Hirdetés bezárása

Meglehetősen furcsa változtatással rukkolt elő az Apple az új iPhone 14-es szériánál, amikor is csak a Pro modelleket szerelték fel az új Apple A16 Bionic chippel. Az alap iPhone 14-nek meg kell elégednie a tavalyi A15-ös verzióval. Ha tehát a legerősebb iPhone érdekli, akkor nyúljon a Pročkához, vagy számítson erre a kompromisszumra. A bemutató során az Apple azt is kiemelte, hogy új A16 Bionic lapkakészlete 4 nm-es gyártási folyamatra épül. Érthető, hogy ez az információ sok embert kellemesen meglepett. Gyakorlatilag prioritást élvez a gyártási folyamat csökkentése, ami nagyobb teljesítményt és jobb hatékonyságot hoz magával az energiafogyasztás terén.

Az utolsó Apple chipek A15 Bionic és A14 Bionic az 5nm-es gyártási folyamatra épültek. Az almaimádók körében azonban már régóta arról beszélnek, hogy viszonylag hamar nagy javulásra számíthatunk. A tisztelt források leggyakrabban a 3 nm-es gyártási eljárással készülő chipek esetleges érkezéséről beszélnek, ami újabb érdekes teljesítményugrást hozhat. De ez az egész helyzet sok kérdést is felvet. Miért támaszkodnak például az Apple Silicon sorozatának új M2-es chipjei továbbra is az 5 nm-es gyártási folyamatra, miközben az Apple még 16 nm-t is ígér az A4-hoz?

Előre járnak az iPhone chipek?

Logikusan tehát egy magyarázat kínálkozik – az iPhone-okba szánt chipek fejlesztése egyszerűen csak előttünk áll, aminek köszönhetően most megérkezett a már említett, 16 nm-es gyártási folyamatú A4 Bionic chip. A valóságban azonban az igazság teljesen más. Úgy tűnik, az Apple egy kicsit "szépítette" a számokat, hogy nagyobb különbséget mutasson be az alap iPhone-ok és a Pro modellek között. Bár közvetlenül említette a 4 nm-es gyártási eljárás alkalmazását, az igazság az, hogy valójában ez még mindig 5 nm-es gyártási folyamat. A tajvani TSMC óriáscég gondoskodik a chipek gyártásáról az Apple számára, amelynél az N4 jelzés kulcsszerepet játszik. Ez azonban csak a TSMC "kód" megjelölése, amely a továbbfejlesztett korábbi N5 technológia jelölésére szolgál. Az Apple csak megszépítette ezt az információt.

Hiszen ezt az új iPhone-ok különféle tesztjei is megerősítik, amelyekből jól látszik, hogy az Apple A16 Bionic chipset csak egy kicsit továbbfejlesztett változata az éves A15 Bionicnak. Ez mindenféle adaton nagyon jól látható. Például a tranzisztorok száma ezúttal "csak" egy milliárddal nőtt, míg az Apple A14 Bionic-ról (11,8 milliárd tranzisztor) az Apple A15 Bionic-ra (15 milliárd tranzisztor) való átállás 3,2 milliárd tranzisztoros növekedést hozott. A benchmark tesztek is egyértelmű indikátorok. Például a Geekbench 5-ben tesztelve az iPhone 14 körülbelül 8-10%-kal javult az egymagos tesztben, és még valamivel többet is a többmagos tesztben.

Forgács Apple A11 Apple A12 Apple A13 Apple A14 Apple A15 Apple A16
Magok 6 (4 gazdaságos, 2 erős)
Tranzisztorok (milliárdokban) 4,3 6,9 8,5 11,8 15 16
Gyártási folyamat 10 nm 7 nm 7 nm 5 nm 5 nm "4 nm" (reálisan 5 nm)

Végül is egyszerűen összefoglalható. Az iPhone chipek semmivel sem jobbak, mint az Apple Silicon processzorok. Amint azt fentebb már említettük, az Apple megszépítette ezt az ábrát, hogy viszonylag fontos előrelépésként mutassa be. Például az Andorid operációs rendszerrel rendelkező rivális telefonok zászlóshajóiban található versengő Snapdragon 8 Gen 1 lapkakészlet valójában a 4 nm-es gyártási folyamatra épít, és ebben a tekintetben elméletileg előrébb tart.

alma-a16-2

A gyártási folyamat javítása

Ennek ellenére többé-kevésbé számíthatunk a fejlesztések érkezésére. Az Apple-rajongók körében régóta szó esett arról, hogy a TSMC műhelyéből korai átállást hajtanak végre a 3nm-es gyártási folyamatra, ami már jövőre megérkezhet az Apple lapkakészletekhez. Ennek megfelelően ezek az új processzorok is meglehetősen jelentős fejlesztéseket hoznak. Leggyakrabban Apple Silicon chipekről esik szó ezzel kapcsolatban. Alapvetően profitálhatnak a jobb gyártási folyamatra való átállásból, és ismét több szinttel előremozdíthatják az Apple számítógépek teljesítményét.

.