- De la primul Hummingbird la Exynos 8, familia a trecut de la simplul Cortex-A8 la modele Octa și Hexa cu procesoare grafice Big.LITTLE și Mali avansate.
- Exynos 7 și 8 au consolidat tranziția la ARMv8 și 64 de biți, introducând propriile nuclee, memorie LPDDR4 și GPU-uri puternice pentru jocuri.
- Noua generație cu Exynos 2500 și 2600 se concentrează pe noduri de 3nm și 2nm, inteligență artificială locală, Ray Tracing și o gestionare termică mai bună pentru a concura cu Snapdragon.
- Samsung își diversifică platformele Exynos Auto pentru mașini conectate și sisteme de infotainment, consolidându-și afacerea dincolo de mobil.

Procesoare Samsung Exynos Au devenit una dintre cele mai influente familii SoC ecosistemului Android, atât pentru rolul său în dispozitivele Galaxy, cât și pentru prezența sa tot mai mare în alte sectoare, cum ar fi industria auto. De-a lungul a mai bine de un deceniu, acestea au evoluat de la simple cipuri mobile la platforme complete cu capacități grafice avansate, conectivitate 5G și inteligență artificială încorporată în dispozitivul în sine.
Astăzi, când cauți informații detaliate despre ExynosNu mai este vorba doar despre comparați un model specific cu SnapdragonDar nu este vorba doar de a înțelege cum a evoluat arhitectura, de ce Samsung a avut perioade atât de succes, cât și de eșec și ce înseamnă saltul la procesele de 3nm și 2nm cu Exynos 2500 și 2600. Să trecem în revistă acest istoric, tehnologiile cheie și unde se află Samsung în ceea ce privește concurența cu Qualcomm și Apple.
De la Hummingbird la Exynos: primii pași ai familiei

Originile Exynos datează din 2010, când Samsung a lansat cipul. S5PC110, mai cunoscut sub numele de Hummingbird și ulterior redenumit Exynos 3 SingleAcest SoC a debutat în legendarul Samsung Galaxy S și includea un procesor ARM Cortex-A8 cu un singur nucleu care rula între 1,0 și 1,2 GHz, însoțit de o placă grafică PowerVR SGX540 la 200 MHz.
În ceea ce privește memoria, primul Exynos 3 Single suportat Controlere dual-channel pe 32 de biți cu suport pentru LPDDR, LPDDR2 și DDR2Aceasta a fost o configurație foarte avansată pentru acea vreme, permițând o lățime de bandă remarcabilă într-un proces de fabricație de 45 nm. A fost punctul de plecare pentru o strategie proprietară privind procesoarele care, în timp, avea să devină o parte cheie a afacerii mobile a Samsung.
Saltul serios pe piața high-end a venit în 2011, odată cu Exynos 4210, redenumit ulterior Exynos 4 Dual 45 nmintegrat în Samsung Galaxy S II. Acest SoC dispunea de un procesor dual-core bazat pe Cortex-A9 între 1,2 și 1,4 GHz, însoțit de o placă grafică Mali-400 MP4 și avea o caracteristică foarte importantă: controlerul său era integrat în kernel linux, cu suport oficial de la versiunea 3.2 din noiembrie 2011.
Câteva luni mai târziu, pe 29 septembrie 2011, Samsung a dezvăluit... Exynos 4212, cunoscut mai târziu ca Exynos 4 Dual 32 nmTot bazat pe Cortex-A9, a crescut frecvența la 1,5 GHz și a îmbunătățit semnificativ grafica cu un Mali-400 MP4 la 400 MHz, rezultând o creștere de aproximativ 50% a performanței 3D față de 4210. În plus, saltul la nodul HKMG de 32 nm a adus o eficiență energetică mai bună.
Era Exynos 4 și Exynos 5: mai multe nuclee, mai multă putere și funcții noi
În aprilie 2012, Samsung a introdus Exynos 4 Quad (Exynos 4412)Acest cip, care a fost integrat în Samsung Galaxy S III și Galaxy Note II, avea patru nuclee Cortex-A9 între 1,4 și 1,6 GHz, cu un GPU Mali-400 MP4 care rula la frecvențe de până la 533 MHz, menținând o magistrală de memorie dual-channel pe 64 de biți (2×32 de biți) la 400 MHz compatibilă cu LPDDR, LPDDR2, DDR2 și DDR3.
