Apple silicon (fostul Apple Ax ) este o serie de sisteme pe un cip (SoC, SoC) utilizate pe dispozitivele Apple : mobile ( iPhone , iPad , iPod , Apple Watch ), decodificatoare Apple TV și computere Mac . Aceste sisteme folosesc nuclee de microprocesor cu arhitectură ARM . Din 2008, Apple Inc. Senior Vice President of Hardware Technology, Joni Srugi a condus dezvoltarea și proiectarea seriei de microprocesoare Apple Axe [1] . Începând cu 10 noiembrie 2020, Apple a început tranziția la procesoarele Apple siliciu în loc să folosească procesoare Intel în computerele Mac . De la jumătatea anului 2022, aproape toate modelele de Mac au fost migrate la Apple silicon, cu excepția Mac Pro . [2]
Apple A4 este un pachet pe pachet (PoP) microbuild dezvoltat de Apple și fabricat de Samsung [3] . Cipul se bazează pe nucleul microprocesorului de uz general ARM Cortex-A8 [4] și pe coprocesorul grafic PowerVR [5] . A4 a fost prezentat publicului în 2010 ca procesor principal al tabletei Apple iPad [6] ; Mai târziu a fost folosit și în smartphone- ul iPhone 4 [7] , a patra generație de playere muzicale iPod Touch și în a doua generație de Apple TV . A doua generație de tablete iPad lansată anul următor a avut chipul înlocuit cu Apple A5 .
Prima versiune rula la 1 GHz (în iPad) și conținea un nucleu ARM Cortex-A8 împreună cu un GPU PowerVR SGX 535 [6] [8] [9] [10] și a fost fabricată pe procesul de 45nm de la Samsung [11] . Când a fost instalat în iPhone 4 și iPod Touch (a patra generație), viteza ceasului a fost redusă la 800 MHz; viteza de ceas a cipului folosit la Apple TV nu a fost specificată.
Se crede că performanța nucleului Cortex-A8 folosit în A4 a fost îmbunătățită de Intrinsity (achiziționat de Apple în aprilie 2010 pentru 120 de milioane de dolari) [12] [13] în colaborare cu Samsung [14] . Nucleul rezultat, numit „Samsung Hummingbird ”, poate rula la viteze de ceas semnificativ mai mari decât alte implementări Cortex-A8, rămânând în același timp pe deplin compatibil [15] . Alte îmbunătățiri includ o cache L2 crescută. Același nucleu Cortex-A8 a fost folosit în SoC Samsung S5PC110A01 [16] [17] . Acceleratorul video SGX535 din A4 poate procesa 35 de milioane de poligoane pe secundă și 500 de milioane de pixeli pe secundă [18] .
Matrița procesorului A4 nu conține RAM, dar poate fi folosită în microansambluri PoP . iPad și iPod Touch de a 4-a generație [19] și Apple TV de a doua generație [20] au două cipuri de memorie DDR SDRAM cu putere redusă de 128 megaocteți fiecare (256 megaocteți în total). iPhone 4 a folosit două matrițe de 256 MB (total 512 MB) [21] [22] [23] . Memoria RAM a fost conectată la procesor printr-o magistrală ARM AMBA 3 AXI pe 64 de biți . Noua anvelopă este de două ori mai largă decât anvelopele utilizate anterior în dispozitivele Apple bazate pe ARM 11 și ARM 9. Acest lucru a fost necesar din cauza cerințelor grafice mai mari ale iPad-ului [24] .
Apple A5 este un pachet pe pachet (PoP) microbuild dezvoltat de Apple și fabricat de Samsung [25] . Procesorul a fost introdus ca parte a tabletei iPad 2 în martie 2011 [26] , iar apoi smartphone- ul iPhone 4S (secvența actualizărilor a coincis cu cea a lui A4: mai întâi în iPad, apoi în iPhone 4 și apoi în iPod touch [27 ] ).
