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新 iPhone,舊芯片,全因高通、三星芯片沒有競爭力?

前沿科技 3年前 (2022) 虛像
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新 iPhone,舊芯片,全因高通、三星芯片沒有競爭力?

蘋果發布會上有個細節,隨著 iPhone 14 Pro 系列一同推出的 A16 Bionic 芯片,集成了 160 億個晶體管,剛好與兩年前發布的 M1 所封裝的晶體管數接近。

新 iPhone,舊芯片,全因高通、三星芯片沒有競爭力?

大概過了兩年,蘋果為移動端打造的 A 系列芯片已經悄悄的摸到了 M 芯片,已經算是個不小的進步,尤其是二者均是基于 ARM 架構,且采用較為接近的核心。

即便如此,A16 Bionic 在具體的表現上,依然沒有那么「矚目」,在能耗表現上,更像是 4nm 工藝、晶體管數帶來,而非是傳統意義上的「躍進」。

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▲ iPhone 13 系列依舊能打

蘋果近三年的 A 系列芯片前進的腳步已經放緩,翻倍式的提升已成為過去式。

相較以往,蘋果 A 系芯片僅限于 iPhone、iPad 這種移動端設備外,現在的 A 芯片已經遍地開花,去年甚至下放到了 Studio Display 顯示器中,引起了相當多的猜想和揣測。

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▲ Studio Display

同時,從去年的 iPhone 13 系列開始,蘋果也打破了新 iPhone 用同一塊芯片的傳統,為非 Pro 和 Pro 搭配了兩塊不同的 A15(少一個 GPU 核心)。

到了今年的 iPhone 14 系列,蘋果再往前進一步,違背了為新 iPhone 搭載新芯片的祖訓,僅有 Pro 系列搭載了 A16,非 Pro 系列僅是去年的 A15 芯片。

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▲ 兩代機型,同一代 A 系列處理器,開了先河

從同一代 iPhone,兩款配置不同的芯片,到兩代芯片,這其中有商業的考量,也有產品策略的變化。

一代 iPhone,兩代芯片,問題不在性能

從 A4 芯片開始,蘋果開始主導 A 系列芯片的設計,也開啟了逐代翻倍的迭代規律。

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彼時,蘋果總會在產品上拿出好點子,推動整個行業的發展。而在這背后,A 系芯片能效的不斷提升則是基礎保障。

A 系列芯片并沒有與同行們按部就班的升級,反而開始了超前的布局。A7 就開始采用 64bit ARMv8 架構,iPhone 5s 也成為首款搭載 64 位處理器的智能手機。

之后大放異彩的 M 芯片也被認為是站在了 A 系芯片豐富設計經驗的「巨人肩膀」之上。

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可以說,A 系芯片貫穿了蘋果造芯歷史。最新的 A16 Bionic 的 CPU 依然采用了 2 個大核心配合 6 個小核心的設計思路。

但大小核心分別升級為 Everest(珠穆朗瑪峰)和 Sawtooth(鋸齒山),相對于 A15 的 Avalanche 大核與 Blizzard 小核,明顯的變化就是時鐘頻率的提升。

而這也是 A14 到 A15,再到 A16 三代芯片以來,蘋果的一貫升級策略。

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▲ Geekbench 5 跑分對比 圖片來自:beebom

另外一個明顯的變化則是從 A15 的 5nm 制程,提升到臺積電的 4nm 制程。

根據臺積電的公開信息,N4P 工藝相較于 N5 會有著 11% 的性能提升以及降低 22% 的能耗。

但從 iPhone 14 Pro 系列當前的跑分中,體現的并不明顯,以 GeekBench 5 為參考的話,A16 單核提升 8%,多核提升 9%,比 A15 相比于 A14 的提升還要低。

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雖然對比并不嚴謹,但足以說明,A16 相對于 A15 來說提升不大,制程上的領先,更多的會體現在能效上。這也是為什么 iPhone 14 Pro、Pro Max 的電池容量變小了,反而官方的續航成績卻增加了 1 小時。

這也是我們在體驗 iPhone 14、iPhone 14 Pro 過程中,并沒有感受到處理器代際不同帶來明顯的性能差異的原因。

反而在 iOS 16 之下,拋開單純的跑分,它們在游戲、日常、拍照等一系列體驗里,相差不大。

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而在處理器不同的背后,iPhone 14 的運存提升到了 6GB,反而是一個「可感知」的升級,后臺 App 留存能力與 Pro 系列一致。

不過,按照傳統,iOS 的升級和系統維護實則也會根據芯片來做劃分,比如 iPhone 8 能升級至 iOS 16,但 iPhone 7 則因芯片太陳舊,而被擋在門外。

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或許將來某一版本的 iOS,或者主要功能,可能會因為 A15 芯片的問題而把 iPhone 14 排除在外。這或許才是一代 iPhone,兩代芯片行為里最值得關注的問題。

