Uždaryti skelbimą

„Apple“ telefonų esmė yra jų mikroschemų rinkinys. Šiuo atžvilgiu „Apple“ remiasi savo A serijos šeimos lustais, kuriuos pati suprojektuoja, o vėliau perduoda jų gamybą TSMC (vienam didžiausių pasaulyje puslaidininkių gamintojų su moderniausiomis technologijomis). Dėl šios priežasties jis gali užtikrinti puikią aparatinės ir programinės įrangos integraciją ir paslėpti žymiai didesnį našumą savo telefonuose nei konkurentų telefonai. Per pastarąjį dešimtmetį lustų pasaulis išgyveno lėtą ir neįtikėtiną evoliuciją, tobulėdamas tiesiogine prasme.

Kalbant apie mikroschemų rinkinius, dažnai minimas nanometrais nurodytas gamybos procesas. Šiuo požiūriu, kuo mažesnis gamybos procesas, tuo geriau pačiam lustui. Skaičius nanometrais konkrečiai nurodo atstumą tarp dviejų elektrodų – šaltinio ir užtvaro – tarp kurių taip pat yra vartai, valdantys elektronų srautą. Paprasčiau tariant, galima sakyti, kad kuo mažesnis gamybos procesas, tuo daugiau elektrodų (tranzistorių) galima panaudoti mikroschemų rinkiniui, o tai vėliau padidina jų našumą ir sumažina energijos sąnaudas. Ir būtent šiame segmente pastaraisiais metais vyksta stebuklai, kurių dėka galime džiaugtis vis galingesne miniatiūrizacija. Tai puikiai galima pamatyti ir pačiuose iPhone. Per savo gyvavimo metus jie kelis kartus susidūrė su laipsnišku lustų gamybos proceso mažinimu, o tai, priešingai, pagerėjo našumo srityje.

Mažesnis gamybos procesas = geresnis mikroschemų rinkinys

Pavyzdžiui, toks „iPhone 4“ buvo aprūpintas lustu "Apple" A4 (2010). Tai buvo 32 bitų mikroschemų rinkinys su 45 nm gamybos procesu, kurio gamybą parūpino Pietų Korėjos Samsung. Toliau pateiktas modelis A5 ir toliau rėmėsi 45 nm procesoriumi, bet jau perėjo prie 32 nm GPU. Po to, kai atsirado mikroschema, įvyko visavertis perėjimas "Apple" A6 2012 m., kuriame buvo naudojamas originalus iPhone 5. Kai įvyko šis pakeitimas, iPhone 5 pasiūlė 30 % greitesnį procesorių. Šiaip ar taip, tuo metu lustų kūrimas tik pradėjo įsibėgėti. Santykinai esminis pokytis įvyko 2013 m. su „iPhone 5S“ arba lustu "Apple" A7. Tai buvo pirmasis telefonams skirtas 64 bitų mikroschemų rinkinys, pagrįstas 28 nm gamybos procesu. Vos per 3 metus „Apple“ sugebėjo jį sumažinti beveik perpus. Bet kokiu atveju, kalbant apie procesoriaus ir GPU našumą, jis pagerėjo beveik dvigubai.

Kitais metais (2014 m.) jis pateikė paraišką dėl žodžio iPhone 6 ir 6 Plus, kuriuose lankėsi "Apple" A8. Beje, tai buvo pats pirmasis mikroschemų rinkinys, kurio gamybą įsigijo jau minėtas Taivano milžinas TSMC. Šis gaminys buvo pagamintas su 20 nm gamybos procesu ir pasiūlė 25% galingesnį procesorių ir 50% galingesnį GPU. Dėl patobulintų šešerių, „iPhone 6S“ ir „6S Plus“, „Cupertino“ milžinas stato už lustą "Apple" A9, kuris yra gana įdomus savaip. Jo gamybą užtikrino ir TSMC, ir Samsung, tačiau iš esmės skiriasi gamybos procesas. Nors abi bendrovės gamino tą patį lustą, viena įmonė išleido 16 nm procesą (TSMC), o kita - 14 nm procesą (Samsung). Nepaisant to, veiklos skirtumų neatsirado. Tarp „Apple“ vartotojų sklandė tik gandai, kad „iPhone“ su „Samsung“ lustu greičiau išsikrauna esant didesnei apkrovai, o tai iš dalies buvo tiesa. Bet kokiu atveju „Apple“ po bandymų minėjo, kad tai yra nuo 2 iki 3 procentų skirtumas, todėl realios įtakos neturi.