Procesorul A5 conține două nuclee ARM Cortex-A9 [28] cu suport pentru extensii NEON SIMD și un accelerator grafic PowerVR SGX543MP2 dual-core cu o performanță de 70-80 de milioane de poligoane pe secundă și o rată de umplere a pixelilor de 2 miliarde pe secundă. Apple a enumerat viteza de ceas de 1GHz a lui A5 pe pagina cu specificații tehnice iPad 2 [29] , deși reglarea dinamică a frecvenței este posibilă pentru a conserva durata de viață a bateriei [28] [30] . Procesorul folosit la iPhone 4S rulează la 800 MHz.
Apple a anunțat că procesorul A5 are performanțe de două ori mai mari decât A4 și că acceleratorul grafic integrat are performanțe de până la 9 ori mai mari. Construcția micro A5 conține 512 megaocteți de RAM LPDDR2 . [31] Costul procesoarelor A5 la începutul producției este estimat a fi cu 75% mai mare decât costul A4 [32] .
A fost produs inițial folosind tehnologia de proces de 45 nm (modelul S5L8940 ). Anunțate pe 7 martie 2012, Apple TV de a treia generație și versiunea actualizată a iPad 2 (denumit iPad2.4) conțin un model mai nou de 32 nm al procesorului A5. Unul dintre nucleele cipului este dezactivat în Apple TV [33] [34] . Există o etichetă pe carcasa procesorului APL2498 , în software cipul este etichetat S5L8942 . Varianta de 32 nm permite navigarea pe web cu 15% mai lungă, jocul 3D cu 30% mai lung și vizionarea video cu aproximativ 20% mai lungă la o singură încărcare a bateriei, comparativ cu modelul de 45nm [35] .
Apple A5XApple A5X a fost anunțat pe 7 martie 2012 , împreună cu a treia generație de tablete iPad 3 . Acest sistem pe cip are un accelerator grafic PowerVR SGX543MP4 quad-core în locul celui dual-core folosit anterior. De asemenea, folosește un controler RAM cu patru canale care oferă până la 12,8 GB/s lățime de bandă, de aproximativ trei ori mai mare decât lățimea de bandă A5. Datorită noilor nuclee grafice și canale de memorie, matrița are o suprafață foarte mare, 163 mm², care este, de exemplu, de două ori mai mare decât a Nvidia Tegra 3 [36] . Cea mai mare parte a zonei este ocupată de un coprocesor grafic. Vitezele de ceas ale celor două nuclee ARM Cortex-A9 au rămas la 1 GHz, ca la A5 [37] . Spre deosebire de procesoarele anterioare, RAM în sistemele bazate pe A5X este instalată ca cipuri separate și nu ca parte a unui microansamblu PoP [38] .
Procesorul Apple A6 a fost anunțat pe 12 septembrie 2012 , în același timp cu iPhone 5 . Are o suprafață cu 22% mai mică, de două ori viteza acceleratorului grafic și consumă mai puțină energie decât Apple A5 de 45 nm [39] .
Procesorul folosește un set de instrucțiuni ARMv7s [40] modificat , ceea ce înseamnă că nucleul procesorului nu este un nucleu ARM licențiat, ci un design proprietar similar cu ARM Cortex; nuclee similare sunt proiectate de Qualcomm (Snapdragon SoC, Krait core). Suportul pentru extensiile VFPv4 sugerează că nucleul procesorului este din clasa Cortex-A15 . Acceleratorul grafic este un PowerVR SGX543MP3 tri-core la o frecvență de 266 MHz.
Apple A6XProcesorul Apple A6X a fost introdus în octombrie 2012 cu iPad 4 . Are două nuclee Swift, precum A6, dar, spre deosebire de acesta, rulează la viteze de ceas mai mari - până la 1,4 GHz și are un accelerator grafic cu 4 nuclee al modelului PowerVR SGX554MP4 [41] .
Procesorul Apple A7 a fost introdus pe 10 septembrie 2013 împreună cu iPhone 5S și este primul procesor mobil pe 64 de biți bazat pe arhitectura ARM. Sistemul de comandă este ARMv8.
Procesorul Apple A8 a fost introdus pe 9 septembrie 2014 împreună cu iPhone 6 și este următorul procesor mobil pe 64 de biți bazat pe arhitectura ARM. Sistemul de comandă este ARMv8.