Compania s-a lăudat la vremea respectivă că Exynos 4 Quad a consumat cu aproximativ 20% mai puțină energie decât SoC-ul utilizat în Galaxy S II, în ciuda creșterii numărului de nuclee. Acesta a fost, de asemenea, momentul în care Samsung și-a reorganizat convenția de denumire: vechiul Exynos 3110 a devenit cunoscut sub numele de Exynos 3 Single; 4210 și 4212 au fost grupate ca Exynos 4 Dual (45 și 32 nm), iar 5250 a fost redenumit Exynos 5 Dual.
În cadrul aceleiași generații a apărut Exynos 4415, o altă variantă quad-core bazată pe Cortex-A9 Fabricat folosind un proces HKMG de 28nm, acesta avea frecvențe CPU de aproximativ 1,5 GHz și o placă grafică Mali-400 MP4 la 533 MHz. A păstrat o interfață de memorie LPDDR/LPDDR2/DDR3 pe 64 de biți pe două canale și o lățime de bandă de aproximativ 6,4 GB/s, suficientă pentru dispozitivele mid-range/high-end din 2014 unde a fost utilizat.
Marele salt tehnologic în cadrul familiei a venit odată cu Exynos 5250, cunoscut comercial sub numele de Exynos 5 DualLansat în jurul celui de-al treilea trimestru al anului 2012 și fabricat pe HKMG de 32nm, a fost unul dintre primele SoC-uri de pe piață care a adoptat nuclee Cortex-A15 de înaltă performanță la 1,7 GHz și un GPU Mali-T604 MP4 la 533 MHz, cu performanțe grafice mult superioare față de Mali-400 MPx din generația anterioară.
În ceea ce privește memoria, acest Exynos 5 Dual oferea o lățime de bandă de până la 12,8 GB/s cu LPDDR3 sau DDR3 la 800 MHz Într-o configurație dual-channel pe 64 de biți, sau 8,5 GB/s cu LPDDR2 la 533 MHz. Accepta rezoluție WQXGA (2560×1600), redare video Full HD la 60 fps și interfețe moderne pentru acea vreme, cum ar fi USB 3.0 și SATA 3, ceea ce îl făcea un cip foarte atractiv pentru tablete și dispozitive de productivitate.
big.LITTLE, Exynos 5 Octa și primele hibrizi de înaltă performanță
Odată cu maturizarea arhitecturii ARMv7, Samsung a optat pentru abordarea big.LITTLE: combinând nuclee puternice cu nuclee eficiente într-un singur SoC. Primul exemplu a fost Exynos 5 Octa 5410, fabricat la 28 nm de HKMG, care a combinat patru procesoare Cortex-A15 și patru procesoare Cortex-A7 într-o configurație 4+4.
Exynos 5410 oferit frecvențe de până la 1,6 GHz în nucleele Cortex-A15 și 1,2 GHz în nucleele Cortex-A7Inițial, a folosit o arhitectură big.LITTLE, care ulterior avea să evolueze către moduri de execuție mai flexibile. Pentru grafică, a folosit o placă grafică PowerVR SGX544MP3 la 480 MHz (până la 532 MHz în anumite aplicații pe tot ecranul), cu o magistrală de memorie LPDDR3 pe 64 de biți, cu două canale, la 800 MHz (până la 12,8 GB/s). A fost lansat în 2013 și a marcat debutul comercial al gamei Exynos 5 Octa.
Puțin mai târziu, Exynos 5420 și 5422, tot sub umbrela Exynos 5 OctaAu menținut combinația de patru nuclee Cortex-A15 și patru nuclee Cortex-A7, dar au ridicat ștacheta: 5420 a atins 1,9 GHz pe A15s și 1,3 GHz pe A7s, în timp ce 5422 a atins până la 2,1 GHz pe nucleele mai mari și 1,5 GHz pe cele mai mici. Ambele au integrat un GPU Mali-T628 MP6 la 533 MHz, ceea ce s-a tradus în aproximativ 102,4 GFLOPS în single precision.
