- Fra den første Hummingbird til Exynos 8 er familien gået fra simple Cortex-A8 til Octa- og Hexa-designs med store, SMÅ og avancerede Mali GPU'er.
- Exynos 7 og 8 konsoliderede overgangen til ARMv8 og 64 bits ved at introducere deres egne kerner, LPDDR4-hukommelse og kraftfulde GPU'er til spil.
- Den nye generation med Exynos 2500 og 2600 fokuserer på 3nm og 2nm noder, lokal AI, Ray Tracing og bedre termisk styring for at konkurrere med Snapdragon.
- Samsung diversificerer med Exynos Auto-platforme til forbundne biler og infotainmentsystemer og styrker dermed sin forretning ud over mobil.

Processorer Samsung Exynos De er blevet en af de mest indflydelsesrige SoC-familier af Android-økosystemet, både for dets rolle i Galaxy-enheder og for dets voksende tilstedeværelse i andre sektorer såsom bilindustrien. I løbet af mere end et årti har de udviklet sig fra simple mobilchips til komplette platforme med avancerede grafikfunktioner, 5G-forbindelse og kunstig intelligens indbygget i selve enheden.
I dag, når du søger detaljerede oplysninger om ExynosDet handler ikke længere bare om sammenlign en specifik model med SnapdragonMen det handler ikke kun om at forstå, hvordan arkitekturen har udviklet sig, hvorfor Samsung har haft perioder med både succes og fiasko, og hvad springet til 3nm og 2nm processer med Exynos 2500 og 2600 betyder. Lad os gennemgå den historie, de vigtigste teknologier, og hvor Samsung står i forhold til at konkurrere mod Qualcomm og Apple.
Fra Hummingbird til Exynos: familiens første skridt

Exynos' oprindelse går tilbage til 2010, hvor Samsung lancerede chippen S5PC110, bedre kendt som Hummingbird og senere omdøbt til Exynos 3 SingleDenne SoC debuterede i den legendariske Samsung Galaxy S og inkluderede en single-core ARM Cortex-A8 CPU, der kørte mellem 1,0 og 1,2 GHz, ledsaget af en PowerVR SGX540 GPU på 200 MHz.
Med hensyn til hukommelse understøttede den første Exynos 3 Single 32-bit dobbeltkanalcontrollere med understøttelse af LPDDR, LPDDR2 og DDR2Dette var en meget avanceret konfiguration for den tid, der muliggjorde bemærkelsesværdig båndbredde i en 45nm fremstillingsproces. Det var udgangspunktet for en proprietær processorstrategi, der med tiden skulle blive en central del af Samsungs mobilforretning.
Det alvorlige spring ind i high-end-markedet kom i 2011 med Exynos 4210, senere omdøbt til Exynos 4 Dual 45 nmintegreret i Samsung Galaxy S II. Denne SoC havde en dual-core CPU baseret på Cortex-A9 mellem 1,2 og 1,4 GHz, ledsaget af en Mali-400 MP4 GPU, og havde en meget vigtig funktion: dens controller var integreret i Linux-kerne, med officiel support siden version 3.2 i november 2011.
Få måneder senere, den 29. september 2011, afslørede Samsung Exynos 4212, senere kendt som Exynos 4 Dual 32 nmDen er også baseret på Cortex-A9, øgede frekvensen til 1,5 GHz og forbedrede grafikken betydeligt med en Mali-400 MP4 ved 400 MHz, hvilket resulterede i en stigning på omkring 50% i 3D-ydeevne sammenlignet med 4210. Derudover medførte springet til 32 nm HKMG-noden bedre energieffektivitet.
Exynos 4- og Exynos 5-æraen: flere kerner, mere kraft og nye funktioner
I april 2012 introducerede Samsung Exynos 4 Quad (Exynos 4412)Denne chip, som blev integreret i Samsung Galaxy S III og Galaxy Note II, havde fire Cortex-A9-kerner mellem 1,4 og 1,6 GHz med en Mali-400 MP4 GPU, der kørte på op til 533 MHz, og som opretholdt en 64-bit (2×32-bit) dual-channel hukommelsesbus på 400 MHz, kompatibel med LPDDR, LPDDR2, DDR2 og DDR3.
