Az Apple Silicon (korábban Apple Axe ) egy sor chipen lévő rendszer (SoC, SoC), amelyet az Apple számítógépes eszközeiben használnak : mobil ( iPhone , iPad , iPod , Apple Watch ), Apple TV set-top box és Mac számítógépeken . Ezek a rendszerek ARM architektúrájú mikroprocesszormagokat használnak . 2008 óta az Apple Inc. hardvertechnológiáért felelős alelnöke , Joni Srugi vezette az Apple Axe mikroprocesszor-sorozat fejlesztését és tervezését [1] . 2020. november 10-től az Apple megkezdte az átállást az Apple szilícium processzorokra , ahelyett, hogy Intel CPU -kat használna a Mac számítógépeken . 2022 közepétől a Mac Pro kivételével szinte az összes Mac-modell átkerült az Apple szilíciumra . [2]
Az Apple A4 az Apple által kifejlesztett és a Samsung által gyártott Pack on package (PoP) mikro build [3] . A chip az ARM Cortex-A8 általános célú mikroprocesszor magon [4] és a PowerVR [5] grafikus társprocesszoron alapul . Az A4-et 2010-ben mutatták be a nagyközönségnek, mint az Apple iPad [6] táblagép fő processzorát ; később az iPhone 4 [7] okostelefonban, az iPod Touch zenelejátszók negyedik generációjában és az Apple TV második generációjában is használták . A következő évben kiadott iPad táblagépek második generációjának chipjét az Apple A5 váltotta fel .
Az első verzió 1 GHz - en futott (az iPadben), és egy ARM Cortex-A8 magot, valamint egy PowerVR SGX 535 GPU-t [6] [8] [9] [10] tartalmazott, és a Samsung 45 nm-es eljárásával [11] gyártották . Az iPhone 4-be és az iPod Touchba (negyedik generáció) telepítve az órajelet 800 MHz-re csökkentették; az Apple TV-ben használt chip órajele nem volt megadva.
A feltételezések szerint az A4-ben használt Cortex-A8 mag teljesítményét az Intrinsity (amelyet az Apple 2010 áprilisában vásárolt meg 120 millió dollárért) [12] [13] a Samsunggal együttműködve [14] javította . Az eredményül kapott, „Samsung Hummingbird ” névre keresztelt mag lényegesen magasabb órajelen tud működni, mint más Cortex-A8 implementációk, miközben teljesen kompatibilis marad [15] . További fejlesztések közé tartozik a megnövelt L2 gyorsítótár. Ugyanezt a Cortex-A8 magot használták a Samsung S5PC110A01 SoC-ben [16] [17] . Az A4-ben található SGX535 videógyorsító másodpercenként 35 millió sokszöget és másodpercenként 500 millió pixelt képes feldolgozni [18] .
Az A4-es processzorszerszám nem tartalmaz RAM-ot, de PoP mikroösszeállításokban használható . A 4. generációs iPad és iPod Touch [19] , valamint a 2. generációs Apple TV [20] két alacsony fogyasztású , egyenként 128 megabájtos DDR SDRAM memóriachippel rendelkezik (összesen 256 megabájt). Az iPhone 4 két 256 MB-os dimenziót használt (összesen 512 MB) [21] [22] [23] . A RAM egy 64 bites ARM AMBA 3 AXI buszon keresztül csatlakozik a processzorhoz . Az új abroncs kétszer olyan széles, mint a korábban az ARM 11 és ARM 9 alapú Apple készülékekben használt abroncsok. Erre az iPad magasabb grafikai követelményei miatt volt szükség [24] .
Az Apple A5 az Apple által kifejlesztett és a Samsung által gyártott, csomagonkénti (PoP) mikro build [25] . A processzort 2011 márciusában az iPad 2 táblagép részeként mutatták be [26] , majd az iPhone 4S okostelefon részeként (a frissítések sorrendje egybeesett az A4-éval: először az iPadben, majd az iPhone 4-ben, majd az iPod touch [27 ] ).
