Snapdragon processzorok PC-khez részletesen ismertetve

Utolsó frissítés: 1 január 2026
  • A PC-khez készült Snapdragon processzorok több generációt ölelnek fel, a 7c/8cx-től a nagy teljesítményű, Oryon magokkal szerelt Snapdragon X1 és X2 sorozatig.
  • Fő előnye a hatékonyság: nagyon könnyű, csendes laptopok, amelyek valódi akkumulátor-üzemideje messze felülmúlja számos x86-os eszközét.
  • Az akár 80 TOPS-ig terjedő NPU-k mércét jelentenek a helyi mesterséges intelligencia és az új, Windows alapú, ARM-on futó Copilot+ PC-k számára.
  • A fő jelenlegi korlátozások a teljes kompatibilitás az x86 ökoszisztémával és az integrált GPU, amely még mindig éppen elég az igényes játékokhoz.

Snapdragon processzorok PC-khez ismertetve

Amióta az Apple nagy port kavart az ARM-alapú M chipjeivel, egyre több felhasználó keresi megújult érdeklődéssel ezt az architektúrát laptopokban és asztali számítógépekben. A Qualcomm a PC-khez készült Snapdragon processzoraival a hagyományos Intel és AMD processzorok fő alternatívájaként tűzte ki célul , egyedülálló teljesítményt, kivételes akkumulátor-üzemidőt és helyszíni mesterséges intelligencia képességeket kínálva.

Ha fontolgatod, hogy ilyen chipekkel rendelkező laptopot vásárolj, vagy egyszerűen csak meg szeretnéd érteni a Snapdragon processzorok szerepét a PC-világban, az elérhető modelleket és a különbségeket, akkor mindent részletesen ismertetek. Áttekintjük a különböző generációkat, azok előnyeit, valódi korlátait, és azt, hogy hogyan versenyeznek az x86 processzorokkal , mind a nyers teljesítmény, mind a szoftverkompatibilitás, a játékok, az NPU és a mindennapi felhasználói élmény tekintetében.

Mit hoz az ARM az asztalra, és miért akar a Snapdragon becsempészni magát a következő laptopodba?

Snapdragon architektúra laptopokhoz

A PC-kben található Snapdragon megértésének kulcsa az ARM és az x86 architektúra összehasonlításában rejlik. Az ARM egy nagyon hatékony RISC kialakításon alapul, amelyet eredetileg mobileszközökhöz szántak , ahol a lényeg a minimális energiafogyasztás a jó sebesség fenntartása mellett, míg az x86 (Intel és AMD) egy CISC megközelítésen alapul, összetettebb utasításokkal és nagyon hosszú múltra tekint vissza az asztali és játékgépek világában.

A gyakorlatban a Qualcomm chipjei inkább hasonlítanak a mobiltelefonokban találhatóakhoz, mint egy klasszikus asztali processzorhoz, de szteroidokon. Erősségük a hatékonyságban rejlik: hosszú akkumulátor-üzemidő, karcsú kialakítás, alacsony hőtermelés és folyamatos teljesítmény akkor is, ha nincs csatlakoztatva – ami tökéletesen illeszkedik az új Copilot+ PC- khez , amelyek a helyi mesterséges intelligenciát helyezik előtérbe.

A CPU és a GPU mellett ezek a SoC-k egy nagyon nagy teljesítményű NPU-t (neurális feldolgozó egységet) is tartalmaznak, amely mesterséges intelligencia feladatokra van dedikálva. Ez lehetővé teszi a mesterséges intelligencia modellek számára, hogy közvetlenül a laptopon fussanak anélkül, hogy adatokat küldenének a felhőbe: a szövegek összefoglalásától vagy a hanganyagok átírásától kezdve a webkamera képminőségének javításán át videohívásokban vagy intelligens szűrők alkalmazásán át fényképekre és videókra.

A piaci elmozdulás egyértelmű: már nem csak a MHz vagy a magok számának növeléséről van szó, hanem a zökkenőmentes teljesítmény fenntartásáról egész napos munka közben, bekapcsolt képernyővel, folyamatos kapcsolattal és mindig aktív mesterséges intelligencia funkciókkal. Itt büszkélkedhet a Qualcomm azzal, hogy wattonként nagyobb teljesítményt nyújt, mint sok újabb generációs Intel Core és Apple M processzor, különös tekintettel a vékony, könnyű és csendes laptopokra.