Aceste SoC-uri au încorporat Memorie LPDDR3/LPDDR3e sau DDR3 pe 64 de biți cu canal dual până la 933 MHz, cu lățimi de bandă apropiate de 14,9 GB/s și o gestionare îmbunătățită a energiei datorită unei execuții big.LITTLE mai rafinate (cu programare globală a activităților). Acestea au ajuns pe piață între 2013 și 2014 și au fost utilizate în smartphone-uri și tablete de ultimă generație.
În cadrul aceleiași familii a apărut și Exynos 5430, un Exynos 5 Octa fabricat la 20 nm HKMG A păstrat combinația de patru nuclee Cortex-A15 și patru nuclee Cortex-A7 cu frecvențe de 1,8 și respectiv 1,3 GHz. GPU-ul a rămas un Mali-T628 MP6, dar de data aceasta la 600 MHz, ridicându-i puterea teoretică la aproximativ 115,2 GFLOPS. Magistrala de memorie LPDDR3e/DDR3 cu două canale la 1066 MHz oferea o lățime de bandă de aproximativ 17 GB/s și a fost utilizată în modele precum Samsung Galaxy A7 și A8.
Exynos 5 Hexa și Octa pentru gama medie: un echilibru între putere și eficiență
Pentru a ajunge la mai multe segmente de piață, Samsung a dezvoltat variante cu mai puține nuclee mari, dar menținând capabilități avansate. Exynos 5260, cunoscut sub numele de Exynos 5 HexaAcesta a combinat două nuclee Cortex-A15 la 1,7 GHz cu patru nuclee Cortex-A7 la 1,3 GHz într-o configurație 2+4, dispunând și de tehnologia big.LITTLE și programarea globală a sarcinilor.
Componenta grafică a Exynos 5260 a fost gestionată de un Mali-T624 MP4 600 MHzcu o performanță apropiată de 76,8 GFLOPS în single precision. A păstrat o magistrală LPDDR3 dual-channel pe 64 de biți la 800 MHz (12,8 GB/s), ceea ce l-a poziționat ca un SoC foarte competent pentru gama medie-înaltă în 2014, cu un consum de energie ceva mai mic decât Octa cu opt nuclee mari+mici.
În paralel, anunțul a fost făcut Exynos 5800, o altă variantă Octa a seriei 5 cu patru nuclee Cortex-A15 la 2,0 GHz și patru nuclee Cortex-A7 la 1,3 GHz, o placă grafică Mali-T628 MP6 și o magistrală de memorie similară (LPDDR3/DDR3 cu două canale la 933 MHz). Această platformă a fost orientată mai mult către dispozitive cu nevoi de procesare susținute mai mari.
Tranziția la ARMv8 și 64 de biți: Exynos 7
Odată cu apariția ARMv8-A și adoptarea în masă a tehnologiei pe 64 de biți în telefoanele mobile, Samsung a lansat gama Exynos 7, conceput pentru a profita de noua arhitectură și să îmbunătățească atât performanța, cât și eficiența. Primul test de performanță a fost Exynos 7 Octa 5433, fabricat la 20 nm de HKMG.
Exynos 5433 integrat patru nuclee Cortex-A57 și patru nuclee Cortex-A53 (4+4) în modul Global Task Scheduling, cu frecvențe de până la 1,9 GHz în clusterul mare și 1,3 GHz în cel eficient. GPU-ul era un Mali-T760 MP6 la 700 MHz, capabil să ofere aproximativ 142 GFLOPS, suportat de memorie LPDDR3 dual-channel pe 64 de biți la 825 MHz (aproximativ 13,2 GB/s). Includea un modem LTE Cat 6 și conectivitate WiFi și Bluetooth de ultimă generație pentru acea vreme.
Următorul mare pas a fost 7. Exynos 7420 OctaA fost unul dintre primele cipuri comerciale bazate pe un proces LPE (Low Power Early) de 14nm. A menținut configurația 4×Cortex-A57 + 4×Cortex-A53, dar a crescut frecvențele la 2,1 GHz pentru nucleele mai mari și 1,5 GHz pentru cele mai mici și a comutat memoria la LPDDR4.