Virksomheden pralede dengang med, at Exynos 4 Quad forbrugte cirka 20% mindre energi end den SoC, der blev brugt i Galaxy S II, på trods af at antallet af kerner blev øget. Det var også øjeblikket, hvor Samsung reorganiserede sin navngivningskonvention: den gamle Exynos 3110 blev kendt som Exynos 3 Single; 4210 og 4212 blev grupperet som Exynos 4 Dual (45 og 32 nm), og 5250 blev omdøbt til Exynos 5 Dual.
Inden for denne samme generation optrådte Exynos 4415, en anden quad-core-variant baseret på Cortex-A9 Den var fremstillet ved hjælp af en 28nm HKMG-proces og havde CPU-frekvenser omkring 1,5 GHz og en Mali-400 MP4 GPU på 533 MHz. Den havde et dual-channel 64-bit LPDDR/LPDDR2/DDR3-hukommelsesinterface og en båndbredde på omkring 6,4 GB/s, hvilket var tilstrækkeligt til mellemklasse-/high-end-enheder fra 2014, hvor den blev brugt.
Det store teknologiske spring inden for familien kom med Exynos 5250, kommercielt kendt som Exynos 5 DualDen blev udgivet omkring tredje kvartal af 2012 og fremstillet på 32nm HKMG. Den var en af de første SoC'er på markedet, der anvendte højtydende Cortex-A15-kerner på 1,7 GHz og en Mali-T604 MP4 GPU på 533 MHz, med en grafikydeevne, der var langt bedre end Mali-400 MPx fra den forrige generation.
Med hensyn til hukommelse tilbød denne Exynos 5 Dual en båndbredde på op til 12,8 GB/s med LPDDR3 eller DDR3 ved 800 MHz I en 64-bit dual-channel konfiguration, eller 8,5 GB/s med LPDDR2 ved 533 MHz. Den understøttede WQXGA (2560×1600) opløsning, Full HD videoafspilning ved 60 fps og moderne grænseflader for tiden såsom USB 3.0 og SATA 3, hvilket gør den til en meget attraktiv chip til tablets og produktivitetsenheder.
big.LITTLE, Exynos 5 Octa og de første højtydende hybrider
Med modningen af ARMv7-arkitekturen valgte Samsung tilgangen big.LITTLE: kombinerer kraftfulde kerner med effektive kerner i en enkelt SoC. Det første eksempel var Exynos 5 Octa 5410, fremstillet ved 28 nm af HKMG, som kombinerede fire Cortex-A15 og fire Cortex-A7 i en 4+4-konfiguration.
Exynos 5410 tilbydes frekvenser på op til 1,6 GHz i Cortex-A15-kernerne og 1,2 GHz i Cortex-A7-kernerneDen anvendte en indledende big.LITTLE-arkitektur, der senere skulle udvikle sig mod mere fleksible udførelsestilstande. Til grafik brugte den en PowerVR SGX544MP3 GPU på 480 MHz (op til 532 MHz i visse fuldskærmsapplikationer) med en 64-bit dual-channel LPDDR3-hukommelsesbus på 800 MHz (op til 12,8 GB/s). Den blev lanceret i 2013 og markerede den kommercielle debut for Exynos 5 Octa-serien.
Lidt senere Exynos 5420 og 5422, også under Exynos 5 Octa-paraplyenDe fastholdt kombinationen af fire Cortex-A15- og fire Cortex-A7-kerner, men hævede barren: 5420 nåede 1,9 GHz på A15'erne og 1,3 GHz på A7'erne, mens 5422 nåede op til 2,1 GHz på de større kerner og 1,5 GHz på de mindre. Begge integrerede en Mali-T628 MP6 GPU på 533 MHz, hvilket svarer til cirka 102,4 GFLOPS i single precision.