A Snapdragon processzorok áttekintése PC-hez (mobil számítástechnika)

A Qualcomm évek óta kísérletezik ARM-alapú Windows PC-kkel, nem csak az új X Elite és X2 sorozattal. A "Mobile Compute" ernyője alatt számos Snapdragon chipcsaládot dobtak piacra, amelyeket laptopokhoz és konvertibilis eszközökhöz adaptáltak , az olcsó eszközökhöz készült nagyon szerény modellektől a meglehetősen fejlett megoldásokig.

Nem mindegyik processzort használják már az új kiadásokban, de a megértésük sokat segít a Qualcomm fejlődésének megértésében ezen a területen. Vessünk egy pillantást a főbb sorozatokra, a legrégebbitől a legújabbig , és arra, hogy milyen típusú laptopokat céloztak meg az egyesek.

Snapdragon 835 és 850: Az ARM első lépései a Windowsban

A Snapdragon 835 és 850 úttörő szerepet játszottak az ARM technológiának az „always connected” Windows laptopokon való alkalmazásában. A Snapdragon 835-öt (MSM8998) a Samsung 10 nm-es eljárással gyártotta, és nyolc darab, akár 2,45 GHz-es Kryo 280 maggal , Adreno 540 GPU-val, Hexagon 682 DSP-vel, Spectra 180 ISP-vel és LPDDR4X-1866 memóriatámogatással rendelkezett.

Utódja, a szintén 10 nm-es eljárással készült Snapdragon 850 teljesítménybeli különbséggel lépett előre, miközben megőrizte az ultramobilitás koncepcióját. Nyolc darab Kryo 385 magot kínált 2,96 GHz-en , valamint egy Adreno 630 GPU-t, egy Hexagon 685 DSP-t és egy Spectra 280 ISP-t, ugyanazt az LPDDR4X-1866 memóriát használva. Ezek a chipek egyértelműen az extrém akkumulátor-üzemidőre és az integrált 4G/5G kapcsolatra voltak tervezve, nem pedig a nyers feldolgozási teljesítményre.

Snapdragon 7c és 7c+ Gen 3: Belépő szintű, megfizethető laptopok

A Qualcomm a költséghatékony eszközök, Chromebookok és belépő szintű Windows laptopok számára alkotta meg a 7c sorozatot. A Snapdragon 7c (SC7180) 8 nm-es eljárással készült, nyolc darab, akár 2,4 GHz-es Kryo 468 maggal és egy Adreno 619 GPU-val , valamint Hexagon 692 DSP-vel, Spectra 350 ISP-vel és LPDDR4X-2133 memória-támogatással.

Röviddel ezután megjelent a Snapdragon 7c Gen 2 (SC7180A), ami lényegében egy kisebb átdolgozás volt. Megtartotta a nyolc Kryo 468 magot, de kissé megnövelte a frekvenciát 2,55 GHz-re , megtartva ugyanazt az Adreno 619 GPU-t, DSP-t és ISP-t, valamint az LPDDR4X-2133 támogatást, azzal a hangsúlyt fektetve, hogy valamivel nagyobb teljesítményt nyújtson anélkül, hogy jelentősen növelné az energiafogyasztást vagy a költségeket.

A legjelentősebb előrelépést a 6 nm-es eljárással készült Snapdragon 7c+ Gen 3 (SC7285) hozta meg, amely hibrid 8 magos kialakítással rendelkezik (4 nagy teljesítményű és 4 nagy hatékonyságú maggal). Ez a chip egy erősebb Adreno 643 GPU-t, egy Hexagon 696 DSP-t és egy Spectra 355 ISP-t tartalmaz , miközben továbbra is támogatja az LPDDR4X-2133 memóriát, és jelentősen javítja az általános válaszidőt a mindennapi feladatokban és néhány multimédiás alkalmazásban.

