දැන්වීම වසන්න

ඇපල් දුරකථන වල හරය ඔවුන්ගේ චිප්සෙට් එකයි. මේ සම්බන්ධයෙන්, Apple විසින් A-Series පවුලෙන් තමන්ගේම චිප්ස් මත රඳා පවතින අතර, එය විසින්ම නිර්මාණය කර පසුව ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය TSMC වෙත භාර දෙයි (අති නවීන තාක්ෂණයන් සහිත ලොව විශාලතම අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකක්). මෙයට ස්තූතියි, දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග හරහා විශිෂ්ට ඒකාබද්ධතාවයක් සහතික කිරීමට සහ තරඟකාරී දුරකථන වලට වඩා එහි දුරකථනවල සැලකිය යුතු ඉහළ කාර්යසාධනයක් සැඟවීමට හැකි වේ. චිප්ස් ලෝකය පසුගිය දශකය තුළ මන්දගාමී හා ඇදහිය නොහැකි පරිණාමයක් හරහා ගමන් කර ඇති අතර, සෑම ආකාරයකින්ම වචනාර්ථයෙන් වැඩිදියුණු විය.

චිප්සෙට් සම්බන්ධව, නැනෝමීටර වලින් ලබා දී ඇති නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය බොහෝ විට සඳහන් වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය කුඩා වන තරමට එය චිපයටම වඩා හොඳය. නැනෝමීටරවල ඇති සංඛ්‍යාව ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් අතර දුර - ප්‍රභවය සහ ද්වාරය - අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය පාලනය කිරීම සහතික කරන ගේට්ටුවක් ද ඇත. සරලව කිවහොත්, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කුඩා වන තරමට, චිප්සෙට් සඳහා වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ (ට්‍රාන්සිස්ටර) භාවිතා කළ හැකි බව පැවසිය හැකිය, එමඟින් ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි වන අතර බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු වේ. මෑත වසරවල ප්‍රාතිහාර්යයන් සිදුවෙමින් පවතින්නේ හරියටම මෙම කොටස තුළ වන අතර, එයට ස්තූතිවන්ත වන්නට අපට වැඩි වැඩියෙන් බලවත් කුඩාකරණයක් භුක්ති විඳිය හැකිය. එය අයිෆෝන් වලම පරිපූර්ණව දැකිය හැකිය. ඔවුන්ගේ පැවැත්මේ වසර ගණනාවක් පුරා, ඔවුන්ගේ චිප්ස් සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමයෙන් අඩු කිරීම කිහිප වතාවක්ම ඔවුන් මුහුණ දී ඇති අතර, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, කාර්ය සාධන ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිදියුණු වී ඇත.

කුඩා නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය = වඩා හොඳ චිප්සෙට්

උදාහරණයක් ලෙස, එවැනි iPhone 4 චිපයකින් සමන්විත විය ඇපල් A4 (2010). එය 32nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සහිත 45-bit චිප්සෙට් එකක් වූ අතර එහි නිෂ්පාදනය දකුණු කොරියානු Samsung විසින් සහතික කරන ලදී. පහත දැක්වෙන ආකෘතිය A5 CPU සඳහා 45nm ක්‍රියාවලිය මත දිගටම විශ්වාසය තබා ඇත, නමුත් දැනටමත් GPU සඳහා 32nm වෙත මාරු වී ඇත. පසුව චිපයේ පැමිණීමත් සමග පූර්ණ-පරිපූර්ණ සංක්රමණයක් සිදු විය ඇපල් A6 2012 දී, එය මුල් iPhone 5 බලගන්වන ලදී. මෙම වෙනස පැමිණි විට, iPhone 5 30% වේගවත් CPU එකක් ලබා දුන්නේය. කොහොම හරි ඒ වෙනකොට චිප්ස් වල ඩිවලොප්මන්ට් එක වේගවත් වෙන්න පටන් ගත්තා විතරයි. සාපේක්ෂ වශයෙන් මූලික වෙනසක් 2013 දී iPhone 5S හෝ චිපය සමඟ සිදු විය ඇපල් A7. එය 64nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වූ දුරකථන සඳහා වූ ප්‍රථම 28-bit චිප්සෙට් එක විය. වසර 3 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ, ඇපල් එය අඩකින් පමණ අඩු කිරීමට සමත් විය. කෙසේ වෙතත්, CPU සහ GPU කාර්ය සාධනය අනුව, එය දෙගුණයක් පමණ වැඩි දියුණු විය.