GPU-ul Mali-T760 a evoluat într-un design MP8 în Exynos 7420, funcționând la 772 MHz și atingând aproximativ 210 GFLOPS, cu o magistrală LPDDR4 dual-channel pe 64 de biți la 1553 MHz care oferea aproximativ 24,88 GB/s. Acest SoC a devenit un punct de referință pe piață în 2015 și a fost esențial pentru reputația Galaxy S6 și Note 5.
Pentru modelele de gamă inferioară, Samsung a introdus cipuri precum Exynos 7 Quad 7570 și Exynos 7 Octa 7580Modelul 7570, fabricat folosind un proces de 14nm, se baza exclusiv pe patru nuclee Cortex-A53 (ARMv8-A) și era destinat pieței entry-level, cu conectivitate LTE Cat 4 și suport complet pentru Wi-Fi și Bluetooth. Modelul 7580, produs folosind procesul de 28nm al HKMG, integra opt nuclee Cortex-A53 la 1,5 GHz cu un GPU Mali-T720 MP2 la 668 MHz și memorie LPDDR3 dual-channel la 933 MHz (aproximativ 14,9 GB/s), suficientă pentru un dispozitiv mid-range capabil cu LTE Cat 6.
Mai multe variante de Exynos 7 și trecerea la Exynos 8
Familia Exynos 7 a fost extinsă cu modele concepute pentru a echilibra costul și performanța. Exynos 7 Hexa 7650 Acesta combina două nuclee Cortex-A72 cu patru nuclee Cortex-A53 (2+4), funcționând la 1,7 și respectiv 1,3 GHz, și dispunea de o placă grafică Mali-T860 MP3 la 700 MHz. Ca și altele din vremea sa, folosea LPDDR3 pe 64 de biți cu două canale la 933 MHz și era asociat cu modemuri LTE Cat 6.
Un alt membru important a fost 7. Exynos 7870 OctaA fost fabricat folosind un proces LPP de 14nm, cu opt nuclee Cortex-A53 la 1,7 GHz, un GPU Mali-T830 MP2 la 700 MHz și memorie LPDDR3 dual-channel la 933 MHz (14,9 GB/s). A fost conceput pentru a oferi o durată excelentă de viață a bateriei cu performanțe foarte respectabile pentru sarcinile de zi cu zi și jocurile moderate.
În intervalul următor superior se afla 7. Exynos 7880 OctaConstruit tot pe un proces LPP de 14nm, acesta combina nuclee Cortex-A72 și Cortex-A53 într-o configurație 4+4. Nucleele A72 au atins 1,88 GHz, iar cele A53 1,3 GHz. GPU-ul Mali-T860 MP4 la 950 MHz a livrat în jur de 71,4 GFLOPS, cu memorie LPDDR3 dual-channel la 1033 MHz menținând o lățime de bandă apropiată de 14,9 GB/s.
Cel mai ambițios salt din acea generație a fost 8. Exynos 8890 OctaPrimul cip în care Samsung a îndrăznit să folosească propriile nuclee personalizate (Exynos M1 „Mongoose”) alături de Cortex-A53 în arhitectura ARMv8-A. Fabricat în LPP de 14 nm, acesta folosea o configurație 4×Exynos M1 + 4×Cortex-A53 cu frecvențe de până la 2,6 GHz (când funcționau 1-2 nuclee M1) sau 2,3 GHz (3-4 nuclee), în timp ce A53s au rămas în jurul a 1,6 GHz.
GPU-ul lui Exynos 8890 a fost un Mali-T880 MP12 650 MHzCu o performanță aproximativă de 265,2 GFLOPS, susținută de o magistrală de memorie LPDDR4 cu două canale la 1794 MHz (în jur de 28,7 GB/s). Rezultatul a fost un SoC foarte puternic pentru vremea sa, utilizat în seria Galaxy S7, capabil să concureze direct cu procesoarele Snapdragon de top ale epocii.
Exynos vs Snapdragon: Prezentare generală și avantaje cheie
Dincolo de modelele specifice, merită să înțelegem ce aduce Exynos în comparație cu alte SoC-uri precum Snapdragon. În general, Exynos și Snapdragon Au optat pentru o integrare strânsă a procesorului, GPU-ului, modemului 5G și inteligenței artificiale într-un singur design creat special pentru dispozitivele Galaxy.