Snapdragon 8c: egy lépéssel tovább a teljesítményben

A komolyabb laptopok kínálatában a Qualcomm a csúcskategóriába való belépés nélkül mutatta be a Snapdragon 8c-t. A 7 nm-es Snapdragon 8c (SC8180X) nyolc Kryo 490 magot integrál 2,45 GHz-en , az Adreno 675 GPU-val, a Hexagon 695 DSP-vel és a Spectra 390 ISP-vel, valamint LPDDR4X-2133 memóriával. Ez a chip már eleve az alsó-középkategóriás x86 processzorokhoz közelebbi teljesítményt célozta meg, miközben fenntartotta a hosszú akkumulátor-üzemidő filozófiáját.

  Hogyan állapítható meg, hogy a számítógép vírus vagy szennyeződés miatt túlmelegszik-e

Snapdragon 8cx (1., 2. és 3. generáció): az első „PC-re optimalizált”

Amikor a Qualcomm komolyan kezdett foglalkozni a PC-kkel, megszületett a Snapdragon 8cx, amelyet kifejezetten Windowsos laptopokhoz terveztek. A 7 nm-es eljárással készült Snapdragon 8cx Gen 1 (SC8180XP) nyolc darab, 2,85 GHz-es Kryo 495 maggal , valamint egy Adreno 680 GPU-val, egy Hexagon 686 DSP-vel és egy Spectra 390 ISP-vel rendelkezik, támogatva az LPDDR4X-2133 memóriát.

A második iteráció, a Snapdragon 8cx Gen 2 (SC8180HP) maradt a 7 nm-es eljárással, de némi teljesítményjavulást kínált. Megtartotta a nyolc Kryo 495 magot, de az órajelet 3,15 GHz-re növelte , ugyanazt az Adreno 680 GPU-t, Hexagon 686 DSP-t és Spectra 390 ISP-t használva. Ultravékony, mindig csatlakoztatott laptopokat célzott meg, amelyek Windowst futtattak ARM-on, ami még némileg tapasztalatlan volt a kompatibilitás tekintetében.

A nagy ugrást a Snapdragon 8cx Gen 3 (SC8280) hozta meg, amely már 5 nm-es eljárással készült és hibrid architektúrával rendelkezik. 8 db Kryo 670 magot (4 teljesítmény- és 4 hatékonysági) integrál 3,0 GHz-en , egy sokkal erősebb Adreno 690 GPU-t, egy Hexagon 785 DSP-t és egy Spectra 570 ISP-t, valamint most először támogatja az LPDDR4X és LPDDR5 memóriákat (akár 6400 MT/s LPDDR5-ben), ami fordulópontot jelentett a teljesítmény és a mesterséges intelligencia képességeinek terén.

Microsoft SQ1, SQ2 és SQ3: egyedi változatok Surface-hez

Eközben a Microsoft együttműködött a Qualcommmal, hogy saját „hangolt” chipeket dobjon piacra a Surface termékcsaládhoz. A 8cx Gen 1-en alapuló és 7 nm-es eljárással gyártott Microsoft SQ1 nyolc darab 3,0 GHz-es Kryo 495 maggal , egy megnövelt hőtartalékú, egyedi Adreno GPU-val, egy Hexagon 686 DSP-vel és egy Spectra 390 ISP-vel, valamint LPDDR4X-2133 memóriával rendelkezik.

Ezután következett a 8cx Gen 2-ből származó Microsoft SQ2. 8 db Kryo 495 maggal rendelkezik 3,15 GHz-en , egyedi Adreno GPU-val, ugyanazzal a DSP-vel és ISP-vel, valamint LPDDR4X-2133 támogatással. Ezeket a chipeket úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen integrálódjanak a Windows rendszerbe, és prémium élményt nyújtsanak a Surface eszközökön.

A Microsoft SQ3 a legfejlettebb, az 5 nm-es 8cx Gen 3 processzoron alapul. 8 Kryo 670 magot használ hibrid kialakítással (4P + 4E), egy Adreno 690 GPU-t és egy, a Hexagon 785 DSP-be integrált NPU-t , a Spectra 570 ISP mellett, és támogatja az akár 6400 MT/s sebességű LPDDR4X/5 memóriát, amelyet állandóan csatlakoztatott laptopokhoz terveztek, erős mesterséges intelligenciára összpontosítva.

