Lar Visão de futuro Processadores de aplicativos móveis 2014: fornecedores baseados em braço

Processadores de aplicativos móveis 2014: fornecedores baseados em braço

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Anonim

Nos meus dois últimos posts, falei sobre as CPUs e processadores gráficos que entram nos processadores de aplicativos modernos. Obviamente, os consumidores não os compram diretamente. Em vez disso, eles compram dispositivos que possuem processadores móveis, e esses processadores variam de acordo com as decisões que seus projetistas tomam sobre esses componentes, juntamente com sistemas de vídeo, modems, subsistemas de memória etc., e quão bem eles equilibram potência, desempenho e calor problemas para criar chips móveis.

O que se segue é uma olhada nos principais processadores móveis para 2014 de vários fabricantes.

maçã

A Apple usou seus processadores de aplicativos exclusivos, juntamente com seu sistema operacional iOS, para ajudar a tornar seus produtos especiais. Como tal, ele compartilhou informações sobre os processadores apenas com moderação. Mas o que sabemos é que a Apple adotou várias abordagens únicas no setor e muito diferentes do que outras fabricantes de processadores baseados em ARM fizeram.

A Apple possui uma licença de arquitetura para a plataforma ARM e a está usando à sua maneira, principalmente no processador A7 que executa o iPhone 5s, o iPad Air e o iPad mini com tela Retina. Este foi o primeiro (e ainda o único) processador a ser lançado usando a arquitetura ARMv8 de 64 bits, fato que a Apple proclamou bastante alto na introdução do iPhone 5s.

A Apple disse então que o chip tinha uma arquitetura de classe de desktop de 64 bits, com o dobro do uso geral e o dobro do ponto flutuante como as versões anteriores, com um total de mais de 1 bilhão de transistores e um tamanho de matriz de 102 mm2. A empresa não divulga informações muito detalhadas sobre o chip ou os núcleos, que se chama Ciclone (acompanhando o Swift que estava no A6), mas várias desmontagens e benchmarks nos dão alguma indicação do que está acontecendo. Aparentemente, inclui dois núcleos de CPU, rodando a 1, 29 GHz cada. A maioria dos observadores acredita que é fabricado no processo de 28nm da Samsung.

Ser de 64 bits significa que o chip pode teoricamente acessar mais de 4 GB de DRAM, embora as quebras do iPhone 5s e iPad Air mostrem que eles não usam tanta memória. Em vez disso, os recursos de 64 bits que parecem importantes incluem uma interface de memória de 64 bits, que deve melhorar a largura de banda da memória e instruções mais modernas com registros maiores, permitindo que mais seja feito em cada ciclo.

Uma diferença interessante entre o A7 e a maioria dos outros chips de ponta lançados no ano passado é que ele é um chip de núcleo duplo, com a Apple optando por não combater as "guerras principais" que levaram seus concorrentes a enviarem quatro e chips octa-core. Apesar disso, ou talvez por causa disso, o A7 da Apple tem sido um líder em desempenho - dependendo do benchmark, geralmente é o mais rápido dos processadores de modelo.

No lado gráfico, a Apple diz apenas que usa uma GPU Apple A7, embora haja especulações de que essa é uma variante do PowerVR Series 6 da Imagination Technologies, conhecido como Rogue. Isso faz sentido, pois a Apple confirmou silenciosamente que a CPU A6 usada nos 5 e 5c roda os gráficos PowerVR SGX 543 da Imagination; e o A6X no iPad de quarta geração usa o PowerVR 554MP4, com os quatro finais indicando que possui quatro núcleos gráficos (e tendo mais tamanho e mais energia, o que faz sentido em um tablet).

Obviamente, a Apple ainda envia produtos com processadores mais antigos, principalmente o A6, usado no iPhone 5c; e o A6X, usado no iPad de quarta geração com tela Retina. Ambos parecem ser CPUs de núcleo duplo (usando o núcleo Swift de 32 bits da Apple) fabricados no processo de gate de metal / kn de 32 nm da Samsung.

Em 2013, a Apple adotou uma abordagem única com um processador dual-core de 64 bits; a cada ano, ele introduz um novo processador, por isso será interessante ver o que 2014 traz.

