Exynos: a Samsung processzorok története, fejlődése és jelene

Utolsó frissítés: 17 január 2026
  • Az első Hummingbirdtől az Exynos 8-ig a család az egyszerű Cortex-A8-tól az Octa és Hexa kialakításokig jutott, big.LITTLE és fejlett Mali GPU-kkal.
  • Az Exynos 7 és 8 megszilárdította az ARMv8-ra és a 64 bitre való átállást, bemutatva saját magokat, LPDDR4 memóriát és nagy teljesítményű GPU-kat játékokhoz.
  • Az Exynos 2500 és 2600 processzorokkal szerelt új generáció a 3 és 2 nm-es csomópontokra, a helyi mesterséges intelligenciára, a sugárkövetésre és a jobb hőkezelésre összpontosít, hogy versenyképes legyen a Snapdragonnal.
  • A Samsung az Exynos Auto platformokkal diverzifikálja tevékenységét az internetre csatlakoztatott autók és infotainment rendszerek terén, ezzel is erősítve üzleti tevékenységét a mobilon túl.

Samsung Exynos processzorok

Processzorok Samsung Exynos Az egyik legbefolyásosabb SoC családdá váltak. az Android ökoszisztéma egyik fő eleme, mind a Galaxy eszközökben betöltött szerepe, mind pedig más ágazatokban, például az autóiparban betöltött növekvő jelenléte miatt. Több mint egy évtized alatt az egyszerű mobilchipektől a készülékbe épített, fejlett grafikai képességekkel, 5G-kapcsolattal és mesterséges intelligenciával rendelkező teljes platformokká fejlődtek.

Ma, amikor keresel Részletes információk az ExynosrólMár nem csak arról van szó, Hasonlítson össze egy adott modellt a SnapdragonnalDe nem csak arról van szó, hogy megértsük, hogyan fejlődött az architektúra, miért voltak a Samsungnak sikerek és kudarcok időszakai, és mit jelent az Exynos 2500 és 2600 3 nm-es és 2 nm-es folyamatokra való ugrása. Tekintsük át ezt a történetet, a kulcsfontosságú technológiákat, és azt, hogy a Samsung hol áll a Qualcomm és az Apple elleni versenyben.

Kolibritől az Exynosig: a család első lépései

Az Exynos processzorok története

Az Exynos eredete 2010-ig nyúlik vissza, amikor a Samsung piacra dobta a chipet. S5PC110, ismertebb nevén Hummingbird, később Exynos 3 Single névre kereszteltékEz a SoC a legendás Samsung Galaxy S-ben debütált, és egy egymagos ARM Cortex-A8 CPU-t tartalmazott, amely 1,0 és 1,2 GHz között futott, egy 200 MHz-es PowerVR SGX540 GPU-val együtt.

Memória tekintetében az első Exynos 3 Single támogatott 32 bites, kétcsatornás vezérlők LPDDR, LPDDR2 és DDR2 támogatássalEz egy nagyon fejlett konfiguráció volt abban az időben, amely figyelemre méltó sávszélességet tett lehetővé egy 45 nm-es gyártási folyamatban. Ez volt a kiindulópontja egy saját processzorstratégiának, amely idővel a Samsung mobil üzletágának kulcsfontosságú részévé vált.

A komoly ugrás a felsőkategóriás piacra 2011-ben történt a Exynos 4210, később átnevezve Exynos 4 Dual 45 nm-reintegrálva a Samsung Galaxy S II-be. Ez a SoC egy kétmagos, 1,2 és 1,4 GHz közötti Cortex-A9 alapú CPU-val rendelkezett, amelyhez egy Mali-400 MP4 GPU társult, és egy nagyon fontos tulajdonsággal rendelkezett: a vezérlője a linux kernel, hivatalos támogatással a 2011 novemberi 3.2-es verzió óta.

Néhány hónappal később, 2011. szeptember 29-én a Samsung bemutatta a Exynos 4212, később Exynos 4 Dual néven ismert, 32 nmSzintén a Cortex-A9-en alapulva, 1,5 GHz-re növelte a frekvenciát, és jelentősen javította a grafikát egy 400 MHz-es Mali-400 MP4-gyel, ami a 3D teljesítmény körülbelül 50%-os növekedését eredményezte a 4210-hez képest. Ezenkívül a 32 nm-es HKMG csomópontra való ugrás jobb energiahatékonyságot eredményezett.