Az A5 processzor két ARM Cortex-A9 magot [28] tartalmaz, amelyek támogatják a NEON SIMD bővítményeket , valamint egy PowerVR SGX543MP2 kétmagos grafikus gyorsítót , amely 70-80 millió sokszög/másodperc teljesítményt és 2 milliárdos pixelkitöltést tesz lehetővé. Az Apple felsorolta az A5 1 GHz-es órajelét az iPad 2 műszaki adatainak oldalán [29] , bár lehetséges a dinamikus frekvenciahangolás az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében [28] [30] . Az iPhone 4S-ben használt processzor 800 MHz-en működik.
Az Apple bejelentette, hogy az A5-ös processzor teljesítménye kétszerese az A4-nek, az integrált grafikus gyorsító pedig akár 9-szeres teljesítményt nyújt. Az A5 micro build 512 megabájt LPDDR2 RAM-ot tartalmaz . [31] Az A5-ös processzorok költsége a gyártás kezdetén a becslések szerint 75%-kal magasabb, mint az A4-es költsége [32] .
Eredetileg 45 nm-es technológiai technológiával gyártották ( S5L8940 modell ). A 2012. március 7-én bejelentett harmadik generációs Apple TV és az iPad 2 frissített verziója (iPad2.4 néven) az A5 processzor újabb, 32 nm-es modelljét tartalmazza. A chip egyik magja le van tiltva az Apple TV-ben [33] [34] . A processzor házán APL2498 felirat található, szoftverben a chip S5L8942 felirattal . A 32 nm-es változat a 45 nm-es modellhez képest 15%-kal hosszabb webböngészést, 30%-kal hosszabb 3D-s játékidőt és körülbelül 20%-kal hosszabb videónézést tesz lehetővé egyetlen akkumulátortöltéssel [35] .
Apple A5XAz Apple A5X -et 2012. március 7-én jelentették be , a 3. generációs iPad 3 táblagépekkel együtt . Ez a chip-alapú rendszer négymagos PowerVR SGX543MP4 grafikus gyorsítóval rendelkezik a korábban használt kétmagos helyett. Ezenkívül négycsatornás RAM-vezérlőt használ, amely akár 12,8 GB/s sávszélességet biztosít, ami körülbelül háromszorosa az A5 sávszélességének. Az új grafikus magoknak és memóriacsatornáknak köszönhetően a matrica nagyon nagy területű, 163 mm², ami például kétszerese az Nvidia Tegra 3 -nak [36] . A terület nagy részét grafikus társprocesszor foglalja el. A két ARM Cortex-A9 mag órajele az A5-höz hasonlóan 1 GHz-en maradt [37] . A korábbi processzorokkal ellentétben az A5X-alapú rendszerekben a RAM külön chipekként van telepítve, nem pedig egy PoP mikroösszeállítás részeként [38] .
Az Apple A6 processzort 2012. szeptember 12-én jelentették be , az iPhone 5 -tel egy időben . 22%-kal kisebb szerszámfelülettel rendelkezik, kétszer akkora sebességgel, mint a grafikus gyorsítóé, és kevesebb energiát fogyaszt, mint a 45 nm-es Apple A5 [39] .
A processzor módosított ARMv7s [40] utasításkészletet használ , ami azt jelenti, hogy a processzormag nem licencelt ARM mag, hanem az ARM Cortexhez hasonló, szabadalmaztatott kialakítás; hasonló magokat tervez a Qualcomm (Snapdragon SoC, Krait mag). A VFPv4 bővítmények támogatása azt sugallja, hogy a processzormag a Cortex-A15 osztályba tartozik . A grafikus gyorsító egy hárommagos PowerVR SGX543MP3 266 MHz-es frekvencián.
Apple A6XAz Apple A6X processzort 2012 októberében mutatták be az iPad 4 -gyel . Két Swift magja van, mint az A6-nak, de vele ellentétben magasabb órajelen működik - akár 1,4 GHz-en, és a PowerVR SGX554MP4 modell 4 magos grafikus gyorsítójával rendelkezik [41] .