Apple A8XProcesorul Apple A8X a fost introdus pe 16 octombrie 2014 cu iPad Air 2 [42] [43] . Sistemul de comandă este ARMv8.
Procesorul Apple A9 a fost introdus în septembrie 2015 împreună cu iPhone 6s / iPhone 6s Plus . Folosit ulterior în iPad (generația a 5-a) și iPhone SE . A fost produs în două versiuni - conform tehnologiei de proces FinFET Samsung de 14 nm și 16 nm FinFET TSMC [44] . Conține 2 nuclee de procesor cu arhitectură ARMv8-A pe 64 de biți, microarhitectură Twister.
Apple A9XProcesorul Apple A9X a fost introdus în noiembrie 2015 cu iPad Pro de 12,9 inchi [45] .
Conține 2 nuclee de procesor cu arhitectură ARMv8-A pe 64 de biți, microarhitectură Twister.
Procesorul Apple A10 a fost introdus pe 7 septembrie 2016 împreună cu iPhone 7 / iPhone 7 Plus . De asemenea, mai târziu, folosit în iPad (a șasea generație) și iPad (a șaptea generație) . Folosește 4 nuclee de procesor, dintre care două sunt performante, celelalte două sunt eficiente din punct de vedere energetic. Conține aproximativ 3,3 miliarde de tranzistori [46] .
Apple A10XProcesorul Apple A11 a fost introdus pe 12 septembrie 2017 împreună cu iPhone 8 , iPhone 8 Plus și iPhone X.
Conține 6 nuclee de calcul, dintre care 2 nuclee productive și 4 eficiente energetic. Utilizează 4,3 miliarde de tranzistori fabricați pe procesul FinFET de 10 nm al TSMC .
Pentru prima dată, se utilizează grafică integrată de producție proprie (în loc de soluții de la PowerVR ).
Procesorul Apple A12 a fost introdus pe 13 septembrie 2018 împreună cu iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone XR . iPad mini 5 , iPad Air 3 și iPad 8 au fost lansate ulterior pe acest procesor
Conține 6 nuclee de calcul, dintre care 2 nuclee productive și 4 eficiente energetic. Utilizează 6,9 miliarde de tranzistori fabricați în procesul de 7 nm al TSMC .
Apple A12XProcesorul Apple A12X a fost introdus pe 30 octombrie 2018 , împreună cu iPad Pro de a treia generație .
Conține 8 nuclee de calcul, dintre care 4 nuclee productive și 4 eficiente energetic. Utilizează 10 miliarde de tranzistori [47] fabricați pe tehnologia de proces de 7 nm a TSMC.
Apple A12Z2020 Microprocesor ARM cu 8 nuclee utilizat în iPad Pro (2020) și ARM Mac mini DTK [48] .
Apple A13 Bionic - model toamna 2019, procesor ARM cu 6 nuclee, folosește cea de-a doua versiune a procesului de 7 nm al TSMC. Conține 8,5 miliarde de tranzistori.
Apple A14 Bionic - model toamna 2020, procesor ARM cu 6 nuclee, folosește noul proces de 5 nm al TSMC. Conține 11,8 miliarde de tranzistori.
Apple A15 Bionic este un model din toamna anului 2021, sistemul include un microprocesor ARM pe 64 de biți și 6 nuclee, care este fabricat conform tehnologiei de proces de 5 nm .
Apple A16 Bionic este un model din toamna anului 2022, sistemul include un microprocesor ARM pe 64 de biți și 6 nuclee și un GPU cu 6 nuclee, care este fabricat conform tehnologiei de proces de 4nm .