Az Exynos 4 és Exynos 5 korszak: több mag, nagyobb teljesítmény és új funkciók

Az Exynos 4 és az Exynos 5 evolúciója

A Samsung 2012 áprilisában mutatta be a Exynos 4 Quad (Exynos 4412)Ez a chip, amelyet a Samsung Galaxy S III és Galaxy Note II készülékekbe integráltak, négy Cortex-A9 magot tartalmazott 1,4 és 1,6 GHz között, egy Mali-400 MP4 GPU-val, amely akár 533 MHz-en is futott, fenntartva egy 64 bites (2×32 bites) kétcsatornás memóriabuszt 400 MHz-en, amely kompatibilis az LPDDR, LPDDR2, DDR2 és DDR3 memóriákkal.

A cég akkoriban azzal dicsekedett, hogy a Az Exynos 4 Quad körülbelül 20%-kal kevesebb energiát fogyasztott mint a Galaxy S II-ben használt SoC, a magok számának növelése ellenére. Ekkoriban a Samsung átszervezte az elnevezési konvencióját is: a régi Exynos 3110 Exynos 3 Single néven vált ismertté; a 4210-et és 4212-t Exynos 4 Dual (45 és 32 nm) néven csoportosították, az 5250-et pedig Exynos 5 Dual-ra nevezték át.

Ugyanebben a generációban jelentek meg a Exynos 4415, egy másik négymagos változat, amely a Cortex-A9-en alapul A 28 nm-es HKMG eljárással készült kártya körülbelül 1,5 GHz-es CPU-frekvenciákkal és egy 533 MHz-es Mali-400 MP4 GPU-val rendelkezett. Megtartotta a kétcsatornás, 64 bites LPDDR/LPDDR2/DDR3 memóriacsatolót és a körülbelül 6,4 GB/s sávszélességet, ami elegendő volt a 2014-es közép-/csúcskategóriás eszközökhöz, ahol használták.

A családon belüli nagy technológiai ugrás azzal járt, hogy Exynos 5250, kereskedelmi néven Exynos 5 DualA 2012 harmadik negyedévében megjelent és 32 nm-es HKMG csíkszélességű processzorral gyártott lapkakészlet az elsők között volt a piacon, amely nagy teljesítményű, 1,7 GHz-es Cortex-A15 magokat és egy 533 MHz-es Mali-T604 MP4 GPU-t alkalmazott, a grafikus teljesítmény pedig messze felülmúlta az előző generációs Mali-400 MPx-et.

Memória tekintetében ez az Exynos 5 Dual kínált akár 12,8 GB/s sávszélesség LPDDR3 vagy DDR3 memóriával 800 MHz-en 64 bites, kétcsatornás konfigurációban, vagyis 8,5 GB/s sebességgel LPDDR2 memóriával 533 MHz-en. Támogatta a WQXGA (2560×1600) felbontást, a Full HD videolejátszást 60 fps sebességgel, valamint a kor modern interfészeit, mint például az USB 3.0 és a SATA 3, így nagyon vonzó chip lett tabletek és termelékenységi eszközök számára.

big.LITTLE, Exynos 5 Octa és az első nagy teljesítményű hibridek

Az ARMv7 architektúra kiforrottságával a Samsung ezt a megközelítést választotta. big.LITTLE: nagy teljesítményű magok és hatékony magok kombinációja egyetlen SoC-ben. Az első példa az Exynos 5 Octa 5410 volt, amelyet a HKMG 28 nm-en gyártott, és amely négy Cortex-A15 és négy Cortex-A7 processzort kombinált 4+4 konfigurációban.

Az Exynos 5410 kínált akár 1,6 GHz-es frekvenciák a Cortex-A15 magokban és 1,2 GHz-es frekvenciák a Cortex-A7 magokbanKezdetben egy big.LITTLE architektúrát alkalmazott, amely később rugalmasabb végrehajtási módok felé fejlődött. Grafikai szempontból egy 480 MHz-es (bizonyos teljes képernyős alkalmazásokban akár 532 MHz-es) PowerVR SGX544MP3 GPU-t használt, amelyhez egy 64 bites, kétcsatornás, 800 MHz-es LPDDR3 memóriabusz (akár 12,8 GB/s) órajel is tartozott. 2013-ban jelent meg, és az Exynos 5 Octa termékcsalád kereskedelmi debütálását jelentette.