新 iPhone 用舊芯片,為了與 Pro 作區分

從 iPhone 12 系列開始,蘋果把 iPhone 細分成 2 個系列 4 部手機。

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但由于 iPhone 12、iPhone 12 Pro 區分不足,讓 iPhone 12 Pro 的存在感較弱,無形之中也影響了 iPhone 12 Pro 的銷量。

iPhone 13 系列開始以處理器、Promotion 屏幕,再加上影像系統的不同,徹底拉開了 Pro 和非 Pro 系列的差距。

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▲ 靈動島便是 Pro 與否最大的區別

今年的 iPhone 14 則再進一步,處理器代際不同,Promotion 屏幕,AOD 息屏顯示,靈動島交互,影像系統等等。

Pro 與非 Pro 不僅在性能和功能加以區分,屏幕的不同,也增加了視覺區分。

而不同的芯片除了性能的區別之外,A16 能支持(搭載)LPDDR5 的運存,有著更高的運行頻率和帶寬,相對 LPDDR4X 有著更高效的運行效率。

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▲ 圖片來自:MKBHD

CPU 性能的差距只是芯片代際不同的一個區分,運行內存、GPU 以及神經引擎等相應模塊的升級,也帶來了質的變化。

iPhone 14 Pro 系列擁有了全新的 4800 萬像素主攝,并配備了全新的四合一算法,高像素的 ProRAW 文件,將 Pro 系列的影像上限提高了不少。

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即便今年蘋果在基礎款產品線上做了調整,砍掉 mini 系列,引入了大屏的 14 Plus,但從產品上來看,今年的基礎款和 Pro 系列卻是區分、差距最大的一次。

仿佛一個是舊 iPhone 的結束,而另一個則是新 iPhone 的開始。

A16、A15、A14 有些類似于 Intel 的 i9、i7、i5

翻翻蘋果官網在售的產品,除了 AirPods 和 Apple Watch(它們用的也是蘋果自研芯片),從 Apple TV 電視盒子,到 iPhone、iPad,甚至是 Studio Display 顯示器,A 系列芯片無處不在。

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這些產品涵蓋了 A12 到 A16 五代 A 系列芯片,此前的三款不同 A15 芯片也存在于 iPad mini 6、iPhone SE3 以及 iPhone 13、14 系列中。

傳聞里,下一代的 Apple TV 也會把內置的 A12 芯片升級到 A14,直接跳過 A13。

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有趣的是,此前我們大開腦洞猜測 Studio Display 里面的那顆 A13 芯片,其實并非與 iPhone 中的那枚一致。

而據傳是 bining 測試里的體質不佳版本,原本計劃被遺棄或者報廢,轉而用在 Studio Display 中承擔一些特殊的功能,幾乎可以算是零成本的回收利用。

在先進工藝上,近幾年的蘋果 A 系芯片一般不會「吃螃蟹」,而是選擇更穩定更成熟的舊工藝。

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其一是因為良率夠高,其二就是「競爭者」同級別的芯片競爭力不足。

四年前,蘋果為 iPad Pro 2018 單獨設計了一塊 A12X 芯片,它與 A12 的架構完全不同,幾乎可以認為是一塊全新的 SoC,且也幾乎可以看做是 M 芯片的前身。

間隔兩年,同樣是 iPad Pro,其 SoC 升級到 A12Z,與 A12X 相比僅差一個 GPU 核心。

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▲ 左:A12Z、右:A12X,二者模塊排列一模一樣 圖片來自:TechInsights

根據 TechInsights 的 X 光透視分析,A12X 與 A12Z 的裸片幾乎相同,相應的功能塊也如出一轍。

直白一點說,它就是把原本 A12X 屏蔽的一個 GPU 重新啟用了。而這背后的原因也被認為是臺積電 7nm 工藝上的成熟,芯片的良率更高、體質更佳。

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▲ 與 AMD 強強聯姻的三星 Exynos 也沒能擺脫高耗低能的怪圈

另外,無論是高通還是三星的 SoC,近幾年的表現并不如人意,新工藝新架構的芯片接連「翻車」,也讓 A 系列芯片成為市場上的佼佼者。

即便去年的 5nm 工藝的 A15,在能效上依然有著頂級的表現,甚至可以說甩開了競爭對手幾個身位。

新 iPhone,舊芯片,全因高通、三星芯片沒有競爭力?

蘋果的舊芯片依然有著十足的競爭力,并且隨著工藝良率的提升,芯片成本也在降低,將舊芯片鋪滿不同產品線,也是不斷降低成本的一個成熟的商業做法。

就如同,Intel 會將不同體質的芯片劃分為 i9、i7、i5、i3 一般,蘋果的 A 系列芯片也在遵循充分利用和榨干利潤。

只不過,蘋果的 A 系列芯片并非是在同代劃分,而是對于不同代芯片給予的不同定位。

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高端的旗艦系列用上當代的 A 系列,而舊芯片就下放到基礎款 iPhone、iPad,甚至是 Apple TV、Studio Display 這種產品之中。

不同定位的產品,不再僅僅是以外觀、功能來劃分,現在也會從芯片上做區分,舊芯片出現在新的 iPhone、iPad 甚至是 Mac 上,也將不再是今年 iPhone 14 基礎款的一個特例。

原文地址:http://www.myzaker.com/article/632d470fb15ec03137285188

版權聲明:虛像 發表于 2022年9月23日 pm7:03。
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