Snapdragon X sorozat (Oryon): erős esélyes az Intel, az AMD és az Apple versenyére

Mindezen korábbi tapasztalatok birtokában a Qualcomm támadásba lendült egy új, sokkal ambiciózusabb generációval: az Oryon magokra épülő Snapdragon X családdal. Itt a cél már nem csak az akkumulátor üzemideje, hanem az Apple M, az Intel Core Ultra és a legújabb generációs Ryzen processzorokkal való felzárkózás , mind a tartós teljesítmény, mind a mesterséges intelligencia képességei tekintetében.

A Snapdragon X sorozat két fő vonalban kapható: az első generáció, az X1, és a második, az X2, mindkettő eltérő változatokkal rendelkezik az energiafogyasztás, a magok száma és az órajelfrekvencia függvényében. Minden esetben Windows Copilot+ laptopokhoz tervezett SoC-kről beszélünk, amelyek nagyon erős NPU-val és a legújabb csatlakozási lehetőségekkel (5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4) rendelkeznek.

Snapdragon X1 sorozat: Az Oryon első adagja

A Snapdragon X1 processzorok 4 nm-es eljárással készülnek, és fő újításuk a nagy teljesítményű és rendkívül hatékony Oryon CPU. A kínálat csúcsán az X1E-84-100 áll, egy 12 Oryon maggal rendelkező chip 3,8 GHz-en (kétmagos erősítéssel akár 4,2 GHz-ig) , egy Adreno X1-85 GPU-val (körülbelül 4,6 TFLOPS teljesítmény), egy Hexagon NPU-val (45 TOPS), és egy akár 64 MP-et támogató Spectra ISP-vel, valamint LPDDR5X-8448 memóriával.

Ez alatt található az X1E-80-100, amely szintén egy 12 magos, 4 nm-es eljárással készült Oryon processzor, de valamivel szerényebb órajellel. Ez a modell 3,4 GHz-en működik, akár 4,0 GHz-es boost órajellel , egy 3,8 TFLOPS-os Adreno X1-80 GPU-t tartalmaz, és megtartja a 45 TOPS-os NPU-t és az LPDDR5X-8448 támogatást, így a nagy teljesítményű, hatékonyabb és hűvösebben működő laptopokat célozza meg.

Az első sorozatot az X1P-82-100 teszi teljessé, amelyet akár a „Plusz” fokozatnak is tekinthetünk. 10 Oryon maggal rendelkezik 3,4 GHz-en , egy Adreno X1-80 GPU-val 3,8 TFLOPS-szal, és ugyanazzal az NPU-val 45 TOPS-szal, támogatva az LPDDR5X-8448 memóriát. Ez a chip olyan rendszerekhez készült, amelyek az akkumulátor élettartamát helyezik előtérbe a teljesítmény feláldozása nélkül.

Snapdragon X2 sorozat: ugrás a 3 nm-es architektúrára és teljes fókusz a mesterséges intelligenciára

A második generáció a Snapdragon X2 sorozattal érkezik, ahol a Qualcomm egyértelműen magasabbra teszi a lécet a magok és az NPU-k tekintetében. Ezek a chipek 3 nm-es eljárással készülnek, és akár 18 Oryon magot kombinálnak nagyon magas frekvenciákkal , egy 80 TOPS-os NPU-val és egy hatékonyabb és erősebb Adreno GPU-val, mint az X1 generáció.

A kínálat csúcsán a Snapdragon X2E-96-100 áll, az Elite Extreme néven ismert. 18 Oryon magot kínál 4,0 GHz-en, akár 4,7 GHz-es boost órajellel (egyes modellek várhatóan elérik az 5,0 GHz-et) , egy Adreno X2-90 GPU-t és egy 80 TOPS-os Hexagon NPU-t, LPDDR5X-8448 memóriatámogatást akár 9523 MT/s potenciállal, valamint következő generációs csatlakozást. Papíron a legerősebb Apple M processzorok és a csúcskategóriás Core Ultra processzorok közvetlen riválisa.

