Stäng annons

Kärnan i Apple-telefoner är deras chipset. I detta avseende förlitar sig Apple på sina egna chips från A-Series-familjen, som de designar själv och sedan lämnar över deras produktion till TSMC (en av världens största halvledartillverkare med den modernaste tekniken). Tack vare detta kan den säkerställa utmärkt integration mellan hårdvara och mjukvara och att dölja betydligt högre prestanda i sina telefoner än konkurrerande telefoner. Markens värld har gått igenom en långsam och otrolig utveckling under det senaste decenniet, bokstavligen förbättrats på alla sätt.

I samband med chipsets nämns ofta tillverkningsprocessen angiven i nanometer. I detta avseende, ju mindre tillverkningsprocessen är, desto bättre är det för själva chippet. Siffran i nanometer anger specifikt avståndet mellan två elektroder - källa och gate - mellan vilka det också finns en gate som styr flödet av elektroner. Enkelt uttryckt kan man säga att ju mindre produktionsprocessen är, desto fler elektroder (transistorer) kan användas för chipsetet, vilket då ökar deras prestanda och minskar energiförbrukningen. Och det är just i detta segment som mirakel har hänt under de senaste åren, tack vare vilka vi kan njuta av en allt kraftfullare miniatyrisering. Det kan också ses perfekt på själva iPhones. Under åren av deras existens har de flera gånger stött på den gradvisa minskningen av produktionsprocessen för deras chips, vilket tvärtom har förbättrats när det gäller prestanda.

Mindre tillverkningsprocess = bättre chipset

Till exempel var en sådan iPhone 4 utrustad med ett chip äpple A4 (2010). Det var en 32-bitars chipset med en 45nm tillverkningsprocess, vars produktion tillhandahölls av sydkoreanska Samsung. Följande modell A5 fortsatte att förlita sig på 45nm-processen för CPU, men hade redan bytt till 32nm för GPU:n. En fullfjädrad övergång inträffade sedan med ankomsten av chippet äpple A6 2012, som drev den ursprungliga iPhone 5. När denna förändring kom, erbjöd iPhone 5 en 30 % snabbare CPU. Hur som helst, vid den tiden började utvecklingen av marker bara ta fart. En relativt fundamental förändring kom sedan 2013 med iPhone 5S, eller chippet äpple A7. Det var den första 64-bitars chipset för telefoner någonsin, som baserades på 28nm-produktionsprocessen. På bara 3 år lyckades Apple minska den med nästan hälften. Hur som helst, när det gäller CPU- och GPU-prestanda förbättrades den nästan två gånger.

Året därpå (2014) ansökte han om ordet iPhone 6 och 6 Plus, där han besökte äpple A8. Detta var förresten den allra första styrkretsen, vars produktion upphandlades av den tidigare nämnda taiwanesiska jätten TSMC. Denna del kom med en 20nm tillverkningsprocess och erbjöd en 25% kraftfullare CPU och 50% kraftfullare GPU. För de förbättrade sexorna, iPhone 6S och 6S Plus, satsade Cupertino-jätten på ett chip äpple A9, vilket är ganska intressant på sitt sätt. Dess produktion säkerställdes av både TSMC och Samsung, men med en fundamental skillnad i produktionsprocessen. Även om båda företagen producerade samma chip, kom ett företag ut med en 16nm-process (TSMC) och det andra med en 14nm-process (Samsung). Trots detta framkom inte skillnader i prestanda. Det gick bara rykten bland Apple-användare om att iPhones med ett Samsung-chip laddas ur snabbare under mer krävande belastning, vilket delvis var sant. Apple nämnde i alla fall efter testerna att detta är en skillnad i intervallet 2 till 3 procent, och därför inte har någon egentlig inverkan.

Chipproduktion för iPhone 7 och 7 Plus, Apple A10 Fusion, lades i händerna på TSMC året därpå, som har varit den exklusiva producenten sedan dess. Modellen har praktiskt taget inte förändrats när det gäller produktionsprocessen, eftersom den fortfarande var 16nm. Ändå lyckades Apple öka sin prestanda med 40% för CPU och 50% för GPU. Han var lite mer intressant Apple A11 Bionic i iPhones 8, 8 Plus och X. Den senare stoltserade med en 10nm produktionsprocess och såg därmed en relativt fundamental förbättring. Detta berodde främst på det högre antalet kärnor. Medan A10 Fusion-chippet erbjöd totalt 4 CPU-kärnor (2 kraftfulla och 2 ekonomiska), har A11 Bionic 6 av dem (2 kraftfulla och 4 ekonomiska). De kraftfulla fick en acceleration på 25 %, och i fallet med ekonomiska var det en acceleration på 70 %.

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

Cupertino-jätten uppmärksammade sig sedan hela världen 2018 med chippet Apple A12 Bionic, som blev den första chipseten någonsin med en 7nm tillverkningsprocess. Modellen driver specifikt iPhone XS, XS Max, XR, såväl som iPad Air 3, iPad mini 5 eller iPad 8. Dess två kraftfulla kärnor är 11 % snabbare och 15 % mer ekonomiska jämfört med A50 Bionic, medan de fyra ekonomiska kärnor förbrukar 50 % mindre ström än föregående chip. Apple-chippet byggdes sedan på samma produktionsprocess A13 Bionic avsedd för iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2 och iPad 9. Dess kraftfulla kärnor var 20 % snabbare och 30 % mer ekonomisk, medan den ekonomiska fick 20 % acceleration och 40 % mer ekonomi. Han öppnade då den nuvarande eran Apple A14 Bionic. Den gick först till iPad Air 4 och en månad senare dök den upp i generationen iPhone 12. Samtidigt var det den allra första kommersiellt sålda enheten som erbjöd en chipset baserad på 5nm-produktionsprocessen. När det gäller CPU förbättrades den med 40 % och i GPU med 30 %. Vi erbjuds för närvarande iPhone 13 med chip Apple A15 Bionic, som återigen är baserad på 5nm-produktionsprocessen. Chips från bland annat M-Series-familjen förlitar sig på samma process. Apple distribuerar dem i Mac-datorer med Apple Silicon.

Vad framtiden kommer att ge

Till hösten bör Apple presentera en ny generation Apple-telefoner för oss, iPhone 14. Enligt aktuella läckor och spekulationer kommer Pro- och Pro Max-modellerna att ståta med ett helt nytt Apple A16-chip, som teoretiskt sett kan komma med en 4nm-tillverkning bearbeta. Detta har åtminstone talats om länge bland äppelodlare, men de senaste läckorna motbevisar denna förändring. Tydligen kommer vi "bara" att se en förbättrad 5nm-process från TSMC, som kommer att säkerställa 10% bättre prestanda och strömförbrukning. Förändringen bör därför komma först följande år. I denna riktning talar man också om att använda en helt revolutionerande 3nm-process, som TSMC arbetar direkt med Apple på. Men prestandan för mobila styrkretsar har nått en bokstavligen ofattbar nivå de senaste åren, vilket gör mindre framsteg bokstavligen försumbara.

.