当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]正式发布后,iPhone 14 Pro的首个跑分在GeekBench 5数据库中出现,这也是我们第一次前瞻A16处理器的真实性能实力。机型识别为iPhone15,3,CPU最高频率3.46GHz,主板代号D74AP,运行iOS 16.0操作系统。

正式发布后,iPhone 14 Pro的首个跑分在GeekBench 5数据库中出现,这也是我们第一次前瞻A16处理器的真实性能实力。机型识别为iPhone15,3,CPU最高频率3.46GHz,主板代号D74AP,运行iOS 16.0操作系统。

成绩方面,单核1879,多核4664。

对比上一代A15的典型成绩单核1722、多核4674来说,单核仅提升9%,多核甚至下滑了。不过,有数码博主称,多核成绩有些反常,可先忽略,待未来更多机型跑分成绩公布后,再对照评估。

参考快科技手机CPU天梯榜,A16的单核依然是冠绝全球,对比安卓阵营最强的天玑9000+、骁龙8+等领先幅度高达40%以上,多核领先幅度也有接近两位数。

另外,识别规格也确认,iPhone 14 Pro采用6GB RAM。

据了解,A16处理器采用4nm工艺,CPU依然2性能核+4效能核,GPU是5核,AI引擎还是16核,晶体管数量比A15增加6.6%、每秒操作次数增加8%、主频增加7%。

苹果公司近日发布的iPhone14系列采用了两款芯片,其中iPhone14、iPhone14 Plus采用的是苹果A15芯片,iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max采用的是苹果A16芯片;这种一代旗舰手机采用两代芯片的做法,在安卓手机上曾出现过。

苹果A15是一款5nm工艺制式芯片,该芯片由台积电提供代工技术,该芯片的CPU主频最高为3.23GHz,也是当时主频最高的手机芯片之一;另外值得一提的是,iPhone14上采用的A15是“满血版”,这点和iPhone13是不一样的。

近日苹果A16芯片的跑分也已经曝光,搭载该芯片的iPhone14 Pro单核心跑分为1879分,多核心跑分为4664分,其中单核心成绩几乎“秒杀”安卓阵营的骁龙8+和天玑9000+芯片;作为对比,骁龙8+和天玑9000+的单核心跑分在一千三左右,多核心跑分在四千四左右。

需要注意的是,很多小伙伴认为拿这一代的苹果芯片和安卓阵营的“老款”芯片对比并不公平;但小宅认为这是很合理的,因为苹果A16是苹果旗下首款4nm工艺制式的手机芯片,上代苹果A15还是5nm工艺制式的产品,但成绩已经超过4nm的骁龙8了。

参数方面,苹果A16采用的是台积电4nm工艺制式,这点和骁龙8+、天玑9000+是一样的;该芯片的CPU为六核心设计,这点和苹果A15是一样的,主频最高为3.46GHz,GPU则是五核心设计;从参数来看,苹果A16相比苹果A15的提升似乎并不大。

与发布前的爆料相一致,iPhone14系列标准版搭载的是满血版A15芯片,仅两款Pro版机型升级搭载了A16芯片。该芯片由台积电N4工艺打造,采用六核心CPU设计,其中包括两个性能核心和四个效率核心,最高主频为3.46GHz,集成5核GPU,晶体管数量从上代的150亿个增加至160亿个。

目前iPhone14 Pro已经亮相Geekbench数据库,搭载了6GB内存,其单核性能跑分为1879分,多核为4664分。作为比较,iPhone13 Pro Max的单多核跑分分别是1728分、4790分。其单核性能提升了约9%,多核性能却不尽人意,下降了约3%,刀法精湛。

可以看出,与上代相比,A16的综合性能仅算是小幅升级,但仍远高于安卓阵营旗舰芯片。比如骁龙8+ Gen 1单多核得分约为 1323分和4332分,联发科天玑9000+单多核得分约为1353分和4404分。与安卓阵营旗舰芯片相比,A16芯片单核性能仍有40%以上优势,多核优势仅剩8%左右。

A16芯片性能的小幅升级给安卓阵营旗舰芯片留下了可追赶空间,特别是多核性能方面,差距已经不明显了,可惜了我为的麒麟芯片,正常发布到现在,还不得干翻A16。另外还可以看出,虽然iPhone14搭载的是满血版A15芯片,但其性能表现与A16的差距并不明显,多核性能甚至超出,不过,A16的能耗表现确是更为突出一些的。更多iPhone14系列相关爆料一起持续关注。

A16仿生芯片作为苹果研发的第一款4nm芯片,竟和5nm制造工艺的A15芯片不分伯仲,难道A16的表现真的止步于此吗?答案是否定的。

首次跑分得出的成绩并没有将这款芯片的真实水平表现出来。翌日,iPhone 14Pro的第二次跑分便再次曝出。此次A16芯片的跑分有着大幅度的提升,达到了5455分,不过单核成绩只是略微上浮,跑分成绩为1887分。

而今日,iPhone 14的跑分也被放出。在Geekbench中,iPhone 14的识别码为iPhone14,7。这款机型同样运行iOS16.0系统,搭载苹果A15仿生芯片,配备6GB RAM。

iPhone 14的跑分测试结果与iPhone 13相差不多,这款机型的单核跑分为1719分,多核跑分为4552分。

事实上,苹果将iPhone 14基础款定位为iPhone 13的“小迭代”产品,进一步拉开了其与高端机型的差距,这也是苹果想要看到的。

据了解,A16仿生芯片搭载核6核中央处理器,尽管依然是2性能核+4效能核,但设备运行速度也有着大幅度提升。5核图形处理器则能够让图像和图形相关运算工作效率进一步增强,而16核神经网络引擎处理能力高达每秒17万亿次运算,机器学习性能有着极大提高。

苹果这款A16仿生芯片已是智能手机搭载芯片中的翘楚,强大的芯片能够让设备在电量不足的情况中释放更多性能,同样续航能力也有着提升。

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