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Exynos

Logotipo de Samsung Exynos
Un Exynos 4 Quad (4412), en la placa de circuito de un teléfono inteligente Samsung Galaxy S III

El Samsung Exynos (estilizado como SΛMSUNG Exynos ), [1] anteriormente Hummingbird ( en coreano엑시노스 ), es una serie de sistemas en chips basados ​​en ARM desarrollados por la división System LSI de Samsung Electronics y fabricados por Samsung Foundry . Es una continuación de la línea anterior de SoC S3C, S5L y S5P de Samsung .

El primer debut del SoC desarrollado localmente por Samsung es Samsung Hummingbird (S5PC110/111), posteriormente renombrado como Exynos 3 Single 3110. Samsung lo anunció el 27 de julio de 2009. En 2011, Samsung anunció Exynos 4 Dual 4210 que más tarde se equipó en Samsung Galaxy S II . Desde entonces, Samsung ha utilizado Exynos como marca representativa de su SoC, basado en núcleos ARM Cortex. En 2017, Samsung lanzó sus diseños de núcleo personalizados basados ​​en ARM ISA, con nombre en código "Exynos M". La serie de núcleos Exynos M debutó con Exynos M1, apodado "Mongoose", que se utilizó para Exynos 8 Octa 8890. La serie Exynos M se ha implementado en toda la línea insignia de la serie Samsung Exynos 9, hasta Exynos 990. A partir de 2021, los desarrollos de microarquitectura Exynos M6 y M7 se han cancelado y, en su lugar, Samsung adopta la serie de núcleos ARM Cortex-X como núcleo principal. [2]

En 2022, Samsung comenzó a adoptar la microarquitectura de GPU AMD RDNA en sus SoC, comenzando con Exynos 2200 y con Xclipse 920, que utilizaba "RDNA móvil" personalizada basada en RDNA 2. En 2024, Samsung amplió la GPU basada en RDNA 3 de AMD a sus chips de gama media, desde Exynos 1480 (Xclipse 540).

Historia

2010–2016: Era anterior a la mangosta

En 2010, Samsung lanzó el Hummingbird S5PC110 (ahora Exynos 3 Single) en su teléfono inteligente Samsung Galaxy S , que contaba con una CPU ARM Cortex-A8 con licencia . [3] Este ARM Cortex-A8 tenía el nombre en código Hummingbird. Fue desarrollado en asociación con Intrinsity utilizando su tecnología FastCore y Fast14 . [4]

A principios de 2011, Samsung lanzó por primera vez el SoC Exynos 4210 en su teléfono inteligente móvil Samsung Galaxy S II . El código del controlador para el Exynos 4210 se puso a disposición en el núcleo Linux [5] y se agregó soporte en la versión 3.2 en noviembre de 2011. [6] [7]

El 29 de septiembre de 2011, Samsung presentó Exynos 4212 [8] como sucesor del 4210; presenta una frecuencia de reloj más alta y un " rendimiento de gráficos 3D 50 por ciento mayor que la generación de procesadores anterior". [9] Construido con un proceso de bajo consumo de energía de 32 nm de puerta de metal de alta κ (HKMG); promete un "nivel de energía 30 por ciento menor que la generación de procesos anterior".

El 30 de noviembre de 2011, Samsung publicó información sobre su próximo SoC con una CPU ARM Cortex-A15 de doble núcleo , que inicialmente se llamó "Exynos 5250" y luego se renombró como Exynos 5 Dual. Este SoC tiene una interfaz de memoria que proporciona 12,8 GB/s de ancho de banda de memoria, soporte para USB 3.0 y SATA 3 , puede decodificar video 1080p completo a 60 fps junto con mostrar simultáneamente una resolución WQXGA (2560 × 1600) en una pantalla móvil, así como 1080p sobre HDMI. [10] Este SoC se utilizó en algunos Chromebooks de 2013. Samsung Exynos 5 Dual se ha utilizado en un prototipo de supercomputadora de 2015, [11] mientras que el producto final utilizará un chip destinado a servidores de otro proveedor.

