-сетях с скоростью 2 Гбит в секунду.

Какой смартфон Samsung Galaxy выбрать — с процессором Exynos или Snapdragon? Как их отличить?

Вот мы и подошли к тому, чем все-таки отличаются упомянутые модели процессоров и какой же телефон Самсунг выбрать — на базе процессора Эксинос или Снапдрагон? Сразу скажем, если вы не технический geek и вы решили купить Samsung Galaxy S10 , то вам подойдет любой из вариантов процессора.

В сети можно найти достаточное количество бенчмарков и сравнение производительности чипов. Если взять все результаты таких исследований и получить “среднее”, то можно сказать, что процессоры Samsung Exynos и Qualcomm Snapdragon практически не отличаются. Однако, мы специально выделили “практически”.

Процессоры Снепдрагон намного лучше проявляют себя в играх, так как имеют мощное графическое ядро Adreno (на 30 000 баллов больше по показателям AnTuTu для моделей Samsung Galaxy S9 и S9+). В свою очередь, чипы Эксинос более энергоэффективные, и разряжаются медленнее своих американских “братьев”.

Для того, чтобы подытожить этот материал и ответить на главный вопрос “c каким процессором выбирать флагман от Samsung” скажем, что если вы настоящий геймер, и для вас является решающим каждый кадр в требовательной игре, то лучше присмотреться к устройствам на базе Snapdragon (если брать модель S10, то это устройства с маркировкой, например G-9370). Если же вы обычный пользователь, то вам подойдет и устройство на Exynos (маркировка G-973, без “0” в конце). Повторимся, мощности обеих моделей практически идентичны, и отличаются в 2-5%.

В этой таблице представлены все известные на сегодняшний день ARM процессоры. Таблица ARM процессоров будет дополнятся и модернизироваться по мере появления новых моделей. В данной таблице используется условная система оценки производительности CPU и GPU. Данные о производительности ARM процессоров были взяты из самых разных источников, в основном исходя из результатов таких тестов, как: PassMark , Antutu , GFXBench .

Мы не претендуем на абсолютную точность. Абсолютно точно ранжировать и оценить производительность ARM процессоров невозможно, по той простой причине, что каждый из них, в чем-то имеет преимущества, а в чем-то отстает от других ARM процессоров. Таблица ARM процессоров позволяет увидеть, оценить и, главное, сравнить различные SoC (System-On-Chip) решения. Воспользовавшись нашей таблицей, Вы сможете сравнить мобильные процессора и достаточно точно узнать, как позиционируется ARM-сердце Вашего будущего (или настоящего) смартфона или планшета.

Вот мы провели сравнение ARM процессоров. Посмотрели и сравнили производительность CPU и GPU в различных SoC (System-оn-Chip). Но у читателя может возникнуть несколько вопросов: Где используются ARM процессора? Что такое ARM процессор? Чем отличается архитектура ARM от x86 процессоров? Попробуем разобраться во всем этом, не сильно углубляясь в подробности.

Для начала определимся с терминологией. ARM — это название архитектуры и одновременно название компании, ведущей ее разработку. Аббревиатура ARM расшифровывается как (Advanced RISC Machine или Acorn RISC Machine), что можно перевести как: усовершенствованная RISC-машина. ARM архитектура объединяет в себе семейство как 32, так и 64-разрядных микропроцессорных ядер, разработанных и лицензируемых компанией ARM Limited. Сразу хочется отметить, что компания ARM Limited занимается сугубо разработкой ядер и инструментария для них (средства отладки, компиляторы и т.д), но никак не производством самих процессоров. Компания ARM Limited продает лицензии на производство ARM процессоров сторонним фирмам. Вот неполный список компаний, получивших лицензию на производство ARM процессоров сегодня: AMD, Atmel, Altera, Cirrus Logic, Intel, Marvell, NXP, Samsung, LG, MediaTek, Qualcomm, Sony Ericsson, Texas Instruments, nVidia, Freescale … и многие другие.

Некоторые компании, получившие лицензию на выпуск ARM процессоров, создают собственные варианты ядер на базе ARM архитектуры. Как пример можно назвать: DEC StrongARM, Freescale i.MX, Intel XScale, NVIDIA Tegra, ST-Ericsson Nomadik, Qualcomm Snapdragon, Texas Instruments OMAP, Samsung Hummingbird, LG h23, Apple A4/A5/A6 и HiSilicon K3.

На базе ARM процессоров сегодня работают фактически любая электроника: КПК, мобильные телефоны и смартфоны , цифровые плееры, портативные игровые консоли, калькуляторы, внешние жесткие диски и маршрутизаторы. Все они содержат в себе ARM-ядро, поэтому можно сказать, что ARM — мобильные процессоры для смартфонов и планшетов.

ARM процессор представляет из себя SoC , или «систему на чипе». SoC система, или «система на чипе», может содержать в одном кристалле, помимо самого CPU, и остальные части полноценного компьютера. Это и контроллер памяти, и контроллер портов ввода-вывода, и графическое ядро, и система геопозиционирования (GPS). В нем может находится и 3G модуль, а также многое другое.

Если рассматривать отдельное семейство ARM процессоров, допустим Cortex-A9 (или любое другое), нельзя сказать, что все процессоры одного семейства имеют одинаковую производительность или все снабжены GPS модулем. Все эти параметры сильно зависят от производителя чипа и того, что и как он решил реализовать в своем продукте.

Чем же отличается ARM от X86 процессоров ? Сама по себе RISC (Reduced Instruction Set Computer) архитектура подразумевает под собой уменьшенный набор команд. Что соответственно ведет к очень умеренному энергопотреблению. Ведь внутри любого ARM чипа находится гораздо меньше транзисторов, чем у его собрата из х86 линейки. Не забываем, что в SoC-системе все периферийные устройства находится внутри одной микросхемы, что позволяет ARM процессору быть еще более экономным в плане энергопотребления. ARM архитектура изначально была предназначена для вычисления только целочисленных операций, в отличии от х86, которые умеют работать с вычислениями с плавающей запятой или FPU. Нельзя однозначно сравнивать эти две архитектуры. В чем-то преимущество будет за ARM. А где-то и наоборот. Если попробовать ответить одной фразой на вопрос: в чем разница между ARMи X86 процессорами, то ответ будет таким: ARM процессор незнает того количества команд, которые знает х86 процессор. А те, что знает, выглядят гораздо короче. В этом его как плюсы, так и минусы. Как бы там ни было, в последнее время все говорит о том, что ARM процессора начинают медленно, но уверенно догонять, а кое в чем и перегонять обычные х86. Многие открыто заявляют о том, что в скором времени ARM процессоры заменят х86 платформу в сегменте домашних ПК. Как мы уже , в 2013 году уже несколько компаний с мировым именем полностью отказались от дальнейшего выпуска нетбуков в пользу планшетных пк. Ну а что будет на самом деле, время покажет.

Мы же будем отслеживать уже имеющиеся на рынке ARM процессоры.

Процессор — основная составляющая смартфона. От его мощности зависит не только производительность в играх, но и скорость, с которой он будет скачивать данные из интернета, а также максимально допустимое разрешение сенсора фотокамеры и многое другое. Рассказать о том, какие представители рынка считаются наиболее успешными, мы хотим с помощью специальной статьи. Она представляет собой рейтинг мобильных процессоров 2019 года.

№10 – Snapdragon 665

Snapdragon 665 — представитель среднего сегмента, который появился на рынке незаметно и без всяких анонсов. Дебютировал чипсет в смартфонах Xiaomi Mi CC9e и Mi A3 и стал идейным преемником Snapdragon 660, того самого процессора, установленного в популярном Redmi Note 7. Каких-то кардинальных изменений в нем не произошло, просто улучшили основные части. Так, например, теперь у чипсета каждое из 8 ядер способно преодолеть предел частоты в 2 ГГц, чем и определяется скорость мобильного процессора.