Egy kicsit később a Exynos 5420 és 5422, szintén az Exynos 5 Octa ernyője alattMegtartották a négy Cortex-A15 és négy Cortex-A7 mag kombinációját, de magasabbra tették a lécet: az 5420 az A15s-en 1,9 GHz-et, az A7s-en pedig 1,3 GHz-et ért el, míg az 5422 a nagyobb magokon 2,1 GHz-et, a kisebbeken pedig 1,5 GHz-et ért el. Mindkettő egy 533 MHz-es Mali-T628 MP6 GPU-t integrált, ami körülbelül 102,4 GFLOPS-ot jelent egyetlen pontossággal.

Ezek a SoC-k beépítették LPDDR3/LPDDR3e vagy DDR3 kétcsatornás 64 bites memória akár 933 MHz-ig, közel 14,9 GB/s sávszélességgel, és jobb energiagazdálkodással a kifinomultabb big.LITTLE végrehajtásnak köszönhetően (globális feladatütemezéssel). 2013 és 2014 között érkeztek a piacra, és csúcskategóriás okostelefonokban és táblagépekben használták őket.

  AMD RDNA 5 és UDNA: architektúra, szivárgások és ütemterv

Ugyanebben a családban jelentek meg a Exynos 5430, egy Exynos 5 Octa, 20 nm-es HKMG csíkszélességgel gyártva Megtartotta a négy Cortex-A15 és négy Cortex-A7 mag kombinációját, 1,8, illetve 1,3 GHz-es frekvenciával. A GPU továbbra is Mali-T628 MP6 maradt, de ezúttal 600 MHz-en, így elméleti teljesítménye körülbelül 115,2 GFLOPS-ra emelkedett. A kétcsatornás, 1066 MHz-es LPDDR3e/DDR3 memóriabusz körülbelül 17 GB/s sávszélességet kínált, és olyan modellekben használták, mint a Samsung Galaxy A7 és A8.

Exynos 5 Hexa és Octa a középkategóriás készülékekben: egyensúly a teljesítmény és a hatékonyság között

A több piaci szegmens elérése érdekében a Samsung olyan változatokat fejlesztett ki, amelyek kevesebb nagy maggal rendelkeznek, de megőrzik a fejlett képességeket. Exynos 5260, más néven Exynos 5 HexaKét 1,7 GHz-es Cortex-A15 magot és négy 1,3 GHz-es Cortex-A7 magot kombinált egy 2+4-es konfigurációban, emellett big.LITTLE technológiát és globális feladatütemezést is tartalmazott.

Az Exynos 5260 grafikus komponensét egy Mali-T624 MP4 600 MHzközel 76,8 GFLOPS teljesítménnyel, egyszeres pontossággal. Megtartotta a 64 bites, kétcsatornás LPDDR3 buszt 800 MHz-en (12,8 GB/s), ami 2014-ben nagyon kompetens SoC-ként pozicionálta a közép- és magas tartományban, valamivel alacsonyabb energiafogyasztással, mint a nyolc nagy+kis maggal rendelkező Octa.

Ezzel párhuzamosan bejelentést tettek Exynos 5800, az 5-ös sorozat egy másik Octa változata négy Cortex-A15 maggal 2,0 GHz-en és négy Cortex-A7 maggal 1,3 GHz-en, egy Mali-T628 MP6 GPU-val és egy hasonló memóriabusszal (kétcsatornás LPDDR3/DDR3 933 MHz-en). Ez a platform inkább a nagyobb tartós feldolgozási igényű eszközökhöz készült.

Átmenet ARMv8-ra és 64 bitre: az Exynos 7

Az ARMv8-A megjelenésével és a 64 bites mobiltelefonokban való tömeges elterjedésével a Samsung piacra dobta a termékcsaládot Exynos 7, amelyet az új architektúra kihasználására terveztek és javítani mind a teljesítményt, mind a hatékonyságot. Az első mércét az Exynos 7 Octa 5433 adta, amelyet a HKMG 20 nm-es csíkszélességgel gyártott.

Az Exynos 5433 integrált négy Cortex-A57 mag és négy Cortex-A53 mag (4+4) globális feladatütemezési módban, akár 1,9 GHz-es frekvenciákkal a nagy klaszterben és 1,3 GHz-es frekvenciákkal a hatékony klaszterben. A GPU egy Mali-T760 MP6 volt 700 MHz-en, amely körülbelül 142 GFLOPS leadására képes, és amelyet egy kétcsatornás, 64 bites LPDDR3 memória támogatott 825 MHz-en (körülbelül 13,2 GB/s). Tartalmazott egy LTE Cat 6 modemet, valamint a kor legmodernebb WiFi és Bluetooth kapcsolatát.

