- 骁龙PC处理器跨越数代,从7c/8cx到采用Oryon内核的强大骁龙X1和X2系列。
- 它的主要优势在于效率:非常轻便、安静的笔记本电脑,电池续航时间远超许多 x86 设备。
- 运算能力高达 80 TOPS 的 NPU 使其成为本地 AI 和基于 ARM 的新型 Windows Copilot+ PC 的基准。
- 目前的主要限制是与 x86 生态系统的完全兼容性以及集成 GPU 的性能仅足以运行要求苛刻的游戏。
自从苹果公司凭借基于 ARM 架构的 M 系列芯片一鸣惊人以来,越来越多的用户开始重新关注这种架构在笔记本电脑和台式机领域的应用。高通公司凭借其面向 PC 的骁龙处理器,力图成为传统英特尔和 AMD 处理器的主要替代方案,它完美融合了强大的性能、卓越的电池续航能力以及本地部署的 AI 功能。
如果您正考虑购买搭载这些芯片的笔记本电脑,或者只是想了解骁龙处理器在PC领域的作用、现有型号及其区别,我将为您详细解读。我们将回顾不同世代的骁龙处理器,分析它们的优势、局限性,以及它们在性能、软件兼容性、游戏性能、NPU(非处理器)和日常用户体验等方面与x86处理器的竞争情况。
ARM 能带来什么?为什么骁龙处理器想要悄悄地进入你的下一台笔记本电脑?

理解骁龙处理器在PC领域应用的关键在于理解ARM和x86架构的区别。ARM基于高效的RISC架构,最初是为移动设备设计的,其核心在于以极低的能耗保持良好的运行速度。而x86(英特尔和AMD)则基于CISC架构,指令集更为复杂,在台式机和游戏电脑领域有着悠久的历史。
实际上,高通的芯片更像是手机里的处理器,而不是传统的桌面处理器,只不过性能更强。它们的优势在于效率:电池续航时间长、设计轻薄、发热量低,即使不插电也能持续运行——这与优先考虑本地AI的新型Copilot+ PC完美契合。
除了CPU和GPU之外,这些SoC还集成了一个功能强大的NPU(神经处理单元),专用于人工智能任务。这使得人工智能模型可以直接在笔记本电脑上运行,无需将数据发送到云端:从文本摘要或音频转录到提升视频通话中的网络摄像头图像质量,再到为照片和视频应用智能滤镜。
市场趋势已然明朗:如今的重点不再仅仅是提升主频或核心数量,而是要在屏幕常亮、网络连接持续、AI功能始终开启的情况下,依然能够保持全天流畅运行。高通正是凭借这一点,在轻薄静音笔记本电脑领域,以优于许多新一代英特尔酷睿处理器和苹果M系列处理器的每瓦性能优势,展现出卓越的性能表现。
骁龙处理器在PC(移动计算)领域的概述
高通多年来一直在尝试基于 ARM 架构的 Windows PC,而不仅仅是新的 X Elite 和 X2 系列。在“移动计算”战略下,他们推出了多个适用于笔记本电脑和二合一电脑的骁龙芯片系列,从面向低价设备的入门级型号到相当先进的解决方案,应有尽有。
并非所有这些处理器都仍在新产品中使用,但了解它们对于理解高通在该领域的演变至关重要。让我们从最早的系列到最新的系列,逐一了解它们各自的目标笔记本电脑类型。
骁龙 835 和 850:ARM 进军 Windows 的第一步
骁龙835和850是率先将ARM架构引入“始终在线”Windows笔记本电脑的先驱。骁龙835(MSM8998)采用三星10nm工艺制造,配备八个Kryo 280核心,最高主频可达2,45GHz,并搭载Adreno 540 GPU、Hexagon 682 DSP、Spectra 180 ISP以及LPDDR4X-1866内存。
其继任者骁龙850同样采用10nm工艺制造,在保持超便携理念的同时,性能得到了显著提升。它配备了八个主频为2,96GHz的Kryo 385核心,以及Adreno 630 GPU、Hexagon 685 DSP和Spectra 280 ISP,并沿用了LPDDR4X-1866内存。这些芯片显然更注重极致的电池续航和集成4G/5G连接,而非单纯的运算能力。
骁龙7c和7c+ Gen 3:入门级经济型笔记本电脑
针对预算有限的设备、Chromebook 和入门级 Windows 笔记本电脑,高通推出了 7c 系列处理器。骁龙 7c (SC7180) 采用 8nm 工艺,配备八个最高主频达 2,4GHz 的 Kryo 468 核心和 Adreno 619 GPU,并搭配 Hexagon 692 DSP、Spectra 350 ISP 和 LPDDR4X-2133 内存支持。
