衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子顯微鏡下的蘋果A14芯片

旺材芯片 ? 來源:旺材芯片 ? 作者:旺材芯片 ? 2020-11-04 14:33 ? 次閱讀

半導體逆向工程和IP服務公司ICmasters已使用透射電子顯微鏡(TEM)對Apple的A14仿生芯片系統(SoC)進行了初步檢查。SemiAnalysis撰寫的一份有見地的報告揭示了蘋果這顆SoC的芯片尺寸和晶體管密度。這些細節揭示了工藝技術的功能以及芯片設計人員的領先。但是,蘋果公司的A14的這些細節真的可以讓人們對該公司即將推出的筆記本和臺式機處理器有期待嗎?

蘋果的A14 Bionic:88平方毫米的“性能怪獸”

蘋果公司的A14 Bionic SoC由118億個晶體管組成,采用臺積電(TSMC)的N5(5nm)工藝技術制成。該芯片封裝了六個通用處理內核,其中包括兩個高性能FireStorm內核和四個IceStorm內核。SoC具有四集群GPU,具有11 TOPS性能的16核神經引擎以及各種專用加速器。 A14 Bionic處理器的芯片尺寸為88平方毫米,低于A13 Bionic的98.48平方毫米。圖像的質量不是很高,但是根據粗略的計算,我們可以得出這樣的結論:具有大二級緩存的雙核FireStorm的大小約為9.1平方毫米,具有小二級緩存的四核IceStorm的大小約為6.44平方毫米,GPU約占11.65平方毫米。我們知道蘋果近年來使用了統一的系統緩存,但是在這個圖中,找到它并不容易。

根據SemiAnalyis的數據,A14 Bionic芯片的平均晶體管密度為每平方毫米1.409億個晶體管,高于A13 Bionic情況下的每平方毫米8997萬個晶體管。考慮到半導體制造商在測量晶體管密度時傾向于使用不同的方法,因此我們無法真正將TSMC的N5與英特爾10 nm的每平方毫米100兆晶體管的數字相提并論。同時,Apple A14 Bionic的晶體管密度似乎略低于臺積電針對基于N5的SoC所承諾的理論峰值平均晶體管密度。 蘋果的芯片歷來在其處理器中達到了工藝節點理論密度的90%以上。但這一代與理論密度相比,A14的有效晶體管密度僅為78%。盡管臺積電聲稱N5縮小了1.8倍,但蘋果僅縮小了1.49倍。

這不能簡單歸咎為TSMC或Apple的問題,因為這些公司分別是半導體制造和設計的明確領導者。相反,這種無法將理論密度轉換為有效密度的原因是SRAM縮放緩慢。從寄存器到緩存,SRAM在整個處理器中得到廣泛使用。臺積電的Geoffrey Yeap聲稱,典型的移動SoC由60%的邏輯,30%的SRAM和10%的模擬/ IO組成。

我們知道,晶體管密度因不同的芯片結構而異。邏輯結構可以在每個新節點上很好地擴展,但是如今SRAM,I / O和模擬部件很難擴展,因此代工廠發布的峰值是高度理論性的,而實際數字是取決于設計的。 由于SRAM用于寄存器和緩存,因此現代處理器的設計需要占用大量SRAM。SRAM需要互連和電路來訪問它,而此類互連并不能總是能夠很好地實現擴展。鑒于所有現代SoC都包含不同類型的處理器內核,它們也使用高速緩存負載。 而從臺積電(TSMC)的N5節點,我們也看到了SRAM縮放速度變慢的跡象,與先前的縮小有所不同。盡管邏輯上完全遵循微縮,但SRAM仍是1.35倍的收縮。其實這個數字也被夸大了,因為一旦考慮其他輔助電路,它將最終變得更低。 因此,TSMC的指導方針是使用N5將芯片面積減少35%-40%。SemiAnalysis預計,這將是新節點將持續的趨勢。臺積電和三星已經在演示3D堆疊SRAM,這將有助于緩解密度問題。

但是,3D堆疊不是靈丹妙藥。因為成本調整已開始急劇放緩。據之前的報道,臺積電N5晶圓的價格在1.7萬美元左右,顯然每個晶體管的成本并沒有下降。那就意味著即使SRAM的比例不斷提高,但從N7到N5的每個晶體管成本仍將保持不變。

同樣,芯片的某些部分必須以更高的時鐘頻率運行(例如,通用內核)。通過使用通常更大的高性能電池,這些零件可能會犧牲性能密度。實際上,考慮到蘋果公司對最終性能的關注,其SoC通常具有大容量緩存以及可能進行其他性能優化。 A14 在Speedometer 2.0中獲得的早期性能數據是一個瀏覽器基準,它通過模擬相當原始的用戶操作來測量Web應用程序的響應速度,測試表明,蘋果A14 SoC可以比Intel的八核Core i9高54%的速度。Speedometer2.0中的性能數字無法提供有關針對現代x86 CPU優化的復雜應用程序中的性能的任何信息。盡管如此,它仍然給出了有關SoC可以達到的最大理論性能的想法。在某種程度上,該測試可以視為現代計算機的一場阻力賽。

Speculations:A14 Bionic是否能為蘋果Mac的SoC提供想法?