A következő nagy lépés az volt, Exynos Octa 7 7420Ez volt az egyik első kereskedelmi forgalomban kapható chip, amely 14 nm-es LPE (Low Power Early) eljárással készült. Megtartotta a 4×Cortex-A57 + 4×Cortex-A53 konfigurációt, de a frekvenciákat 2,1 GHz-re növelte a nagyobb magok és 1,5 GHz-re a kisebbek esetében, a memóriát pedig LPDDR4-re állította.

A Mali-T760 GPU az Exynos 7420-ban MP8 kialakítássá fejlődött, amely 772 MHz-en futott és körülbelül 210 GFLOPS-ot ért el, egy 64 bites, kétcsatornás LPDDR4 busszal 1553 MHz-en, ami körülbelül 24,88 GB/s sebességet biztosított. Ez a SoC 2015-ben piaci etalonná vált, és kulcsfontosságú volt a Galaxy S6 és a Note 5 hírnevéhez.

Az alsó kategóriás modellekhez a Samsung olyan chipeket vezetett be, mint a Exynos 7 Quad 7570 és Exynos 7 Octa 7580A 14 nm-es eljárással készült 7570 kizárólag négy Cortex-A53 (ARMv8-A) magra épült, és a belépő szintű piacot célozta meg, LTE Cat 4 csatlakozással és teljes Wi-Fi és Bluetooth támogatással. A HKMG 28 nm-es eljárásával készült 7580 nyolc Cortex-A53 magot integrált 1,5 GHz-en egy 668 MHz-es Mali-T720 MP2 GPU-val és kétcsatornás LPDDR3 memóriával 933 MHz-en (körülbelül 14,9 GB/s), ami elegendő egy nagy teljesítményű középkategóriás LTE Cat 6-os eszközhöz.

További Exynos 7 variánsok és az ugrás az Exynos 8-ra

Az Exynos 7 család kibővült olyan modellekkel, amelyeket a költség és a teljesítmény egyensúlyának megteremtésére terveztek. Exynos 7 Hexa 7650 Két Cortex-A72 magot és négy Cortex-A53 magot (2+4) kombinált, 1,7, illetve 1,3 GHz-en futott, és egy Mali-T860 MP3 GPU-val rendelkezett 700 MHz-en. Korának többi gépéhez hasonlóan kétcsatornás, 64 bites LPDDR3-at használt 933 MHz-en, és LTE Cat 6 modemekkel volt párosítva.

Egy másik fontos tagja volt a Exynos Octa 7 787014 nm-es LPP eljárással készült, nyolc darab 1,7 GHz-es Cortex-A53 maggal, egy 700 MHz-es Mali-T830 MP2 GPU-val és 933 MHz-es kétcsatornás LPDDR3 memóriával (14,9 GB/s). Úgy tervezték, hogy kiváló akkumulátor-üzemidőt és tiszteletre méltó teljesítményt nyújtson a mindennapi feladatokhoz és a mérsékelt játékhoz.

A következő magasabb tartományban volt a Exynos Octa 7 7880Szintén 14 nm-es LPP eljárással készült, a Cortex-A72 és Cortex-A53 magokat 4+4 konfigurációban kombinálta. Az A72 magok 1,88 GHz-et, az A53 magok pedig 1,3 GHz-et értek el. A 950 MHz-es Mali-T860 MP4 GPU körülbelül 71,4 GFLOPS-t produkált, a kétcsatornás, 1033 MHz-es LPDDR3 memória pedig közel 14,9 GB/s sávszélességet biztosított.

A legambiciózusabb ugrás abban a generációban az volt, Exynos Octa 8 8890Az első olyan chip, amelyben a Samsung merte saját, egyedi magjait (Exynos M1 „Mongoose”) használni a Cortex-A53 mellett ARMv8-A architektúrában. 14 nm-es LPP-ben gyártották, 4×Exynos M1 + 4×Cortex-A53 konfigurációt használtak, akár 2,6 GHz-es (1-2 M1 mag működése esetén) vagy 2,3 GHz-es (3-4 mag) frekvenciával, míg az A53-asok 1,6 GHz körül maradtak.

Az Exynos 8890 GPU-ja egy Mali-T880 MP12 650 MHzHozzávetőlegesen 265,2 GFLOPS teljesítményre képes, amelyet egy kétcsatornás, 1794 MHz-es LPDDR4 memóriabusz támogat (kb. 28,7 GB/s). Az eredmény egy a maga idejében nagyon erős SoC lett, amelyet a Galaxy S7 sorozatban használtak, és képes volt fej-fej mellett versenyezni a korszak csúcskategóriás Snapdragon processzoraival.