Nume | Model | Imagine | Proces tehnologic | Zona de cristal | Set de instructiuni | CPU | memoria cache a procesorului | GPU | Tehnologia memoriei | Introdus | Folosit în dispozitive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | APL0398 | 45 nm |
53,3 mm² | ARMv7 | 0,8 - 1,0 GHz, ARM Cortex-A8 cu un singur nucleu | L1 32+32 KB
L2: 512 KB |
PowerVR SGX535 200-250 MHz (1,6-3,2 GFLOPS [49] ) [50] | LPDDR cu două canale pe 32 de biți , 200 MHz (3,2 GB/s) | martie 2010 |
| |
A5 | APL0498 | 45 nm |
122,2 mm² | 0,8 - 1,0 GHz, două nuclee ARM Cortex-A9 | L1: 32+32 KB
L2: 1 MB [51] |
PowerVR SGX543MP2 Dual Core 200-250 MHz (12,8-16 GFLOPS [49] ) [50] | LPDDR2 cu două canale pe 32 de biți , 400 MHz (6,4 GB/s) | martie 2011 | |||
APL2498 | 32 nm HK- MG |
69,6 mm² | 0,8-1,0 GHz, două nuclee ARM Cortex-A9 ( un nucleu dezactivat pe Apple TV ) | PowerVR SGX543MP2 Dual Core 200-250 MHz (12,8-16 GFLOPS [49] ) [50] | LPDDR2 cu două canale pe 32 de biți , 400 MHz (6,4 GB/s) | martie 2012 |
| ||||
A5X | APL5498 | 45 nm | 165 mm² [36] | 1,0 GHz, două nuclee ARM Cortex-A9 | PowerVR SGX543MP4, 4 nuclee, 250 MHz (32 GFLOPS [49] ) [50] | LPDDR2 cu patru canale pe 32 de biți, 400 MHz [52] (12,8 GB/s) | martie 2012 |
| |||
A6 | APL0598 | 32 nm HKMG [53] |
96,7 mm² [53] | ARMv7s | 1,3 GHz [54] , două nuclee Apple Swift [40] | PowerVR SGX543MP3 Tri-Core 266 MHz (25,5 GFLOPS [49] ) [55] | LPDDR2 cu două canale pe 32 de biți, 533 MHz [56] (peste 8,5 GB/s) | septembrie 2012 | |||
A6X | APL5598 | 32 nm HKMG [57] | 123 mm² [57] | 1,4 GHz [41] , două nuclee Apple Swift [58] | PowerVR SGX554MP4 4 nuclee peste 280 MHz (76,8 GFLOPS [49] ) [41] | LPDDR2 cu patru canale pe 32 de biți [57] | octombrie 2012 | ||||
A7 | APL0698 | 28 nm HKMG [59] | 102 mm² | ARMv8 (64 de biți) | 1,3 GHz [60] ; 2 miezuri de ciclon [61] | L1 64+64 KB
L2 1 MB [62] |
PowerVR G6430 [63] , 4 nuclee | LPDDR3 pe 64 de biți, un singur canal [61] | Septembrie 2013 |
| |
A8 | APL1011 [64] [65] | 20 nm [66] TSMC | 89 mm² [66] | ARMv8-A (64 de biți) | 1,4 GHz (?), două nuclee [66] | PowerVR GX6450, 4 nuclee | 1 GB LPDDR3 [64] [65] | septembrie 2014 |
| ||
A8X | APL1012 | 20 nm TSMC | 1,5 GHz, trei nuclee | PowerVR Seria 6 GXA6850 8 nuclee [68] | 2 GB LPDDR3 [69] | octombrie 2014 | |||||
A9 | APL0898 (Samsung) | 14 nm FinFET (Samsung) | 96 mm2 [ 70] | 1,8 GHz, două nuclee | PowerVR GT7600, 6 nuclee (450 MHz) 172,8 GFLOPS | Canal unic pe 64 de biți 1600 MHz LPDDR4 -3200 |
septembrie 2015 | ||||
APL1022 (TSMC) [70] | 16 nm FinFET (TSMC) [70] | 104,5 mm2 [ 70] | |||||||||
A9X | APL1021 | 16 nm FinFET [71] | 147 mm2 [ 71] | două nuclee [71] , 2,26 GHz | PowerVR GT7800+, 12 nuclee (450 MHz) 345,6 GFLOPS | LPDDR4
pe 64 de biți, dublu-canal, 1600 MHz -3200 |
septembrie 2015 | ||||
A10 Fusion | APL1W24 | 16 nm FinFET ( TSMC ) [72] | 125 mm2 [72] | 2,34 GHz 4 nuclee (2x Hurricane + 2x nuclee Zephyr) [73] |
L1i: 64 KB L1d: 64 KB L2: 3 MB L3: 4 MB |
PowerVR GT7600 Plus (6 nuclee) [74] [75] @ > 650 MHz (> 250 GFLOPS) | LPDDR4 pe 64 de biți, cu un singur canal, 1600 MHz |