Kicsit lejjebb található az X2E-88-100, szintén 18 Oryon maggal, 3 nm-es eljárással. Ez a modell 3,6 GHz-en működik, akár 4,5 GHz-ig is felturbózható , megtartja a 80 TOPS-os NPU-t, és támogatja az LPDDR5X-8448 memóriát, amelyet nagyon vékony laptopokhoz terveztek, de bőséges teljesítménnyel mind a CPU, mind a mesterséges intelligencia terén.

Az alacsonyabb fogyasztású változat az X2P-86-100, amely kiegyensúlyozottabb rendszereket céloz meg. 14 Oryon magot integrál 3,2 GHz-en (Boost-tal akár 4,0 GHz-ig) , egy Adreno X2-85 GPU-t és ugyanazt a 80 TOPS NPU-t, miközben megtartja az LPDDR5X-8448 memóriát. Ez egy olyan chip, amelyet könnyű laptopokhoz terveztek, amelyeknek órákig tartó akkumulátor-üzemidőre van szükségük nagyon jó összteljesítmény mellett.

Ezeken a modelleken kívül a Qualcomm gyakran dob piacra kevesebb aktív maggal vagy csökkentett frekvenciával rendelkező binning változatokat, de ezek a csúcsmodellek mindig a mércét jelentik. A cél minden esetben az, hogy a tartós teljesítményt olyan akkumulátor-üzemidővel ötvözzék, amely sok x86-os laptopot felülmúl , anélkül, hogy feláldoznák a Copilot+ PC fejlett mesterséges intelligencia funkcióit.

  Hogyan frissítsünk egy All-in-One készüléket és maximalizáljuk a teljesítményét?

Technikai összehasonlítás: Snapdragon X Elite / X2 vs. Intel, AMD és Apple

Papíron a Snapdragon X Elite és az X2 nagyon ígéretesnek tűnnek, de fontos összehasonlítani őket az x86-os riválisokkal és az Apple-lel. A Qualcomm akár 75%-kal nagyobb CPU-teljesítményt kínál ugyanazon teljesítmény mellett a versenytársaihoz képest , és 2,3-szoros javulást mutat a GPU teljesítménye wattonként a saját előző generációjához képest.

A szintetikus benchmarkokban, mint például a Cinebench 2024, a Qualcomm az X Elite-et az 1140-1200-as tartományba sorolja a többszálú teljesítmény tekintetében. Ezek az eredmények felülmúlják a Ryzen 9 5900X-hez hasonló CPU-kat, és bizonyos esetekben az Intel Core i5-13500 és a Core i7-12700KF elé helyezik , bár mindig tanácsos fenntartásokkal kezelni a gyártó adatait, amíg több független benchmark nem áll rendelkezésre.

A GPU-nál a dolgok árnyaltabbak. Az X1E-84-100-ba integrált Adreno körülbelül 4,6 TFLOPS-t produkál, hasonlóan a Core 9 Ultra 185H-ba integrált Intel Arc 100-hoz , és kissé a Radeon 780M alatt van (amelynek van egy trükkje a tarsolyában a Dual-Issue RDNA kialakítás miatt). Az X2 sorozatban a Qualcomm akár 2,3-szor jobb teljesítményt is ígér wattonként az előző generációhoz képest, bár a pontos TFLOPS-adatokat még nem hozták nyilvánosságra.

A Qualcomm azt állítja, hogy a Snapdragon X processzorai hatékonyság és teljesítmény tekintetében felülmúlnak néhány M2 Max processzort, legalábbis az általuk bemutatott tesztekben, ellentétben az Apple-lel. A mesterséges intelligencia által végzett feladatokban az X1 45 TOPS-os NPU-ja és az X2 80 TOPS-os processzora egyértelműen a jelenlegi Core Ultra processzorok fölé helyezi őket , lehetővé téve számukra, hogy akár 13.000 milliárd paraméterrel rendelkező modelleket is lokálisan futtathassanak, dedikált GPU vagy felhőalapú számítástechnika nélkül.