El 26 de abril de 2012, Samsung lanzó el Exynos 4 Quad, que impulsa el Samsung Galaxy S III y el Samsung Galaxy Note II . [12] El SoC Exynos 4 Quad utiliza un 20% menos de energía que el SoC del Samsung Galaxy S II. Samsung también cambió el nombre de varios SoC, Exynos 3110 a Exynos 3 Single, Exynos 4210 y 4212 a Exynos 4 Dual 45 nm, [13] y Exynos 4 Dual 32 nm [14] y Exynos 5250 a Exynos 5 Dual.

En 2010, Samsung fundó un centro de diseño en Austin llamado Samsung's Austin R&D Center (SARC). Samsung ha contratado a muchos ex-AMD, ex-Intel, ex-ARM y otros veteranos de la industria. [15] El SARC desarrolla arquitecturas y diseños de CPU y de IP de sistema (interconexión coherente y controlador de memoria) complejos, de alto rendimiento y bajo consumo. [16] En 2012, Samsung comenzó a desarrollar IP de GPU llamado "S-GPU". [17]

2016-2020: La era de la mangosta

Después de un ciclo de diseño de tres años, el primer núcleo de CPU personalizado de SARC llamado M1 se lanzó en el Exynos 8890 en 2016. [18] En 2017, se abrió el Laboratorio de Computación Avanzada de San José (ACL) para continuar con el desarrollo de IP de GPU personalizadas. [15] En el mismo año, Samsung anunció Exynos M2, una revisión menor de Exynos M1.

En Hot Chips 2018, Samsung anunció un nuevo núcleo personalizado llamado Exynos M3, con nombre en código Meerkat. M3 ha ampliado el ancho del decodificador de 4 a 6, e introdujo la estructura de caché L3. Además, logró un aumento de IPC de más del 50% en comparación con Exynos M1 y M2. [19] El resultado del benchmark SPEC2006 mostró que tiene una ventaja de rendimiento en comparación con sus contrapartes de Snapdragon 845 (Cortex-A75) en su respectiva velocidad de reloj máxima, y ​​al reducir la velocidad de reloj a 1,79 GHz, igualó la eficiencia energética frente a Cortex-A75 de Snapdragon 845. Sin embargo, Samsung Galaxy S9 con Exynos 9810 fue criticado en el período inicial de su lanzamiento debido a la mala configuración del programador del núcleo de la CPU. [20]

En 2019, Samsung reveló Exynos 9820 con un núcleo personalizado de cuarta generación llamado Exynos M4 (Cheetah). Ha sido fabricado en el proceso LPP de 8 nm de Samsung. A diferencia de la serie insignia Exynos anterior con configuraciones de clúster dual 4+4, Exynos 9820 implementó configuraciones de clúster de núcleo 2+2+4. El resultado del benchmark presentó que Exynos 9820 tenía paridad de rendimiento pero peor eficiencia que Snapdragon 855. [21] Más tarde, Samsung anunció Exynos 9825, un SoC revisado fabricado en su primer proceso de fabricación de 7 nm llamado 7LPE. [22] Exynos 9825 vino equipado con la serie Samsung Galaxy Note10 y Samsung Galaxy F62 / M62.

En 2020, Samsung lanzó el último SoC basado en Mongoose, llamado Exynos 990. Exynos 990 vino con su núcleo personalizado de quinta generación (Exynos M5) con nombre en código Lion. Sin embargo, M5 mostró un menor rendimiento y la peor eficiencia energética contra el Cortex-A77 de Snapdragon 865. [23] [24]

El 1 de octubre de 2019, surgieron rumores de que Samsung había despedido a sus equipos de núcleos de CPU personalizados en SARC. [25] [26] [27] El 1 de noviembre de 2019, Samsung presentó una carta de WARN ante la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas , notificando los próximos despidos de su equipo de CPU SARC y la terminación de su desarrollo de núcleos de CPU personalizados. [28] SARC y ACL seguirán desarrollando SoC, IA y GPU personalizados. [29]