Conform comunicărilor oficiale ale Samsung, procesorul este... „Creierul” telefonului mobil, responsabil pentru viteză, putere și consum.Performanța sa influențează totul, de la fluiditatea generală a sistemului și viteza de lansare a aplicațiilor până la durata de viață a bateriei. Compania subliniază faptul că un procesor eficient îmbunătățește experiența utilizatorului în aproape fiecare aspect.
Pe piața Android, există de obicei două familii principale de cipuri: Exynos și SnapdragonDeși au în comun multe tehnologii de bază (arhitectura ARM, suport 5G etc.), ele diferă prin nucleele personalizate, furnizorii de servicii de internet pentru camere, gestionarea energiei și designul GPU-ului. Exynos a fost utilizat în principal în dispozitivele Samsung, dar a apărut și în telefoanele altor mărci, în timp ce Snapdragon este prezent în majoritatea dispozitivelor producătorilor.
În ultimii ani, Samsung a subliniat faptul că procesoarele sale Exynos de înaltă performanță încorporează GPU-uri personalizate alimentate de AMD și dotate cu funcții avansate precum Ray TracingÎmpreună cu tehnologia AMIGO (Advanced Multi-IP Governor), aceste cipuri își propun să ofere grafică de înaltă calitate și performanțe similare celor oferite de console în jocuri solicitante și experiențe de realitate mixtă, ajustând în același timp dinamic consumul de energie pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.
O altă cheie este integrarea NPU-uri (unități de procesare neuronală) foarte puterniceAceste tehnologii permit inteligenței artificiale să ruleze local pe telefon. Aceasta alimentează funcții precum îmbunătățirea automată a fotografiilor și videoclipurilor, recunoașterea facială, traducerea în timp real și asistenți mai inteligenți, reducând latența și eliminând necesitatea de a trimite continuu date către cloud, consolidând astfel confidențialitatea.
Recenta criză de la Exynos și pariul pe industria auto
În ciuda progresului, divizia de cipuri a Samsung a eșuat. o perioadă complicată în ultimii ani, cu pierderi și pierderea unor clienți cheie precum Google. Unele procesoare Exynos nu au reușit să egaleze performanța sau eficiența celor mai avansate procesoare Snapdragon, iar acest lucru a dus la decizii precum rezervarea Snapdragon pentru anumite modele „Ultra”.
Rapoarte recente indică faptul că divizia LSI a Samsung, responsabilă de proiectarea procesoarelor Exynos, a senzorilor ISOCELL și a modemurilor 5G, a înregistrat... pierderi de aproape 1 trilion de woni în 2024O parte din acest rezultat ar fi legat de imposibilitatea integrării Exynos 2500 în seria Galaxy S25, ceea ce a forțat o regândire a foii de parcurs.
Pentru a compensa, Samsung își consolidează prezența în alte sectoare, în special în industria auto. Această strategie include Exynos Auto V720, ales de BMW pentru următorul iX3Acesta va fi primul vehicul electric al mărcii germane care va folosi această platformă. Nu este prima colaborare: modelele Seria 7 utilizează platforma Exynos Auto V920 din 2023.
Exynos Auto V720 este fabricat într-o Proces de 5nm și concentrat pe sisteme avansate de infotainmentAcesta este un domeniu în care puterea de calcul, conectivitatea și gestionarea multi-ecran sunt cruciale. Achiziționarea de către Harman (o filială a Samsung) a unității ADAS a ZF Friedrichshafen consolidează și mai mult angajamentul său față de sistemele de asistență a șoferului (camere, radar, calcul critic etc.).
Industria auto însăși se confruntă în prezent cu o „Războiul dintre software și ecrane”În timp ce unii producători, precum Volkswagen, pledează pentru revenirea la butoanele fizice din motive ergonomice și de siguranță, realitatea este că ecranele tactile mari și sistemele conectate sunt aici pentru a rămâne; iar procesoarele precum Exynos Auto sunt o componentă strategică pentru Samsung în acest sens.