Exynos vs Snapdragon: Áttekintés és főbb előnyök

A konkrét modelleken túl érdemes megérteni, hogy az Exynos mit kínál más SoC-khez, például a Snapdragonhoz képest. Általánosságban elmondható, hogy a Exynos és Snapdragon Úgy döntöttek, hogy szorosan integrálják a CPU-t, a GPU-t, az 5G modemet és a mesterséges intelligenciát egyetlen, kifejezetten Galaxy eszközökhöz készült dizájnba.

A Samsung hivatalos közleményei szerint a processzor a A mobiltelefon „agya”, amely a sebességért, az energiafogyasztásért és az energiafelhasználásért felelős.Teljesítménye mindenre hatással van a rendszer teljes folyékonyságától és az alkalmazásindítási sebességtől kezdve az akkumulátor élettartamáig. A vállalat hangsúlyozza, hogy egy hatékony processzor gyakorlatilag minden tekintetben javítja a felhasználói élményt.

Az Android piacon általában két fő chipcsalád található: Exynos és SnapdragonBár sok alapvető technológiát megosztanak (ARM architektúra, 5G támogatás stb.), az egyedi magokban, a kamera ISP-kben, az energiagazdálkodásban és a GPU-kialakításban különböznek. Az Exynos-t elsősorban Samsung készülékekben használták, de más márkák telefonjaiban is megjelent, míg a Snapdragon a legtöbb gyártó készülékében jelen van.

  Rendszerek és technológia: mi a fontosságuk manapság?

Az utóbbi években a Samsung kiemelte, hogy csúcskategóriás Exynos processzorai magukban foglalják a következőket: Egyedi, AMD által működtetett GPU-k, amelyek olyan fejlett funkciókkal rendelkeznek, mint a Ray TracingAz AMIGO (Advanced Multi-IP Governor) technológiával együtt ezek a chipek kiváló minőségű grafikát és konzolszerű teljesítményt nyújtanak az igényes játékokban és a kevert valóság élményekben, miközben dinamikusan szabályozzák az energiafogyasztást az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében.

Egy másik kulcsfontosságú elem az integráció Nagyon erős NPU-k (neurális feldolgozó egységek)Ezek a technológiák lehetővé teszik a mesterséges intelligencia helyi futtatását a telefonon. Ez olyan funkciókat működtet, mint az automatikus fotó- és videójavítás, az arcfelismerés, a valós idejű fordítás és az intelligensebb asszisztensek, csökkentve a késleltetést és kiküszöbölve az adatok folyamatos felhőbe küldésének szükségességét, ezáltal erősítve az adatvédelmet.

Az Exynos legutóbbi válsága és a tét az autóiparra

A fejlődés ellenére a Samsung chip részlege átesett a nehézségeken. az elmúlt évek bonyolult időszaka volt, veszteségekkel és kulcsfontosságú ügyfelek elvesztésével mint például a Google. Néhány Exynos processzornak nem sikerült felvennie a versenyt a legfejlettebb Snapdragon processzorok teljesítményével vagy hatékonyságával, és ez olyan döntésekhez vezetett, mint például a Snapdragon fenntartása bizonyos „Ultra” modellek számára.

Friss jelentések szerint a Samsung LSI részlege, amely az Exynos processzorok, ISOCELL érzékelők és 5G modemek tervezéséért felelős, regisztrált... közel 1 billió won veszteség 2024-benEnnek az eredménynek egy része az Exynos 2500 Galaxy S25 sorozatba való integrálásának lehetetlenségével lenne összefüggésben, ami a terv újragondolását tette szükségessé.

Ennek kompenzálására a Samsung megerősíti jelenlétét más ágazatokban, különösen az autóiparban. Ez a stratégia magában foglalja a Exynos Auto V720, a BMW választása a következő iX3-hozEz lesz a német márka első elektromos járműve, amely ezt a platformot használja. Nem ez az első együttműködés: a 7-es széria modelljei 2023 óta használják az Exynos Auto V920 platformot.

Az Exynos Auto V720-at egy 5 nm-es folyamat, fejlett infotainment rendszerekre összpontosítvaEz egy olyan terület, ahol a számítási teljesítmény, a konnektivitás és a többképernyős kezelés kulcsfontosságú. A Harman (a Samsung leányvállalata) felvásárolta a ZF Friedrichshafen ADAS egységét, ami tovább erősíti a vezetőtámogató rendszerek (kamerák, radar, kritikus számítástechnika stb.) iránti elkötelezettségét.