Az Apple A7 processzort 2013. szeptember 10-én mutatták be az iPhone 5S -sel együtt, és ez az első 64 bites ARM architektúrán alapuló mobil processzor. A parancsrendszer az ARMv8.
Az Apple A8 processzort 2014. szeptember 9-én mutatták be az iPhone 6 -tal együtt, és ez a következő 64 bites ARM architektúrán alapuló mobil processzor. A parancsrendszer az ARMv8.
Apple A8XAz Apple A8X processzort 2014. október 16-án mutatták be az iPad Air 2 -vel [42] [43] . A parancsrendszer az ARMv8.
Az Apple A9 processzort 2015 szeptemberében mutatták be az iPhone 6s / iPhone 6s Plus készülékkel együtt . Később iPadben (5. generáció) és iPhone SE -ben használták . Két változatban készült - a 14 nm-es FinFET Samsung technológiai és a 16 nm-es FinFET TSMC szerint [44] . 2 processzormagot tartalmaz 64 bites ARMv8-A architektúrával, Twister mikroarchitektúrával.
Apple A9XAz Apple A9X processzort 2015 novemberében mutatták be a 12,9 hüvelykes iPad Pro -val [45] .
2 processzormagot tartalmaz 64 bites ARMv8-A architektúrával, Twister mikroarchitektúrával.
Az Apple A10 processzort 2016. szeptember 7-én mutatták be az iPhone 7 / iPhone 7 Plus -szal együtt . Később az iPad (6. generáció) és az iPad (7. generáció) is használták . 4 processzormagot használ, ebből kettő nagy teljesítményű, a másik kettő energiatakarékos. Körülbelül 3,3 milliárd tranzisztort tartalmaz [46] .
Apple A10XAz Apple A11 processzort 2017. szeptember 12-én mutatták be az iPhone 8 , iPhone 8 Plus és iPhone X készülékekkel együtt .
6 számítási magot tartalmaz, ebből 2 mag produktív, 4 pedig energiatakarékos. 4,3 milliárd tranzisztort használ, amelyeket a TSMC 10 nm- es FinFET eljárásával gyártottak .
Első alkalommal saját gyártású integrált grafikát használunk (a PowerVR megoldásai helyett ).
Az Apple A12 processzort 2018. szeptember 13-án mutatták be az iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone XR készülékekkel együtt . Az iPad mini 5 , iPad Air 3 és iPad 8 később megjelent ezen a processzoron
6 számítási magot tartalmaz, ebből 2 mag produktív, 4 pedig energiatakarékos. 6,9 milliárd tranzisztort használ, amelyeket a TSMC 7 nm -es eljárásával gyártanak .
Apple A12XAz Apple A12X processzort 2018. október 30-án mutatták be , a harmadik generációs iPad Pro -val együtt.
8 számítási magot tartalmaz, ebből 4 mag produktív és 4 energiatakarékos. 10 milliárd tranzisztort [47] használ , amelyeket a TSMC 7 nm-es folyamattechnológiájával gyártanak.
Apple A12ZAz iPad Pro (2020) és az ARM Mac mini DTK-ban [48] használt 2020-as 8 magos ARM mikroprocesszor .
Apple A13 Bionic – 2019 őszi modell, 6 magos ARM processzor, a TSMC 7 nm-es folyamatának 2. verzióját használja. 8,5 milliárd tranzisztort tartalmaz.
Apple A14 Bionic – 2020 őszi modell, 6 magos ARM processzor, a TSMC új, 5 nm-es eljárását használja. 11,8 milliárd tranzisztort tartalmaz.
Az Apple A15 Bionic egy 2021 őszi modell, a rendszerben egy 64 bites 6 magos ARM mikroprocesszor található, amely 5 nm -es folyamattechnológia szerint készül.
Az Apple A16 Bionic egy 2022-es őszi modell, a rendszer egy 64 bites 6 magos ARM mikroprocesszort és egy 6 magos GPU-t tartalmaz, mely 4nm -es folyamattechnológia szerint készül.