Exynos 2500: fundația noii generații cu inteligență artificială locală
În acest context de reinventare, Samsung a prezentat Exynos 2500 ca noul său procesor de top Cu un accent puternic pe inteligența artificială care rulează direct pe dispozitivul mobil, acest SoC, fabricat folosind un proces îmbunătățit de 3nm, este conceput pentru a concura direct cu Qualcomm și Apple în segmentul premium.
Conform mărcii, Exynos 2500 este capabil de efectuează până la 59 de trilioane de operații pe secundă (59 TOPS) în sarcini de inteligență artificialăAceasta reprezintă o creștere de aproape 39% față de predecesorul său. Această cifră îl plasează printre cele mai puternice cipuri de pe piață în ceea ce privește inteligența artificială.
Esența acestei abilități este NPU (Unitate de Procesare Neuronală) reproiectatăAcest lucru permite funcțiilor complexe de inteligență artificială să ruleze fără o conexiune la internet. Aceasta înseamnă asistenți contextuali mai rapizi, instrumente de editare a imaginilor și video mult mai inteligente și sisteme biometrice și de securitate care nu trebuie să trimită datele către servere externe.
În ceea ce privește specificațiile „clasice”, Exynos 2500 Dispune de un procesor cu 10 nuclee și o placă grafică Xclipse 950 bazată pe tehnologia AMD.Această combinație asigură putere atât pentru sarcinile de zi cu zi, cât și pentru jocurile solicitante, editarea video și aplicațiile de realitate augmentată. În plus, Samsung a investit ani de zile în perfecționarea procesului său de 3nm, iar sosirea Exynos 2500 demonstrează că acest angajament față de nodul de producție a început să dea roade.
Printre primele dispozitive confirmate că vor fi dotate cu acest SoC se numără Galaxy z flip 7Acest lucru indică faptul că Samsung se bazează pe Exynos 2500 pentru un produs emblematic cu vizibilitate foarte mare, lăsând în urmă zvonurile care indicau probleme de fabricație insurmontabile.
Exynos 2600: saltul la 2nm, inteligență artificială generativă și noul GPU Xclipse 960
Dacă Exynos 2500 marchează un înainte și un după, Exynos 2600 este adevăratul procesor care schimbă regulile jocului la Samsung.Acesta este primul cip comercial fabricat pe un nod de 2nm cu tehnologie GAA (Gate-All-Around), depășind procesele de 3nm utilizate de TSMC, Qualcomm și Google în soluțiile lor high-end.
Utilizarea GAA permite „poartei” tranzistorului să înconjoare complet canalul, în loc de doar una sau trei laturi, așa cum se întâmplă în cazul FinFET-urilor. Datorită acestui fapt, Samsung susține că Exynos 2600 Realizează un salt foarte semnificativ în ceea ce privește performanța brută și eficiența energetică. comparativ cu generația anterioară, cu o creștere de aproximativ 39% a performanței procesorului.
La nivel de procesor, Exynos 2600 folosește un Configurație cu 10 nuclee cu arhitectură ARMv9.3 într-o schemă 1+3+6Nucleul principal este un Cortex-C1 Ultra la 3,8 GHz, susținut de trei nuclee Cortex-C1 Pro la 3,25 GHz și șase nuclee Cortex-C1 Pro la 2,75 GHz. Această configurație își propune să combine o putere de vârf foarte mare cu o performanță susținută excelentă.
În secțiunea grafică, debutează următoarele: GPU-ul Xclipse 960, succesorul lui Xclipse 950Samsung susține că dublează performanța de calcul față de generația anterioară și oferă cu 50% mai multă performanță în ray tracing, pe lângă faptul că suportă generarea de cadre și upscaling-ul rezoluției folosind tehnici de inteligență artificială. Toate acestea sunt concepute pentru jocuri mobile de top și experiențe de realitate mixtă solicitante.
Exynos 2600 include și un NPU MAC de 32K optimizat special pentru IA generativă, cu o îmbunătățire a performanței de 113% față de predecesorul săuAcest lucru permite rularea directă a modelelor complexe pe dispozitiv, menținând confidențialitatea și reducând latența, de la asistenți avansați la editare inteligentă de fotografii și videoclipuri.