A gyakorlatban a Snapdragon X sorozatú processzorokkal szerelt kereskedelmi laptopok első tesztjei azt mutatják, hogy a CPU teljesítménye nagyon stabil a multitaskinghoz, a fejlett termelékenységhez és a könnyű és közepes tartalomkészítéshez. Az integrált GPU jól teljesít a kezelőfelület, a multimédia és bizonyos szerkesztési feladatokhoz, de még mindig elmarad attól, amit egy dedikált grafikus kártya vagy a legerősebb Intel és AMD iGPU-k kínálnak a komoly játékokhoz – ezt a pontot a Qualcommnak a jövő generációiban kell majd orvosolnia.

Valós élmény Snapdragon X laptopokkal: akkumulátor-üzemidő, teljesítmény és kompatibilitás

A specifikációkon túl az számít igazán, hogy ezek az eszközök hogyan teljesítenek a mindennapi használatban. A Snapdragon X és X Plus processzorokkal felszerelt laptopokkal, mint például az ASUS ZenBook A14 vagy a VivoBook S 15, végzett valós tesztek során a tapasztalat meglehetősen pozitív volt. Az első dolog, ami kiemelkedik, az akkumulátor üzemideje: hosszú napokról beszélünk anélkül, hogy a töltő miatt kellene aggódni , a valós értékek vegyes használat mellett körülbelül 18 órát tesznek ki, szemben az egyes gyártók által hirdetett 30+ órával.

A Windows kezdeti beállítása megegyezik egy x86-os laptopéval, és amint elkezdjük telepíteni a programokat, elkezdődnek a kellemes meglepetések. Egyre több fejlesztő kínál alkalmazásai natív ARM-verzióit , a szövegszerkesztőktől, mint például a Calmly Writer, a képszerkesztő eszközökig, mint a Paint.NET vagy a Photoshop, valamint a Microsoft Office-ig, böngészőkig és a teljes alapvető eszközkészletig munkához és tanuláshoz.

Ha nincs ARM verzió, akkor a Windows 11 ARM rendszeren futó verziójával belépsz az emuláció birodalmába. A jó hír az, hogy sok x86-os alkalmazás problémamentesen települ és fut, beleértve az olyan erőforrás-igényes szoftvereket is, mint az Adobe Premiere , amelynek még nincs natív ARM verziója, de emulációban fut, több mint elfogadható teljesítménnyel a szerényebb projektek esetében.

A mindennapi feladatok, mint például az irodai munka, a böngészés, az üzenetküldés, a könnyű fotó- és videószerkesztés, valamint a multimédia-fogyasztás során a felhasználói élmény nagyon hasonló egy modern x86-os laptopéhoz. A rendszer gyorsan reagál, az energiatakarékos üzemmódváltások simák, és a számítógép általában nagyon csendesen működik , részben a hatékony architektúrának és az agresszív hűtés iránti csökkent igénynek köszönhetően.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy sok x86-os laptoppal ellentétben nem kell konnektorba csatlakoztatni a gépet ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki belőle. A Snapdragon X processzorok akár akkumulátorról is képesek teljes kapacitással működni , és egyes modellek rendelkeznek „Full Speed” móddal vagy hasonló funkcióval, amelyhez nem kell töltőt csatlakoztatni a teljes rendelkezésre álló hőenergia felszabadításához.

Jelenlegi korlátozások: kompatibilitás, illesztőprogramok, virtualizáció és GPU

Azonban nem minden tökéletes. A Snapdragon PC-k legnagyobb akadálya továbbra is az x86-os ökoszisztémával való kompatibilitás, amely évtizedek óta fejlődik. Míg a legtöbb tipikus felhasználói alkalmazás jól működik a Windows 11 továbbfejlesztett emulációjának köszönhetően , vannak olyan speciális esetek, amelyek továbbra is problémákat okoznak.

Egyrészt léteznek régebbi szoftverek, speciális professzionális eszközök vagy nagyon speciális illesztőprogramokkal rendelkező alkalmazások, amelyek emuláció során esetleg nem indulnak el, vagy jelentős teljesítményveszteséget szenvednek el. A virtualizáció szintén érzékeny kérdés: jelenleg nem lehet x86-os virtuális gépeket futtatni Hyper-V-vel közvetlenül ARM-on , ami korlátozza azokat, akik intenzív virtualizált környezetekre támaszkodnak.