不久之后,骁龙7c Gen 2(SC7180A)问世,这本质上是一次小幅升级。它保留了八个Kryo 468核心,但将频率略微提升至2,55 GHz,并沿用了Adreno 619 GPU、DSP和ISP,以及LPDDR4X-2133内存支持,其重点在于在不显著增加功耗或成本的情况下提供更佳的性能。
最显著的飞跃来自骁龙7c+ Gen 3(SC7285),它采用6nm工艺制造,拥有混合8核设计(4个高性能核心和4个高能效核心)。这款芯片集成了性能更强大的Adreno 643 GPU、Hexagon 696 DSP和Spectra 355 ISP,同时保持了对LPDDR4X-2133内存的支持,并显著提升了日常任务和部分多媒体应用的整体响应速度。
骁龙 8c:性能更进一步
针对性能要求更高的笔记本电脑,高通推出了骁龙8c处理器,但并未将其定位在高端市场。这款采用7纳米工艺制造的骁龙8c(SC8180X)集成了八个主频为2,45GHz的Kryo 490核心,以及Adreno 675 GPU、Hexagon 695 DSP和Spectra 390 ISP,并配备LPDDR4X-2133内存。该芯片旨在提供接近中低端x86处理器的性能,同时保持长续航时间。
骁龙 8cx(第一代、第二代和第三代):首款“PC优先”处理器
当高通公司开始认真对待个人电脑市场时,专为Windows笔记本电脑设计的骁龙8cx处理器应运而生。第一代骁龙8cx(SC8180XP)采用7nm工艺制造,配备八个主频为2,85GHz的Kryo 495核心,以及Adreno 680 GPU、Hexagon 686 DSP和Spectra 390 ISP,支持LPDDR4X-2133内存。
第二代骁龙8cx Gen 2(SC8180HP)依然采用7nm工艺,但性能有所提升。它保留了八个Kryo 495核心,并将主频提升至3,15GHz,GPU、DSP和ISP的配置与前代相同,均为Adreno 680、Hexagon 686和Spectra 390。这款处理器面向运行Windows on ARM的超薄、始终联网的笔记本电脑,而当时Windows on ARM在兼容性方面仍略显不足。
骁龙8cx Gen 3 (SC8280) 带来了巨大的飞跃,它采用5nm工艺制造,并拥有混合架构。该处理器集成了8个主频为3,0GHz的Kryo 670核心(4个性能核心和4个能效核心)、性能更强大的Adreno 690 GPU、Hexagon 785 DSP和Spectra 570 ISP,并且首次支持LPDDR4X和LPDDR5内存(LPDDR5最高可达6400 MT/s),这标志着性能和AI能力的转折点。
Microsoft SQ1、SQ2 和 SQ3:Surface 的定制版本
与此同时,微软与高通合作,为Surface系列产品推出了自主研发的“定制”芯片。这款名为Microsoft SQ1的芯片基于8cx Gen 1架构,采用7nm工艺制造,配备八个主频为3,0GHz的Kryo 495核心、一颗散热性能更强的定制Adreno GPU、一颗Hexagon 686 DSP和一颗Spectra 390 ISP,以及LPDDR4X-2133内存。
接下来是微软的 SQ2,它源自 8cx Gen 2。它同样配备了 8 个主频为 3,15 GHz 的 Kryo 495 核心、定制的 Adreno GPU、相同的 DSP 和 ISP,并支持 LPDDR4X-2133 内存。这些芯片旨在与 Windows 系统无缝集成,为 Surface 设备提供卓越的用户体验。
微软 SQ3 是最先进的,基于 5nm 工艺的 8cx Gen 3 处理器。它采用 8 个 Kryo 670 核心(4 个处理器核心 + 4 个执行核心),Adreno 690 GPU,以及集成在 Hexagon 785 DSP 中的 NPU,此外还配备了 Spectra 570 ISP,并支持高达 6400 MT/s 的 LPDDR4X/5 内存,专为始终在线且高度重视 AI 的笔记本电脑而设计。
骁龙 X 系列(Oryon):与英特尔、AMD 和苹果展开激烈竞争的有力赌注
凭借以往的经验,高通公司发起了攻势,推出了全新且更具雄心的骁龙X系列处理器,该系列基于Oryon核心。其目标不再仅仅是提升电池续航时间,而是要在持续性能和人工智能能力方面与苹果M系列、英特尔酷睿Ultra系列以及最新一代锐龙处理器展开正面竞争。