Изменился и тип техпроцесса — с 14 до 11 нанометров. По мнению экспертов значение сильно влияет на энергоэффективность и нагрев чипсета. На практике это подтвердилось. Помимо этого чипсет получил улучшенный графический блок Adreno 640, новый сигнальный процессор DSP и Spectra 165, отвечающий за обработку изображений. Из недостатков Snapdragon 665 можно выделить только понижение быстрой зарядки с Quick Charge 4 до Quick Charge 3.

№9 – Kirin 810


На девятой строчке рейтинга процессоров для смартфонов остановилось фирменное творение Huawei – Kirin 810. На рынке оно появилось летом 2019 года. Выполнен чипсет по 7-нанометровому техпроцессу с двумя ядрами Cortex-A76, способными разгоняться до 2.27 ГГц, отвечающими за ресурсоемкие задачи. Дополняются они шестью Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.88 ГГц. Они вступают в дело при решении повседневных процессов.

Чипсет был задействован в смартфонах Huawei Nova 5 и Huawei 9X Pro, показав в них отличную энергоэффективность и производительность в купе с низким нагревом. Из интересного, процессор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5, NFS и LTE-modem с загрузкой до 1.4 Гб/секунду. Из минусов — нет съемки в 4К-разрешении.

№8 – Kirin 970


Kirin 970 — еще один процессор Huawei. Он состоит из 4-х ядер Cortex-A73 с частотой 2.36 ГГц и такого же количества Cortex-A53 с частотой 1.84 ГГц. Аналогичный набор использовался в Kirin 960. Ключевым улучшением по сравнению с последним стоит считать улучшенный LTE-модуль, который теперь позволяет иметь максимальную скорость загрузки в 1200 Мбит/секунду.

Произошли изменения и в графическом департаменте. Теперь там заправляет ARM Mali-G72MP12, архитектурные усовершенствования которого приводят к повышенной производительности в играх. Также чипсет стал одним из первых с нейроморфным процессором NSU. С его помощью реализуется машинное обучение смартфона.

№7 – Snapdragon 710


Snapdragon 710 — процессор для смартфонов Android, который при выходе был окрещен неоднозначным. С одной стороны, он слишком хорошо для устройств среднего класса, при этом до флагманов он не дотягивает по ряду параметров. Дебютировал он в Xiaomi Mi 8 SE. Чипсет стал первым в 700-й линейке производителя Qualcomm.

По ядрам он выглядит даже хуже Snapdragon 660 — ARM Cortex A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ARM Cortex A55 1,7 ГГц. Однако, все дело кроется в использовании Kryo 360 — улучшенной архитектуры и 10-нанометрового техпроцесса. За счет этих моментов удалось снизить тепловыделение, увеличить производительность и энергоэффективность.

В Snapdragon 710 включён процессор обработки изображений второго поколения Spectra 250. Он обеспечивает аппаратное шумоподавление, обработку изображений с двух камер до 16 Мп, съёмку 4К-видео, вывод изображения в HDR, а также разблокировку смартфона с помощью идентификации лица.

№6 – Snapdragon 712


На экваторе нашего топа мобильных процессоров для смартфонов остановился Snapdragon 712. Это улучшенная версия предыдущего представителя подборки. Ключевым изменением по сравнению с ним стало графическое ядро Adreno 616 с приростом производительности в 10%. Стоит отметить и появление LTE-модема Snapdragon X15 LTE Cat, гарантирующего скорость загрузки до 800 Мбит/с и отдачи до 150 Мбит/с.

Интересно, что и заряжаться устройства с Snapdragon 712 стали быстрее. Все дело в поддержке им технологии Quick Charge 4+. Так что такие смартфоны способны восполнить половину всех своих ресурсов за 20 минут. Предусмотрены также поддержка одной камеры до 32 МП, или двух до 20 МП и улучшающие звук технологии, такие как TrueWireless Stereo Plus и Broadcast Audio.

№5 – Snapdragon 730G


Snapdragon 730G довольствуется пятым местом в нашем рейтинге производительности мобильных процессоров. Акцент при его разработке делался на улучшение работы с ИИ и более высокую производительность при решении ресурсоемких задач по сравнению с предшественниками. Чип предназначен для игровых смартфонов, что отражается приставкой G в названии. На практике и в тестах это подтверждается — графическое ядро Adreno 618 показывает прирост эффективности в 18% по сравнению с обычной 730-й моделью.

В процессоре применяется специальная технология, направленная на снижение просадок частоты кадров и улучшение игрового процессора. Другое нововведение процессора — возможность управления приоритетом подключения Wi-Fi для повышения качества подключения к Сети в играх.

№4 – Exynos 9820


Exynos 9820 — флагманский процессор Samsung, выпущенный в конце 2018 года. Именно им оснащается Samsung Galaxy S10. Производительность у чипсета находится на топовом уровне. Еще как минимум ближайшие несколько лет ему удастся не испытывать трудностей в современных играх. Основным виновником успеха является графический блок — Mali-G76 с 12-ю ядрами. Оно на 40% мощнее Mali-G72, применяемого в Exynos 9810 и имеет 35-процентный прирост в энергоэффективности.

Для машинного обучения предусмотрен нейроблок NPU, который стал в 7 раз быстрее предшественника. В список сильных сторон процессора стоит записать и возможность обработки сигнала с 5 камер одновременно, включая ИК-датчик для распознавания лица. Вести запись видео можно в разрешении 8К с частотой 30 кадров в секунду или 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

№3 – Kirin 980


“Кирин 980” — премиальный процессор китайского разработчика Huawei, получивший в свой адрес много положительных отзывов. Характеристики у него соответствуют премиальному статусу. Чипсет стал первым на рынке с использованием ядер Cortex-A76, способных разгоняться до частоты 2.6 ГГц. Конструкции подсистемы специально оптимизированы с целью достижения баланса между энергоэффективностью и производительностью.

В список преимуществ Kirin 980 запишем и поддержку им самой быстрой, на момент выхода процессора, оперативной памяти в мире — LPDDR4X, работающей на частотах до 2133 МГц и оснащенную двойным нейромодулем. Неплохо все у процессора и по части передачи данных — стандарт связи LTE Cat.21 гарантирует скорость скачивания до 1.4 Гбит/сек.

№2 – Apple A13


Apple A13 — последний чипсет компании, задействованный в новом поколении iPhone 11. По сравнению с предшественником он стал производительнее на 30% и экономичнее на 40%. Правда, оценить первое трудно — даже для Apple 12 было не легко найти такую задачу, которая нагрузила бы его по полной.

Другим важным преимуществом модели является улучшения в блоке искусственного интеллекта, благодаря которым он теперь способен обрабатывать до 1 триллиона операций ежесекундно. Поэтому если у вас спросят какой процессор лучше для смартфона в плане машинного обучения — смело говорите Apple A13.

№1 – Snapdragon 855


Первое место в подборке занимает Snapdragon 855 от компании Qualcomm, ставший сразу после выхода героем множества обзоров. Для устройств на базе Android это топовое решение. Поэтому если вы не знаете какой процессор лучше для смартфона на Андроид — вот вам ответ. Восемь ядер чипсета разделены на три кластера — высокопроизводительный, среднепроизводительный и энергоэффективный. Для тех, кто не знает на что они влияют — благодаря такому распределению производительность процессора возросла на 45% по сравнению с 845-м «драконом». Это подтверждается тем, что смартфоны на базе флагманского чипсета располагаются на верхних строчках в таблице AnTuTu.