Név | Modell | Kép | Folyamat technológia | Kristály terület | Utasításkészlet | processzor | CPU gyorsítótár | GPU | Memória technológia | Bemutatott | Készülékekben használatos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | APL0398 | 45 nm |
53,3 mm² | ARMv7 | 0,8-1,0 GHz, egymagos ARM Cortex-A8 | L1 32+32 KB
L2: 512 KB |
PowerVR SGX535 200–250 MHz (1,6–3,2 GFLOPS [49] ) [50] | 32 bites kétcsatornás LPDDR , 200 MHz (3,2 GB/s) | 2010. március |
| |
A5 | APL0498 | 45 nm |
122,2 mm² | 0,8-1,0 GHz, két ARM Cortex-A9 mag | L1: 32+32 KB
L2: 1 MB [51] |
PowerVR SGX543MP2 kétmagos 200–250 MHz (12,8–16 GFLOPS [49] ) [50] | 32 bites kétcsatornás LPDDR2 , 400 MHz (6,4 GB/s) | 2011. március | |||
APL2498 | 32 nm HK- MG |
69,6 mm² | 0,8-1,0 GHz, két ARM Cortex-A9 mag ( az egyik mag le van tiltva az Apple TV-n ) | PowerVR SGX543MP2 kétmagos 200–250 MHz (12,8–16 GFLOPS [49] ) [50] | 32 bites kétcsatornás LPDDR2 , 400 MHz (6,4 GB/s) | 2012. március |
| ||||
A5X | APL5498 | 45 nm | 165 mm² [36] | 1,0 GHz, két ARM Cortex-A9 mag | PowerVR SGX543MP4, 4 mag, 250 MHz (32 GFLOPS [49] ) [50] | 32 bites négycsatornás LPDDR2, 400 MHz [52] (12,8 GB/s) | 2012. március |
| |||
A6 | APL0598 | 32 nm HKMG [53] |
96,7 mm² [53] | ARMv7-ek | 1,3 GHz [54] , két Apple Swift mag [40] | PowerVR SGX543MP3 hárommagos 266 MHz (25,5 GFLOPS [49] ) [55] | 32 bites kétcsatornás LPDDR2, 533 MHz [56] (több mint 8,5 GB/s) | 2012. szeptember | |||
A6X | APL5598 | 32 nm HKMG [57] | 123 mm² [57] | 1,4 GHz [41] , két Apple Swift mag [58] | PowerVR SGX554MP4 4 mag 280 MHz felett (76,8 GFLOPS [49] ) [41] | 32 bites négycsatornás LPDDR2 [57] | 2012. október | ||||
A7 | APL0698 | 28 nm HKMG [59] | 102 mm² | ARMv8 (64 bites) | 1,3 GHz [60] ; 2 ciklon mag [61] | L1 64+64 KB
L2 1 MB [62] |
PowerVR G6430 [63] , 4 mag | 64 bites LPDDR3, egycsatornás [61] | 2013 szeptember |
| |
A8 | APL1011 [64] [65] | 20 nm [66] TSMC | 89 mm² [66] | ARMv8-A (64 bites) | 1,4 GHz (?), két mag [66] | PowerVR GX6450, 4 mag | 1 GB LPDDR3 [64] [65] | 2014. szeptember |
| ||
A8X | APL1012 | 20 nm TSMC | 1,5 GHz, három mag | PowerVR Series 6 GXA6850 8 mag [68] | 2 GB LPDDR3 [69] | 2014. október | |||||
A9 | APL0898 (Samsung) | 14 nm -es FinFET (Samsung) | 96 mm2 [ 70] | 1,8 GHz, két mag | PowerVR GT7600, 6 mag (450 MHz) 172,8 GFLOPS | 64 bites egycsatornás 1600 MHz LPDDR4 -3200 |
2015. szeptember | ||||
APL1022 (TSMC) [70] | 16 nm -es FinFET (TSMC) [70] | 104,5 mm2 [ 70] | |||||||||
A9X | APL1021 | 16 nm-es FinFET [71] | 147 mm2 [ 71] | két mag [71] , 2,26 GHz | PowerVR GT7800+, 12 mag (450 MHz) 345,6 GFLOPS | 64 bites kétcsatornás 1600 MHz LPDDR4 -3200 |
2015. szeptember | ||||
A10 Fusion | APL1W24 | 16 nm -es FinFET ( TSMC ) [72] | 125 mm2 [72] | 2,34 GHz -es 4 mag (2x Hurricane + 2x Zephyr mag) [73] |
L1i: 64 KB L1d: 64 KB L2: 3 MB L3: 4 MB |