Illesztőprogramok és perifériák tekintetében a legtöbb elterjedt eszköz ugyanúgy működik, mint bármely más PC-n: az USB-s vagy Bluetooth-os egerek, külső adattárolók, kártyaolvasók és még a hálózati nyomtatók is problémamentesen felismerhetők. Vannak azonban olyan speciális esetek, mint például egyes elektronikus azonosítókártya-olvasók vagy bizonyos WiFi Mesh rendszerek , amelyek inkompatibilitást vagy kiszámíthatatlan viselkedést mutattak, alkalmankénti hibákkal kísérve.

Elszigetelt esetekben súlyos teljesítménycsökkenést észleltek nagy terhelés alatt, odáig menően, hogy a kurzor mozgatása megnehezült, vagy újraindítást és leállást kényszerített ki. Ezek alkalmi problémák, de emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy ez az ARM-on futó Windows platform még mindig kevésbé fejlett, mint x86-os megfelelője , és hogy a Microsoftnak és a Qualcommnak még mindig finomítania kell az illesztőprogramokat és a firmware-t.

  ASUS ProArt PF120 PWM ventilátor teszt

Amiben ezek a laptopok igazán gyengék, az a játékok. Az integrált Adreno GPU több mint megfelelő a kezelőfelülethez, a videóhoz és néhány gyorsítási feladathoz, de küzd vele, ha helyi játékokat szeretnénk megfelelő minőségben játszani . Az olyan egyszerű játékok, mint a Minecraft, játszhatók, de jelentősen csökkenteni kell a renderelési távolságot, a grafikai részleteket és az FPS-t ahhoz, hogy viszonylag zökkenőmentes élményt érjünk el.

Grafikai teljesítmény és játék: a jelenlegi Achilles-sarka

Ha a játék a szenvedélyed, akkor legyünk világosak: jelenleg a Snapdragon X processzorokat nem arra tervezték, hogy egy olyan laptopot helyettesítsenek, amely egy nagy teljesítményű integrált GPU-val, mint egy Intel Arc, Radeon 780M/890M vagy egy dedikált grafikus kártya. Az integrált Adreno GPU elég erős ahhoz, hogy alacsony beállításokkal kezelje a könnyű játékokat vagy a versenyjátékokat , de még mindig messze van attól, hogy valódi „konzolszerű” élményt nyújtson a laptopokon.

A Minecrafttal végzett tesztek meglehetősen szemléletesek. Nagyon alacsony renderelési távolsággal (például 12 darab), minimális részletességi beállításokkal, 50 FPS-es limittel és a teljesítmény előtérbe helyezésével játszható, igen, de messze van attól, amit más modern integrált GPU-k, mind az Intel, mind az AMD lehetővé tesznek, amelyek már eleve meglehetősen jó minőségben játszanak dedikált grafikus kártya nélkül.

Az olyan benchmark tesztekben, mint a 3DMark Wild Life Extreme, a Qualcomm 41,9-44 FPS körüli értékeket mutatott bizonyos Snapdragon X Elite konfigurációknál. Ez elfogadható teljesítmény, amely nyitva hagyja az utat a kevésbé igényes játékok, mint a Fortnite, a Dota 2 vagy hasonló címek számára csökkentett beállításokkal , de ettől még nem válnak ezek a laptopok teljes értékű gamer gépekké.

A platform pozitívuma, hogy támogatja a felhőalapú játékszolgáltatásokat, ahol a GPU háttérbe szorul. Az olyan opciók, mint az Xbox Cloud Gaming, az NVIDIA GeForce Now és az Amazon Luna, nagyon jól működnek ezeken az eszközökön , feltéve, hogy jó internetkapcsolattal rendelkezel, és lehetővé teszik a modern címek lejátszását a grafikus feldolgozás távoli szerverekre delegálásával.