Snapdragon 855 поддерживает фотосенсоры с разрешением до 48 МП. Кроме того он способен функционировать с двойными модулями по 22 МП у каждого. Примечательно, что благодаря процессору владелец может редактировать видео прямо при создании — например, использовать эффект боке или же заменять фон. Также отличился и голосовой помощник. Он может при записи видео отсекать посторонние шумы и эхо, различая и выделяя голос владельца даже на оживленной улице.

Если Вы это читаете, значит Вам было интересно, поэтому пожалуйста подпишитесь на наш канал на , ну и за одно поставьте лайк (палец вверх) за труды. Спасибо!

Что такое 10 нм, 7 нм или 5 нм в смартфоне? Техпроцесс для «чайников»

Последнее обновление:

Оценка этой статьи по мнению читателей:

Появление этой статьи на Deep-Review было лишь вопросом времени. Многие читатели задавали одни и те же вопросы, суть которых сводилась к следующему: что реально отражает эта цифра (12, 10, 7 или 5 нм) в технических характеристиках смартфонов, где в процессоре те самые 5 нанометров? Что вообще такое техпроцесс и какой процессор лучше выбрать?

Даже в современных печатных книгах сплошь и рядом встречается распространенное заблуждение, будто эти цифры означают размеры транзисторов, из которых состоит процессор.

В общем, пришло время разобраться с этим вопросом!

Сразу предупреждаю, что статья рассчитана на самый широкий круг читателей, то есть, при желании все сказанное смогут понять даже дети.

Но прежде, чем говорить о нанометрах и техпроцессе, нужно разобраться с транзистором. Без понимания этого устройства весь наш дальнейший разговор будет лишен смысла.

Что такое транзистор в процессоре смартфона? Как он работает и зачем вообще нужен?

Транзистор — это основа любого процессора, памяти и других микросхем. Он представляет собой крошечное устройство, способное работать в двух режимах: усиления или переключения электрического сигнала. Нас интересует именно режим переключателя.

Основа любой вычислительной техники — это единички и нолики. Просмотр видео на смартфоне, прослушивание музыки, дополненная реальность и нейронные сети — все это работает на «единичках и ноликах»:

  • Единица — есть ток
  • Ноль — нет тока

Именно для получения единиц и нулей мы используем транзисторы. Когда из этого миниатюрного устройства выходит ток, мы говорим, что это единица, когда нет никакого электрического сигнала — получаем ноль.

Соответственно, один транзистор — это совершенно бесполезная ерунда, которая не сможет сделать ничего. Даже, чтобы посчитать 2+2 нам нужны десятки транзисторов.

Итак, для создания транзистора мы берем немножко песка (условно какую-то часть одной песчинки) и делаем из него микроскопическую основу:

Это будет наша кремниевая подложка (кремний получают именно из песка). Теперь нужно на эту основу нанести две области. Я думал, стоит ли погружаться в физику этого процесса и объяснять, как эти области делаются и что там происходит на уровне электронов, но решил не перегружать статью излишней информацией. Поэтому будем немножко абстрагироваться.

Итак, делаем две области: в одну ток подаем (вход в транзистор), а из другой — считываем (выход):

Мы сделали эти области внутри кремниевой подложки таким образом, чтобы ток не смог пройти от входа к выходу. Он будет останавливаться самим кремнием (показан зеленым цветом). Чтобы ток смог пройти от входа к выходу по поверхности кремниевой подложки, нужно сверху разместить проводящий материал (скажем, металл) и хорошенько его изолировать:

А теперь самое важное! Когда мы подадим напряжение на этот изолированный кусочек металла, размещенный над кремниевой подложкой, он создаст вокруг себя электрическое поле. Изоляция никак не будет влиять на действие этого электрического поля. И здесь происходит вся «магия»: слой кремния под действием этого электрического поля начинает проводить ток от входа к выходу! То есть, когда мы подаем напряжение, ток может легко протекать между двумя областями:

Вот и все! Осталось дело за малым — подключить «провода» (электроды) ко входу, выходу и кусочку изолированного металла, с помощью которого мы и будем включать/выключать транзистор. Назовем их так:

  • Вход — Исток
  • Выход — Сток
  • Металл с изоляцией — Затвор
МОП-транзистор

Для закрепления материала немножко поиграемся с этим транзистором.

Итак, транзистор находится под напряжением, то есть, электричество подается на исток. Но на затворе тока нет, так как на наш транзистор не «пришла единица». Соответственно затвор «закрыл» транзистор и ток по нему пройти дальше не сможет, так что и на выходе из транзистора мы получаем ноль:

Теперь ситуация изменилась и на затворе транзистора появилось напряжение, которое создало электрическое поле, позволившее току пройти через транзистор от истока к стоку. Как результат — транзистор выдал единицу (есть электрический сигнал):

Вот так все просто! То есть, основное напряжение поступает на вход ко всем транзисторам, но будет ли каждый конкретный транзистор пропускать этот ток дальше — зависит от незначительного напряжения на затворе. Это напряжение может появляться, например, когда другой транзистор, подключенный к этому, отправил электрический импульс («единичку»).

Этого знания более, чем достаточно для того, чтобы ответить на все остальные вопросы, касательно нанометров и логики работы процессора.

О том, какие физические процессы стоят за таким нехитрым переключателем, то есть, что именно заставляет электроны проходить по кремнию, когда над ним появляется электрическое поле, я рассказывать не буду. Возможно, о легировании кремния фосфором и бором, p-n переходах и электрических полях мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас перейдем к основному вопросу.

Что такое техпроцесс или где же спрятаны эти «7 нанометров»?

Предположим, у нас есть современный смартфон, процессор которого выполнен по 7-нм техпроцессу. Что внутри такого процессора имеет размер 7 нанометров? Предлагаю вам выбрать правильный вариант ответа:

  • Длина транзистора
  • Ширина транзистора
  • Расстояние между двумя транзисторами
  • Длина затвора
  • Ширина затвора
  • Расстояние между затворами соседних транзисторов

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваш ответ — неверный, так как ничего из перечисленного не имеет такого размера. Если бы этот же вопрос я задал лет 20 назад, правильным ответом была бы длина затвора (или длина канала, по которому протекает ток от стока к истоку):

Стоп! Длина канала, ширина, площадь — да какая разница, что в чем измеряется!? Зачем вообще придумали эти названия техпроцессов, для чего они нужны простым людям? Что вообще должен показывать техпроцесс обычному покупателю? Зачем ему знать ту же длину затвора транзистора?

Давным давно один человек по имени Гордон Мур (основатель корпорации Intel) задумался о том, как быстро развиваются технологии. Под словом «развитие» он подразумевал рост количества транзисторов, помещающихся на одной и той же площади. Дело в том, что этот показатель напрямую влияет на скорость вычислений. Процессор, вмещающий всего 1 млн транзисторов будет работать гораздо медленней, чем тот, внутри которого находятся 10 млн транзисторов.

Более того, уменьшая размер транзистора, автоматически снижается его энергопотребление (ток, проходящий через транзистор пропорционален отношению его ширины к длине). Также уменьшается размер затвора и его емкость, позволяя ему переключаться еще быстрее. В общем, одни плюсы!

Так вот, этот человек наблюдал за историей развития вычислительной техники и заметил, что количество транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года. Соответственно, размеры транзисторов уменьшаются на корень из двух раз.

Другими словами, нужно умножать каждую сторону квадратного транзистора на 0.7, чтобы его площадь уменьшилась вдвое:

Это наблюдение получило название «закон Мура» и так родилась маркировка техпроцесса: каждые два года эту цифру умножали на 0. 7. Например, при переходе от 1000-нм техпроцесса к 700-нм, количество транзисторов на чипе возросло в 2 раза. Примерно то же можно сказать и обо всех современных процессорах: 14 нм -> 10 нм -> 7 нм -> 5 нм. Каждое последующее поколение просто умножаем на 0.7, предполагая, что количество транзисторов там увеличивалось вдвое.