PowerVR GT7600 Plus (6 mag) [74] [75] @ > 650 MHz (> 250 GFLOPS) | 64 bites egycsatornás 1600 MHz LPDDR4 |
2016. szeptember | |||
A10X Fusion | APL1071 [76] | 10 nm -es FinFET ( TSMC ) [77] [78] | 96,4 mm2 | 2,36 GHz-es 6 mag (3x Hurricane + 3x Zephyr mag) [79] |
L1i: 64 KB L1d: 64 KB L2: 8 MB L3: nincs [79] |
PowerVR GT7600 Plus (12 mag) | 64 bites kétcsatornás [79] 1600 MHz LPDDR4 [76] | 2017. június | |||
A11 Bionic | APL1W72 | 10 nm -es FinFET ( TSMC ) [80] | 87,66 mm2 [ 81] | ARMv8.2-A [82] (64 bites) | 2,40 GHz-es 6 mag (2x Monsoon + 4x Mistral mag) |
L1i: 32 KB [83] L1d: 32 KB L2: 8 MB L3: nincs |
Apple Custom GPU (3 mag) | 64 bites egycsatornás 2133 MHz LPDDR4X |
2017. szeptember | ||
A12 Bionic | APL1W81 | 7 nm -es FinFET ( TSMC ) [84] | 83,27 mm2 [ 85 ] | ARMv8.3-A [86] (64 bites) | 2,49 GHz-es 6 mag (2x Monsoon + 4x Mistral mag) |
L1: 256 KB L2: 8 MB [87] |
Apple Custom GPU (4 mag) | 64 bites egycsatornás 2133 MHz LPDDR4X |
2018. szeptember |
| |
Apple A12X Bionic | APL1 | 7 nm -es FinFET ( TSMC ) | 2,49 GHz 8 mag (4x Vortex + 4x Tempest) |
L1: 256 KB L2: ? MB |
Apple Custom GPU (7 mag) [47] | 64 bites kétcsatornás 2133 MHz LPDDR4X |
2018. október | ||||
Apple A13 Bionic | APL2 | 7 nm -es FinFET ( TSMC ) 2. generáció | 98,48 mm2 [88] | ARMv8.3-A (64 bites) |
2,66 GHz
6 mag (2x Lightning + 4x Thunder) [89] |
L1: 256 KB
L2: 8 MB |
Apple Custom GPU (4 mag) | 64 bites kétcsatornás 2499 MHz LPDDR4X | 2019. szeptember | ||
A14 Bionic | APL1W01 | 5 nm -es FinFET ( TSMC N5) | 88 mm 2 | ARMv8.3-A (64 bites) |
2,99 GHz
6 mag (2× Firestorm + 4× Icesstorm) |
L1i: 128 KB
L1d: 128 KB L2: 8 MB L3: nincs |
Apple Custom GPU (4 mag) | LPDDR4X (Samsung) | 2020. szeptember | ||
A15 Bionic | APL1W07 | 5 nm -es FinFET ( TSMC N5P) | 111 mm 2 | ARMv8.3-A (64 bites) |
1,8-3,2 GHz
6 mag (2x Avalanche + 4x Blizzard) |
L1: 256 KB
L2: 32 MB L3: nincs |
Apple Custom GPU (5 mag) | LPDDR5 (Samsung) | 2021. szeptember | ||
A16 Bionic | 4 nm -es FinFET ( TSMC N4P) | ARMv8.3-A (64 bites) |
6 mag (2x Avalanche + 4x Blizzard) |
L1: 256 KB
L2: 32 MB L3: nincs |
Apple Custom GPU (6 mag) | LPDDR5 (Samsung) | 2022. szeptember | ||||
Név | Modell | Kép | Folyamat technológia | Kristály terület | Utasításkészlet | processzor | Processzor gyorsítótár | GPU | Memória technológia | Bemutatott | Készülékekben használatos |
Az Apple M1 az első 8 magos ARM processzor, amelyet 2020 óta használnak Mac számítógépeken. A TSMC 5 nm-es eljárását használják. A chip 8 CPU magot (4 produktív és 4 energiahatékony) és 8 GPU grafikus magot tartalmaz 128 végrehajtó egységgel, valamint további 16 magot a beépített AI-gyorsítóból . A fő különbségek a többi ARM processzorhoz képest a megosztott memória, az Apple T2 biztonsági chip , az I/O vezérlő, a Thunderbolt vezérlő egyetlen processzorchipben való kombinációja, ami növelte a sávszélességet és az energiahatékonyságot. 16 milliárd tranzisztort tartalmaz [91] .