septembrie 2016 | |||
A10X Fusion | APL1071 [76] | 10 nm FinFET ( TSMC ) [77] [78] | 96,4 mm2 | 2,36 GHz 6 nuclee (3x Hurricane + 3x nuclee Zephyr) [79] |
L1i: 64 KB L1d: 64 KB L2: 8 MB L3: niciunul [79] |
PowerVR GT7600 Plus (12 nuclee) | Canal dublu pe 64 de biți [79] LPDDR4 de 1600 MHz [76] | iunie 2017 | |||
A11 Bionic | APL1W72 | 10 nm FinFET ( TSMC ) [80] | 87,66 mm2 [ 81] | ARMv8.2-A [82] (64 de biți) | 2,40 GHz 6 nuclee (2x Monsoon + 4x nuclee Mistral) |
L1i: 32 KB [83] L1d: 32 KB L2: 8 MB L3: niciunul |
GPU personalizat Apple (3 nuclee) | LPDDR4X pe 64 de biți, cu un singur canal, 2133 MHz |
septembrie 2017 | ||
A12 Bionic | APL1W81 | 7 nm FinFET ( TSMC ) [84] | 83,27 mm2 [ 85 ] | ARMv8.3-A [86] (64 de biți) | 2,49 GHz 6 nuclee (2x Monsoon + 4x nuclee Mistral) |
L1: 256 KB L2: 8 MB [87] |
GPU personalizat Apple (4 nuclee) | LPDDR4X pe 64 de biți, cu un singur canal, 2133 MHz |
septembrie 2018 |
| |
Apple A12X Bionic | APL1 | 7nm FinFET ( TSMC ) | 2,49 GHz 8 nuclee (4x Vortex + 4x Tempest) |
L1: 256 KB L2: ? MB |
GPU personalizat Apple (7 nuclee) [47] | LPDDR4X pe 64 de biți, cu două canale, 2133 MHz |
octombrie 2018 | ||||
Apple A13 Bionic | APL2 | 7nm FinFET ( TSMC ) a doua generație | 98,48 mm2 [88] | ARMv8.3-A (64 de biți) |
2,66 GHz
6 nuclee (2x Lightning + 4x Thunder) [89] |
L1: 256 KB
L2: 8MB |
GPU personalizat Apple (4 nuclee) | LPDDR4X pe 64 de biți, cu două canale, 2499 MHz | septembrie 2019 | ||
A14 Bionic | APL1W01 | 5 nm FinFET ( TSMC N5) | 88 mm 2 | ARMv8.3-A (64 de biți) |
2,99 GHz
6 nuclee (2× Firestorm + 4× Icestorm) |
L1i: 128 KB
L1d: 128 KB L2: 8MB L3: niciunul |
GPU personalizat Apple (4 nuclee) | LPDDR4X (Samsung) | septembrie 2020 | ||
A15 Bionic | APL1W07 | 5 nm FinFET ( TSMC N5P) | 111 mm 2 | ARMv8.3-A (64 de biți) |
1,8 - 3,2 GHz
6 nuclee (2x Avalanșă + 4x Blizzard) |
L1: 256 KB
L2: 32 MB L3: niciunul |
GPU personalizat Apple (5 nuclee) | LPDDR5 (Samsung) | septembrie 2021 | ||
A16 Bionic | 4 nm FinFET ( TSMC N4P) | ARMv8.3-A (64 de biți) |
6 nuclee (2x Avalanșă + 4x Blizzard) |
L1: 256 KB
L2: 32 MB L3: niciunul |
GPU personalizat Apple (6 nuclee) | LPDDR5 (Samsung) | septembrie 2022 | ||||
Nume | Model | Imagine | Proces tehnologic | Zona de cristal | Set de instructiuni | CPU | Cache-ul procesorului | GPU | Tehnologia memoriei | Introdus | Folosit în dispozitive |
Apple M1 este primul procesor ARM cu 8 nuclee folosit pe computerele Mac din 2020. Este utilizat procesul de 5 nm al TSMC. Cipul conține 8 nuclee CPU (4 productive și 4 eficiente energetic) și 8 nuclee grafice GPU cu 128 de unități de execuție, plus alte 16 nuclee ale acceleratorului AI încorporat . Principalele diferențe față de alte procesoare ARM sunt combinația de memorie partajată, cipul de securitate Apple T2 , controlerul I/O, controlerul Thunderbolt într-un singur cip de procesor, care a crescut lățimea de bandă și eficiența energetică. Conține 16 miliarde de tranzistori [91] .