Maga az autóipar is jelenleg egy olyan folyamatot él át, „szoftver- és képernyőháború”Míg egyes gyártók, mint például a Volkswagen, ergonómiai és biztonsági okokból a fizikai gombokhoz való visszatérést szorgalmazzák, a valóság az, hogy a nagyméretű érintőképernyők és a csatlakoztatott rendszerek itt maradnak; és az olyan processzorok, mint az Exynos Auto, stratégiai fontosságúak a Samsung számára ebben a tekintetben.

Exynos 2500: az új generáció alapja a helyi mesterséges intelligenciával

A megújulás ezen kontextusában a Samsung bemutatta a Exynos 2500, mint új csúcskategóriás processzor A közvetlenül a mobileszközön futó mesterséges intelligenciára helyezett hangsúlyt ez a továbbfejlesztett 3 nm-es eljárással gyártott SoC úgy lett kialakítva, hogy fej-fej mellett versenyezzen a Qualcommmal és az Apple-lel a prémium szegmensben.

A márka szerint az Exynos 2500 képes akár 59 billió művelet végrehajtása másodpercenként (59 TOPS) AI-feladatokbanEz közel 39%-os növekedést jelent az elődjéhez képest. Ez a szám a mesterséges intelligencia tekintetében a piacon kapható legerősebb chipek közé sorolja.

Ennek a képességnek a lényege az, Újratervezett NPU (neurális feldolgozó egység)Ez lehetővé teszi az összetett mesterséges intelligencia funkciók internetkapcsolat nélküli futtatását. Ez gyorsabb, több kontextuális asszisztenst, sokkal intelligensebb kép- és videószerkesztő eszközöket, valamint biometrikus és biztonsági rendszereket jelent, amelyeknek nem kell külső szerverekre küldeniük az adatokat.

A „klasszikus” specifikációkat tekintve az Exynos 2500 10 magos CPU-val és AMD technológián alapuló Xclipse 950 GPU-val rendelkezik.Ez a kombináció biztosítja a teljesítményt a mindennapi feladatokhoz, valamint az igényes játékokhoz, videószerkesztéshez és kiterjesztett valóság alkalmazásokhoz. Továbbá a Samsung éveket fektetett a 3 nm-es folyamatának tökéletesítésébe, és az Exynos 2500 érkezése azt mutatja, hogy ez az elkötelezettség a gyártócsomópont iránt kezd kifizetődővé válni.

Az első olyan eszközök között, amelyekről megerősítették, hogy ezzel a SoC-kel vannak felszerelve, a Galaxy z flip 7Ez azt jelzi, hogy a Samsung az Exynos 2500-ra támaszkodik egy nagyon nagy láthatóságú zászlóshajó termék esetében, maga mögött hagyva a leküzdhetetlen gyártási problémákra utaló pletykákat.

Exynos 2600: ugrás a 2 nm-es technikára, generatív mesterséges intelligencia és az új Xclipse 960 GPU

Ha az Exynos 2500 egy előtte-utána jelet jelöl, akkor a Az Exynos 2600 a Samsung igazi forradalmi újítása.Ez az első kereskedelmi forgalomban kapható chip, amelyet 2 nm-es csomóponton, GAA (Gate-All-Around) technológiával gyártottak, megelőzve a TSMC, a Qualcomm és a Google által a csúcskategóriás megoldásaikban használt 3 nm-es eljárásokat.

A GAA használata lehetővé teszi, hogy a tranzisztor „kapuja” teljesen körülvegye a csatornát, a FinFET-ekkel ellentétben csak egy vagy három oldallal. A Samsung ennek köszönhetően azt állítja, hogy az Exynos 2600... Jelentős ugrást ér el a nyers teljesítmény és az energiahatékonyság terén. az előző generációhoz képest, a CPU teljesítménye körülbelül 39%-os növekedéssel.

CPU szinten az Exynos 2600 egy 10 magos konfiguráció ARMv9.3 architektúrával 1+3+6 sémábanA fő mag egy 3,8 GHz-es Cortex-C1 Ultra, amelyet három 3,25 GHz-es Cortex-C1 Pro mag és hat 2,75 GHz-es Cortex-C1 Pro mag támogat. Ez a konfiguráció a nagyon magas csúcsteljesítményt kiváló tartós teljesítménnyel ötvözi.

A grafikai részben a következők debütálnak: Xclipse 960 GPU, az Xclipse 950 utódjaA Samsung azt állítja, hogy megduplázza az előző generáció számítási teljesítményét, és 50%-kal nagyobb teljesítményt kínál a sugárkövetésben, emellett támogatja a képkockagenerálást és a felbontás felskálázását mesterséges intelligencia technikák segítségével. Mindezt a csúcskategóriás mobiljátékokhoz és az igényes kevert valóság élményekhez tervezték.