Apple M1 ProAz Apple M1 Pro egy 10 magos ARM processzor, amelyet a TSMC 5 nm-es folyamattechnológiájával gyártanak. A chip 10 CPU magot (8 teljesítményű és 2 energiahatékony) és 16 GPU grafikus magot tartalmaz 2048 végrehajtó egységgel, valamint további 16 magot a beépített AI-gyorsítóból. A beépített kombinált memória ( RAM + videomemória ) sávszélessége 200 GB/s. A processzor 33,7 milliárd tranzisztort tartalmaz [92] .
Apple M1 MaxAz Apple M1 Max egy 10 magos ARM processzor, amelyet a TSMC 5 nm-es eljárásával gyártanak. A chip 10 CPU magot (8 teljesítményű és 2 energiahatékony), 24 vagy 32 GPU grafikus magot és 16 magot tartalmaz a beépített AI-gyorsítóból. A beépített kombinált memória (RAM + videó memória) sávszélessége 400 GB / s. A processzor 57 milliárd tranzisztort tartalmaz [92] .
Apple M1 UltraAz Apple M1 Ultra egy 20 magos ARM processzor, amelyet 2022 óta használnak Mac Studio számítógépekben , és a TSMC 5 nm-es eljárásával gyártják. A chip 20 CPU magot (16 teljesítményű és 4 energiahatékony), 48 vagy 64 GPU grafikus magot és 32 beágyazott AI-gyorsító magot tartalmaz. A beépített kombinált memória (RAM + videó memória) sávszélessége 800 GB / s. Az M1 Ultra fő jellemzője az UltraFusion architektúra, amely két M1 Max chipet egyesít egy óriási processzorban, amely 114 milliárd tranzisztort tartalmaz [93] .
Név | Modell | Kép | Folyamat technológia | Kristály terület | Utasításkészlet | processzor | CPU gyorsítótár | GPU | Memória technológia | Bemutatott | Készülékekben használatos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | APL1102 | 5 nm (TSMC N5) | 120 mm² | ARMv8.4-A | 8 mag
3,2 GHz (4x Firestorm) + 2,064 GHz (4x jégvihar) |
Teljesítménymagok:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 12 MB Energiahatékony magok:: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB SLC: 16 MB |
Apple által tervezett GPU (7 vagy 8 mag) 1278 MHz-en (112/128 EU, 896/1024 ALU) (2,29/2,61 TFLOPS) | Kétcsatornás LPDDR4X-4266 (128 bit) @ 2133 MHz (68,2 GB/s) | 2020. november | Macbook Air (2020 vége)
MacBook Pro 13 (2020 vége) Mac Mini (2020 vége) iMac 24 (2021 eleje) iPad Pro (5. generáció) iPad Air (5. generáció) | |
M1 Pro | APL1103 | 245 mm² | 8 vagy 10 mag
3,23 GHz (6x vagy 8x Firestorm) + 2,064 GHz (2x jégvihar) |
Teljesítménymagok:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB Energiahatékony magok: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB SLC: 32 MB |
Apple által tervezett GPU (14 vagy 16 mag) 1296 MHz-en (224/256 EU, 1792/2048 ALU) (4,58/5,3 TFLOPS) | Kétcsatornás LPDDR5-6400 (512 bit) @ 3200 MHz (204,8 GB/s) | 2021. október | MacBook Pro (2021 vége) | |||
M1 max | APL1104 | 432 mm² | 10 mag
3,23 GHz (8x Firestorm) + 2,064 GHz (2x jégvihar) |
Teljesítménymagok:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB Energiahatékony magok: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB megosztott SLC: 64 MB |