Lustų gamyba iPhone 7 ir 7 Plus, "Apple A10 Fusion"Kitais metais buvo perduotas į TSMC rankas, kuri nuo to laiko liko išskirtine gamintoja. Gamybos proceso prasme modelis praktiškai nepasikeitė, nes vis dar buvo 16nm. Nepaisant to, „Apple“ sugebėjo padidinti procesoriaus našumą 40%, o GPU – 50%. Jis buvo šiek tiek įdomesnis "Apple A11 Bionic" „iPhone 8“, „8 Plus“ ir „X“. Pastarieji galėjo pasigirti 10 nm gamybos procesu, todėl buvo gana iš esmės patobulinti. Tai daugiausia lėmė didesnis branduolių skaičius. Nors A10 Fusion lustas iš viso pasiūlė 4 procesoriaus branduolius (2 galingus ir 2 ekonomiškus), A11 Bionic turi 6 iš jų (2 galingus ir 4 ekonomiškus). Galingieji gavo 25 proc., o ekonomiškų – 70 proc. pagreitį.

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

Vėliau Cupertino milžinas 2018 metais atkreipė į save pasaulio dėmesį su lustu "Apple A12 Bionic", kuris tapo pirmuoju mikroschemų rinkiniu su 7 nm gamybos procesu. Šis modelis specialiai maitina „iPhone XS“, „XS Max“, „XR“, taip pat „iPad Air 3“, „iPad mini 5“ arba „iPad 8“. Du galingi jo branduoliai yra 11% greitesni ir 15% ekonomiškesni, palyginti su „A50 Bionic“, o keturi ekonomiški branduoliai sunaudoja 50% mažiau energijos nei ankstesnis lustas. Tada „Apple“ lustas buvo sukurtas pagal tą patį gamybos procesą A13 Bionic skirtas iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2 ir iPad 9. Jo galingi branduoliai buvo 20% greitesni ir 30% ekonomiškesni, o ekonomiškasis gavo 20% pagreitį ir 40% daugiau ekonomiškumo. Tada jis atidarė dabartinę erą "Apple A14 Bionic". Iš pradžių jis atiteko „iPad Air 4“, o po mėnesio pasirodė „iPhone 12“ kartoje. Tuo pat metu tai buvo pirmasis komerciškai parduotas įrenginys, siūlantis lustų rinkinį, paremtą 5 nm gamybos procesu. Kalbant apie procesorių, jis pagerėjo 40%, o GPU - 30%. Šiuo metu mums siūlomas iPhone 13 su lustu "Apple A15 Bionic", kuris vėlgi pagrįstas 5 nm gamybos procesu. Lustai iš M serijos šeimos, be kita ko, remiasi tuo pačiu procesu. „Apple“ juos diegia „Mac“ kompiuteriuose su „Apple Silicon“.

Ką atneš ateitis

Rudenį „Apple“ turėtų mums pristatyti naujos kartos „Apple“ telefonus „iPhone 14“. Remiantis dabartiniais nutekėjimais ir spėlionėmis, „Pro“ ir „Pro Max“ modeliai galės pasigirti visiškai nauju „Apple A16“ lustu, kuris teoriškai gali būti pagamintas su 4 nm. procesas. Bent jau apie tai jau seniai kalbama tarp obuolių augintojų, tačiau naujausi nutekėjimai paneigia šį pokytį. Matyt „tik“ išvysime patobulintą 5nm procesą iš TSMC, kuris užtikrins 10% geresnį našumą ir energijos suvartojimą. Todėl pakeitimas turėtų įvykti tik kitais metais. Šia kryptimi taip pat kalbama apie visiškai revoliucinio 3 nm proceso naudojimą, kuriame TSMC dirba tiesiogiai su Apple. Tačiau mobiliųjų mikroschemų rinkinių našumas pastaraisiais metais pasiekė tiesiog neįsivaizduojamą lygį, todėl nedidelė pažanga yra tiesiog nereikšminga.

.