Повторюсь, до определенного момента эта цифра означала длину канала (или длину затвора), так как эти элементы уменьшались пропорционально размеру транзистора.

Но затем удалось сокращать длину затвора быстрее, чем другие части транзистора. С тех пор связывать размер затвора с техпроцессом стало не совсем корректно, так как это уже не отражало реального увеличения плотности размещения транзисторов на кристалле.

Например, в 250-нм техпроцессе длина затвора составляла 190 нанометров, но транзисторы не были упакованы настолько плотно по сравнению с предыдущим техпроцессом, чтобы называть его 190-нанометровым (по размеру затвора). Это не отражало бы реальную плотность.

Затем длина канала и вовсе перестала уменьшаться каждые два года, так как появилась новая проблема. При дальнейшем уменьшении длины канала, электроны могли обходить узкий затвор, так как блокирующий эффект был недостаточно сильным. Более того, такие утечки возникали постоянно, вызывая повышенное энергопотребление и нагрев транзистора (и, как следствие, всего процессора).

В общем, техпроцесс отвязали от длины затвора и взяли просто группу из нескольких транзисторов (так называемую ячейку) и площадь этой ячейки использовали для названия техпроцесса.

К примеру, в 100-нм техпроцессе ячейка из 6 транзисторов занимала, скажем, 100 000 нанометров (это условная цифра из головы). Компания упорно работала над уменьшением размеров транзисторов или увеличением плотности их размещения и через пару лет добилась того, что в новом процессоре эта же ячейка занимает уже 50 000 нм.

Не важно, уменьшился ли размер транзисторов или просто удалось упаковать их более плотно (за счет сокращения слоя металла и других ухищрений), можно смело говорить, что количество транзисторов на кристалле выросло в два раза. А значит мы умножаем предыдущий техпроцесс (100 нм) на 0.7 и получаем новенький процессор, выполненный по 70-нм техпроцессу.

Однако, когда мы дошли до 22-нанометрового техпроцесса, уменьшать длину затвора уже было нереально, так как электроны проходили бы сквозь этот затвор и транзисторы постоянно бы пропускали ток.

Решение оказалось простым и гениальным — нужно взять канал, по которому проходит ток и поднять его вверх, над кремниевой основной, чтобы он полностью проходил через затвор:

Теперь всё пространство, по которому идет ток, управляется затвором, так как полностью им окружено. А раньше, как мы видим, этот затвор находился сверху над каналом и создавал сравнительно слабый блокирующий эффект.

С новой технологией, получившей название FinFET, можно было продолжать уменьшать длину затвора и размещать еще больше транзисторов, так как они стали более узкими (сравните на картинке ширину канала). Но говорить о размерах транзистора стало вообще бессмысленно. Не совсем понятно даже, как эти размеры теперь высчитывать, когда транзистор из плоского превратился в трехмерный.

Таким образом, техпроцесс полностью «оторвался» от каких-либо реальных величин и просто условно обозначает увеличение плотности транзисторов относительно предыдущего техпроцесса.

К примеру, длина канала в 14-нм процессоре от Intel составляет 24 нанометра, а у Samsung — 30 нанометров. Отличаются и другие метрики этих процессоров, сделанных, казалось бы, по одинаковому техпроцессу. Более того, длина затвора — не самая миниатюрная часть транзистора. В том же 14-нм процессоре ширина канала вообще состоит из нескольких атомов и составляет 8 нанометров! То есть, техпроцесс — это даже не описание самой маленькой части транзистора.

Другими словами, нанометровый техпроцесс не описывает размеры транзисторов. Сегодня это условная цифра, означающая плотность размещения транзисторов или увеличение количества транзисторов относительно предыдущего техпроцесса (что напрямую влияет на быстродействие процессора).

В любом случае, важно запомнить простое правило и пользоваться им при анализе характеристик смартфона:

Разница техпроцесса в 0.7 раз означает двукратное увеличение количества транзисторов

Для примера можем посмотреть на последние чипы от Apple. В 10-нм процессоре Apple A11 Bionic содержится 4.3 млрд транзисторов, а в 7-нм Apple A13 Bionic — 8.5 млрд транзисторов. То есть, видим, что техпроцесс отличается в 0.7 раз, а количество транзисторов — в 2 раза. Соответственно, 7-нм процессор гораздо производительней 10-нанометрового.

Продолжая аналогию, в 5-нм процессоре должно вмещаться в 2 раза больше транзисторов, чем в 7-нанометровом! Если вас не очень удивляет этот факт, обязательно почитайте на досуге мою заметку об экспоненциальном развитии технологий.

Итак, когда вы будете смотреть на два смартфона с 14-нм и 10-нм процессорами, то знайте что в последнем гораздо больше транзисторов, соответственно, его вычислительная мощность заметно выше. Так и следует пользоваться «техпроцессом» при выборе смартфона.

А если вам интересно, как эти бездушные транзисторы умеют «думать», делать сложные вычисления, показывать фильмы или проигрывать музыку, тогда ответы на эти вопросы читайте в нашем новом материале!

Алексей, глав. редактор Deep-Review

 

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на первый научно-популярный сайт о мобильных технологиях — Deep-Review, чтобы не пропустить очень интересные материалы, которые мы сейчас готовим!

 

Большинство людей не знают или не заботятся о том, какой процессор в их телефоне, и это хорошо

Источник: Daniel Bader / Android Central

Споры о том, какой процессор вам следует ожидать в смартфоне, возобновились в 2020 году после нескольких лет, которые, казалось бы, отошли на второй план в иерархии потребностей людей. Похоже, что это в основном обусловлено все более дорогими высокопроизводительными телефонами, обремененными дополнительной стоимостью, связанной с Qualcomm Snapdragon 865, и последующим решением некоторых компаний уйти в отставку и использовать процессоры Qualcomm серии 700 , обычно , используемые в менее дорогих телефоны.

Каждый раз, когда возникает один из этих аргументов по поводу процессоров, я должен напоминать всем, что подавляющему большинству людей просто все равно, какой процессор в их телефоне — на самом деле, большинство людей даже не знают, какой процессор они используют. И даже те, кто делает , знают, какие процессоры есть в телефонах, вероятно, не должны уделять им столько внимания при покупке следующего телефона.

Исследования показывают, что средние потребители просто не учитывают процессор при принятии решения о покупке.Отчет Global Web Index показывает, что четыре основных фактора, способствующих обновлению покупок, заключаются в том, что их нынешнему телефону не хватает времени автономной работы, размера памяти, скорости и качества камеры. Не путайте «он слишком медленный» (скорость) с «его процессор плохой» — люди просто хотят, чтобы телефон был быстрым и стабильным, им на самом деле наплевать на особенности процессора. И, как многие из нас знают, общая производительность может иметь такое же отношение к оптимизации программного обеспечения (и тем, какие приложения установлены пользователем) и объему памяти в телефоне, как и к скорости процессора.

В том же исследовании говорится, что более 50% покупателей телефонов премиум-класса лояльны к своему бренду. Некоторые статистические данные показывают, что лояльность к бренду еще выше, и это может быть одним из основных драйверов покупок — владельцы Samsung выбирают другой телефон Samsung почти в 65% случаев, а владельцы Apple придерживаются Apple в 75% случаев. Поэтому, прежде чем вы даже дойдете до выбора между телефонами на основе спецификаций, вы, скорее всего, сузите свой поиск, основываясь только на бренде.

Размер экрана, время автономной работы, дизайн и функции продают телефоны, но процессоры здесь не учитываются.