Qualcomm

Entre os fornecedores de chips comerciais, aqueles que vendem chips para outras empresas para usar em seus telefones, a Qualcomm teve um ano espetacular, em parte devido à sua liderança nas bandas de base LTE. Sua linha Snapdragon, variando do Snapdragon 200 low-end ao Snapdragon 800 high-end, apareceu em muitos telefones e tablets Android, com os 600 e 800 em quase todos os "telefones heroicos" de 2014, principalmente aqueles oferecidos para venda na América do Norte. (O LG Optimus G Pro, Nexus 5, HTC One e Moto X, por exemplo, usam processadores Qualcomm. A Samsung usa o Snapdragon 600 nas versões ocidentais do Galaxy S4 e o Snapdragon 800 no Galaxy Note na maioria dos mercados, mas usa seus próprios processadores Exynos em outros mercados, principalmente na Ásia.)

Para este ano, a Qualcomm anunciou uma série de novos chips no Mobile World Congress.

Para a parte superior dos telefones de gama média, introduziu o Snapdragon 610 e 615. Ambos são baseados no processador de 64 bits da ARM Cortex-A53

O 610 é uma versão quad-core, com quatro núcleos Cortex-A53 de 1, 8 GHz, juntamente com suporte para memória LP-DDR3, e a GPU Adreno 405 da Qualcomm, incluindo suporte para o Open GL ES 3.0. Outros recursos do chip incluem suporte para carregamento mais rápido da bateria, 802.11ac e o modem Gobi 4G LTE Categoria 4 da Qualcomm, que pode lidar com velocidades de até 150 Mbps, transmissão LTE e vários cartões SIM

O 615 é uma versão de 8 núcleos, com quatro núcleos A53 de 1, 8 GHz ajustados para alto desempenho e quatro núcleos A53 de 1 GHz ajustados para menor consumo de energia. Ambos os chips suportam 2.560 x 2.048 monitores e decodificação H.265, são projetados para serem compatíveis com pinos com a linha Snapdragon 400 existente da empresa e são fabricados em um processo de 28 nm LP.

Anteriormente, a Qualcomm anunciou que estava usando o A53 em seu Snapdragon 410 de extremidade inferior, com um processador quad-core rodando a até 1, 4 GHz por núcleo. Este chip possui gráficos Adreno 306, que são um pouco mais baixos; pode suportar uma câmera de 13, 5 megapixels e telas externas de até 1080p. Também é feito em um processo de LP de 28nm e deve começar a amostrar no terceiro trimestre de 2014 e aparecer em dispositivos no quarto trimestre. Em geral, isso significa que deve ser bastante bom, mas é improvável que esteja na maioria dos telefones que são destacados no mercado dos EUA. Mas é provável que vejamos vários dispositivos Android de nível intermediário e até Windows Phone baseados nesses chips.

Para telefones de última geração, a Qualcomm anunciou o Snapdragon 801, que mais tarde foi confirmado na maioria dos modelos do Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 e recentemente anunciado HTC One (M8).

O Snapdragon 800 existente usa quatro dos núcleos Krait 400 de 32 bits proprietários da empresa, executando até 2, 3 GHz, juntamente com os gráficos Adreno 330 da Qualcomm. Ele foi projetado para oferecer suporte ao recebimento e reprodução de conteúdo com resolução UHD (4K). Uma diferença na abordagem da Qualcomm com os núcleos Krait em comparação com alguns de seus concorrentes é que sua arquitetura permite que cada um dos núcleos funcione com uma frequência diferente. A empresa destacou esse conceito, conhecido como multiprocessamento simétrico assíncrono (aSMP), no ano passado, dizendo que permite melhor desempenho quando um núcleo pode funcionar particularmente rápido enquanto os outros são lentos. Por outro lado, o plano big.LITTLE da ARM adotado pela maioria dos outros fabricantes de chips comerciais usa dois grupos de núcleos, com pequenos núcleos funcionando juntos em uma velocidade comum antes de adicionar grandes núcleos, que novamente rodariam a uma velocidade comum. Na maioria das implementações, a velocidade de cada grupo é a mesma, mas pode subir e descer dependendo da carga de trabalho. A Qualcomm está usando a abordagem aSMP nas novas peças do Snapdragon 800, enquanto está indo para o big.LITTLE na linha Snapdragon 600 de 64 bits.