Îmbunătățiri în fotografie, video și management termic al Exynos 2600
În ceea ce privește procesarea imaginilor, Exynos 2600 încorporează un... Furnizor de servicii de internet nou cu tehnologii VPS și DVNR bazate pe inteligență artificialăVPS (Sistemul de Percepție Vizuală) integrează inteligența artificială direct în procesorul de imagine, astfel încât acesta poate recunoaște scene complexe sau detalii foarte fine, cum ar fi clipirea feței unui subiect, și poate reacționa în timp real fără a crește consumul de energie.
Funcția DVNR (Deep Learning Video Noise Reduction - Reducerea zgomotului video prin învățare profundă) este responsabilă pentru reducerea zgomotului în videoclipurile înregistrate în condiții de lumină slabăDe asemenea, folosind inteligența artificială, menține claritatea și detaliile fără a fi nevoie de senzori mai mari sau obiective suplimentare. Acest furnizor de servicii de internet poate gestiona camere de până la 320 MP și poate funcționa cu codecul AVP pentru video, vizând direct fotografia și videografia mobilă ultra-high-end.
Una dintre cele mai sensibile probleme din istoria Exynos a fost întotdeauna... limitarea termică sau limitarea performanței din cauza călduriiPentru a rezolva această problemă, Exynos 2600 introduce tehnologia HPB (Heat Path Block), un bloc termic integrat direct în cip care facilitează un transfer mai rapid de căldură către radiator.
Conform datelor Samsung, acest sistem Reduce rezistența termică cu aproximativ 16%.Acest lucru permite SoC-ului să mențină temperaturi mai stabile chiar și sub sarcină prelungită (jocuri intense, înregistrare 8K etc.). Compania este atât de încrezătoare în această tehnologie încât a oferit-o chiar și unor concurenți precum Qualcomm pentru propriile lor designuri.
Prin combinarea procesului îmbunătățit de 2nm, a arhitecturii ARMv9.3, a noii GPU Xclipse 960 și a HPB, Samsung susține că dispozitivele cu Exynos 2600 Vor putea oferi performanțe ridicate și susținute, fără scăderi bruște din cauza supraîncălzirii., unul dintre cele mai criticate puncte din generațiile anterioare.
Performanța Exynos 2600 față de Snapdragon 8 Elite Gen 5
Primele teste și înregistrări scurse pe platforme precum Geekbench 6 au permis o comparație între Performanța grafică a Exynos 2600 față de Snapdragon 8 Elite Gen 5Sub API-ul Vulkan, GPU-ul Xclipse 960 a arătat o îmbunătățire de aproximativ 8% față de propriile rezultate anterioare și s-a apropiat considerabil de cipul Qualcomm.
În septembrie 2025, Exynos 2600 a atins cifre în jur de 22.829 de puncte în testele VulkanÎn măsurătorile din ianuarie 2026, scorul a crescut la aproximativ 24.726 de puncte, sugerând o muncă intensivă de optimizare asupra driverelor sau a frecvenței GPU. Simultan, testele de fizică a particulelor s-au îmbunătățit de la 2.715 FPS la 4.388 FPS (o îmbunătățire de 61%), iar testul de detectare a marginilor a crescut cu aproximativ 51%, indicând faptul că anumite blocaje din arhitectura grafică au fost eliminate.
Snapdragon 8 Elite Gen 5, însă, rămâne ușor în față cu cifre apropiate de 25.083-27.700 de puncte în scenarii similare. Cu toate acestea, diferența dintre cele două s-a redus considerabil: dacă anterior diferența era estimată la aproximativ 21%, acum se situează la aproximativ 12%, o marjă mult mai competitivă pentru viitoarele lansări Galaxy.
În testele GPU Vulkan efectuate pe Galaxy S26 echipat cu Exynos 2600, scorurile au variat de la 19.825 și 24.726 de puncteAceste variații sunt explicate prin diferențele de firmware, modurile de performanță și setările de răcire dintre prototipuri. În orice caz, datele confirmă că procesorul grafic se numără printre cele mai performante de pe piață.