Az Exynos 2600 egy 32K-s MAC NPU-t is tartalmaz, amelyet kifejezetten a következőre optimalizáltak: Generatív mesterséges intelligencia, 113%-os teljesítménynövekedéssel az elődjéhez képestEz lehetővé teszi az összetett modellek közvetlen futtatását az eszközön, megőrizve az adatvédelmet és csökkentve a késleltetést, a fejlett asszisztensektől az intelligens fotó- és videószerkesztésig.

Fejlesztések az Exynos 2600 fényképezésében, videózásában és hőkezelésében

Képfeldolgozás terén az Exynos 2600 egy… Új internetszolgáltató mesterséges intelligencia alapú VPS és DVNR technológiákkalA VPS (Vizuális Érzékelő Rendszer) közvetlenül a képfeldolgozó processzorba integrálja a mesterséges intelligenciát, így az képes felismerni az összetett jeleneteket vagy a nagyon finom részleteket, például egy pislogást az alany arcán, és valós időben reagálni az energiafogyasztás növelése nélkül.

  Mindent a 3D NAND memóriáról: Hogyan működik és előnyei

A DVNR (Deep Learning Video Noise Reduction) funkció felelős a következőkért: csökkentse a zajt a gyenge fényviszonyok között rögzített videóknálA mesterséges intelligencia használatával az élességet és a részletgazdagságot nagyobb érzékelők vagy további objektívek nélkül is megőrzi. Ez az internetszolgáltató akár 320 MP-es kamerákat is képes kezelni, és az AVP kodekkel működik videózáshoz, közvetlenül a csúcskategóriás mobil fotózást és videózást célozva meg.

Az Exynos történetének egyik legérzékenyebb kérdése mindig is a hőfojtás vagy teljesítményfojtás hő miattEnnek megoldására az Exynos 2600 bemutatja a HPB (Heat Path Block) technológiát, egy közvetlenül a chipbe integrált hőblokkot, amely gyorsabb hőátadást tesz lehetővé a hűtőbordához.

A Samsung adatai szerint ez a rendszer Körülbelül 16%-kal csökkenti a hőállóságot.Ez lehetővé teszi a SoC számára, hogy stabilabb hőmérsékletet tartson fenn még hosszabb terhelés alatt is (nagy teljesítményű játékok, 8K felvétel stb.). A vállalat annyira bízik ebben a technológiában, hogy még olyan versenytársaknak is felajánlotta, mint a Qualcomm, saját tervezésű változataikhoz.

A Samsung azt állítja, hogy a továbbfejlesztett 2 nm-es folyamat, az ARMv9.3 architektúra, az új Xclipse 960 GPU és a HPB kombinálásával az Exynos 2600-zal szerelt eszközök... Képesek lesznek magas és tartós teljesítményt nyújtani, túlmelegedés miatti hirtelen teljesítménycsökkenés nélkül., az előző generációk egyik legtöbbet kritizált pontja.

Az Exynos 2600 teljesítménye a Snapdragon 8 Elite Gen 5-höz képest

Az első kiszivárgott tesztek és feljegyzések olyan platformokon, mint a Geekbench 6, lehetővé tették a ... összehasonlítását. Az Exynos 2600 grafikus teljesítménye a Snapdragon 8 Elite Gen 5-höz képestA Vulkan API alatt az Xclipse 960 GPU körülbelül 8%-os javulást mutatott a korábbi eredményeihez képest, és jelentősen közelebb került a Qualcomm chipjéhez.

2025 szeptemberében az Exynos 2600 körülbelül 22 829 pont a Vulkan tesztekenA 2026 januárjától kezdődő mérések során az eredmény körülbelül 24 726 pontra emelkedett, ami intenzív optimalizálási munkára utal a meghajtóprogramokon vagy a GPU frekvenciáján. Ezzel egyidejűleg a részecskefizikai tesztek 2.715 FPS-ről 4.388 FPS-re javultak (61%-os javulás), és a szélérzékelési teszt körülbelül 51%-kal nőtt, ami azt jelzi, hogy a grafikus architektúra egyes szűk keresztmetszeteit sikerült kiküszöbölni.