O 801 é uma versão atualizada desse chip com quatro núcleos Krait 400, cada um rodando em até 2, 5 GHz por núcleo, novamente com a capacidade de dimensionar o desempenho de cada núcleo individualmente. A Qualcomm diz que esta versão atualizada do Krait é 14% mais rápida que a versão anterior, enquanto os gráficos avançados do Adreno 330 oferecem um aumento de até 28% no desempenho gráfico. Além disso, possui uma nova interface de memória eMMC 5.0 que deve ser 17% mais rápida e um DSP aprimorado. Mais notavelmente, ele suporta sensores maiores, incluindo suporte para câmeras de até 21 megapixels, com o que a empresa afirma ser um desempenho 45% mais rápido do sensor da câmera; e o novo DSP deve permitir um melhor pós-processamento de imagem, como os novos efeitos de profundidade que estamos vendo no Galaxy S5 e HTC One (M8). Ele também adiciona suporte ao vídeo 1080p H.265. Ele também suporta vários cartões SIM, o que é importante em alguns mercados como a China. Como a versão anterior, inclui o modem Gobi 4G LTE Advanced Categoria 4, suporte para carregamento mais rápido da bateria, suporta 2.560 por 2.048 monitores, juntamente com monitores externos de 1080p e 4K, e é fabricado no HPm de 28nm da TSMC (Alto Desempenho para celular).

No final do ano passado, a Qualcomm também anunciou o processador Snapdragon 805 ainda mais sofisticado, dizendo que seria lançado no primeiro semestre de 2014. Este possui quatro núcleos atualizados do Krait chamados Krait 450, cada um capaz de rodar a 2, 7 GHz. Uma grande mudança aqui são os novos gráficos Adreno 420, que a empresa afirma ter gráficos 40% melhores do que o atual Snapdragon 800, incluindo suporte para mosaico de hardware e sombreadores de geometria - produtos que tornam os gráficos mais próximos do que você vê em um placa gráfica discreta para um PC. (A Nvidia e a PowerVR Series 6XT da Imagination parecem ter recursos semelhantes.) Ele também oferece um decodificador de vídeo acelerado por hardware H.265 para conteúdo 4K. Talvez tão importante quanto este seja o primeiro chip da Qualcomm que deve suportar vídeo 4K no visor do dispositivo, o que posso imaginar em alguns tablets (mesmo que pareça um exagero em um telefone).

Outra diferença é que ele foi projetado para funcionar com o modem Gobi 9x35 da empresa, o primeiro a ser fabricado em 20 nm, com vencimento no segundo semestre do ano; bem como o modem Gobi 9x25 existente.

Novamente, acho interessante que a empresa introduza o suporte de 64 bits primeiro em seus produtos de nível intermediário, em vez da linha Snapdragon 800 de ponta (que ainda usa núcleos Krait de 32 bits). a empresa disse que estava comprometida com seus próprios projetos de núcleo proprietários, portanto, espero que, no final do ano, a Qualcomm introduza uma sequência de 64 bits do Krait e, talvez, 20nm de fabricação.

Samsung

A Samsung é uma empresa incomum, pois não apenas compra processadores dos maiores fabricantes de comerciantes (com processadores Qualcomm na maioria de seus telefones nos EUA, e Broadcom e Marvell fornecendo processadores para outros telefones), mas também fabrica sua própria linha de processadores Exynos, que ele usa em uma variedade de tablets e telefones nos mercados asiáticos, bem como em produtos como o Chromebook 2. E, é claro, uma parte diferente da empresa atua como fundição de semicondutores, que está produzindo a maior parte da propriedade da Apple. Processadores A6 e A7.

Além dos produtos de núcleo duplo e quádruplo, a Samsung divulgou algumas novidades no ano passado com o Exynos 5 Octa, que foi o primeiro produto de aplicativo móvel a comercializar com oito núcleos - quatro ARM Cortex-A15s de maior potência e quatro Cortex de menor potência -A7s em uma configuração big.LITTLE. No design inicial, apenas um conjunto de núcleos - os A15s ou os A7s - poderia estar ativo em um ponto, e isso levou a alguma controvérsia entre ele e o MediaTek sobre quem tinha o primeiro "núcleo octa verdadeiro", mas na prática, agora as duas empresas dizem que oferecem o que é chamado de multiprocessamento heterogêneo, o que significa que todos os oito núcleos podem estar ativos ao mesmo tempo, se necessário.

