第418章 芯片大战,马面裙发布! (第2/3页)
是这么计划的。”威廉姆斯道:
“至于性能,鲲鹏510采用ARM最新的v8指令集,CPU部分采用最新的64位架构,四核Cortex-A53,能耗比更高,主频做到了1.7G赫兹,比APQ 8064的1.5G赫兹还高,综合性能碾压苹果的A6,不输APQ 8064。”
ARM在去年就做出了V8指令集,并且开发了64位的全新架构Cortex-A53、Cortex-A57。
只是没有厂家愿意当新架构的小白鼠,因此,ARM也没有正式发布Cortex-A53、Cortex-A57架构。
前世直到2012年10月份,ARM才发布了Cortex-A53、Cortex-A57。
然而高通、英伟达、三星等厂商都怕Cortex-A53、Cortex-A57翻车,依旧不愿意做小白鼠,继续用32位架构的Cortex-A9、Cortex-A15,或者在Cortex-A9、Cortex-A15上进行魔改。
像是苹果A6、高通APQ 8064说是自研架构,其实都是魔改的Cortex-A9。
而华为和三星就诚实的多,K3v2、麒麟910,猎户座4412,都直接四核Cortex-A9。
哪怕64位新架构发布后,高通、三星、华为怕翻车都不敢采用,继续打磨32位的Cortex-A9、Cortex-A15架构。
直到2014年,胆子大的联发科放手一搏,当了第一个吃螃蟹的人,上了64位新架构。
一代神U6752/6753横空出世!
采用8核Cortex-A53架构,虽然定位中端处理器,可CPU性能超越骁龙801。
更高的能耗比,更便宜的价格,深得手机厂商喜欢,联发科也赚得盆满钵满。
见识到64位新架构的强大,高通、三星、华为也坐不住了,纷纷放弃32位架构,也开始ALL in 64位架构。
又见联发科率先推出八核芯片,高通也激进了一波,直接推出了四核Cortex-A53 + Cortex-A57的‘超强’八核SOC,骁龙810!
结果谁想,20纳米的工艺根本压不住四核Cortex-A57,810彻底翻车,高通饮恨,不但断了小米的高端之路,还送走了几个手机品牌……
没办法,Cortex-A15就够强大了,Cortex-A57比起Cortex-A15还强了一些,功耗也大得多,很难压得住。
反倒是三星的7420,同样四核Cortex-A53+四核Cortex-A57,但采用更先进的14纳米工艺,反而压住了四核Cortex-A57,功耗没有过高,性能也强大,吊打火龙810。
友商担心Cortex-A53新架构会翻车,不敢采用,王逸却不担心。
ARM有着清晰的划分。
在2012年,Cortex-A7是小核,性能低,功耗低。
Cortex-A9是大核,性能强,功耗也强。
今年的旗舰处理器英伟达tegra 3、APQ 8064,猎户座4412,都是四核Cortex-A9或者魔改A9。
Cortex-A15是超大核,性能超强,功耗也超大。
明年旗舰英伟达tegra 4、骁龙800,都会标配四核Cortex-A15或者魔改A15。
当然,明年的A9就从今年的大核降为中核,A15就从今年的超大核,降为大核。
芯片发展,一年一代。
而Cortex-A53作为Cortex-A7的64位升级版,也是小核,按理说性能拉胯。
但借助64位架构,Cortex-A53能耗比更高,性能更强,比起Cortex-A9这个大核都强。甚至能达到超大核Cortex-A15的70%性能,功耗更是低得多!
一枚小核,能超越大核,功耗反而更低,可以说Cortex-A53不仅不会翻车,反而是跨代升级,强的一批!
因此一开始,王逸就打定主意,放弃了V7指令集,直接ALL in V8指令集,提前两三年,推出64位处理器!
于是,王逸不但买下了V8指令集授权,还买下了Cortex-A53、Cortex-A57新架构授权。
星逸科技愿意主动当新架构的小白鼠,ARM自然欢迎不已,爽快同意。
在Cortex-A53、Cortex-A57还没发布前,就签下深度合作协议,卖给了星逸科技这个小白鼠。
届时,若是星逸科技做成了,新架构很强大,明年高通、三星也都会跟着买新架构授权。
对此,ARM求之不得。
但若是星逸科技失败了,新架构翻车了,ARM也能及时补救,优化Cortex-A53、Cortex-A57。
有个小白鼠给自己做实验,总共是好的,授权费都给王逸打了7折,算是'小白鼠补贴'。
于是,鲲鹏510的CPU,放弃了友商标配的四核Cortex-A9,采用性能更强,功耗更低的四核Cortex-A53!