Disse SoC'er er indarbejdet LPDDR3/LPDDR3e eller DDR3 dual-channel 64-bit hukommelse op til 933 MHz, med båndbredder tæt på 14,9 GB/s, og forbedret strømstyring takket være en mere raffineret big.LITTLE-udførelse (med Global Task Scheduling). De kom på markedet mellem 2013 og 2014 og blev brugt i avancerede smartphones og tablets.
Inden for den samme familie optrådte også Exynos 5430, en Exynos 5 Octa fremstillet ved 20 nm HKMG Den beholdt kombinationen af fire Cortex-A15- og fire Cortex-A7-kerner med frekvenser på henholdsvis 1,8 og 1,3 GHz. GPU'en forblev en Mali-T628 MP6, men denne gang på 600 MHz, hvilket øgede dens teoretiske effekt til cirka 115,2 GFLOPS. Dual-channel LPDDR3e/DDR3-hukommelsesbussen på 1066 MHz tilbød en båndbredde på omkring 17 GB/s og blev brugt i modeller som Samsung Galaxy A7 og A8.
Exynos 5 Hexa og Octa til mellemklassen: en balance mellem kraft og effektivitet
For at nå ud til flere markedssegmenter udviklede Samsung varianter med færre store kerner, men med fastholdelse af avancerede funktioner. Exynos 5260, kendt som Exynos 5 HexaDen kombinerede to Cortex-A15-kerner ved 1,7 GHz med fire Cortex-A7-kerner ved 1,3 GHz i en 2+4-konfiguration, der også havde big.LITTLE-teknologi og Global Task Scheduling.
Grafikkomponenten i Exynos 5260 blev håndteret af en Mali-T624 MP4 ved 600 MHzmed en ydeevne tæt på 76,8 GFLOPS i single precision. Den beholdt en 64-bit dual-channel LPDDR3-bus ved 800 MHz (12,8 GB/s), hvilket positionerede den som en meget kompetent SoC til det mellem- til høje område i 2014, med et noget lavere strømforbrug end Octa med otte store + små kerner.
Samtidig blev annonceringen offentliggjort Exynos 5800, en anden Octa-variant af 5-serien med fire Cortex-A15-kerner ved 2,0 GHz og fire Cortex-A7-kerner ved 1,3 GHz, en Mali-T628 MP6 GPU og en lignende hukommelsesbus (dual-channel LPDDR3/DDR3 ved 933 MHz). Denne platform var mere rettet mod enheder med større vedvarende processorbehov.
Overgang til ARMv8 og 64 bit: Exynos 7
Med ankomsten af ARMv8-A og den massive udbredelse af 64-bit i mobiltelefoner lancerede Samsung serien Exynos 7, designet til at udnytte den nye arkitektur og forbedre både ydeevne og effektivitet. Den første benchmark var Exynos 7 Octa 5433, fremstillet ved 20 nm af HKMG.
Exynos 5433 integreret fire Cortex-A57-kerner og fire Cortex-A53-kerner (4+4) i Global Task Scheduling-tilstand, med frekvenser op til 1,9 GHz i den store klynge og 1,3 GHz i den effektive. GPU'en var en Mali-T760 MP6 på 700 MHz, i stand til at levere omkring 142 GFLOPS, understøttet af dual-channel 64-bit LPDDR3-hukommelse på 825 MHz (ca. 13,2 GB/s). Den inkluderede et LTE Cat 6-modem og den for tiden mest avancerede WiFi- og Bluetooth-forbindelse.
Det næste store skridt var Exynos Octa 7 7420Det var en af de første kommercielle chips på en 14nm LPE (Low Power Early) proces. Den fastholdt konfigurationen 4×Cortex-A57 + 4×Cortex-A53, men øgede frekvenserne til 2,1 GHz for de større kerner og 1,5 GHz for de mindre, og skiftede hukommelsen til LPDDR4.