O atual processador topo de linha da empresa é o Exynos 5 Octa ou Exynos 5420, que possui quatro núcleos A15 de 1, 8 GHz e quatro núcleos A7 de 1, 3 GHz, juntamente com os gráficos de seis núcleos do Mali T-628 MP6. Isso suporta telas de até 2.560 por 1.600 resoluções e gravação e reprodução de vídeo em 1080p.

Durante o Mobile World Congress, a Samsung anunciou dois novos processadores Exynos, incluindo uma versão atualizada conhecida como Exynos 5422 com quatro núcleos Cortex-A15 de 2, 1 GHz e quatro núcleos Cortex-A7 de 1, 5 GHz em uma configuração big.LITTLE, juntamente com o mesmo Mali. Gráficos T628 MP6. Aparentemente, isso será usado em algumas versões do novo Galaxy S5, embora não as à venda nos EUA.

Além disso, a empresa lançou o Exynos 5 Hexa ou Exynos 5260, que possui dois A15s de 1, 7 GHz e quatro A7 de 1, 3 GHz, novamente com multiprocessamento heterogêneo. Seu conjunto de recursos parece bastante semelhante ao Octa, mas o produto está posicionado como uma atualização do Exynos 5 Dual-core anterior. Este é um dos primeiros processadores móveis hexa-core que eu já vi, o que significa que ele deve custar menos do que as versões de 8 núcleos, mas pode fornecer desempenho semelhante na maioria das situações. O Exynos 5 Hexa é usado no Galaxy Note 3 Neo, uma versão 3G do "phablet" da empresa com uma tela de 5, 5 polegadas.

Todos os processadores Samsung anunciados usam núcleos ARM de 32 bits e o atual processo de fabricação de 28 nm da Samsung, mas a Samsung disse que terá chips de 64 bits ainda este ano.

MediaTek

A MediaTek é uma das principais fabricantes de processadores para smartphones e é particularmente conhecida por seus chips 3G, que alimentam muitos telefones de gama baixa e média, principalmente na Ásia. Mas, nos últimos meses, ele vem evoluindo de maneira sofisticada, tanto com modems quanto com processadores de aplicativos. Por exemplo, no início deste ano, anunciou seu primeiro modem LTE.

Nos processadores de aplicativos, suas ofertas refletem a da Qualcomm, na medida em que anunciou recentemente um novo processador de 32 bits que é o mais alto de sua gama e um chip de 64 bits de gama média, ambos com modems LTE integrados.

O MediaTek MT6595 é a oferta mais alta com oito núcleos - quatro Cortex A-17 e quatro A-7 em uma configuração big.LITTLE, além de um processador gráfico Imagination PowerVR série 6 (Rogue). A MediaTek diz que isso foi desenvolvido para telefones no mercado "super-médio". Este deve ser o primeiro chip a usar o A17, que está posicionado como uma atualização para o A12 e o A15. Este chip, que deve ser lançado neste verão, pode suportar 2.560 por 1.600 monitores, processamento de imagem de até 20 megapixels, H.265 para gravação e reprodução de vídeo UHD (4K) e 802.11ac. Possui um modem LTE de categoria 4 que suporta FDD e TDD LTE com downlink de até 150 Mbps e uplink de 50 Mbps, além de suporte HSPA +, TD-SCDMA e EDGE para redes 3G / 2G - bandas usadas no mercado chinês. A MediaTek diz que este chip estará disponível comercialmente no primeiro semestre deste ano, com dispositivos esperados no segundo semestre.

Esta é uma continuação do MT6592, que a MediaTek alegou ser a primeira plataforma "verdadeiro octa-core", pois oferecia oito núcleos de processador A7, rodando a 1, 7 ou 2 GHz, os quais podiam estar ativos ao mesmo tempo. Isso suporta UMTS e HSPA +, mas não LTE. Ele possui uma GPU ARM Mali 450 e pode suportar vídeo em Full HD (1080p).

Solução de 64 bits da MediaTek, o MT6732 é baseado em CPUs ARM Cortex-A53 de 1, 5 GHz e quatro núcleos, juntamente com o processador gráfico Mali-T760 da ARM. Embora este seja um processador de 64 bits com um modem LTE semelhante ao 6595 e suporte a gravação e reprodução de vídeo H.265 UHD, em outras especificações, é um pouco menor. É limitado a vídeo 1080p, uma câmera de 13 megapixels e 802.11n - ainda assim, não é tão ruim. É provável que concorra com o Snapdragon 610 da Qualcomm. Isso deve ser lançado no terceiro trimestre.