A Snapdragon 8 Elite Gen 5 azonban továbbra is kissé előrébb van. 25 083–27 700 ponthoz közeli számok hasonló forgatókönyvek esetén. A kettő közötti különbség azonban jelentősen csökkent: míg korábban a különbséget körülbelül 21%-ra becsülték, most körülbelül 12%, ami sokkal versenyképesebb árrést jelent a jövőbeli Galaxy kiadások számára.

Az Exynos 2600 processzorral szerelt Galaxy S26 készüléken végzett Vulkan GPU tesztekben a pontszámok a következők voltak: 19.825 24.726 és XNUMX XNUMX pontEzeket az eltéréseket a prototípusok közötti firmware-beli, teljesítménymódbeli és hűtési beállításokbeli különbségek magyarázzák. Mindenesetre az adatok megerősítik, hogy a grafikus processzor a piac elitjébe tartozik.

Bár az OpenCL-ben az eredmények stabilabbak maradtak, a Vulkanban elért előrelépés, párosulva a a CPU-frekvencia korábbi növekedése körülbelül 12%-ra becsülhetőOlyan képet fest, amelyben az Exynos már nem marad el annyira a Qualcomm mögött, hanem komoly alternatívává válik az összteljesítmény, a mesterséges intelligencia és a hatékonyság tekintetében.

A Galaxy S26 és a kettős chipsetű stratégia

Az Exynos 2600-at már észlelték... Galaxy S26 prototípusokat találtak olyan adatbázisokban, mint a GeekbenchEz az első alkalom, hogy ezt a chipet egy valódi telefonban látták működni. Eddig csak belső fejlesztőkártyákon tesztelték, így ezek az eredmények, bár nem véglegesek, meglehetősen világos képet adnak a teljesítményéről.

A Galaxy S26 globális verziója, amely ezekben a tesztekben megjelent, a következő tulajdonságokkal rendelkezik: Exynos 2600 párosítva az Xclipse 960 GPU-valMegerősítve a széles körben vártakat: a Samsung ismét nagy hangsúlyt fektet majd saját chipjeire számos piacon. A vállalat utalt arra, hogy az S26 sorozatban – régiótól függően – az Exynos 2600-at és a Snapdragon 8 Elite Gen 5-öt fogja kombinálni.

Minden arra utal, hogy a Dél-Koreában, Indiában és Európában Exynos 2600-zal szerelt verziókat fognak forgalmazni.Míg más régiókban Snapdragon processzorokat fognak használni, a Galaxy S26 Ultra várhatóan globálisan csak Qualcomm lapkakészletekkel jelenik meg, megismételve az elmúlt generációkban látott stratégiát.

A szivárgásokon túl a Samsung már bemutatott egy előzetest az Exynos 2600-ról, és hivatalosan is bejelentette a chipet. A teljes előadás február végére várhatóAkkor lesz ismert a technikai specifikációk minden részlete (végső frekvenciák, pontos memória-támogatás, videóképességek stb.), de a mesterséges intelligenciára, a sugárkövetésre, a fejlett fotózásra és a hőkezelésre való fókusz már egyértelmű.

A Galaxy S26-ban található Exynos 2600 többszálú CPU-eredményei még nem teljesen megerősítettek a nyilvános adatbázisokban, de a becslések szerint képes lesz rá komoly kihívást jelenthet a Snapdragon 8 Elite Gen 5 számárakülönösen azoknál a munkaterheléseknél, amelyek kihasználják a 10 magot és az L1, L2 és L3 gyorsítótár-fejlesztéseket, amelyeket a Samsung sajtóközleményeiben kiemelt.

Ez az egész út, az első Hummingbirdtől az ambiciózus 2 nm-es Exynos 2600-ig, egy olyan processzorcsalád képét festi le, amely megtapasztalta a maga hullámvölgyeit, de most ismét az iparág élvonalába tartozik: 10 magos CPU-kkal ellátott chipek, sugárkövetéssel ellátott Xclipse GPU-k, generatív mesterséges intelligencia helyi futtatására képes NPU-k, VPS-sel és DVNR-rel rendelkező fejlett internetszolgáltatók, valamint a hőhatékonyságra való egyértelmű összpontosításHa a hivatalos adatok és referenciaértékek jó felhasználói élményt nyújtanak a Galaxy eszközökön, és új lehetőségeket teremtenek az autóiparban és más szektorokban, az Exynos abban a helyzetben van, hogy visszanyerje a vezető szerepet a Snapdragonnal és az Apple Siliconnal szemben.

A legjobb okostelefon-processzorok rangsorolása az Antutu és a Geekbench szerint
Kapcsolódó cikk:
Mobil processzorok rangsorolása az AnTuTu és a Geekbench szerint