Mali-T760 GPU'en udviklede sig til et MP8-design i Exynos 7420, der kørte ved 772 MHz og opnåede omkring 210 GFLOPS, med en 64-bit dual-channel LPDDR4-bus ved 1553 MHz, der leverede cirka 24,88 GB/s. Denne SoC blev en markedsbenchmark i 2015 og var nøglen til Galaxy S6 og Note 5's omdømme.
Til modeller i den lavere ende introducerede Samsung chips som f.eks. Exynos 7 Quad 7570 og Exynos 7 Octa 75807570, fremstillet ved hjælp af en 14nm-proces, var udelukkende baseret på fire Cortex-A53 (ARMv8-A) kerner og var rettet mod begyndermarkedet med LTE Cat 4-forbindelse og fuld understøttelse af Wi-Fi og Bluetooth. 7580, produceret ved hjælp af HKMG's 28nm-proces, integrerede otte Cortex-A53-kerner ved 1,5 GHz med en Mali-T720 MP2 GPU ved 668 MHz og dual-channel LPDDR3-hukommelse ved 933 MHz (ca. 14,9 GB/s), hvilket er tilstrækkeligt til en kapabel mellemklasseenhed med LTE Cat 6.
Flere Exynos 7-varianter og springet til Exynos 8
Exynos 7-familien blev udvidet med modeller designet til at balancere omkostninger og ydeevne. Exynos 7 Hexa 7650 Den kombinerede to Cortex-A72-kerner med fire Cortex-A53-kerner (2+4), der kørte ved henholdsvis 1,7 og 1,3 GHz, og havde en Mali-T860 MP3 GPU ved 700 MHz. Ligesom andre på sin tid brugte den dual-channel 64-bit LPDDR3 ved 933 MHz og var parret med LTE Cat 6-modemer.
Et andet vigtigt medlem var Exynos Octa 7 7870Den blev fremstillet ved hjælp af en 14nm LPP-proces med otte Cortex-A53-kerner på 1,7 GHz, en Mali-T830 MP2 GPU på 700 MHz og dual-channel LPDDR3-hukommelse på 933 MHz (14,9 GB/s). Den blev designet til at tilbyde fremragende batterilevetid med en meget respektabel ydeevne til hverdagsopgaver og moderat gaming.
I det næste højere interval var Exynos Octa 7 7880Den er også bygget på en 14nm LPP-proces og kombinerede Cortex-A72- og Cortex-A53-kerner i en 4+4-konfiguration. A72-kernerne nåede 1,88 GHz, og A53-kernerne 1,3 GHz. Mali-T860 MP4 GPU'en på 950 MHz leverede omkring 71,4 GFLOPS, med dual-channel LPDDR3-hukommelse på 1033 MHz, der opretholdt en båndbredde tæt på 14,9 GB/s.
Det mest ambitiøse spring i den generation var Exynos Octa 8 8890Den første chip, hvor Samsung turde bruge sine egne brugerdefinerede kerner (Exynos M1 “Mongoose”) sammen med Cortex-A53 i ARMv8-A-arkitektur. Den var fremstillet i 14 nm LPP og brugte en 4×Exynos M1 + 4×Cortex-A53-konfiguration med frekvenser på op til 2,6 GHz (når 1-2 M1-kerner var i drift) eller 2,3 GHz (3-4 kerner), mens A53'erne forblev omkring 1,6 GHz.
GPU'en i Exynos 8890 var en Mali-T880 MP12 ved 650 MHzMed en omtrentlig ydeevne på 265,2 GFLOPS, understøttet af en dual-channel LPDDR4-hukommelsesbus på 1794 MHz (omkring 28,7 GB/s). Resultatet var en meget kraftfuld SoC for sin tid, brugt i Galaxy S7-serien, i stand til at konkurrere direkte med tidens avancerede Snapdragon-processorer.