A MediaTek também anunciou uma versão mais avançada chamada MT6752, que deve ser produzida em massa no quarto trimestre. Este será um design octa-core com oito núcleos Cortex-A53 de 2 GHz e o mecanismo gráfico Mali-T760. Ele foi projetado para ser compatível com pinos com o 6732 e possui recursos semelhantes, mas com suporte para uma câmera de 16 megapixels.

Marvell

Outra empresa que tem como alvo principal telefones asiáticos foi a Marvell. A empresa vem enviando seu modem PXA1801, um modem de categoria 5 de modem "cinco modos" que suporta TDD e FDD LTE, juntamente com WCDMA, TD-SCDMA e Edge. Novamente, ele suporta downloads de 150 Mbps e agora inclui suporte para recursos como o VoLTE.

A Marvell está buscando telefones LTE de baixo custo com sua plataforma PXA1088LTE, que inclui um Cortex-A7 quad-core com velocidade de até 1, 2 GHz com gráficos Vivante GC1000 e um modem LTE categoria 4 de cinco modos, com suporte para as bandas usadas na China. Na feira, anunciou que vários fornecedores, incluindo Lenovo, Yulong Coolpad e HiSense, estavam enviando telefones para a China Mobile por menos de 1000 RMB (cerca de US $ 160) usando esses chips. Há também uma versão 1088LTE Pro, que roda a 1, 5 GHz.

A empresa entrou na competição de 64 bits com seu novo processador de aplicativos Armada PXA1928, que combina uma CPU quad-core de 1, 5 GHz com base no núcleo Cortex-A53, juntamente com gráficos Vivante GC5000 e a solução LTE de cinco modos da Marvell. Em outras palavras, em todas as áreas, deve ser mais poderoso. Este chip suporta exibição de 1080p e codificação e decodificação de vídeo 1080p. Marvell disse que as amostras dos clientes devem estar disponíveis este mês, com os dispositivos baseados no chip a serem lançados antes do final do ano. Novamente, essa não é a solução mais sofisticada, mas é direcionada a telefones com preços razoáveis.

Broadcom

A Broadcom é provavelmente mais conhecida por seus chips de conectividade, mas seus processadores de aplicativos agora aparecem em uma grande variedade de telefones 3G e agora também estão voltados para o mercado 4G.

Na preparação para o Mobile World Congress, a Broadcom entrou na competição anunciando seu processador LTE de baixa potência M320. O produto atual possui uma solução A9 de núcleo duplo, juntamente com gráficos da Imagination Technologies PowerVR SGX544 e recursos de codificação e decodificação de vídeo 1080p. A plataforma suporta velocidades de 150 Mbps Categoria 4 em redes FDD-LTE e TD-LTE, bem como 42 Mbps 3G HSPA + e 2G. A Broadcom diz que a plataforma já foi validada em mais de 40 redes e 20 países, incluindo a China. O M320 base é executado em 1, 2 GHz, com uma versão chamada M320 + sendo executada em 1, 5 GHz. Ambos são produzidos em um processo de 28nm. A Broadcom diz que o 320 está pronto para produção agora e que a Samsung usará o M320 em seu Galaxy Core de 4, 5 polegadas.

Isso será seguido por uma solução quad-core chamada M340. Parece ter os mesmos recursos de modem, mas, em vez disso, usará um design Cortex-A7 de quatro núcleos. A Broadcom ainda não divulgou os gráficos ou forneceu muitos detalhes, mas é voltada para telefones que custarão menos de US $ 300. Espera-se uma amostragem no primeiro semestre do ano, com produção total até o final do ano.

Nvidia

A Nvidia há muito tempo enfatiza os gráficos em sua linha de processadores Tegra e continua a promover os recursos gráficos de seus processadores mais do que qualquer outro fornecedor. A empresa continua sendo mais conhecida por seus gráficos GeForce no PC e vem transferindo muitos recursos gráficos de PC para sua linha móvel.

