Затвори оглас

Језгро Аппле телефона је њихов чипсет. У том погледу, Аппле се ослања на сопствене чипове из породице А-серије, које сам дизајнира, а затим њихову производњу предаје ТСМЦ-у (једном од највећих светских произвођача полупроводника са најсавременијим технологијама). Захваљујући томе, он је у стању да обезбеди одличну интеграцију између хардвера и софтвера и да сакрије знатно веће перформансе у својим телефонима од конкурентских телефона. Свет чипса је прошао кроз спору и невероватну еволуцију током протекле деценије, побољшавајући се буквално у сваком погледу.

У вези са чипсетима, често се помиње процес производње дат у нанометрима. У том погледу, што је мањи процес производње, то је бољи за сам чип. Број у нанометрима посебно означава растојање између две електроде - извора и капије - између којих се такође налази капија која контролише проток електрона. Једноставније речено, може се рећи да што је мањи процес производње, то се више електрода (транзистора) може користити за чипсет, што онда повећава њихове перформансе и смањује потрошњу енергије. И управо у том сегменту се последњих година дешавају чуда, захваљујући којима можемо да уживамо у све снажнијој минијатуризацији. Такође се савршено може видети на самим иПхоне уређајима. Током година свог постојања, неколико пута су се сусрели са постепеним смањењем процеса производње својих чипова, који се, напротив, побољшао на пољу перформанси.

Мањи производни процес = бољи чипсет

На пример, такав иПхоне 4 је био опремљен чипом аппле АКСНУМКС (2010). Био је то 32-битни чипсет са 45нм производним процесом, чију је производњу обезбедио јужнокорејски Самсунг. Следећи модел A5 наставио да се ослања на 45нм процес за ЦПУ, али је већ прешао на 32нм за ГПУ. Пуноправна транзиција се тада догодила са доласком чипа аппле АКСНУМКС 2012. године, који је покретао оригинални иПхоне 5. Када је дошло до ове промене, иПхоне 5 је понудио 30% бржи ЦПУ. У сваком случају, у то време развој чипова је тек почео да добија замах. Релативно фундаментална промена је уследила 2013. са иПхоне 5С, или чипом аппле АКСНУМКС. Био је то први 64-битни чипсет за телефоне који је био заснован на 28нм производном процесу. За само 3 године, Аппле је успео да га смањи за скоро половину. У сваком случају, у погледу перформанси ЦПУ-а и ГПУ-а, побољшао се скоро два пута.

Следеће године (2014) пријавио се за реч иПхоне 6 и 6 Плус, у којој је посетио аппле АКСНУМКС. Иначе, ово је био први чипсет, чију производњу је набавио поменути тајвански гигант ТСМЦ. Овај комад долази са 20нм производним процесом и нуди 25% моћнији ЦПУ и 50% моћнији ГПУ. За побољшане шестице, иПхоне 6С и 6С Плус, гигант из Цупертина кладио се на чип аппле АКСНУМКС, што је на свој начин прилично занимљиво. Његову производњу су обезбедили и ТСМЦ и Самсунг, али са фундаменталном разликом у процесу производње. Иако су обе компаније произвеле исти чип, једна компанија је изашла са 16нм процесом (ТСМЦ), а друга са 14нм процесом (Самсунг). Упркос томе, разлике у перформансама се нису појавиле. Међу корисницима Аппле-а кружиле су само гласине да се иПхоне са Самсунг чипом брже празни под захтевнијим оптерећењима, што је делимично било тачно. У сваком случају, Аппле је након тестова напоменуо да је то разлика у распону од 2 до 3 процента, те да стога нема правог утицаја.

Производња чипова за иПхоне 7 и 7 Плус, Аппле АКСНУМКС Фусион, наредне године је стављен у руке ТСМЦ-у, који је од тада остао ексклузивни произвођач. Модел се практично није променио у погледу процеса производње, јер је и даље био 16нм. Упркос томе, Аппле је успео да повећа своје перформансе за 40% за ЦПУ и 50% за ГПУ. Био је мало занимљивији Аппле АКСНУМКС Биониц у иПхоне уређајима 8, 8 Плус и Кс. Потоњи се хвалио 10нм производним процесом и тако је доживео релативно фундаментално побољшање. Ово је углавном због већег броја језгара. Док је А10 Фусион чип нудио укупно 4 ЦПУ језгра (2 моћна и 2 економична), А11 Биониц их има 6 (2 моћна и 4 економична). Снажни су добили 25% убрзања, а код економичних је било 70% убрзања.

аппле-а12-биониц-хеадер-вццфтецх.цом_-2060к1163-2

Див из Купертина је потом скренуо пажњу света на себе 2018. чипом Аппле АКСНУМКС Биониц, који је постао први чипсет са 7нм производним процесом. Модел посебно покреће иПхоне КСС, КСС ​​Мак, КСР, као и иПад Аир 3, иПад мини 5 или иПад 8. Његова два моћна језгра су 11% бржа и 15% економичнија у поређењу са А50 Биониц, док су четири економична језгра троше 50% мање енергије од претходног чипа. Аппле чип је тада направљен на истом производном процесу АКСНУМКС Биониц намењен за иПхоне 11, 11 Про, 11 Про Мак, СЕ 2 и иПад 9. Његова моћна језгра су била 20% бржа и 30% економичнија, док је економична добила 20% убрзања и 40% више економичности. Затим је отворио садашњу еру Аппле АКСНУМКС Биониц. Прво је отишао на иПад Аир 4, а месец дана касније појавио се у генерацији иПхоне 12. У исто време, то је био први комерцијално продат уређај који је нудио чипсет заснован на 5нм производном процесу. Што се тиче ЦПУ-а, побољшао се за 40%, а ГПУ-а за 30%. Тренутно нам се нуди иПхоне 13 са чипом Аппле АКСНУМКС Биониц, који је поново заснован на 5нм производном процесу. Чипови из породице М-серије се, између осталих, ослањају на исти процес. Аппле их примењује у Мац рачунарима са Аппле Силицон-ом.

Шта ће будућност донети

На јесен би Аппле требало да нам представи нову генерацију Аппле телефона, иПхоне 14. Према тренутним цурењима и спекулацијама, Про и Про Мак модели ће се похвалити потпуно новим Аппле А16 чипом, који би теоретски могао да долази са 4нм производњом процес. Барем се о томе већ дуго прича међу узгајивачима јабука, али најновија цурења информација оповргавају ову промену. По свему судећи, видећемо „само“ побољшани 5нм процес од ТСМЦ-а, који ће обезбедити 10% боље перформансе и потрошњу енергије. Промена би стога требало да дође тек следеће године. У овом правцу се говори и о коришћењу потпуно револуционарног 3нм процеса, на коме ТСМЦ ради директно са Аппле-ом. Међутим, перформансе мобилних чипсета су последњих година достигле буквално незамислив ниво, што мањи напредак чини буквално занемарљивим.

.