ඊළඟ වසරේ (2014) ඔහු සංචාරය කළ iPhone 6 සහ 6 Plus යන වචනය සඳහා අයදුම් කළේය ඇපල් A8. මාර්ගය වන විට, මෙය පළමු චිප්සෙට් එක වූ අතර, එහි නිෂ්පාදනය ඉහත සඳහන් තායිවාන යෝධ TSMC විසින් ලබා ගන්නා ලදී. මෙම කොටස 20nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සමඟ පැමිණි අතර 25% වඩා බලවත් CPU සහ 50% වඩා බලවත් GPU ලබා දුන්නේය. වැඩිදියුණු කරන ලද හයේ පහර සඳහා, iPhone 6S සහ 6S Plus, චිපයක් මත කුපර්ටිනෝ යෝධ ඔට්ටුව ඇපල් A9, එය තමන්ගේම ආකාරයෙන් තරමක් සිත්ගන්නා සුළුය. එහි නිෂ්පාදනය TSMC සහ Samsung යන දෙඅංශයෙන්ම සහතික කරන ලද නමුත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ මූලික වෙනසක් ඇත. සමාගම් දෙකම එකම චිපයක් නිෂ්පාදනය කළද, එක් සමාගමක් 16nm ක්‍රියාවලියක් (TSMC) සමඟින් ද අනෙක් සමාගම 14nm ක්‍රියාවලියකින් (Samsung) ද එළියට පැමිණියේය. එසේ තිබියදීත්, කාර්ය සාධනයේ වෙනස්කම් මතු නොවීය. ඇපල් භාවිතා කරන්නන් අතර Samsung චිපයක් සහිත අයිෆෝන් වැඩි ඉල්ලුමක් සහිත බරක් යටතේ වේගයෙන් විසර්ජනය වන බවට කටකතා පමණක් පැවතුනි, එය අර්ධ වශයෙන් සත්‍ය විය. ඕනෑම අවස්ථාවක, Apple විසින් පරීක්ෂණවලින් පසුව සඳහන් කළේ මෙය සියයට 2 සිට 3 දක්වා පරාසයක වෙනසක් බවත්, එබැවින් සැබෑ බලපෑමක් නොමැති බවත්ය.

iPhone 7 සහ 7 Plus සඳහා චිප් නිෂ්පාදනය, ඇපල් A10 Fusion, එතැන් සිට සුවිශේෂී නිෂ්පාදකයා ලෙස පැවති ඊළඟ වසරේ TSMC අතට පත් විය. එය තවමත් 16nm වූ බැවින්, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය අනුව ආකෘතිය ප්රායෝගිකව වෙනස් වී නැත. එසේ වුවද, CPU සඳහා 40% කින් සහ GPU සඳහා 50% කින් සිය කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීමට Apple සමත් විය. ඔහු ටිකක් රසවත් විය ඇපල් A11 Bionic iPhone 8, 8 Plus සහ X හි. දෙවැන්න 10nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ගැන පුරසාරම් දොඩන අතර එමඟින් සාපේක්ෂ වශයෙන් මූලික දියුණුවක් දක්නට ලැබුණි. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ මධ්‍ය සංඛ්‍යාව වැඩි වීමයි. A10 Fusion චිපය මුළු CPU cores 4ක් (බලවත් 2ක් සහ ආර්ථිකමය 2ක්) පිරිනමන අතර, A11 Bionic හි ඒවායින් 6ක් ඇත (2 බලවත් සහ 4 ආර්ථිකමය). බලගතු අයට 25% ත්වරණයක් ලැබුණු අතර ආර්ථිකමය වශයෙන් එය 70% ත්වරණයක් විය.