Seu carro-chefe atual é o Tegra 4, com o codinome Wayne, que usa quatro núcleos principais Cortex-A15, com velocidade de até 1, 9 GHz, junto com um quinto A15 que usa um design de transistor de menor potência que funciona principalmente quando o telefone ou A tabela está ociosa, permitindo que os núcleos principais sejam desligados, oferecendo assim mais energia da bateria. Diferentemente do design da Qualcomm, os quatro processadores principais são síncronos, o que significa que todos eles estarão funcionando na mesma velocidade, embora isso possa subir e descer conforme necessário através do dimensionamento dinâmico de frequência de tensão. Mas o quinto núcleo pode funcionar com uma velocidade de clock muito menor para preservar a energia durante o modo de espera.

A Nvidia diz que o Tegra 4 possui 72 "núcleos" de GPU, que neste caso significa unidades de adição múltipla. Como discuti no meu último post, é difícil comparar o número de núcleos entre diferentes designs, porque algumas empresas contam apenas as unidades de adição múltipla, enquanto outras usam o termo "núcleo" para significar uma coleção de diferentes componentes que fazem gráficos. Observe que o Tegra 4 da Nvidia usava sombreadores discretos de vértice e pixel, ao contrário de outros designs que usam sombreadores unificados. O Tegra 4 não encontrou muito suporte em telefones, embora o Xiaomi Mi3 vendido na China use o chip. A Nvidia teve mais sucesso em tablets, especialmente o Microsoft Surface 2.

A Nvidia também oferece o Tegra 4i, que foi seu primeiro processador a ter um modem integrado no processador de aplicativos. Com o codinome Project Grey, o Tegra 4i possui quatro núcleos de CPU ARM Cortex-A9, executando até 2, 3 GHz (além de uma versão de baixo consumo de energia na arquitetura 4 + 1 da empresa), além de 60 núcleos gráficos usando a mesma arquitetura de o 4 e uma versão integrada do modem Icera i500 da empresa. O Tegra 4i não recebeu muito apoio, embora no Mobile World Congress, a empresa estivesse exibindo o Wiko Wax, um telefone francês, que será o primeiro a usar o processador.

Na CES, a Nvidia lançou seu novo processador Tegra K1, destacando seus 192 "núcleos CUDA" (significando shaders programáveis) e suporte para padrões como o Direct X 11 para jogos. Além de haver mais núcleos nisso do que na versão anterior, ele também usa a arquitetura gráfica Kepler, que a Nvidia usa na maioria de suas soluções gráficas GeForce PC atuais. Isso inclui suporte para vários novos recursos comuns em jogos para PC, como mosaico, Direct X 11 e suporte Open GL 4.4. No geral, a empresa afirma que isso fornece 328 gigaflops de desempenho, que são mais do que os consoles populares como o Xbox 360 e o PlayStation 3. Também oferece suporte à plataforma de computação paralela CUDA da Nvidia. Então, o chip está sendo direcionado para aplicativos de alto desempenho, como jogos ou fotografia computacional.

O K1 realmente vem em dois sabores. Primeiro, a empresa planeja lançar uma versão de 32 bits usando quatro núcleos Cortex-A15 (mais um A15 mais lento), rodando a até 2, 3 GHz. Isso terá suporte para 3.840 por 2.160 monitores e, através do HDMI, é possível produzir conteúdo UHD (4.096 por 2.160). Os primeiros produtos que usam o chip serão lançados no primeiro semestre deste ano. Isso será seguido por uma versão de núcleo duplo de 64 bits, usando o design do núcleo da empresa, conhecido como Projeto Denver. Embora a empresa não tenha fornecido muitos detalhes sobre esses núcleos, a Nvidia afirmou que será muito mais eficiente em termos de energia que o A15 e proporcionará um desempenho single-threaded mais rápido. Ele também afirma que será a primeira empresa a enviar chips móveis de 64 bits; Mais uma vez, veremos, considerando todos os outros anúncios. Nesta semana, a Nvidia anunciou um kit de desenvolvimento para o processador.

Também nesta semana, a Nvidia discutiu o acompanhamento do K1, que será lançado no próximo ano. Conhecido como Erista (K1 era conhecido como Logan, o nome real de Wolverine; e nos quadrinhos da Marvel, Erista é filho de Logan), isso será baseado na arquitetura da GPU Maxwell da Nvidia, que está começando a ser lançada no GeForce PC produtos. A empresa não forneceu muitos detalhes, mas afirmou que fornecerá melhor eficiência energética e maior desempenho, o que quase todo mundo promete. Isso parece ter adiado outro chip chamado Parker, que a empresa anunciou há um ano. Era para ter CPU Denver e gráficos Maxwell e ser fabricado com transistores 3D FinFET.