Exynos vs Snapdragon: Oversigt og vigtigste fordele
Ud over specifikke modeller er det værd at forstå, hvad Exynos tilbyder sammenlignet med andre SoC'er som Snapdragon. Generelt set er Exynos og Snapdragon De har valgt at integrere CPU, GPU, 5G-modem og kunstig intelligens tæt i et enkelt design, der er specielt skabt til Galaxy-enheder.
Ifølge Samsungs officielle kommunikation er processoren den Mobiltelefonens "hjerne", der er ansvarlig for hastighed, strøm og forbrug.Dens ydeevne påvirker alt fra den samlede systemfluiditet og app-starthastighed til batterilevetid. Virksomheden understreger, at en effektiv processor forbedrer brugeroplevelsen i stort set alle aspekter.
På Android Market er der normalt to hovedfamilier af chips: Exynos og SnapdragonSelvom de deler mange kerneteknologier (ARM-arkitektur, 5G-understøttelse osv.), adskiller de sig i deres brugerdefinerede kerner, kamera-internetudbydere, strømstyring og GPU-design. Exynos er primært blevet brugt i Samsung-enheder, men er også dukket op i telefoner fra andre mærker, mens Snapdragon findes i de fleste producenters enheder.
I de senere år har Samsung fremhævet, at deres avancerede Exynos-processorer indeholder Brugerdefinerede GPU'er drevet af AMD og med avancerede funktioner som Ray TracingSammen med AMIGO (Advanced Multi-IP Governor)-teknologi sigter disse chips mod at levere grafik af høj kvalitet og konsollignende ydeevne i krævende spil og mixed reality-oplevelser, samtidig med at strømforbruget dynamisk justeres for at undgå overdreven batteridrænning.
En anden nøgle er integrationen af Meget kraftfulde NPU'er (neurale processorenheder)Disse teknologier gør det muligt for AI at køre lokalt på telefonen. Dette driver funktioner som automatisk foto- og videoforbedring, ansigtsgenkendelse, realtidsoversættelse og smartere assistenter, hvilket reducerer latenstid og eliminerer behovet for løbende at sende data til skyen, hvilket styrker privatlivets fred.
Den seneste krise hos Exynos og satsningen på bilindustrien
Trods fremskridtene har Samsungs chipdivision gennemgået en kompliceret periode i de seneste år med tab og tab af vigtige kunder ligesom Google. Nogle Exynos-processorer har ikke formået at matche ydeevnen eller effektiviteten af de mest avancerede Snapdragon-processorer, og det har ført til beslutninger som at reservere Snapdragon til visse "Ultra"-modeller.
Nylige rapporter tyder på, at Samsungs LSI-afdeling, der er ansvarlig for designet af Exynos-processorer, ISOCELL-sensorer og 5G-modemer, har registreret tab på tæt på 1 billion won i 2024En del af dette resultat ville være relateret til umuligheden af at integrere Exynos 2500 i Galaxy S25-serien, hvilket tvang en gentænkning af køreplanen.
For at kompensere for dette styrker Samsung sin tilstedeværelse i andre sektorer, især bilindustrien. Denne strategi omfatter Exynos Auto V720, valgt af BMW til den næste iX3Dette bliver det tyske mærkes første elbil, der bruger denne platform. Det er ikke det første samarbejde: 7-serie modeller har brugt Exynos Auto V920-platformen siden 2023.
Exynos Auto V720 er fremstillet i en 5nm-proces og fokus på avancerede infotainmentsystemerDette er et område, hvor computerkraft, tilslutningsmuligheder og styring af flere skærme er afgørende. Harmans (et datterselskab af Samsung) opkøb af ZF Friedrichshafens ADAS-enhed styrker yderligere deres engagement i førerassistentsystemer (kameraer, radar, kritisk databehandling osv.).
Bilindustrien oplever selv i øjeblikket en "Software- og skærmkrig"Mens nogle producenter, som f.eks. Volkswagen, går ind for en tilbagevenden til fysiske knapper af ergonomiske og sikkerhedsmæssige årsager, er realiteten, at store berøringsskærme og forbundne systemer er kommet for at blive; og processorer som Exynos Auto er en strategisk komponent for Samsung i denne henseende.