Apple által tervezett GPU (24 vagy 32 mag) 1296 MHz-en (384/512 EU, 3072/4096 ALU) (7,83/10,6 TFLOPS) | Négycsatornás LPDDR5-6400 (512 bit) @ 3200 MHz (409,6 GB/s) | MacBook Pro (2021 vége) | ||||
M1 Ultra | APL1105 | 864 mm² | 20 mag
3,23 GHz (16x Firestorm) + 2,064 GHz (4x jégvihar) |
Teljesítménymagok:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 48 MB Energiahatékony magok: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 8 MB SLC: 128 MB |
Apple által tervezett GPU (48 vagy 64 mag) 1296 MHz-en (768/1024 EU, 6144/8192 ALU) (15,7/21,2 TFLOPS) | Nyolc csatornás LPDDR5-6400 (1024 bit) @ 3200 MHz (819,2 GB/s) | 2022. március | Mac Studio |
A T-sorozatú chip biztonságos enklávéként működik a 2016 óta kiadott Intel-alapú MacBookokban és iMac-ekben. A chip feldolgozza és titkosítja a biometrikus információkat ( Touch ID ), valamint átjáróként működik a FaceTime HD mikrofon és kamera számára, megvédve őket a feltöréstől. A chip a bridgeOS-t futtatja, amely a watchOS egy feltételezett változata . [94] A T-sorozatú processzor funkcióit beépítették az M-sorozatú processzorokba, így nem volt szükség a T-sorozatra.
Az Apple T1 chip egy ARMv7 SoC (az Apple Watch S2 processzorából származik), amely a System Management Controller (SMC) és a Touch ID érzékelőt táplálja a 2016-os és 2017-es Touch Bar-os MacBook Pro-ban . [95]
Az Apple T2 Security Chip egy olyan SoC , amely új az iMac Pro 2017-ben. Ez egy 64 bites ARMv8 chip ( A10 vagy T8010 változat), amely bridgeOS 2.0-t futtat. [96] [97] Biztonságos helyet biztosít a titkosított kulcsok számára, lehetővé teszi a felhasználók számára a számítógép rendszerindítási folyamatának zárolását, kezeli a rendszerfunkciókat, például a kamera- és hangvezérlést, valamint végrehajtja az SSD -k menet közbeni titkosítását és visszafejtését. [98] [99] [100] A T2 „továbbfejlesztett képfeldolgozást” is biztosít az iMac Pro FaceTime HD kamerájához. [101] [102]
Név | Modell | Kép | Folyamat technológia | Kristály terület | ISA CPU | processzor | Processzor gyorsítótár | háziorvos | memória | kiadás dátuma | Eszközök által használt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memória sávszélesség | |||||||||||
T1 | APL 1023 [103] |
TBC | TBC | ARMv7 | TBC | TBC | TBC | TBC | 2016. november 12 |
||
T2 | APL 1027 [104] |
TSMC 16nm FinFET. [105] | 104 mm2 [105] | ARMv8-A ARMv7-A |
x2 hurrikán x2 Zephyr + Cortex-A7 |
L1i: 64 KB L1d: 64 KB L2: 3 MB [105] |
x3 mag [105] | LPDDR4 [105] | 2017. december 14 |
| |
Név | Modell | Kép | Folyamat technológia | Kristály terület | ISA CPU | processzor | Processzor gyorsítótár | háziorvos | Memória sávszélesség | kiadás dátuma | Eszközök által használt |
memória |
Az Apple "W" sorozata SoC -k és vezeték nélküli chipek családja, amely a Bluetooth-ra és a Wi-Fi-re összpontosít. A "W" a modellszámokban a "Wireless"-t jelenti.