骁龙X系列主要分为两大系列:第一代X1和第二代X2,两者均有多种型号,具体配置取决于功耗、核心数和时钟频率。所有型号均为专为Windows Copilot+笔记本电脑设计的SoC,配备强大的NPU和最新的连接技术(5G、WiFi 7、蓝牙5.4)。
骁龙 X1 系列:首批 Oryon
骁龙 X1 系列处理器采用 4nm 工艺制造,其主要创新之处在于高性能、高能效的 Oryon CPU。该系列的高端型号为 X1E-84-100,拥有 12 个 Oryon 核心,主频 3,8GHz,双核睿频可达 4,2GHz;配备Adreno X1-85 GPU(约 4,6 TFLOPS 浮点运算能力)、Hexagon NPU(45 TOPS 浮点运算能力)以及支持最高 64MP 像素的 Spectra ISP,并搭配 LPDDR5X-8448 内存。
再往下是 X1E-80-100,它同样是一款采用 4nm 工艺制造的 12 核 Oryon 处理器,但时钟频率略低。这款处理器主频为 3,4 GHz,最高睿频可达 4,0 GHz,集成 3,8 TFLOPS 的 Adreno X1-80 GPU,并保留了 45 TOPS 的 NPU 和 LPDDR5X-8448 支持,旨在打造高性能、高能效且运行温度更低的笔记本电脑。
该系列的最后一个产品是 X1P-82-100,我们可以将其视为“Plus”升级版。它配备 10 个主频为 3,4 GHz 的 Oryon 核心、一颗拥有 3,8 TFLOPS 浮点运算能力的 Adreno X1-80 GPU 以及一颗拥有 45 TOPS 浮点运算能力的 NPU,并支持 LPDDR5X-8448 内存。这款芯片专为那些既注重电池续航时间又不愿牺牲性能的系统而设计。
骁龙 X2 系列:跃升至 3nm 制程,全面聚焦人工智能
第二代处理器是骁龙 X2 系列,高通在核心数和 NPU 方面都显著提升了标准。这些芯片采用 3nm 工艺制造,最多可集成 18 个高频 Oryon 核心、80 TOPS 的 NPU,以及比 X1 代更高效、更强大的 Adreno GPU。
该系列的顶级产品是骁龙 X2E-96-100,也被称为 Elite Extreme。它拥有 18 个 Oryon 核心,主频 4,0 GHz,最高睿频可达 4,7 GHz(部分型号预计可达 5,0 GHz),配备 Adreno X2-90 GPU 和 Hexagon NPU,算力高达 80 TOPS,支持 LPDDR5X-8448 内存,最高读写速度可达 9523 MT/s,并具备新一代连接功能。从纸面参数来看,它直接与最强大的苹果 M 系列处理器和顶级酷睿 Ultra 处理器展开竞争。
略低于此的是 X2E-88-100,它同样采用 3nm 工艺,配备 18 个 Oryon 核心。该型号主频为 3,6 GHz,最高睿频可达 4,5 GHz,NPU 性能为 80 TOPS,并支持 LPDDR5X-8448 内存,专为超薄笔记本电脑设计,但 CPU 和 AI 性能都非常强劲。
低功耗版本是 X2P-86-100,旨在打造性能更加均衡的系统。它集成了 14 个 Oryon 核心,主频 3,2 GHz,最高睿频可达 4,0 GHz,配备 Adreno X2-85 GPU 和相同的 80 TOPS NPU,并继续使用 LPDDR5X-8448 内存。这款芯片专为轻薄笔记本电脑设计,兼具出色的整体性能和持久的电池续航能力。
除了这些顶级型号之外,高通还经常发布核心数较少或频率较低的降级版本,但这些顶级型号始终是标杆。所有型号的目标都是在不牺牲 Copilot+ PC 高级 AI 功能的前提下,兼顾持续强劲的性能和超越许多 x86 笔记本电脑的超长续航。
技术对比:骁龙 X Elite / X2 与英特尔、AMD 和苹果的处理器
从纸面参数来看,骁龙 X Elite 和 X2 看起来非常有前景,但重要的是要将它们与 x86 架构的竞争对手以及苹果的产品进行比较。高通宣称,在相同功耗下,其 CPU 性能比竞争对手提升高达 75%,GPU 每瓦性能也比上一代产品提升了 2,3 倍。