Exynos 2500: fundamentet for den nye generation med lokal AI
I denne kontekst af genopfindelse har Samsung præsenteret Exynos 2500 som den nye high-end-processor Med et stærkt fokus på kunstig intelligens, der kører direkte på mobilenheden, er denne SoC, der er fremstillet ved hjælp af en forbedret 3nm-proces, designet til at konkurrere direkte med Qualcomm og Apple i premiumsegmentet.
Ifølge mærket er Exynos 2500 i stand til at udføre op til 59 billioner operationer pr. sekund (59 TOPS) i AI-opgaverDette repræsenterer en stigning på næsten 39 % i forhold til forgængeren. Dette tal placerer den blandt de mest kraftfulde chips på markedet, hvad angår AI.
Kernen i denne evne er dens Redesignet NPU (Neural Processing Unit)Dette gør det muligt for komplekse AI-funktioner at køre uden en internetforbindelse. Det betyder hurtigere, mere kontekstuelle assistenter, meget smartere billed- og videoredigeringsværktøjer og biometriske og sikkerhedssystemer, der ikke behøver at sende dine data til eksterne servere.
Med hensyn til "klassiske" specifikationer, Exynos 2500 Den har en 10-kernet CPU og en Xclipse 950 GPU baseret på AMD-teknologi.Denne kombination sikrer kraft til både hverdagsopgaver og krævende spil, videoredigering og augmented reality-applikationer. Derudover har Samsung investeret årevis i at perfektionere sin 3nm-proces, og ankomsten af Exynos 2500 viser, at denne forpligtelse til produktionsmiljøet er begyndt at give pote.
Blandt de første enheder, der bekræftes at have denne SoC, er Galaxy z flip 7Dette indikerer, at Samsung er afhængig af Exynos 2500 som et flagskibsprodukt med meget høj synlighed, og dermed efterlader rygterne, der pegede på uoverstigelige produktionsproblemer.
Exynos 2600: springet til 2nm, generativ AI og ny Xclipse 960 GPU
Hvis Exynos 2500 markerer et før og et efter, Exynos 2600 er Samsungs virkelige banebrydende processor.Dette er den første kommercielle chip, der er fremstillet på en 2nm-node med GAA-teknologi (Gate-All-Around), og som er forud for de 3nm-processer, der anvendes af TSMC, Qualcomm og Google i deres avancerede løsninger.
Brugen af GAA gør det muligt for transistorens "gate" at omslutte kanalen fuldstændigt, i stedet for kun én eller tre sider som med FinFET'er. Takket være dette hævder Samsung, at Exynos 2600 Den opnår et meget betydeligt spring i rå ydeevne og energieffektivitet. sammenlignet med den forrige generation, med en stigning på omkring 39% i CPU-ydeevne.
På CPU-niveau bruger Exynos 2600 en 10-kernekonfiguration med ARMv9.3-arkitektur i et 1+3+6-skemaHovedkernen er en 3,8 GHz Cortex-C1 Ultra, understøttet af tre 3,25 GHz Cortex-C1 Pro-kerner og seks 2,75 GHz Cortex-C1 Pro-kerner. Denne konfiguration sigter mod at kombinere meget høj peak power med fremragende vedvarende ydeevne.
I grafiksektionen debuterer følgende: Xclipse 960 GPU, efterfølgeren til Xclipse 950Samsung hævder, at den fordobler computerydelsen i forhold til den forrige generation og tilbyder 50 % mere ydeevne inden for ray tracing, udover at understøtte billedgenerering og opløsningsopskalering ved hjælp af AI-teknikker. Alt dette er designet til mobilspil i topklasse og krævende mixed reality-oplevelser.