Apple M1 ProApple M1 Pro este un procesor ARM cu 10 nuclee, fabricat folosind tehnologia de proces de 5 nm a TSMC. Cipul conține 10 nuclee CPU (8 de performanță și 2 eficiente energetic) și 16 nuclee grafice GPU cu 2048 de unități de execuție, plus alte 16 nuclee ale acceleratorului AI încorporat. Lățimea de bandă a memoriei combinate încorporate ( RAM + memorie video ) este de 200 GB/s. Procesorul conține 33,7 miliarde de tranzistori [92] .
Apple M1 MaxApple M1 Max este un procesor ARM cu 10 nuclee, fabricat folosind procesul TSMC de 5 nm. Cipul conține 10 nuclee CPU (8 de performanță și 2 eficiente energetic), 24 sau 32 de nuclee grafice GPU și 16 nuclee ale acceleratorului AI încorporat. Lățimea de bandă a memoriei combinate încorporate (RAM + memorie video) este de 400 GB / s. Procesorul conține 57 de miliarde de tranzistori [92] .
Apple M1 UltraApple M1 Ultra este un procesor ARM cu 20 de nuclee folosit în computerele Mac Studio din 2022, fabricat folosind procesul de 5 nm al TSMC. Cipul conține 20 de nuclee CPU (16 de performanță și 4 eficiente din punct de vedere energetic), 48 sau 64 de nuclee grafice GPU și 32 de nuclee de accelerare AI încorporate. Lățimea de bandă a memoriei combinate încorporate (RAM + memorie video) este de 800 GB / s. Caracteristica principală a M1 Ultra este arhitectura UltraFusion, care combină două cipuri M1 Max într-un procesor gigant care conține 114 miliarde de tranzistori [93] .
Nume | Model | Imagine | Proces tehnologic | Zona de cristal | Set de instructiuni | CPU | memoria cache a procesorului | GPU | Tehnologia memoriei | Introdus | Folosit în dispozitive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | APL1102 | 5 nm (TSMC N5) | 120 mm² | ARMv8.4-A | 8 miezuri
3,2 GHz (4x Firestorm) + 2,064 GHz (4x Icestorm) |
Core de performanță:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 12 MB Nuclee eficiente energetic:: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4MB SLC: 16 MB |
GPU proiectat de Apple (7 sau 8 nuclee) la 1278 MHz (112/128 UE, 896/1024 ALU) (2,29/2,61 TFLOPS) | LPDDR4X-4266 cu două canale (128 biți) la 2133 MHz (68,2 GB/s) | noiembrie 2020 | Macbook Air (la sfârșitul anului 2020)
MacBook Pro 13 (sfârșitul anului 2020) Mac Mini (sfârșitul lui 2020) iMac 24 (începutul anului 2021) iPad Pro (a cincea generație) iPad Air (a cincea generație) | |
M1 Pro | APL1103 | 245 mm² | 8 sau 10 nuclee
3,23 GHz (6x sau 8x Firestorm) + 2,064 GHz (2x Icestorm) |
Core de performanță:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB Nuclee eficiente energetic: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4MB SLC: 32 MB |
GPU proiectat de Apple (14 sau 16 nuclee) la 1296 MHz (224/256 UE, 1792/2048 ALU) (4,58/5,3 TFLOPS) | LPDDR5-6400 cu două canale (512 biți) la 3200 MHz (204,8 GB/s) | octombrie 2021 | MacBook Pro (la sfârșitul anului 2021) | |||
M1 Max | APL1104 | 432 mm² | 10 nuclee
3,23 GHz (8x Firestorm) + 2,064 GHz (2x Icestorm) |
