曝iPhone 16首发苹果A17:台积电代工 成本比A17 Pro低

曝iPhone16首发苹果A17:台积电代工成本比A17Pro低具体而言,A17Pro使用的是台积电N3B工艺,较于N5制程技术,N3B制程技术的逻辑密度将增加约70%,在相同功耗下速度提升10-15%,或者在相同速度下功耗降低25-30%。但是台积电N3B良率低,成本高,于是就有了N3E。N3E修复了N3B上的各种缺陷,设计指标也有所放宽,成本更低,但是性能表现不及N3B。明年iPhone16使用的便是N3E工艺,其成本要比A17Pro低。苹果通过不同工艺制程实现芯片的差异化。如此一来,标准版和Pro版本的差距也会进一步凸显。以前,标准版iPhone和Pro版使用同款芯片,后来标准版使用上一代Pro版的芯片。如今A17Pro的亮相,意味着往后标准版iPhone使用比上一代Pro版性能低一档的芯片。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385217.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385217.htm

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苹果A17芯片首发台积电第一代3nm工艺 iPhone 15 Pro率先搭载

苹果A17芯片首发台积电第一代3nm工艺iPhone15Pro率先搭载针对数字逻辑电路,N3实现了1.7倍的晶体管密度提升;而在模拟电路上达成的密度提升为1.1倍;SRAM单元的密度提升为1.2倍。台积电表示,其3nm制程技术性能、功耗及面积(PPA)及晶体管体技术为业界最先进半导体逻辑制程技术,是继5nm(N5)制程后另一个全新世代制程。值得注意的是,在N3之后,台积电后续还会推出N3E,这是N3的增强版,它将在今年晚些时候推出。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346663.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346663.htm

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苹果计划明年更换 A17 仿生芯片制程以削减成本

苹果计划明年更换A17仿生芯片制程以削减成本据报道,A17Bionic芯片的初始版本将使用台积电的N3B工艺制造,但苹果计划在明年某个时候将A17切换到N3E。据称,此举是一项削减成本的措施,但可能会以降低效率为代价。N3B是台积电与苹果合作创建的‌3nm‌节点。另一方面,N3E是大多数其他TSMC客户端将使用的更简单、更易于访问的节点。N3E比N3B具有更少的EUV层和更低的晶体管密度,导致效率折衷,但该工艺可以提供更好的性能。N3B准备量产的时间也比N3E长一些,但良率要低得多。N3B实际上被设计为试验节点,与台积电的后续工艺(包括N3P、N3X和N3S)不兼容,这意味着苹果将需要重新设计其未来的芯片以利用台积电的进步。苹果最初被认为计划将N3B用于A16Bionic芯片,但由于未及时准备好而不得不恢复为N4。苹果可能会在最初的A17芯片中使用最初为A16Bionic设计的N3BCPU和GPU核心设计,然后在2024年晚些时候切换到带有N3E的原始A17设计。这种架构可能会通过台积电进行迭代,包括“A18”和“A19”等芯片的后继节点。苹果似乎不太可能在iPhone15Pro和iPhone15ProMax的产品周期中对A17Bionic做出如此大的改变,因此该芯片的N3E版本可能会用于明年的标准款iPhone16和iPhone16‌Plus型号。iPhone14和iPhone14Plus中的A15仿生芯片是一种比iPhone13和iPhone13mini中使用的A15更高的分级版本,多了一个GPU核心,因此尽管表面上采用相同的芯片,但不会出现一些跨代差异。该传闻来自一位微博用户“手机晶片达人”,今年早些时候,他首先声称iPhone15和iPhone15Pro的USB-C端口和随附的充电线将配备类似Lightning的验证芯片,这可能会限制其与未经苹果批准的配件的功能——这一谣言随后得到更可靠消息来源的证实。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366997.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1366997.htm

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iPhone 15 Pro Max安兔兔跑分出炉 A17 Pro没挤牙膏

iPhone15ProMax安兔兔跑分出炉A17Pro没挤牙膏其中CPU成绩为392643分,GPU成绩为587734分,MEM成绩为306164分,UX成绩则是345342分。据了解,iPhone15Pro系列搭载A17Pro芯片,安兔兔表示,对比iPhone14ProMax的1474011跑分,这次苹果的提升挺可观,没有挤牙膏。作为史上最强iPhone,iPhone15Pro系列全球首发3nm制程工艺打造的A17Pro,官方称为“A17Pro芯的颠覆,性能直接逆天”。A17Pro晶体管数量从160亿个增加到190亿个,拥有6核心CPU、16核心神经网络单元与6核心GPU,首次支持硬件级光线追踪。相关文章:配备6核GPU的A17Pro图形性能领先A16Bionic多达20%强于之前跑分结果...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1384997.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1384997.htm