Мы видели это снова и снова, особенно в области менее дорогих телефонов. Есть причина, по которой в недорогих телефонах часто бывают большие экраны, большие батареи, больше камер и яркий внешний вид: это вещи, которые продают телефоны, а не отдельные характеристики внутри. Если кто-то может купить телефон с большим экраном и более длительным временем автономной работы, он сосредоточится на этом, а не на чем-то столь же скучном, как какой процессор внутри или сколько там памяти.С точки зрения стоимости производства также часто намного дешевле увеличить размер экрана или батареи, чем перейти на следующий уровень процессора — это беспроигрышный вариант.

Samsung — прекрасный пример того, заботятся ли люди о том, какой процессор в их телефонах. Его Galaxy A51 за 350 долларов (или эквивалент) был самым продаваемым телефоном в первом квартале 2020 года, и он увеличил эти продажи со своим базовым процессором Exynos 9611 — вдобавок ко всему, в обзорах регулярно упоминается производительность как проблема.Никто не знал, какой в ​​нем процессор, было известно, что производительность и была слабой, но он все равно продавался невероятно хорошо.

Компания не занимается активным продвижением своих процессоров Exynos до такой степени, что просто укажет «четырехъядерный процессор» или «восьмиядерный процессор» в любом списке продуктов с Exynos, потому что знает, что название не имеет значения. . Но чтобы вы не подумали, что это обычное дело в нижнем сегменте, он даже делает то же самое, продавая свои телефоны Galaxy S стоимостью более 1000 долларов, которые одинаково нравятся как массам, так и телефонным ботаникам — яркий маркетинг в отношении дизайна, камер, дисплея, времени автономной работы и ни писка про процессор.На своем веб-сайте Galaxy S20, даже углубившись в страницы спецификаций, все еще написано «7-нм 64-битный восьмиядерный процессор».

На протяжении многих лет Samsung последовательно использовала как процессоры Qualcomm , так и собственные процессоры Exynos на разных рынках по всему миру, при этом остальные телефоны полностью идентичны. (И он фактически использовал процессоры Exynos во всем мире в серии Galaxy S6.) Да, энтузиастов знают, что Samsung использует свои собственные процессоры Exynos в некоторых областях — и даже известно, что они в некоторых отношениях работают хуже, чем эквиваленты Qualcomm в другие модели.Тем не менее, линейка Galaxy S продолжает быть популярной на этих рынках.

Это лучшие телефоны Android, которые вы можете купить

Только истинные энтузиасты телефона знают о тонкостях телефонных процессоров.

Только истинные энтузиасты знают о тонкостях различных процессоров и даже позволяют процессору влиять на их решение о покупке телефона. Хотя это правда, что эти энтузиасты являются первыми приверженцами телефонов и могут направить направление ранней популярности телефона, в конечном итоге предпочтения масс возьмут верх.И продолжает доказываться, что в целом люди покупают телефоны на основе , так что имеет много других факторов, кроме процессора.

Телефонные энтузиасты знают, когда они не получают лучшие из лучших процессоров, и автоматически считают это плохим — даже если, как и остальная часть покупателей, они понимают, что реальный опыт использования телефона ничем не отличается. Как ни странно, почему-то эти энтузиасты телефонов прекрасно принимают не самые лучшие характеристики в других частях телефона, таких как тусклый дисплей, фронтальная камера с фиксированным фокусом, отсутствие широкоугольной задней камеры, плохая тактильность, отсутствие беспроводная зарядка или любая другая индивидуальная функция.По-видимому, они просто не могут справиться с , имеющим Snapdragon 765 вместо 865, но могут понимать нюансы и серые области других частей телефона.

Больше неразумно ожидать, что у каждого телефона высокого класса будет лучший процессор.

Но реальность такова, что больше неразумно ожидать, что каждый высококлассный телефон будет иметь самый большой и лучший процессор на данный момент. Как и в случае с любым другим компонентом смартфона, в выборе процессоров будет все больше нюансов.Процессоры , так что мощнее сейчас, когда меньше ощутимой выгоды от использования чипа более высокого класса — часто там только потому, что это «лучший» из доступных . Цены на компоненты неуклонно дорожают, оказывая давление на телефонные компании до такой степени, что не имеет смысла включать процессор более высокого уровня только для брендинга; должна быть особая функция или возможность, которую он добавляет, которую можно продать конечному потребителю.

Это не означает, что процессор не является важным компонентом смартфона.Мы заботимся о многих вещах, на которые влияет и позволяет система на кристалле (SoC), например о частоте обновления дисплея, производительности в играх, возможностях подключения, функциях камеры и времени автономной работы. Но это напоминание о том, что при хорошем опыте использования телефона люди не будут заботиться о том, какое имя присвоено этой SoC или каковы характеристики линейки по размеру, ядрам или тактовой частоте. И что эти названия и бренды SoC никогда не передают своих реальных возможностей и не объясняют, почему вам нужно одно над другим.

Не покупайте телефон с процессором, к которому прикреплены самые большие числа, и не думайте, что он лучший, и не отводите взгляд от телефона, который вам может понравиться в противном случае, потому что он имеет меньший процессор. Купите телефон, который сочетает в себе наилучшее сочетание функций и возможностей.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

И мир продолжает вращаться

Обзор Acer Chromebook Spin 514 (2H): быстрее, лучше и намного дороже

Acer обновила практически все Chromebook в своей основной линейке в течение 2021 года, и теперь они снова возвращаются.Обновление Spin 514 в этом сезоне больше ориентировано на бизнес, чем на удобную для потребителя модель, которую мы видели восемь месяцев назад.

Что такое SoC? Все, что вам нужно знать о наборах микросхем для смартфонов

Энтузиасты техники любят говорить о вычислительной мощности и микросхемах, от ПК и игровых консолей до новейших смартфонов. Мы довольно подробно рассказываем об этом здесь, в Android Authority , с подробным описанием новейших процессоров от Arm, Huawei, Qualcomm, Samsung, MediaTek и других.Для непосвященных эти темы переполнены жаргоном и абстрактно звучащими идеями, которые могут показаться кирпичной стеной для понимания даже базовых вопросов, таких как «что такое SoC?»

Могут потребоваться годы изучения, чтобы должным образом осмыслить более тонкие детали конструкции микросхемы, что бесполезно, если вы просто пытаетесь исследовать потенциальную покупку. Сегодня мы собираемся сделать что-то более удобное для новичков и объяснить все тонкости современных чипов для смартфонов, используя как можно меньше технических колдовства.

Что такое SoC?

Строительные блоки Snapdragon SoC можно увидеть выше.

SoC означает «система на кристалле». Как следует из названия, SoC — это полная система обработки, содержащаяся в одном пакете. Это не однопроцессорный чип, с которым вы могли быть знакомы, если когда-либо собирали ПК. Вместо этого SoC содержит несколько процессорных частей, памяти, модемов и других важных элементов, изготовленных вместе в едином чипе, припаянном к печатной плате.

Система на кристалле — это мозг вашего смартфона.

Объединение нескольких компонентов в одну микросхему позволяет сэкономить место, стоимость и энергопотребление. По сути, SoC — это мозг вашего смартфона, который обрабатывает все, от операционной системы Android до обнаружения, когда вы нажимаете кнопку выключения. SoC также подключаются к другим компонентам, таким как камеры, дисплей, оперативная память, флэш-память и многое другое.

В приведенном ниже списке перечислены наиболее распространенные компоненты, которые вы найдете внутри системы на кристалле смартфона.Позже в этой статье мы рассмотрим несколько наиболее важных из них.