Core de performanță:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB Nuclee eficiente energetic: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4MB partajat SLC: 64 MB |
GPU proiectat de Apple (24 sau 32 de nuclee) la 1296 MHz (384/512 UE, 3072/4096 ALU) (7,83/10,6 TFLOPS) | LPDDR5-6400 cu patru canale (512 biți) la 3200 MHz (409,6 GB/s) | MacBook Pro (la sfârșitul anului 2021) | ||||
M1 Ultra | APL1105 | 864 mm² | 20 de nuclee
3,23 GHz (16x Firestorm) + 2,064 GHz (4x Icestorm) |
Core de performanță:
L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 48 MB Nuclee eficiente energetic: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 8MB SLC: 128 MB |
GPU proiectat de Apple (48 sau 64 de nuclee) la 1296 MHz (768/1024 UE, 6144/8192 ALU) (15,7/21,2 TFLOPS) | LPDDR5-6400 cu opt canale (1024 biți) la 3200 MHz (819,2 GB/s) | martie 2022 | Mac Studio |
Cipul din seria T funcționează ca o enclavă sigură în MacBook-urile și iMac-urile bazate pe Intel lansate din 2016. Cipul procesează și criptează informațiile biometrice ( Touch ID ) și acționează, de asemenea, ca o poartă de intrare pentru microfonul și camera FaceTime HD, protejându-le de piratare. Cipul rulează bridgeOS, o presupusă variantă a watchOS . [94] Funcțiile procesoarelor din seria T au fost integrate în procesoarele din seria M, eliminând astfel necesitatea seriei T.
Cipul Apple T1 este un SoC ARMv7 (derivat de la procesorul din Apple Watch S2) care alimentează controlerul de management al sistemului (SMC) și senzorul Touch ID în MacBook Pro 2016 și 2017 cu Touch Bar . [95]
Cipul de securitate Apple T2 este un SoC nou pentru iMac Pro 2017. Este un cip ARMv8 pe 64 de biți (varianta A10 sau T8010) care rulează bridgeOS 2.0. [96] [97] Oferă un spațiu sigur pentru cheile criptate, permite utilizatorilor să blocheze procesul de pornire al computerului, gestionează funcțiile sistemului, cum ar fi controlul camerei și audio și realizează criptarea și decriptarea SSD -ului din mers . [98] [99] [100] T2 oferă, de asemenea, „procesare îmbunătățită a imaginii” pentru camera FaceTime HD a iMac Pro. [101] [102]
Nume | Model | Imagine | Proces tehnologic | Zona de cristal | CPU ISA | CPU | Cache-ul procesorului | GP | Memorie | data eliberarii | Folosit de dispozitive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea de bandă a memoriei | |||||||||||
T1 | APL 1023 [103] |
TBC | TBC | ARMv7 | TBC | TBC | TBC | TBC | 12 noiembrie 2016 |
||
T2 | APL 1027 [104] |
TSMC 16nm FinFET. [105] | 104 mm2 [105] | ARMv8-A ARMv7-A |
x2 Uragan x2 Zephyr + Cortex-A7 |
L1i: 64 KB L1d: 64 KB L2: 3 MB [105] |
x3 nuclee [105] | LPDDR4 [105] | 14 decembrie 2017 |
| |
Nume | Model | Imagine | Proces tehnologic | Zona de cristal | CPU ISA | CPU | Cache-ul procesorului | GP | Lățimea de bandă a memoriei | data eliberarii | Folosit de dispozitive |
Memorie |
Seria „W” de la Apple este o familie de SoC -uri și cipuri wireless cu accent pe Bluetooth și Wi-Fi. „W” din numerele de model înseamnă „Wireless”.