十多年來,蘋果一直在為智能手機,平板電腦,智能手表以及可穿戴設備和智能耳機開發SoC。當需要為其iPad Air和iPad Pro平板電腦使用性能更好的SoC時,他們通常會添加CPU內核和更好的GPU,提供具有更寬接口的更多封裝內存儲器和散熱器以實現更好的散熱來實現。盡管目前僅是一種推測,但我們可以期望該公司在開發用于筆記本電腦和臺式機的SoC時采用類似的策略。 從Apple的FireStorm內核和新的GPU的尺寸來看,該公司可以在不顯著增加A14 Bionic的芯片尺寸的情況下將高性能內核和GPU集群的數量加倍。當然,它必須改進其內存子系統(可能涉及額外的64位內存通道和擴大的系統緩存)。

但是,即使進行了所有“升級”,其PC SoC的芯片尺寸也將與英特爾高端版本的Ice Lake-U CPU相似,而后者比英特爾最新Tiger Lake-U處理器要小。 蘋果尚未透露有關PC SoC的許多細節,只是說它們將使用與所有設備相同的通用架構。同時,該公司特意將這些處理器稱為“ Apple Silicon”,而不是“適用于Mac的A系列”。 在這一點上,蘋果似乎可以通過增加CPU內核和GPU功能來擴展其A14 Bionic設計,而不必冒太大的風險。但是,蘋果公司從未證實過,其PC SoC確實會使用其高性能智能手機內核,為此,目前人們智能猜測它們的使用情況。

責任編輯:xj

原文標題:關注 | 顯微鏡下的蘋果A14芯片

文章出處:【微信公眾號:旺材芯片】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    456

    文章

    51182

    瀏覽量

    427281
  • 蘋果
    +關注

    關注

    61

    文章

    24475

    瀏覽量

    200002
  • soc
    soc
    +關注

    關注

    38

    文章

    4204

    瀏覽量

    219099

原文標題:關注 | 顯微鏡下的蘋果A14芯片

文章出處:【微信號:wc_ysj,微信公眾號:旺材芯片】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    透射電子顯微鏡(TEM)快速入門:原理與操作指南

    無法被清晰地觀察。為了解決這一問題,科學家們開始探索使用波長更短的光源來提高顯微鏡的分辨率。1932年,德國科學家恩斯特·魯斯卡(ErnstRuska)成功發明了透射電子顯微鏡(TEM),利用電子
    的頭像 發表于 01-09 11:05 ?289次閱讀
    透射<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>(TEM)快速入門:原理與操作指南

    TEM樣本制備:透射電子顯微鏡技術指南

    機械研磨和離子濺射技術是硬質材料樣品制備中常用的方法。首先,將樣品通過機械研磨的方式制成極薄的片狀,然后利用離子濺射技術進一步減薄至電子能夠穿透的厚度。這一過程能夠使樣品達到透射電子顯微鏡(TEM
    的頭像 發表于 01-03 16:58 ?259次閱讀
    TEM樣本制備:透射<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>技術指南

    探索掃描電子顯微鏡的能譜分析技術(EDX)

    掃描電子顯微鏡(SEM)以其在納米級別解析樣品的能力而聞名,它通過電子束與樣品的交互來收集信息。除了常見的背散射電子(BSE)和二次電子(SE)信號外,SEM還能檢測到其他多種信號,這
    的頭像 發表于 12-24 11:30 ?302次閱讀
    探索掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b><b class='flag-5'>下</b>的能譜分析技術(EDX)

    蔡司離子束掃描電子顯微鏡Crossbeam 550 Samplefab

    蔡司代理三本精密儀器獲悉。蔡司推出全新雙束電鏡Crossbeam550Samplefab作為一款專為半導體行業TEM樣品制備開發的高端聚焦離子束掃描電子顯微鏡(FIB-SEM
    的頭像 發表于 12-03 15:52 ?189次閱讀
    蔡司離子束掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>Crossbeam 550 Samplefab

    TEM透射電子顯微鏡的兩種照射模式解析

    成像原理與應用透射電子顯微鏡(TransmissionElectronMicroscope,TEM)是一種利用高能電子束穿透樣品,通過電子與樣品相互作用產生的信號來獲取樣品的微觀結構信息的儀器
    的頭像 發表于 11-26 11:49 ?1016次閱讀
    TEM透射<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b><b class='flag-5'>下</b>的兩種照射模式解析

    顯微鏡芯片失效分析中的具體應用場景及前景

    的大門,幫助我們精準定位問題、剖析失效原因。? ?? ? 顯微鏡家族在芯片失效分析中的多樣面孔??????? 顯微鏡并非單一的一種工具,在芯片失效分析領域,常見的有光學
    的頭像 發表于 11-26 11:32 ?414次閱讀