Huawei HiSilicon

Como a Samsung, a Huawei mistura processadores de outros fabricantes, incluindo Qualcomm e MediaTek, juntamente com seus próprios processadores, fabricados por uma afiliada chamada HiSilicon.

Seu chip atual mais conhecido, o K3V2, é um chip de 40nm que usa quatro núcleos Cortex-A9 com velocidade de até 1, 9 GHz, juntamente com os gráficos Vivante GC4000 com uma solução gráfica de 16 núcleos. Isso é usado no Huawei Ascend P6 e em outros produtos. A empresa também oferece o Kirin 910, um quad-core de 1, 6 GHz projetado com base no A9, com gráficos ARM Mali-T450, usado nos tablets MediaPad X1 da Huawei. Há muito que rumores de que a empresa está criando uma nova versão chamada K3V3, usando uma configuração big.LITTLE com quatro núcleos A15 e quatro A7; e, mais recentemente, as histórias disseram que está trabalhando em um acompanhamento de 64 bits usando quatro A57s e quatro A53s e com dois Cortex-A15s rodando em até 1, 8 GHz e dois Cortex-A7s rodando em 1, 2 GHz e a Mali-GPU da ARM, embora nenhum dos dois tenha sido formalmente anunciado.

AllWinner, RockChip e Spreadtrum

Existem vários fabricantes chineses de microprocessadores cujos chips costumam aparecer nos produtos norte-americanos ocasionalmente, incluindo Allwinner, Rockchip e Spreadtrum. Allwinner e Rockchip não fabricam modems; portanto, você geralmente não os vê nos telefones, mas eles rodam em um grande número de tablets, incluindo vários modelos baratos. A Spreadtrum se concentra principalmente em chips para telefones chineses.

O AllWinner possui uma linha completa de processadores, incluindo o quad-core A31, que usa quatro núcleos Cortex-A7 e gráficos PowerVR SGX544MP2, com suporte para telas de até 2.048 por 1.536 e decodificação de vídeo em 4K. Uma versão menor, chamada A31s, suporta telas de até 180 por 800. A empresa também oferece um processador de núcleo duplo conhecido como A23, que pode rodar em até 1, 5 GHz.

No Mobile World Congress, ele anunciou o A80, um produto octa-core com quatro A15s e quatro A7, além de uma CPU PowerVR Series 6. Espera-se que isso ocorra nos produtos ainda este ano.

A Rockchip possui uma linha completa de processadores de aplicativos voltados para tablets, com a família RK31 de ponta a ponta. Isso é liderado pelo Rockchip RK3188 de quatro núcleos, que inclui uma CPU Cortex-A9 de quatro núcleos executando até 1, 6 GHZ, juntamente com gráficos do Mali-400MP4 executando até 600 MHz e suporte para resolução de 2.048 por 1.536, e 1080 codificação e decodificação de vídeo. Ele também oferece o RK3168 de núcleo duplo, que pode executar os núcleos A9 de 1, 2 a 1, 5 GHZ, com uma GPU Power VR GX54x e suporte para monitores de 1.920 por 1.080. Ambos são produzidos em um processo de 28nm de baixa potência.

Há pouco tempo, testei um tablet Best Buy de US $ 100 que usava um chip de núcleo duplo da linha de processadores RK30 anterior da empresa e, embora não fosse tão rápido quanto a maioria dos tablets que vi recentemente, ele fez o trabalho.

Visando principalmente os mercados asiáticos, o Spreadtrum, mais conhecido por seus modems, agora também possui processadores integrados. Para smartphones, está oferecendo o SC7715 com um Cortex-A7 de núcleo único com gráficos de até 1, 2 GHz e Mali 400; um chip de núcleo duplo com dois núcleos Cortex-A5 e gráficos de núcleo duplo; e uma versão quad-core com gráficos Mali 400MP4. Todos são voltados para smartphones 3G de gama baixa. Para tablets, oferece o SC5735 com processador e gráficos quad-core, além de suporte para telas de 720p e câmeras de 8 megapixels. Mais recentemente, anunciou uma parceria com o Firefox para tentar criar US $ 25 smartphones.

Processadores de aplicativos móveis 2014: fornecedores baseados em braço