Apple W1 este SoC-ul folosit în 2016 AirPod -urile și unele căști Beats . [106] [107] Acceptă o conexiune Bluetooth [108] clasa 1 cu un dispozitiv computer și decodifică fluxul audio transmis către acesta.
Apple W2 folosit în Apple Watch Series 3 este integrat în Apple S3 SiP. Potrivit Apple, cipul face Wi-Fi cu 85% mai rapid și permite Bluetooth și Wi-Fi să utilizeze jumătate din puterea W1.
Apple W3 este utilizat în Apple Watch Series 4 , Series 5 , Series 6 , SE și Series 7 . Sistemul pe cip este integrat în următoarele sisteme de șasiu: Apple S4, Apple S5, Apple S6 și Apple S7. Aceștia acceptă Bluetooth 5.0 datorită Apple W3.
Nume | Model | Imagini | Proces tehnologic | Zona de cristal | CPU ISA | CPU | Cache-ul procesorului | Memorie | Bluetooth | data eliberarii | Folosit de dispozitive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea de bandă a memoriei | |||||||||||
W1 | 343S00130 [109] 343S00131 [109] |
TBC | 14,3 mm2 [ 109 ] |
TBC | 4.2 | 13 decembrie 2016 |
| ||||
W2 | 338S00348 [110] | TBC | 22 septembrie 2017 |
||||||||
W3 | 338S00464 [111] | 5.0 | 11 septembrie 2018 |
||||||||
Nume | Model | Imagini | Proces tehnologic | Zona de cristal | CPU ISA | CPU | Cache-ul procesorului | Lățimea de bandă a memoriei | Bluetooth | data eliberarii | Folosit de dispozitive |
Memorie |
Seria Apple „H” este o familie de procesoare SoC utilizate în căști. „H” din numerele de model înseamnă „căști”.
Cipul Apple H1 a fost folosit pentru prima dată în AirPods (a 2-a generație) și mai târziu a fost folosit în Powerbeats Pro , Beats Solo Pro , AirPods Pro , 2020 Powerbeats , AirPods Max , [112] și AirPods (a treia generație) . Proiectat special pentru căști, dispune de Bluetooth 5.0, acceptă comenzi „Hey Siri” [113] fără mâini și oferă o latență cu 30% mai mică decât cipul W1 utilizat în AirPod -urile anterioare . [114]
Cipul Apple H2 a fost folosit pentru prima dată în AirPods Pro (a doua generație). Este echipat cu suport Bluetooth 5.3 și reducere a zgomotului la o rată de 48.000 de ori pe secundă.
Nume | Model | Imagini | Bluetooth | data eliberarii | Folosit de dispozitive |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 343S00289 [115] (AirPods a doua generație) 343S00290 [116] (AirPods a doua generație) 343S00404 [117] (AirPods Max) H1 SiP [118] (AirPods Pro) |
|
5.0 | 20 martie 2019 |
|
H2 | 5.3 | 7 septembrie 2022 |
| ||
Nume | Model | Imagini | Bluetooth | data eliberarii | Folosit de dispozitive |
Seria „U” de la Apple este o familie de sisteme într-un pachet (SiP) care implementează comunicații în bandă ultra-largă.
Apple U1 este utilizat pe iPhone 11 și versiuni ulterioare (excluzând a 2-a generație de iPhone SE ), Apple Watch Series 6 și Series 7 , mini boxă inteligentă HomePod și AirTag tracker .
Nume | Model | Imagine | CPU | Proces tehnologic | Data lansării |
Folosit de dispozitive |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | TMKA75 [120] |
Cortex-M4 ARMv7E-M [121] |
16 nm FinFET ( TSMC 16FF) |
20 septembrie 2019 |
| |
Nume | Model | Imagine | CPU | Proces tehnologic | Data lansării |
Folosit de dispozitive |