Exynos 2600 inkluderer også en 32K MAC NPU, der er specielt optimeret til Generativ AI med en forbedring af ydeevnen på 113 % i forhold til sin forgængerDette gør det muligt for komplekse modeller at køre direkte på enheden, hvilket opretholder privatlivets fred og reducerer latenstid, lige fra avancerede assistenter til intelligent foto- og videoredigering.
Forbedringer i fotografering, video og termisk styring af Exynos 2600
Med hensyn til billedbehandling inkorporerer Exynos 2600 en Ny internetudbyder med AI-baserede VPS- og DVNR-teknologierVPS (Visual Perception System) integrerer kunstig intelligens direkte i billedprocessoren, så den kan genkende komplekse scener eller meget fine detaljer, såsom et blink i et motivs ansigt, og reagere i realtid uden at øge strømforbruget.
DVNR-funktionen (Deep Learning Video Noise Reduction) er ansvarlig for reducere støj i videoer optaget under svagt lysVed hjælp af AI opretholder den skarphed og detaljer uden behov for større sensorer eller ekstra objektiver. Denne internetudbyder kan håndtere kameraer op til 320 MP og arbejde med AVP-codec'en til video, der er direkte rettet mod ultra-avanceret mobilfotografering og videografi.
Et af de mest følsomme emner i Exynos' historie har altid været termisk throttling eller ydeevnedæmpning på grund af varmeFor at håndtere dette introducerer Exynos 2600 HPB (Heat Path Block)-teknologi, en termisk blok integreret direkte i chippen, der muliggør hurtigere varmeoverførsel til kølepladen.
Ifølge Samsungs data er dette system Det reducerer den termiske modstand med cirka 16 %.Dette gør det muligt for SoC'en at opretholde mere stabile temperaturer, selv under langvarig belastning (tung spil, 8K-optagelse osv.). Virksomheden er så sikker på denne teknologi, at den endda har tilbudt den til konkurrenter som Qualcomm til deres egne designs.
Ved at kombinere den forbedrede 2nm-proces, ARMv9.3-arkitekturen, den nye Xclipse 960 GPU og HPB, hævder Samsung, at enheder med Exynos 2600 De vil være i stand til at tilbyde høj og vedvarende ydeevne uden pludselige fald på grund af overophedning., et af de mest kritiserede punkter i tidligere generationer.
Exynos 2600's ydeevne versus Snapdragon 8 Elite Gen 5
De første lækkede tests og optegnelser på platforme som Geekbench 6 har muliggjort en sammenligning af Grafikydeevne for Exynos 2600 versus Snapdragon 8 Elite Gen 5Under Vulkan API'en har Xclipse 960 GPU vist en forbedring på omkring 8% sammenlignet med sine egne tidligere resultater og er kommet betydeligt tættere på Qualcomms chip.
I september 2025 opnåede Exynos 2600 tal omkring 22.829 point i Vulkan-testsI målinger fra januar 2026 steg scoren til cirka 24.726 point, hvilket tyder på intensivt optimeringsarbejde på drivere eller GPU-frekvens. Samtidig forbedredes partikelfysiktestene fra 2.715 FPS til 4.388 FPS (en forbedring på 61%), og kantdetektionstesten steg med omkring 51%, hvilket indikerer, at specifikke flaskehalse i grafikarkitekturen er blevet elimineret.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 er dog stadig en smule foran med tal tæt på 25.083-27.700 point i lignende scenarier. Forskellen mellem de to er dog blevet betydeligt mindre: Hvor forskellen tidligere blev anslået til omkring 21 %, ligger den nu på omkring 12 %, hvilket er en langt mere konkurrencedygtig margin for fremtidige Galaxy-udgivelser.
I Vulkan GPU-tests udført på Galaxy S26 udstyret med Exynos 2600, blev scorer varieret fra 19.825 og 24.726 pointDisse variationer forklares af forskelle i firmware, ydeevnetilstande og køleindstillinger mellem prototyper. Under alle omstændigheder bekræfter dataene, at grafikprocessoren er blandt eliten på markedet.