  • Центральный процессор (ЦП) — «Мозги» SoC. Выполняет большую часть кода для ОС Android и большинства ваших приложений.
  • Графический процессор (GPU) — Выполняет задачи, связанные с графикой, такие как визуализация пользовательского интерфейса приложения и игры в 2D / 3D.
  • Блок обработки изображений (ISP) — Преобразует данные с камеры телефона в файлы изображений и видео.
  • Цифровой сигнальный процессор (DSP) — Выполняет более сложные математические функции, чем ЦП. Включает распаковку музыкальных файлов и анализ данных датчика гироскопа.
  • Блок нейронной обработки (NPU) — Используется в смартфонах высокого класса для ускорения задач машинного обучения (AI). К ним относятся распознавание голоса и сегментация объекта камеры.
  • Кодер / декодер видео — Обеспечивает энергоэффективное преобразование видеофайлов и форматов.
  • Модемы — Преобразует беспроводные сигналы в данные, которые понимает ваш телефон. Компоненты включают модемы 4G LTE, 5G, WiFi и Bluetooth.

Наконец, в разговорах о SoC часто упоминается так называемый производственный процесс. Он указан как число в нанометрах (нм). Вообще говоря, чем меньше размер нм, тем меньше размер внутренней проводки SoC. Это лучше с точки зрения энергоэффективности и размера кремниевой поверхности. Хотя существуют разные методы изготовления, которые могут затруднить прямое сравнение.На момент написания 5-нанометровая технология — это наименьший доступный производственный процесс, используемый для SoC смартфонов.

Примеры SoC

Роберт Триггс / Android Authority

Теперь, когда у нас есть краткий обзор того, что такое SoC, как насчет нескольких примеров. В области смартфонов Qualcomm, Samsung Semiconductor, Huawei HiSilicon и MediaTek — четыре крупнейших имени в этом бизнесе. Скорее всего, в вашем смартфоне установлен чип одной из этих компаний.

Qualcomm — крупнейший поставщик SoC для смартфонов, поставляющий чипы для большинства флагманских, средних и даже недорогих смартфонов. SoC Qualcomm подпадают под бренд Snapdragon. Чипы премиум-класса с лучшими технологиями компании попадают под знамя серии Snapdragon 800, например, новейший Snapdragon 888. Продукты среднего и суперсреднего уровня имеют бренды Snapdragon 600 и 700 соответственно. Например, Snapdragon 765 — это относительно новый чип среднего уровня, поддерживающий подключение 5G.Продукты начального уровня названы серией 400.

См. Также: Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon vs Exynos протестированы: что быстрее?

SoC Exynos от Samsung работают на аналогичных уровнях премиум, среднего и начального уровня. Ранее они были перечислены как серии Exynos 9900, 9800 и 9600, при этом продукты серии Exynos 7000 поддерживали бюджетную часть портфеля. Однако последний высокопроизводительный чип Samsung — Exynos 2100, а Exynos 1080 — это чипсет 5G среднего уровня.

Схема именования Exynos от Samsung раньше очень похожа на схему Huawei, но теперь она изменилась. Kirin 9000 — это последний флагманский чип Huawei, который доступен в вариантах 4G и 5G. Серия Kirin 600 очень похожа на линейку Snapdragon 600, предлагая характеристики среднего уровня для более доступных смартфонов.

Наконец, линейка Helio от MediaTek охватывает доступные продукты серии P до серии G, ориентированной на игры. Последняя флагманская серия производителя — Dimensity 1200, за которым следует Dimensity 1100.

Все начинается с CPU

Возможно, вы знакомы с термином «процессор», поскольку в этом кругу разговоров он часто используется как синоним «ЦП». ЦП — наиболее часто используемый тип процессора. Он спроектирован так, чтобы быть очень гибким и подходящим для широкого круга задач. Таким образом, ЦП запускает операционную систему Android и ваши приложения. Он также частично отвечает за синхронизацию данных между другими процессорами внутри SoC.

Вкратце, ЦП работают с использованием блоков предсказания, регистров и исполнительных блоков.Это известно как архитектура ЦП. Регистры содержат биты данных или указатели на память, часто в 64-битных форматах данных. Блоки выполнения что-то делают с одним или несколькими регистрами, например чтение и запись в память или выполнение математических операций. С ЦП можно использовать одновременно несколько исполнительных модулей, каждый из которых требует одного или двух тактов для выполнения своей функции.

Не пропустите: Одноядерные или многоядерные процессоры: что лучше для смартфонов?

ЦП достаточно гибкие, чтобы решать широкий круг задач.Производительность можно увеличивать и уменьшать, изменяя тактовую частоту (в ГГц), количество ядер или изменяя базовую архитектуру, чтобы делать больше с каждым тактовым циклом. Этот последний момент часто называют созданием «более широкого» или «более крупного» процессора, поэтому телефонные чипы Apple настолько мощны. Однако в этих более широких конструкциях есть компромиссы с мощностью и эффективностью.

ЦП внутри SoC смартфонов бывают разных видов, все из которых основаны на архитектуре ЦП Arm.Последние ядра процессора от Arm — это большие Cortex-X2 и Cortex-A710, а также маленький Cortex-A510. Все эти три основаны на новейшей архитектуре Armv9. Процессоры смартфонов часто представлены в восьмиъядерных конфигурациях с большими мощными ядрами для более требовательных приложений и меньшими энергоэффективными ядрами для обеспечения длительного времени автономной работы.

Интегрированная графика

Помимо ЦП, графический процессор (ГП) — это еще одна часть традиционного аппаратного обеспечения для обработки чисел, упакованное в телефонную SoC.Графические процессоры гораздо менее универсальны, чем процессоры, и в результате они спроектированы по-другому. Они созданы для многократного параллельного выполнения математических функций, что они могут делать намного быстрее, чем обычный ЦП. Помните, что на вашем дисплее 1080p нужно заполнить миллионы пикселей, каждый из которых необходимо вычислять, когда вы запускаете приложение или любимую игру.

Подробнее: GPU против CPU: в чем разница?

Большинство графических операций повторяются снова и снова, чтобы заполнить все пиксели на экране.Таким образом, графические процессоры предназначены для одновременного выполнения большого количества математических операций над большими пакетами данных. В отличие от ЦП, которые выполняют одну или две операции в каждом цикле, графические процессоры выполняют десятки, сотни и даже тысячи параллельных операций в каждом цикле. Это зависит от размера и производительности графического процессора.

Двумя основными графическими процессорами в области Android SoC являются Arm’s Mali и Qualcomm’s Adreno. Оба предлагают большие и меньшие версии технологии GPU, а флагманские чипы упакованы в самое мощное оборудование для 3D-игр.Qualcomm не особо много говорит о внутренней работе Adreno, но мы знаем о Мали все. Вы можете прочитать о новейшей архитектуре Мали здесь. У Apple также есть собственный графический процессор для своих систем на кристалле iPhone, и AMD скоро вступит в бой, заключив сделку с Exynos от Samsung.

Хорошие камеры нуждаются в хороших процессорах

Хотя редактирование и настройка изображений часто выполняются на центральном и графическом процессоре, перед тем, как изображение даже будет сохранено в вашем телефоне, выполняется тонна обработки данных с сенсора камеры.Интернет-провайдер — это специализированный DSP, который выполняет общие задачи визуализации, такие как преобразование Байера, фокусировка, демозаика, повышение резкости и снижение шума. Другими словами, он превращает цифровую информацию с сенсора камеры в красивую картинку.

Связано: Объяснение терминов в фотографии: ISO, диафрагма, выдержка и др.

Последние два особенно важны для смартфонов, где более дешевые телефоны имеют тенденцию к чрезмерной резкости и созданию мягких деталей.

Наборы микросхем высшего класса все чаще предлагают высококлассные функции.Например, Kirin 990 от Huawei был первым SoC с DSLR-классом с сопоставлением блоков и 3D-фильтрацией (BM3D) шумоподавлением, а новейшие интернет-провайдеры Qualcomm и Samsung позволяют программное размытие боке видео в реальном времени.

Суть в том, что для создания великолепных изображений требуется мощный процессор обработки изображений.