在 Cinebench 2024 等综合基准测试中,高通将 X Elite 的多线程性能得分定在 1140-1200 分之间。这些分数超过了 Ryzen 9 5900X 等 CPU,并且在特定情况下优于 Intel Core i5-13500 和 Core i7-12700KF。不过,在更多独立基准测试结果公布之前,始终建议对厂商提供的数据持保留态度。
GPU方面的情况则更为复杂。X1E -84-100集成的Adreno GPU性能约为4,6 TFLOPS,与集成在Core 9 Ultra 185H中的Intel Arc 100性能相近,略低于Radeon 780M(后者由于采用了双版本RDNA架构而拥有一些优势)。高通声称,X2系列显卡的每瓦性能比上一代提升高达2,3倍,但具体的TFLOPS数据尚未广泛公布。
与苹果的说法相反,高通声称其骁龙X系列处理器在能效和性能方面优于部分M2 Max处理器,至少在他们展示的测试中是如此。在人工智能任务方面,X1的45 TOPS NPU和X2的80 TOPS NPU明显优于许多当前的酷睿Ultra处理器,使它们能够在本地运行高达13.000亿参数的模型,而无需专用GPU或云计算。
实际上,对搭载骁龙X系列处理器的商用笔记本电脑的初步评测表明,其CPU性能非常出色,足以应对多任务处理、高级办公应用以及轻量级到中量级的内容创作。集成显卡在用户界面、多媒体和一些视频编辑方面表现良好,但在大型游戏方面,其性能仍然不及独立显卡或性能最强的英特尔和AMD集成显卡——高通需要在未来的产品系列中解决这个问题。
骁龙 X 笔记本电脑的实际使用体验:电池续航、性能和兼容性
除了规格参数之外,真正重要的是这些设备在日常使用中的表现。在实际使用测试中,搭载骁龙X和X Plus处理器的华硕ZenBook A14或VivoBook S 15等笔记本电脑的表现相当出色。最突出的亮点是电池续航:我们指的是长时间使用而无需担心充电问题,实际混合使用情况下续航时间约为18小时,而一些厂商宣称的续航时间超过30小时。
初始 Windows 安装过程与 x86 笔记本电脑完全相同,一旦开始安装程序,惊喜便接踵而至。越来越多的开发者提供其应用程序的原生 ARM 版本,涵盖从 Calmly Writer 等文本编辑器到 Paint.NET 或 Photoshop 等图像编辑工具,以及 Microsoft Office、浏览器和所有工作学习所需的基本工具包。
如果没有 ARM 版本,你就只能使用 Windows 11 on ARM 的模拟功能了。好消息是,许多 x86 应用程序都能顺利安装和运行,包括像 Adobe Premiere 这样资源密集型的软件。虽然 Adobe Premiere 目前还没有原生 ARM 版本,但对于小型项目来说,它在模拟模式下运行性能完全可以接受。
对于办公、浏览网页、收发信息、简单的照片和视频编辑以及多媒体播放等日常任务,其体验与现代 x86 笔记本电脑非常相似。系统响应迅速,电源模式切换流畅,而且由于其高效的架构和对强力散热需求的降低,电脑运行通常非常安静。
值得一提的是,与许多 x86 笔记本电脑不同,这款笔记本电脑无需连接电源即可发挥其全部性能。骁龙 X 处理器即使仅依靠电池供电也能全速运行,部分型号还配备了“全速模式”或类似功能,无需连接充电器即可释放所有可用性能。
当前局限性:兼容性、驱动程序、虚拟化和GPU
不过,并非一切都完美无缺。骁龙PC面临的最大障碍仍然是与整个x86生态系统的兼容性,而这个生态系统已经发展了几十年。虽然得益于Windows 11中改进的模拟功能,大多数典型用户应用程序都能良好运行,但仍有一些特定情况会引发问题。
一方面,一些老旧软件、高度专业化的工具或带有特定驱动程序的应用程序在模拟运行时可能无法启动或出现严重的性能下降。虚拟化也是一个敏感问题:目前,您无法在 ARM 架构上直接运行 Hyper-V x86 虚拟机,这限制了那些依赖高强度虚拟化环境的用户。
在驱动程序和外设方面,大多数常用设备都能像在其他电脑上一样正常工作:USB 或蓝牙鼠标、外置存储设备、读卡器,甚至网络打印机都能被正常识别。然而,也存在一些特殊情况,例如某些电子身份证读卡器或特定的 WiFi Mesh 系统,它们会出现不兼容或运行不稳定,并伴有偶尔出现的错误。
我们也检测到个别情况下,在高负载下会出现严重的性能下降,甚至导致光标移动困难或强制重启和关机。这些问题虽然偶发,但也提醒我们,基于 ARM 架构的 Windows 平台仍不如其 x86 版本成熟,微软和高通仍需在驱动程序和固件方面继续改进。