Selvom scorerne i OpenCL er forblevet mere stabile, er fremskridtet i Vulkan, kombineret med en tidligere stigning i CPU-frekvenser anslået til omkring 12%Det tegner et billede af, at Exynos ikke længere er så langt bagud i Qualcomm, men bliver et seriøst alternativ inden for samlet ydeevne, AI og effektivitet.
Galaxy S26 og strategien med dobbelt chipset
Exynos 2600 er allerede blevet detekteret i Galaxy S26-prototyper fundet i databaser som GeekbenchDette er første gang, at denne chip er set fungere i en rigtig telefon. Indtil nu er den kun blevet testet på interne udviklingskort, så disse resultater, selvom de ikke er definitive, giver en ret klar idé om dens kraft.
Den globale version af Galaxy S26, der blev vist i disse tests, har Exynos 2600 parret med Xclipse 960 GPUBekræftelse af det, der var bredt forventet: Samsung vil igen i høj grad bruge sine egne chips på flere markeder. Virksomheden har antydet, at de vil kombinere Exynos 2600 og Snapdragon 8 Elite Gen 5 i S26-serien, afhængigt af regionen.
Alt peger på, at i Sydkorea, Indien og Europa vil sælge versioner med Exynos 2600.Mens Snapdragon-processorer vil blive brugt i andre regioner, forventes Galaxy S26 Ultra at blive lanceret globalt udelukkende med Qualcomm-chipsæt, hvilket gentager strategien set i de seneste generationer.
Ud over lækagerne har Samsung allerede vist en teaser af Exynos 2600 og officielt annonceret chippen med en Fuld præsentation planlagt til slutningen af februarSå vil alle detaljerne i de tekniske specifikationer være kendte (endelige frekvenser, præcis hukommelsesunderstøttelse, videofunktioner osv.), men fokus på AI, Ray Tracing, avanceret fotografering og termisk styring er allerede klart.
Resultaterne for multi-threaded CPU'en for Exynos 2600 i Galaxy S26 er endnu ikke fuldt bekræftet i offentlige databaser, men estimater tyder på, at den vil være i stand til det. at udfordre Snapdragon 8 Elite Gen 5 alvorligtisær i arbejdsbelastninger, der udnytter de 10 kerner og L1-, L2- og L3-cacheforbedringer, som Samsung har fremhævet i sine pressemeddelelser.
Hele denne rejse, fra den første Hummingbird til den ambitiøse 2nm Exynos 2600, tegner et billede af en processorfamilie, der har haft sine op- og nedture, men som nu igen er i branchens spids: Chips med 10-core CPU'er, Xclipse GPU'er med Ray Tracing, NPU'er, der kan køre generativ AI lokalt, avancerede internetudbydere med VPS og DVNR og et klart fokus på termisk effektivitetHvis de officielle tal og benchmarks resulterer i en god brugeroplevelse i Galaxy-enheder og nye muligheder inden for bilindustrien og andre sektorer, er Exynos i stand til at genvinde sin plads i forhold til Snapdragon og Apple Silicon.
Indholdsfortegnelse
- Fra Hummingbird til Exynos: familiens første skridt
- Exynos 4- og Exynos 5-æraen: flere kerner, mere kraft og nye funktioner
- big.LITTLE, Exynos 5 Octa og de første højtydende hybrider
- Exynos 5 Hexa og Octa til mellemklassen: en balance mellem kraft og effektivitet
- Overgang til ARMv8 og 64 bit: Exynos 7
- Flere Exynos 7-varianter og springet til Exynos 8
- Exynos vs Snapdragon: Oversigt og vigtigste fordele
- Den seneste krise hos Exynos og satsningen på bilindustrien
- Exynos 2500: fundamentet for den nye generation med lokal AI
- Exynos 2600: springet til 2nm, generativ AI og ny Xclipse 960 GPU
- Forbedringer i fotografering, video og termisk styring af Exynos 2600
- Exynos 2600's ydeevne versus Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Galaxy S26 og strategien med dobbelt chipset