Обработка искусственного интеллекта нового поколения

Такие термины, как нейронные процессоры, процессоры ИИ или ядра машинного обучения, часто используются взаимозаменяемо, но все они имеют тенденцию означать одно и то же в современных SoC смартфонов: процессор, специально оптимизированный для математических вычислений и алгоритмов, обычно используемых в нейронных сетях.

Подобно тому, как графические процессоры — это процессоры, оптимизированные для графической математики, а интернет-провайдеры — для задач с изображениями, так и NPU — это процессоры, специально разработанные для выполнения нейронных сетей и задач машинного обучения более быстро и эффективно, чем процессоры. NPU также имеют свои собственные кеши локальной памяти, чтобы ускорить выполнение без использования более медленной оперативной памяти.

Подробнее: Почему смартфоны оснащены процессором AI?

Нейронным сетям часто требуются операции, которые принимают несколько частей входных данных для генерации только одного выхода.Операция множественного накопления особенно популярна, часто работая с данными разных размеров от 16 бит до 8 и даже 4 битов данных. Это сильно отличается от математических вычислений и типов данных, используемых центральными процессорами, хотя некоторые операции могут быть ускорены на гибких графических процессорах.

NPU — это новейший специализированный процессор, который нашел свое применение в телефонных SoC. Хотя эта технология в основном предназначена для флагманских чипов, она быстро распространяется на более доступные чипсеты и телефоны.

Модемы 4G и 5G для более быстрой передачи данных

Последней частью современного смартфона SoC является модем для передачи данных, который позволяет вам получать доступ к сетям передачи данных от вашего оператора связи. Различные модемы также определяют скорость и качество передачи данных. Самые мощные модемы достигают скорости загрузки выше 1 Гбит / с. Существуют также модемы для передачи данных Wi-Fi и Bluetooth, но сегодня мы сосредоточимся на модемах 4G и 5G.

Подробнее: Состояние 5G: шумиха против реальности два года спустя

В предыдущие годы SoC для смартфонов имели встроенные модемы 4G.Это означает, что модем 4G находится внутри SoC. Первые модемы 5G для смартфонов были внешними, поэтому их нужно было подключать к основному SoC. Это менее энергоэффективно, но упрощает реализацию высокопроизводительных функций и обеспечивает производителю гибкость при развертывании сетей 5G для большего числа потребителей.

Интегрированные модемы 5G и возможности теперь тоже здесь. Все флагманские процессоры Qualcomm, Samsung и Huawei оснащены встроенными модемами, которые поддерживают возможности как до 6 ГГц, так и mmWave 5G.Все флагманские телефоны 5G 2021 года оснащены встроенными модемами, что позволяет повысить энергоэффективность при достижении пиковых скоростей передачи данных.

Подробнее о SoC для смартфонов

Энтузиасты

Phone любят сравнивать характеристики ЦП и ГП, но это становится менее актуальным по мере роста производительности и необходимости новых возможностей. В SoC для смартфонов все меньше внимания уделяется какой-либо отдельной возможности, а больше — гетерогенному вычислительному подходу к решению проблем обработки. Другими словами, использование наиболее эффективного типа процессора для данной задачи.

Современные телефоны справляются с более широким спектром рабочих нагрузок, чем когда-либо прежде. В результате количество выделенных процессоров внутри каждого чипа продолжает расти. От базовых компонентов CPU и GPU несколько лет назад до DSP, продвинутых ISP и NPU сегодня. Эти менее обсуждаемые части становятся только более важными с достижениями в области безопасности, машинного обучения и 5G.

Для получения дополнительной информации о конкретных наборах микросхем смартфонов ознакомьтесь с нашей подборкой руководств ниже:

Чего ожидать от процессоров для смартфонов в 2020 г. и далее

В наши дни процессоры для смартфонов находятся в отличном месте.Флагманские смартфоны предлагают большую производительность, чем вам когда-либо понадобится, для просмотра веб-страниц, проверки электронной почты и удаления людей из друзей на Facebook. Вы даже можете получить отличную производительность по недорогой средней цене.

Когда дело доходит до ежегодных анонсов чипов и новых устройств, выходящих на наш путь в 2020 году, более плавная производительность ЦП не даст того удивительного фактора, который когда-то был. Мы быстро приближаемся к точке убывающей отдачи. Чипы появятся в слегка улучшенных процессах производства 7 нм +, что означает меньший выигрыш в эффективности по сравнению с предыдущим поколением.Придется подождать 5 нм EUV еще немного.

Однако на горизонте есть еще несколько интересных тенденций, которые могут сделать 2020 год очень захватывающим годом для мобильных процессоров.

Чипы для смартфонов 2020 года

Прежде чем погрузиться в некоторые тенденции, которые, вероятно, будут определять чипсеты следующего поколения, я выбрал самый высококлассный процессор, который будет использоваться в самых важных смартфонах 2020 года. Не стесняйтесь щелкать ссылки ниже для получения дополнительной информации о каждом из этих наборов микросхем.

Средний уровень с потенциалом 5G:

Мобильная графика нуждается в улучшении

Мы тщательно тестируем смартфоны в рамках нашего процесса обзора, и одна область, где еще есть место для некоторых заметных улучшений, — это производительность графики. Это верно во всех отношениях: процессоры начального уровня, которые сильно отстают от сегодняшних флагманов, и флагманские модели, которые все еще могут быть оснащены более высокопроизводительным графическим кристаллом.

Лучшие телефоны для игр: играйте быстрее и лучше (июль 2021 г.)

Рост рынка игровых телефонов и успех Nintendo Switch на базе мобильных чипов говорит о том, что есть аппетит к играм с высокой точностью воспроизведения на ходу.Qualcomm даже выпустила улучшенные игровые версии некоторых своих чипов, таких как Snapdragon 730G и новейший Snapdragon 765G. В высокопроизводительном Snapdragon 865 также есть специальные игровые функции, начиная от графических функций и заканчивая дисплеями с высокой степенью обновления. Но на самом деле то, что нужно, — это больше кремниевой области, предназначенной для графики, а также энергоэффективные конструкции ядра, чтобы держать под контролем потребление батареи.

Qualcomm может похвастаться 25-процентным улучшением производительности 3D-графики между Adreno 640 в Snapdragon 855 и Adreno 650 в Snapdragon 865.Snapdragon 8xc класса ноутбуков может похвастаться еще более крупным и мощным графическим процессором Adreno 690. Однако взгляните на снимки кристаллов ниже, чтобы увидеть, что кремний графического процессора не составляет даже четверти общего пространства кремния внутри современных телефонных SoC.

Samsung Exynos 9810, через TechInsights, Samsung Exynos 9820, через ChipRebelHiSilicon Kirin 980, через ChipRebel, Apple A11 Bionic, через ChipRebel

Для сравнения: линейка чипов Nvidia Tegra отводила графическому процессору значительно больше места. Последний чип Tegra Xavier для рынка машинного обучения — это, по сути, одна треть графического процессора.Конечно, этот чип недостаточно эффективен для смартфонов и лишен многих кремниевых функций, от которых мы привыкли в смартфонах. 8cx также слишком большой и мощный для использования на смартфоне. Но в будущем сочетание более эффективного 5-нанометрового производства, более мощных батарей и более эффективных конструкций ядер может позволить SoC использовать большие пулы кремния графического процессора для повышения производительности.

Наконец, в 2019 году Samsung и AMD подписали соглашение об использовании архитектуры AMD RDNA в будущих разработках мобильных чипов.Сделка ссылается на микроархитектуру AMD post-Navi, поэтому она не появится в чипе Exynos до 2021 или 2022 года. Но это признак того, что производители мобильных чипов все чаще ищут полный спектр возможностей на рынке, чтобы выжить. конкурентное или ценовое преимущество.