Deși scorurile din OpenCL au rămas mai stabile, impulsul adus în Vulkan, împreună cu o creșterea anterioară a frecvențelor procesorului estimată la aproximativ 12%Creează o imagine în care Exynos nu mai este atât de mult în urma Qualcomm, ci devine o alternativă serioasă în ceea ce privește performanța generală, inteligența artificială și eficiența.
Galaxy S26 și strategia cu chipset dual
Exynos 2600 a fost deja detectat în... Prototipuri Galaxy S26 găsite în baze de date precum GeekbenchAceasta este prima dată când acest cip a fost văzut funcționând într-un telefon real. Până acum, fusese testat doar pe plăci de dezvoltare interne, așa că aceste rezultate, deși nu sunt definitive, oferă o idee destul de clară despre puterea sa.
Versiunea globală a modelului Galaxy S26 care a apărut în aceste teste prezintă Exynos 2600 asociat cu GPU-ul Xclipse 960Confirmând ceea ce era așteptat pe scară largă: Samsung va folosi din nou propriile cipuri pe mai multe piețe. Compania a sugerat că va combina Exynos 2600 și Snapdragon 8 Elite Gen 5 în seria S26, în funcție de regiune.
Totul indică faptul că în Coreea de Sud, India și Europa vor vinde versiuni cu Exynos 2600.În timp ce în alte regiuni vor fi utilizate procesoare Snapdragon, Galaxy S26 Ultra este așteptat să fie lansat la nivel global doar cu chipset-uri Qualcomm, repetând strategia observată în generațiile recente.
Dincolo de scurgerile de informații, Samsung a arătat deja un teaser al Exynos 2600 și a anunțat oficial cipul, cu un... Prezentarea completă este programată pentru sfârșitul lunii februarieApoi vor fi cunoscute toate detaliile specificațiilor tehnice (frecvențele finale, suportul exact pentru memorie, capacitățile video etc.), dar accentul pus pe AI, Ray Tracing, fotografie avansată și management termic este deja clar.
Rezultatele procesorului multi-threaded pentru Exynos 2600 din Galaxy S26 nu sunt încă complet confirmate în bazele de date publice, dar estimările sugerează că va fi capabil de... să conteste serios Snapdragon 8 Elite Gen 5în special în sarcinile de lucru care profită de cele 10 nuclee și de îmbunătățirile aduse memoriei cache L1, L2 și L3 pe care Samsung le-a evidențiat în comunicatele sale de presă.
Întreaga această călătorie, de la primul Hummingbird până la ambițiosul Exynos 2600 de 2nm, prezintă imaginea unei familii de procesoare care a avut suișuri și coborâșuri, dar care acum se află din nou în fruntea industriei: Cipuri cu procesoare cu 10 nuclee, GPU-uri Xclipse cu Ray Tracing, NPU-uri capabile să ruleze inteligență artificială generativă local, ISP-uri avansate cu VPS și DVNR și o concentrare clară pe eficiența termică.Dacă cifrele și testele oficiale se traduc într-o experiență bună pentru utilizatorii dispozitivelor Galaxy și noi oportunități în sectorul auto și în alte sectoare, Exynos este în măsură să-și recâștige importanța față de Snapdragon și Apple Silicon.
Cuprins
- De la Hummingbird la Exynos: primii pași ai familiei
- Era Exynos 4 și Exynos 5: mai multe nuclee, mai multă putere și funcții noi
- big.LITTLE, Exynos 5 Octa și primele hibrizi de înaltă performanță
- Exynos 5 Hexa și Octa pentru gama medie: un echilibru între putere și eficiență
- Tranziția la ARMv8 și 64 de biți: Exynos 7
- Mai multe variante de Exynos 7 și trecerea la Exynos 8
- Exynos vs Snapdragon: Prezentare generală și avantaje cheie
- Recenta criză de la Exynos și pariul pe industria auto
- Exynos 2500: fundația noii generații cu inteligență artificială locală
- Exynos 2600: saltul la 2nm, inteligență artificială generativă și noul GPU Xclipse 960
- Îmbunătățiri în fotografie, video și management termic al Exynos 2600
- Performanța Exynos 2600 față de Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Galaxy S26 și strategia cu chipset dual