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

කුපර්ටිනෝ යෝධයා පසුව 2018 දී චිපය සමඟ ලෝක අවධානය තමන් වෙත යොමු කළේය. ඇපල් A12 Bionic, එය 7nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සහිත පළමු චිප්සෙට් එක බවට පත් විය. මෙම ආකෘතිය විශේෂයෙන් iPhone XS, XS Max, XR, මෙන්ම iPad Air 3, iPad mini 5 හෝ iPad 8 බලගන්වයි. A11 Bionic හා සසඳන විට එහි බලවත් හර දෙක 15% වේගවත් සහ 50% වඩා ලාභදායී වන අතර, හතර ආර්ථික හරය පෙර චිපයට වඩා 50% අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරයි. ඇපල් චිපය පසුව එම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මත ගොඩනගා ඇත A13 Bionic iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2 සහ iPad 9 සඳහා අදහස් කරන ලදී. එහි බලවත් හරය 20% වේගවත් සහ 30% වඩා ලාභදායී වූ අතර, ආර්ථිකමය එක 20% ත්වරණය සහ 40% වැඩි ආර්ථිකයක් ලබා ගත්තේය. ඉන්පසු ඔහු වත්මන් යුගය විවෘත කළේය ඇපල් A14 Bionic. එය මුලින්ම iPad Air 4 වෙත ගිය අතර, මාසයකට පසුව එය iPhone 12 පරම්පරාවේ දර්ශනය විය, එය 5nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වූ චිප්සෙට් එකක් ඉදිරිපත් කළ පළමු වාණිජමය උපාංගය විය. CPU සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එය 40% කින් සහ GPU හි 30% කින් වැඩි දියුණු විය. අපට දැනට චිපයක් සහිත iPhone 13 පිරිනමනු ලැබේ ඇපල් A15 Bionic, එය නැවතත් 5nm නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වේ. M-Series පවුලෙන් චිප්ස්, අනෙකුත් අය අතර, එකම ක්රියාවලිය මත රඳා පවතී. Apple ඒවා Apple Silicon සමඟ Macs තුළ යොදවයි.

අනාගතය ගෙන එන්නේ කුමක්ද

වැටීම තුළ, Apple විසින් නව පරම්පරාවේ Apple දුරකථන, iPhone 14 සමඟ අපට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වත්මන් කාන්දුවීම් සහ සමපේක්ෂනවලට අනුව, Pro සහ Pro Max මාදිලි සම්පූර්ණයෙන්ම නව Apple A16 චිපයක් ගැන පුරසාරම් දොඩනු ඇත, එය න්‍යායාත්මකව 4nm නිෂ්පාදනයක් සමඟ පැමිණිය හැකිය. ක්රියාවලිය. අවම වශයෙන් මෙය ඇපල් වගා කරන්නන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ කතා කර ඇත, නමුත් නවතම කාන්දුවීම් මෙම වෙනස ප්‍රතික්ෂේප කරයි. පෙනෙන විදිහට, අපි TSMC වෙතින් වැඩි දියුණු කළ 5nm ක්‍රියාවලියක් "පමණක්" දකිමු, එය 10% වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් සහ බලශක්ති පරිභෝජනයක් සහතික කරනු ඇත. එබැවින් වෙනස සිදුවිය යුත්තේ ඊළඟ වසරේ පමණි. මෙම දිශාවට, සම්පූර්ණයෙන්ම විප්ලවීය 3nm ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කිරීම ගැන ද කතා කරයි, එය මත TSMC Apple සමඟ කෙලින්ම ක්‍රියා කරයි. කෙසේ වෙතත්, ජංගම චිප්සෙට් වල ක්‍රියාකාරිත්වය මෑත වසරවලදී වචනාර්ථයෙන් සිතාගත නොහැකි මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර එමඟින් සුළු ප්‍රගතියක් වචනාර්ථයෙන් නොසැලකිය හැකිය.

.