2021-presente: Era de Cortex y RDNA

El 3 de junio de 2019, AMD y Samsung anunciaron una asociación estratégica de varios años en IP de gráficos móviles basada en la IP de GPU AMD Radeon. [30] [17] NotebookCheck informó que Samsung apunta a 2021 para su primer SoC con IP de GPU AMD Radeon. [31] Sin embargo, AnandTech informó 2022. [32] En agosto de 2019, durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de 2019 de AMD, AMD declaró que Samsung planea lanzar SoC con IP de gráficos AMD en aproximadamente dos años. [33] El primer SoC en usar GPU Radeon fue Exynos 2200, presentado en enero de 2022, con un Xclipse 920 personalizado basado en la microarquitectura RDNA 2 de AMD. [34]

En junio de 2021, Samsung contrató a ingenieros de AMD y Apple para formar un nuevo equipo de arquitectura personalizada. [35]

En octubre de 2021, Google lanzó su serie de teléfonos Pixel 6 basados ​​en el SoC Tensor de Google , que se fabricó en colaboración con Samsung. [36]

En 2024, Samsung anunció oficialmente Exynos 2400, con Xclipse 940 basado en microarquitectura RDNA 3. [37] En el mismo año, junto con Exynos 2400, Samsung lanzó Exynos 1480, con Xclipse 530 basado en RDNA 3, marcando el final de la era de la GPU Mali de ARM en sus procesadores de gama media. [38]

SoC Exynos actuales (2020-presente)

A partir de 2020, Samsung presentó una nueva serie de SoC Exynos con números más bajos que en el pasado. Esto indica un corte con respecto a los SoC Exynos anteriores, al menos en la denominación.

Serie Exynos 800

Serie Exynos 900

Serie Exynos 1000

Serie Exynos 2000

SoC Exynos anteriores (2010-2019)

Lista de SoC portátiles Exynos

Lista de módems Exynos

Módem Exynos 303

Módem Exynos 333

Módem Exynos 5100

Módem Exynos 5123

Módem Exynos 5300

Módem Exynos 5400

Lista de SoCs IoT Exynos

Exynos i T200 [179]

Exynos i S111 [180]

Lista de SoC Exynos para automoción

Serie Exynos Auto

El Exynos Auto V9 viene con características adicionales como:

El Exynos Auto V920 viene con características adicionales como:

Controversias

Algunos de los modelos de teléfonos Samsung lanzados entre 2019 y 2021 que usaban el procesador Exynos 9611 fueron ampliamente reportados por los clientes que tenían reinicios aleatorios, congelamientos y bucles de arranque. Los modelos de teléfonos específicos incluyen Galaxy A50, A50s, A51, M30s, M21, M31, M31s, F41 y Galaxy M21 (2021). Aunque el problema no se informó en los medios tradicionales [188] [189] y muy pocos revisores de YouTube lo cubrieron según los informes de los usuarios, [190] [191] los problemas fueron ampliamente documentados en el foro oficial de la comunidad de miembros de Samsung [192] [193] [194] [195] [196] [197] así como en Reddit y otros foros. [198] [199] [200] [201] [202] El impacto fue significativo con cientos de publicaciones y comentarios de usuarios entre 2020 y 2023. Samsung realizó reemplazos de placa gratuitos para algunos de los primeros clientes que tenían el teléfono en garantía. [203] Sin embargo, la mayoría de las personas enfrentaron el problema después del período de garantía de 12 meses, principalmente comenzando entre 1,5 y 3 años después de la compra. Samsung nunca reconoció oficialmente el problema y no se lanzó ninguna actualización de software para resolver el problema, aunque los teléfonos recibieron las actualizaciones de seguridad mínimas prometidas de 4 años. [204] La única solución oficial disponible para los clientes fue comprar una placa de reemplazo que costaba alrededor del 60-70% del costo del teléfono. La mayoría de los usuarios recurrieron a una reparación de terceros riesgosa pero más barata que requirió volver a soldar (también llamado reballing ) la CPU y la RAM PoP (Paquete en paquete), lo que logró resolver el problema según docenas de informes de usuarios en dichos foros. [205] [206] [207] [208] [209]

Véase también

Plataformas similares

Referencias

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