Az Apple W1 a 2016 -os AirPodsban és néhány Beats fejhallgatóban használt SoC . [106] [107] Támogatja a Bluetooth [108] Class 1 kapcsolatot egy számítógépes eszközzel, és dekódolja a rá továbbított hangfolyamot.
Az Apple Watch Series 3 -ban használt Apple W2 be van építve az Apple S3 SiP-be. Az Apple szerint a chip 85%-kal gyorsabbá teszi a Wi-Fi-t, és lehetővé teszi, hogy a Bluetooth és a Wi-Fi a W1 teljesítményének felét használja fel.
Az Apple W3 az Apple Watch Series 4 -ben, Series 5 -ben, Series 6 -ban, SE -ben és Series 7 -ben használatos . A chip-alapú rendszer a következő alvázrendszerekbe van integrálva: Apple S4, Apple S5, Apple S6 és Apple S7. Az Apple W3-nak köszönhetően támogatják a Bluetooth 5.0-t.
Név | Modell | Képek | Folyamat technológia | Kristály terület | ISA CPU | processzor | Processzor gyorsítótár | memória | Bluetooth | kiadás dátuma | Eszközök által használt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memória sávszélesség | |||||||||||
W1 | 343S00130 [109] 343S00131 [109] |
TBC | 14,3 mm2 [ 109 ] |
TBC | 4.2 | 2016. december 13 |
| ||||
W2 | 338S00348 [110] | TBC | 2017. szeptember 22 |
||||||||
W3 | 338S00464 [111] | 5.0 | 2018. szeptember 11 |
||||||||
Név | Modell | Képek | Folyamat technológia | Kristály terület | ISA CPU | processzor | Processzor gyorsítótár | Memória sávszélesség | Bluetooth | kiadás dátuma | Eszközök által használt |
memória |
Az Apple "H" sorozata a fejhallgatókban használt SoC processzorok családja. A típusszámokban szereplő „H” a „fejhallgatót” jelenti.
Az Apple H1 chipet először az AirPodsban (2. generációs) használták, majd később a Powerbeats Pro , Beats Solo Pro , AirPods Pro , 2020 Powerbeats , AirPods Max , [112] és AirPods (3. generáció) készülékekben. Kifejezetten fejhallgatóhoz készült, Bluetooth 5.0-val rendelkezik, támogatja a kihangosított „Hey Siri” [113] parancsokat, és 30 százalékkal alacsonyabb késleltetést biztosít, mint a korábbi AirPods -okban használt W1 chip . [114]
Az Apple H2 chipet először az AirPods Pro-ban használták (2. generáció). Bluetooth 5.3 támogatással és másodpercenként 48 000-szeres zajcsökkentéssel rendelkezik.
Név | Modell | Képek | Bluetooth | kiadás dátuma | Eszközök által használt |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 343S00289 [115] (2. generációs AirPods) 343S00290 [116] (2. generációs AirPods) 343S00404 [117] (AirPods Max) H1 SiP [118] (AirPods Pro) |
|
5.0 | 2019. március 20 |
|
H2 | 5.3 | 2022. szeptember 7 |
| ||
Név | Modell | Képek | Bluetooth | kiadás dátuma | Eszközök által használt |
Az Apple "U" sorozata egy csomagban (SiP) lévő rendszerek családja, amelyek ultraszéles sávú kommunikációt valósítanak meg.
Az Apple U1-et az iPhone 11 és újabb készülékek (a 2. generációs iPhone SE kivételével ), az Apple Watch Series 6 és Series 7 , a HomePod mini okoshangszóró és az AirTag tracker használják .
Név | Modell | Kép | processzor | Folyamat technológia | Megjelenés dátuma |
Eszközök által használt |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | TMKA75 [120] |
Cortex-M4 ARMv7E-M [121] |
16 nm -es FinFET ( TSMC 16FF) |
2019. szeptember 20 |
| |
Név | Modell | Kép | processzor | Folyamat technológia | Megjelenés dátuma |
Eszközök által használt |