    透射電子顯微鏡(TEM):基礎知識概覽

    透射電子顯微鏡(TEM)概述透射電子顯微鏡(TEM)是材料科學、納米技術等領域中不可或缺的研究工具。對于新接觸TEM的科研人員而言,理解其基礎原理和操作對于高效利用這一設備至關重要。本文將詳細介紹
    的頭像 發表于 11-06 14:29 ?740次閱讀
    透射<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>(TEM):基礎知識概覽

    掃描電子顯微鏡用在半導體封裝領域

    三本精密儀器小編介紹在半導體封裝領域,技術的日新月異推動著產品不斷向更小、更快、更高效的方向發展。其中,掃描電子顯微鏡(ScanningElectronMicroscope,SEM)作為精密觀測
    的頭像 發表于 09-10 18:14 ?880次閱讀
    掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>用在半導體封裝領域

    顯微鏡芯片PAD面發藍

    顯微鏡,觀察到芯片的PAD面發藍,一般是什么原因導致的呢? 做了切片和EDX,并無異常。
    發表于 08-23 14:04

    ZEX-14K體視顯微鏡

    電子發燒友網站提供《ZEX-14K體視顯微鏡.pdf》資料免費下載
    發表于 08-16 15:30 ?1次下載

    進口SEM掃描電子顯微鏡品牌推薦

    說到SEM掃描電子顯微鏡的品牌推薦,蔡司代理三本精密儀器工程師可得好好跟你聊聊!這可是個技術活兒啊,選個好品牌,對于科研工作者來說,簡直就像找到了寶藏一樣!首先得說說那個大家都耳熟能詳的蔡司
    的頭像 發表于 08-12 17:24 ?839次閱讀
    進口SEM掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>品牌推薦

    蔡司EVO掃描電子顯微鏡進行軸承清潔度檢測

    的INNIOGroup總部早在10年前就引入了清潔度檢測標準。為確定有害殘留污染物顆粒的來源,自2015年起INNIOGroup開始使用蔡司EVO掃描電子顯微鏡進行檢測。例如,如
    的頭像 發表于 07-22 16:14 ?426次閱讀
    蔡司EVO掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>進行軸承清潔度檢測

    蔡司EVO掃描電子顯微鏡用在五金機械領域

    今天蔡司代理三本精密儀器小編給大家介紹EVO掃描電鏡電子顯微鏡在金屬加工領域的應用。鎢燈絲電子顯微鏡EVO系列所提供的圖片質量出色,不僅能幫助客戶清晰地觀察到亞微米甚至納米級別的細微差異,還為客戶
    的頭像 發表于 05-31 14:09 ?401次閱讀
    蔡司EVO掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>用在五金機械領域

    顯微成像與精密測量:共聚焦、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區分

    共聚焦顯微鏡是一種光學顯微鏡,也可以被稱為測量顯微鏡。能夠進行二維和三維成像,是光學顯微鏡技術中較為先進的一種;因其高精度的三維成像能力,也常被用作一種高級的測量
    的頭像 發表于 05-11 11:38 ?966次閱讀
    <b class='flag-5'>顯微</b>成像與精密測量:共聚焦、光學<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與測量<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區分

    掃描電子顯微鏡SEM電鏡結構及原理

    掃描電子顯微鏡(SEM)是一種功能強大、應用廣泛的材料表征工具。其結構復雜且精密,主要包括電子光學系統、信號收集處理系統、圖像顯示和記錄系統、真空系統以及電源和控制系統等。以下是蔡司掃描電子顯微鏡
    的頭像 發表于 03-20 15:27 ?2034次閱讀
    掃描<b class='flag-5'>電子顯微鏡</b>SEM電鏡結構及原理
    综合百家乐官网博彩论坛| 百家乐官网博彩免费体验金3| 百家乐真人赌场娱乐网规则| 网上足球投注| 百家乐冯氏坐庄法| 沙龙国际网上| 24山辅星水法分阴阳| 新葡京娱乐城官方网站| 百家乐官网西园二手房| 华硕百家乐的玩法技巧和规则| 浮梁县| 真人百家乐玩法| 缅甸百家乐网络赌博解谜| 衡水市| 百家乐五湖四海娱乐平台| 赌百家乐官网心里技巧| 试玩区百家乐1000| 百家乐官网澳门路规则算法| 太阳百家乐管理网| 百家乐官网龙虎| 大发888分析| 网上玩百家乐官网游戏有人挣到钱了吗| 威尼斯人娱乐城反水| 百家乐官网深圳广告| 顶级赌场下载| 百家乐庄闲作千| 大发888娱乐场and| 太子百家乐官网娱乐城| 澳门赌场美女| 易胜博百家乐娱乐城| 百家乐官网专打单跳投注法| 太阳城娱乐总站| 棋牌百家乐官网有稳赚的方法吗| 香港六合彩号码| 百家乐之三姐妹赌博机| 百家乐官网算点子打法攻略| 澳门百家乐赌| 百家乐官网pc| 至尊国际娱乐| 百家乐大路小路三珠路| 百家乐官网纸牌赌博|