高通APQ 8064的28纳米工艺,能效比高于鲲鹏510的40纳米,有工艺优势。
但鲲鹏510的64位架构Cortex-A53,能效比也高于高通的APQ 8064的32位架构,有架构优势。
可以说,两者各有千秋。
再加上鲲鹏510的Cortex-A53性能更强,主频也更高,CPU部分完全不输8064,甚至略有优势,更碾压iPhone 5的A6。
“至于GPU方面,我们放弃了性能较差的ARM Mali-400,采用更强的Mali-T604,和高通8064的Adreno 320 GPU性能差不多。”
威廉姆斯继续道:“因此,在32位系统上,鲲鹏510和高通APQ的CPU、GPU都能打个五五开。但是在64位系统上+64位应用,能够发挥出鲲鹏510的64位芯片优势,碾压高通APQ 8064不成问题。”
对此,王逸很是满意。
说白了,32位系统,两者半斤八两。
但在64位系统+64位应用下,鲲鹏510能够发挥出64位芯片的优势,再度提升30%-50%的性能。
而32位的高通APQ 8064就废了,没有提升空间,完全不如APQ 8064。
这就是64位新架构的优势!
“很好,得益于Cortex-A53新架构,40纳米能追上高通的28纳米,已经很强了。”
王逸非常满意,届时完全可以用鲲鹏510取代英伟达tagra 3和高通的APQ 8064。
鲲鹏510虽然40纳米不如高通28纳米,但是64位的架构比高通32位的架构先进多了,综合实力不输8064,还集成了基带,完全可以取而代之。
毕竟APQ 8064也只是骁龙600,今年的旗舰处理器,明年的中端处理器。
鲲鹏510同样如此,今年的旗舰,明年的中端。
“董事长,至于鲲鹏500,我们做成低频版。”威廉姆斯继续道:“鲲鹏510是四核Cortex-A53,1.7G赫兹,而鲲鹏500则是Cortex-A53,1.3G赫兹。GPU的主频也做低了一些。”
王逸点点头:“没问题,等生产的时候,晶圆上的优质芯片用来做鲲鹏510,部分劣质芯片良品率不足,上不了1.7G赫兹的高频,正好用来做1.3G的低频鲲鹏500。”
“好主意!”威廉姆斯眼睛一亮:“如此也不会浪费。”
哪怕工艺在成熟,良品率达到85%,90%,一块晶圆上都会有一些不合格芯片,做不了高频,只能做残血版,也算是废物重利用。
也正是因此,很多手机芯片都会有满血版,残血版。
有些残血版芯片,就是良品率不足,上不了高频的低频芯片。
而换到PC芯片,那操作就更秀了。
优质芯片做成16核i9,差一点的屏蔽掉几个核心做成i7,更差继续屏蔽几个核心做成i5……i3……
操作就是这么秀。
当然,还有的分的更极致。
一等用于做企业级芯片,二等用于高端消费芯片,三等做残血版消费芯片,四等做低端芯片……
同样,鲲鹏500和鲲鹏510也可以这么做。
都是同样的架构,同样的制程,都是一片晶圆上切出来。
优等上高频做鲲鹏510 1.7G赫兹,劣等上不了高频做鲲鹏500,1.3G赫兹。
利益最大化。
随后,王逸看向乔治:“鲲鹏700研发得怎么样了?”
“董事长,我们做过几种测试,最终确定了两个方案,但都不够成熟。”
乔治叹了口气:“方案一,四核高频Cortex-A53,做到2.0G赫兹,但性能也不如四核Cortex-A15。明年的高通新旗舰,英伟达tegra 4,三星新旗舰,都会是28纳米的四核Cortex-A15。”
“方案二,双核Cortex-A57+双核Cortex-A53,但是我担心28纳米的工艺,压不住双核Cortex-A57。这个方案也不成熟。”
王逸陷入沉思,乔治的顾虑是对的。
鲲鹏510都能打平高通8064,那28纳米的鲲鹏700自然是奔着明年的高通800去的,当然不能输给高通800。
方案一四核Cortex-A53上了2.0G赫兹的主频,CPU部分也只有高通800 70%的水准,自然不行。
而方案二性能够了,翻车风险却不小。
14纳米工艺压得住四核Cortex-A57+四核Cortex-A53,三星7420镇压一代。
20纳米工艺压不住四核Cortex-A57+四
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