Előretekintve, a Qualcommnak van még lehetősége jelentősen fejleszteni az integrált GPU-t a jövő generációiban, de egyelőre az üzenet világos: ha komoly játékra vágysz, akkor az x86-os platform egy jó iGPU-val vagy dedikált GPU-val továbbra is a logikus választás , míg a Snapdragon X processzorok az irodai alkalmazásokban, a multimédiában, a mesterséges intelligenciában és az extrém mobilitásban ragyognak a legjobban.

Copilot+, NPU és a mesterséges intelligencia szerepe a PC-khez készült Snapdragonban

A Qualcomm és a Microsoft egyik legfontosabb értékesítési pontja a mesterséges intelligencia szerepe a Copilot+ PC-kben. A Snapdragon X Elite és X2 úgy lettek tervezve, hogy teljes mértékben kihasználják a Windows 11 és az operációs rendszer jövőbeli verzióinak új mesterséges intelligencia funkcióit , a 45, illetve 80 TOPS-os NPU-iknak köszönhetően.

Ezek az NPU-k a Microsoft Mu- val együttműködve mindent elvégeznek, ami túl hatékonytalan lenne a CPU vagy a GPU számára. Ide tartozik a valós idejű nyelvfordítás, az intelligens kép- és hangjavítás videohívásokban, a támogatott tartalomgenerálás és -szerkesztés , valamint a termelékenységi eszközök, amelyek a háttérben elemzik, összegzik vagy átszervezik az információkat az akkumulátor lemerítése nélkül.

Az eszközön belüli megközelítésnek számos egyértelmű előnye van: alacsonyabb késleltetés, csökkentett adatfogyasztás és jelentős adatvédelmi javulás, mivel nem kell folyamatosan feltölteni az adatokat a felhőbe az intelligens eredmények eléréséhez. A Qualcomm évek óta dolgozik ezen a területen a mobileszközökben szerzett tapasztalatának köszönhetően , és ez nyilvánvaló a feladatokhoz optimalizált energiagazdálkodásban.

Továbbá a Copilot+ ökoszisztémát úgy tervezték, hogy ezek a mesterséges intelligencia képességei ne elszigetelt extrák legyenek, hanem a napi munkafolyamatok szerves részét képezzék. Az olyan funkciók, mint a korábbi tevékenységek újrakeresése, a tartalom kontextus szerinti szűrése, valamint a fényképek és videók automatikus javítása, a CPU, a GPU és az NPU ezen kombinációjára támaszkodnak, ahol az NPU kulcsszerepet játszik a hatékonyság szempontjából.

Az olyan gyártók, mint az ASUS, már elkezdték piacra dobni a Snapdragon X Elite, X Plus és variánsaival ellátott dedikált eszközöket, mint például a ZenBook A14, a Vivobook S14/S15/S16, a Vivobook 14/16 és a ProArt PZ13, amelyek a kreatív szakembereknek szólnak. Mindezek kihasználják a mesterséges intelligenciára épülő hardverek és a Copilot+ ökoszisztéma közötti szinergiát , „jövőre kész” laptopként pozicionálva magukat a személyi számítástechnikában.

A PC-khez való Snapdragon processzorok a kísérleti kuriózumból mára nagyon komoly alternatívává váltak azok számára, akik a puszta játékkal szemben az akkumulátor-üzemidőt, a csendes működést, az állandó csatlakozást és a helyi mesterséges intelligencia általi végrehajtást értékelik. A Snapdragon X Elite és X2 rendkívül versenyképes CPU-teljesítményt, hatalmas NPU-kat és olyan felhasználói élményt kínálnak, amely néhány kompatibilitási problémától és a játékhoz még mindig szerény integrált GPU-tól eltekintve ugyanolyan masszívnak érződik, mint sok x86-os laptopon . Ha irodai munkához, multimédiához, könnyű kreatív feladatokhoz és hosszú napokig tartó konnektortól távol töltött időhöz keresel gépet, mindenképpen érdemes megfontolni őket a hagyományos Intel, AMD és Apple processzorokkal szemben.

Windows 11 ARM rendszeren
Kapcsolódó cikk:
Windows 11 ARM rendszeren: Teljes útmutató, telepítés és kompatibilitás