Выделенный чип для игровых телефонов звучит как несбыточная мечта, но спрос, похоже, растет.

Больше специального силикона

Как мы уже упоминали, рынок мобильных SoC все больше выделяет пространство на кремниевых кристаллах для новых гетерогенных вычислительных компонентов для повышения производительности при сохранении энергоэффективности.Процессор Hexagon DSP компании Qualcomm занимает значительный объем кремниевого пространства, как и NPU во флагманских SoC Exynos и Kirin.

Мы можем видеть эту тенденцию на приведенных выше снимках кристалла с меньшим процентом площади кремния, зарезервированной для ЦП и ГП в Exynos 9820 по сравнению с 9810. Частично это связано с введением более крупного NPU, но также и с камерой. процессоры изображений, оборудование для кодирования / декодирования видео и модемы 4G. Все эти компоненты соперничают за драгоценное пространство кремния во имя повышения энергоэффективности для наиболее распространенных задач смартфонов.

Традиционные CPU и GPU теперь соперничают за место в кристалле с ISP, DSP, NPU и более мощными модемами. Эта тенденция, вероятно, сохранится.

SoC нового поколения продолжают этот путь. Все больше и больше места на кристалле используется для более мощных возможностей машинного обучения. Просто посмотрите на увеличенную производительность искусственного интеллекта (15TOPS) в Snapdragon 865, удваивающую возможности Qualcomm предыдущего поколения. Производители микросхем все чаще обращаются к собственным разработкам машинного обучения, поскольку они сужают наиболее распространенные варианты использования, что приводит к расширению возможностей флагманских телефонов 2020 года.

В следующем году также появятся более мощные процессоры изображений, способные обрабатывать замедленное видео 4K и 100-мегапиксельные камеры, а также более усовершенствованные сетевые компоненты для сверхбыстрых модемов Wi-Fi 6 и 5G.

Проще говоря, мобильные чипы далеко вышли за рамки простых конструкций ЦП / ГП и становятся все более сложными.

Интегрированные модемы 4G / 5G

С появлением сетей 5G по всему миру теперь у нас есть первые в отрасли SoC со встроенными многорежимными модемами 4G / 5G.Однако интегрированные модемы — это не то место, где вы найдете лучшую технологию 5G и максимальную скорость. Они все еще встречаются во внешних модемах, таких как Qualcomm Snapdragon X55, Samsung Exynos 5100 и Huawei Balong 5G01 или 5000.

Почему в Snapdragon 865 нет встроенного модема 5G

Все флагманские смартфоны

2020 будут использовать высокопроизводительные SoC в сочетании с внешними модемами, если они хотят предложить технологию mmWave 5G. Флагман Qualcomm Snapdragon 865 вообще не поставляется со встроенным модемом, что вызвало некоторые споры.Qualcomm не так тонко подталкивает производителей телефонов к созданию телефонов 5G с модемом X55 вместо того, чтобы придерживаться 4G еще на год.

Вместо этого смартфоны среднего класса будут поставляться со встроенными модемами 5G на соответствующих рынках. Предстоящие MediaTek Dimensity 800, новый Snapdragon 765 и Exynos 980 — это чипы, которые будут использоваться в доступных телефонах 5G. Samsung Galaxy A90 5G — лишь один из первых примеров телефонов 5G среднего уровня, которые могут стать довольно популярными в 2020 году. Nokia планирует выпустить недорогой телефон 5G, как и ряд других производителей доступных телефонов.

Ядра процессора больше

В этой статье мы не упоминали ядра ЦП, отчасти потому, что производительность ЦП уже более чем достаточна. Но это не значит, что интересных изменений не предвидится.

В SoC текущего поколения были представлены новые конфигурации ядер ЦП. Конструкции 4 + 4 big.LITTLE отсутствуют в пользу одного или двух гигантских ядер, за которыми следуют два или три немного меньших больших ядра, а затем четыре обычных энергоэффективных ядра. Эта тенденция сохраняется в последних версиях Snapdragon 865, Kirin 990 и Exynos 990.Лидером в этой тенденции является вышеупомянутая конкуренция в области кремнийорганических соединений, а также рост числа ядер ЦП.

Достаточно сравнить размер гигантского ядра M4 от Samsung и Cortex-A75 в паре, чтобы понять, почему Samsung выбрала схему 2 + 2 + 4. Последняя версия Arm Cortex-A77 на 17 процентов больше, чем A76, а ядро ​​Samsung следующего поколения может быть еще больше. Точно так же Apple продолжает оснащать свой чип большими мощными ядрами ЦП. Ядра большего размера помогают продвинуть производительность смартфонов на территорию недорогих ноутбуков, а также являются ключом к повышению игрового потенциала.Однако эти большие ядра не всегда равны, как мы видели на примере Snapdragon 855 и Exynos 9820, и в ближайшие годы мы можем увидеть большие расхождения в производительности ЦП.

Аналогичным образом, мы увидели, что сокращение до 7 нм улучшает мощность и эффективность использования площади флагманских SoC, и вскоре это начнет приносить пользу и для микросхем среднего уровня. Однако по мере того, как смартфоны стремятся к производительности класса портативных компьютеров, разработчикам микросхем необходимо будет тщательно рассмотреть аспекты площади, производительности и мощности своих ЦП.Также возникает вопрос, увидим ли мы расхождение между телефонами и чипами для ноутбуков 2-в-1 Arm в ближайший год или около того.

4 больших + 4 малых ядра будут зарезервированы для ноутбуков, при этом телефоны будут использовать трехуровневые решения

Кроме того, смартфонам не нужны четыре сверхмощных ядра, тем более что время автономной работы является главной проблемой. Одно или два ядра для работы с тяжелыми грузами, подкрепленные ядрами средней и малой мощности для других задач, кажутся разумным дизайнерским выбором.2 + 2 + 4 ядра ЦП для телефонов этого поколения останутся в 2020 году. Хотя мы можем увидеть конструкции 4 + 4 на базе подобных A77, предназначенных для ноутбуков и других приложений, требующих высокой пиковой производительности, и не так ограничен емкостью аккумулятора.

Коротко о чипах

2020

Анонсы чипов запланированы на конец этого года и появятся в 2020 году. Устройства имеют несколько общих черт. Флагманские микросхемы будут построены на основе процессов 7 нм или 7 нм + FinFET, предлагая лишь незначительные улучшения энергоэффективности по сравнению с предыдущим шагом с 10 нм.Смартфоны превзойдут предыдущие рекорды тестов ЦП и графических процессоров, в то же время продвинув возможности 5G и машинного обучения в массовое производство.

Читать далее: 2020 год станет годом усовершенствований для телефонов Android

Однако рынок высокопроизводительных наборов микросхем настроен на увеличение разнообразия. Различия между платформами Exynos, Kirin и Snapdragon между платформами Exynos, Kirin и Snapdragon будут еще больше увеличиваться между нестандартными конструкциями ЦП и графических процессоров, микросхемой машинного обучения собственной разработки, уникальными наборами микросхем 5G и множеством других функций.Хотя не обязательно с точки зрения производительности, которую потребители действительно могут заметить. Чипы среднего уровня стали столь же разнообразными и мощными, а чипы 5G по агрессивной цене, готовые стать историей 2020 года.

Самый быстрый процессор для смартфонов | Поиск контактной информации

Результаты листинга Самый быстрый процессор для смартфонов

Рейтинг процессоров для смартфонов [2021] NanoReview

1 час назад 126 строк · Сравнить Смартфоны Процессоры Рейтинг ЦП Ноутбуки.Бета. Домой> Лучшие мобильных процессоров список. Процессоры для смартфонов Рейтинг . Обновленный рейтинг производительности по состоянию на июль 2021 года. Нажмите на имя, чтобы увидеть более подробную информацию о конкретном чипе или…

Подробнее