这些笔记本电脑真正的短板在于游戏性能。集成的 Adreno GPU 对于界面、视频和一些加速任务来说绰绰有余,但如果你想以不错的画质运行本地游戏,它就显得力不从心了。像《我的世界》这样的简单游戏勉强可以玩,但你必须大幅降低渲染距离、画面细节和帧率才能获得较为流畅的游戏体验。
图形性能和游戏:当前的阿喀琉斯之踵
如果你喜欢玩游戏,那么首先要明确一点:目前骁龙X处理器并非旨在取代配备强大集成显卡(例如英特尔Arc、Radeon 780M/890M)或独立显卡的笔记本电脑。集成的Adreno GPU足以运行一些轻量级游戏或低画质的竞技游戏,但距离在笔记本电脑上提供真正的“主机级”游戏体验还相差甚远。
Minecraft 的测试结果很有说服力。在极低的渲染距离(例如 12 个区块)、最低画质设置、50 FPS 的帧率限制以及优先考虑性能的情况下,游戏确实可以运行,但这与 Intel 和 AMD 的其他现代集成显卡所能达到的效果相去甚远,后者无需独立显卡即可提供相当不错的游戏画质。
在诸如 3DMark Wild Life Extreme 之类的基准测试中,高通公司公布的某些骁龙 X Elite 配置的帧率约为 41,9-44 FPS。这样的性能尚可接受,足以运行一些对配置要求不高的游戏,例如《堡垒之夜》、《Dota 2》或类似游戏(需降低画质设置),但这些笔记本电脑还不足以成为真正的游戏本。
积极的一面是,该平台支持云游戏服务,在这种服务中,GPU 的作用相对较小。Xbox云游戏、NVIDIA GeForce Now 和 Amazon Luna 等服务在这些设备上都能流畅运行,前提是您拥有良好的网络连接,它们可以将图形处理委托给远程服务器,让您畅玩现代游戏。
展望未来,高通在未来的几代产品中还有很大的提升空间,可以显著改进集成显卡,但就目前而言,信息很明确:如果你想要一台用于严肃游戏的笔记本电脑,那么配备优秀集成显卡或独立显卡的 x86 平台仍然是合理的选择,而骁龙 X 处理器在办公应用、多媒体、人工智能和极致移动性方面表现更出色。
Copilot+、NPU 和 AI 在骁龙 PC 处理器中的作用
高通和微软的主要卖点之一是人工智能在Copilot+ PC中的作用。骁龙X Elite和X2分别配备了45 TOPS和80 TOPS的NPU,旨在充分利用Windows 11及未来版本操作系统中的全新人工智能功能。
这些NPU与Microsoft Mu配合使用,可以处理所有对CPU或GPU来说效率过低的任务。这包括实时语言翻译、视频通话中的智能图像和声音增强、辅助内容生成和编辑,以及在后台分析、总结或重组信息而不消耗电池电量的生产力工具。
设备端方案具有几个明显的优势:更低的延迟、更少的数据消耗以及显著提升的隐私性,因为无需不断将信息上传到云端即可获得智能结果。高通凭借其在移动设备领域的丰富经验,多年来一直致力于此领域,这一点在其针对此类任务精心调校的电源管理中得到了充分体现。
此外,Copilot+ 生态系统的设计理念是将这些 AI 功能融入到您的日常工作流程中,而非使其成为孤立的附加功能。诸如回顾您之前的操作、按上下文筛选内容以及自动增强照片和视频等功能都依赖于 CPU、GPU 和 NPU 的组合,其中 NPU 在效率方面发挥着关键作用。
华硕等厂商已经开始推出搭载骁龙 X Elite、X Plus 及其衍生版本的专用设备,例如 ZenBook A14、Vivobook S14/S15/S16、Vivobook 14/16 以及面向创意人士的 ProArt PZ13。所有这些产品都充分利用了人工智能硬件与 Copilot+ 生态系统之间的协同效应,将自身定位为面向未来的个人计算笔记本电脑。
骁龙处理器已从最初的实验性产品,发展成为那些重视电池续航、静音运行、持续连接以及本地AI执行能力(而非纯粹的游戏性能)的用户的有力选择。骁龙X Elite和X2处理器拥有极具竞争力的CPU性能、强大的NPU以及出色的用户体验。除了部分兼容性问题和略显不足的集成显卡游戏性能外,其整体表现堪比许多x86笔记本电脑。如果您正在寻找一台能够胜任办公、多媒体、轻量级创意任务以及长时间远离电源插座的电脑,那么相比传统的英特尔、AMD和苹果处理器,骁龙处理器绝对值得您认真考虑。