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所有iPhone 16型号都将采用基于台积电N3E工艺的3纳米A18芯片

所有iPhone16型号都将采用基于台积电N3E工艺的3纳米A18芯片台积电用于iPhone16系列的3nm芯片进入量产,也标志着从N3B制造工艺全面转向N3E制造工艺。iPhone15Pro采用了苹果公司第一代3nm芯片,性能和电池续航时间都得到了提升。不过,标准机型配备的是A16Bionic芯片,也就是去年iPhone14Pro机型的芯片。明年,iPhone16的所有机型都将采用台积电开发的第二代3nm芯片。即将用于iPhone16和iPhone16Pro机型的A18芯片将采用台积电的N3E技术制造,与N3B工艺相比,该技术将带来一系列优势。此前有报道称,由于良品率和性能比更高,该公司将从N3B工艺转向N3E工艺。该供应商已经转用N3E工艺进行批量生产。在其他智能手机制造商中,苹果是台积电最大的客户,这家巨头的产量占该供应商产量的90%。除三星外,其他主要芯片制造代工厂也将转用N3E工艺。与N3B工艺相比,台积电转向N3E工艺将提高产量。此外,它还能提高计算性能,同时更加省电。这意味着,iPhone16系列的性能将得到大幅提升,电池续航时间也将得到改善。目前,苹果使用的是台积电的N3B芯片,其产量相对低于N3E工艺制造的芯片。据行业分析师杰夫-普(JeffPu)称,整个iPhone16系列都将采用苹果的A18品牌芯片。该公司将在iPhone16标准机型上使用A18Bionic芯片,而"Pro"机型将使用A18Pro芯片。这意味着标准机型将跳过台积电的N3B工艺,直接采用N3E制造工艺。与iPhone15机型的A16Bionic芯片相比,这将使iPhone16和iPhone16Plus的性能大幅提升。A18Pro芯片也将比iPhone16Pro机型上的A17Pro芯片有重大升级。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390047.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390047.htm

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3nm首秀翻车了?苹果A17 Pro到底Pro在哪?

3nm首秀翻车了?苹果A17Pro到底Pro在哪?今年的例行更新中,A17也如约而至,iPhone15Pro系列首发了采用了台积电N3工艺的A17Pro芯片,这也是苹果第一次在A系芯片中使用Pro后缀,那么这款Pro的SocPro在哪里呢?第一款采用3nm制程的芯片能够给我们带来怎么样的惊喜呢?对比前几代产品,A17Pro有什么创新的亮点呢?让我们一起来看:从苹果给出来的简单微架构来看,A15、A16,甚至是最新的A17PRO三者微架构上的改变并不算多,主架构仍是2大性能核心+4小能效核心,5~6个GPU核心,以及16个神经网络引擎,大致上三者的变化并不大。于是我们根据Wiki百科目前公开的资料整理了A17PRO、A16与A15三者规格的对比。先从工艺来看,A15采用的是N5P工艺,而A16虽然同样是5nm,但是其密度更高,所以称之为N4P。A17PRO则采用了全新的N3制程,因此其内部的晶体管数量也上升到了19Billion。而其他的规格由于信息仍未公开,所以我们目前也很难了解到。但是GPU增加1Core、神经网络算力提升到35TOPS、内置USB3控制器,以及支持AV1解码这些亮点优势也是较为明显的。先来总结一下A17PRO提升亮点就是:GPU增加1Core,达到6个GPU核心数量,性能提升20%;同时A17PRO还支持光线追踪技术,是上代A16的4倍性能;而CPU核心数量同为2+4混合核心的组合,为我们带来了10%性能提升;最强的其实是神经网线(NPU)这方面,同样是16个核心,但性能提升却是200%,看来苹果低调地把神经网络引擎性能提升上去了。TSMC3nm制程APPLE官方证实了较早前网络上就已经流传A17SOC将会是采用TSMC3nm制程的芯片,虽然我们目前无法了解到这A17PRO用的是N3B工艺,还是最新升级的N3E工艺(良品率更好),但划重点是苹果占据了绝大部分TSMC3nm制程的初期订单,其中包括未来的M3芯片。那3nm制程有何优势呢?根据外媒Anandtech早期整理的TSMC制程对比表来看,N3相比N5在同功耗情况下能带来10%~15%性能,在相同的频率下功耗能降低25%~30%,能耗比提升还是相当明显。同时在同一个芯片物理面积的情况下,N3相比N5晶体管密度提升1.7倍,也意味着同面积下可以容纳下更多的晶体管数量。工艺带来的提升往往就是晶体管数量的增加,相比A16的16Billion,A17PRO晶体管数量为19Billion,只增加3Billion其实还真不算太多,毕竟A17PRO增加的功能亮点可不少呢。当然APPLE不会与NVIDIA一样提供详细的核心DIE图,架构图之类的,常规化的解释了每个SOC中带有什么样的功能模块,每个功能模块作用与提升多大。核心方面提升较为明显的是2个性能核心提升了10%,当然也有细微核心优化与改进;而4个能将核心被定义为超高能讲的移动处理器,这部分主要仍是工艺带来的能耗比提升为主,因此APPLE强调了能效核心的性能功耗比竞争对手高3倍。至于竞争对手是高通还是哪家的,这里就不过分解读。神经网络算力A17PRO神经网络算力提升到了35TOPS是相当夸张的,要知道同样是16Cores的A16神经网络算力只有17TOPS,两倍提升还真的相当的夸张。但从晶体管数量来说,2倍的提升应该是从单元架构层面上的,若不然同单元架构情况下提高频很难能够获得2倍性能提升。题外话,这样来看,或者未来的APPLEM3芯片也将会在神经网络单元上有着较大的提升。为了应对越来越多的流媒体以及视频平台支持AV1格式,A17PRO内置了AV1视频的硬件解码器,这也与之前的AVFoundation框架相响应,这样我们iOS系统中就具备AV1硬解码能力,手机就能直播硬解播放AV1格式视频。不单是处理器的型号A17PRO带上PRO,其GPU单元也是Pro-classGPU的命名方式,虽然说这有一部分的营销因素在内,但是A17PRO处理器中的GPU性能提升是实在的,6个GPU核心,20%性能提升;而这部分的提升相信同样是工艺进步以及核心数量带来的,以使得其能效比提升。A17PRO处理器中GPU的另外一个提升是加入了网格着色器,以及更强的光线追踪能力(4倍于A16处理器),如APPLE官方展示的内容一样,硬件支持光线追踪技术能带来更高的流畅度,进一步提升游戏体验。内置USB3控制器最后自然是这次比较吸引各位数码玩家的内置USB3控制器,这也是首颗APPLE内置USB3控制器的SOC,物理接口也是从雷电换成了TYPE-C接口,接口带宽从原来USB2.0480Mbps直接提升到了10Gbps。另外一个问题就是充电功率能达到什么样级别的,之前C2L为PD18W,那么现在USB3之后或者30W以上不是梦。编辑点评A17PRO这个可以说是Applesilicon的另外一个起点,虽然CPU与GPU部分其实更多的是来自先进的TSMCN3工艺带来的提升,但是神经网络单元的翻倍提升将会成为未来Apple在移动处理器的图像处理、光线追踪,以及未来的Ai单端运算中占据比较大优势。另外内置USB3控制器比单纯的更换物理Type-C接口来得更为意义重大,10Gbps的传输速度或者会成为更多内容制作者喜欢的生产力工具。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383917.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1383917.htm

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分析师称 iPhone 16 系列将采用 A18 和 A18 Pro 芯片

分析师称iPhone16系列将采用A18和A18Pro芯片Pu澄清了他的预期,概述如下:iPhone16:A18芯片(N3E)iPhone16Plus:A18芯片(N3E)iPhone16Pro:A18Pro芯片(N3E)iPhone16ProMax:A18Pro芯片(N3E)N3E指的是台积电的第二代3nm芯片制造工艺,与台积电的第一代3nm工艺N3B(用于iPhone15Pro机型的A17Pro芯片)相比,成本更低,良品率更高。鉴于iPhone16系列还有大约一年的时间才能推出,Pu很可能只是在营销名称上做了一个有根据的猜测,因此苹果是否真的会推出A18和A18Pro品牌还有待观察。苹果仍有可能将其iPhone16芯片命名为A17和A18Pro,这会与近几年的情况一致。Pu是第一个报道苹果放弃在iPhone15Pro机型上采用固态按键计划的消息来源。他还准确地透露,iPhone15Pro机型的内存将增加到8GB,iPhone15ProMax的起售价将高于iPhone14ProMax。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386715.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386715.htm

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