El SoC de segmento premium obtiene el núcleo de CPU Cortex-X

Después del ciclo de productos 2021/2022 fue un poco másanidando De lo que a Qualcomm le hubiera gustado, 2023 ha sido un año mucho más claro para el prolífico proveedor de módems celulares y SoC. Después de lanzar la primera parte de su familia Gen 2 a principios de este año con el buque insignia Snapdragon 8 Gen 2, la compañía está lista para iterar a través del siguiente paso de su familia de productos con Snapdragon 7+ Gen 2. Su objetivo es lo que ahora es el » segmento de mercado premium». El buque insignia tradicional de Qualcomm de $ 400 a $ 600, que se enfoca en características de nivel insignia con un rendimiento y costos más modestos, para Snapdragon 7+ Gen 2, Qualcomm tiene como objetivo proporcionar un aumento significativo del rendimiento a la plataforma.

Posicionado como el sucesor del Snapdragon 7 Gen 1 del año pasado, la iteración de este año del Snapdragon 7, en general, se enfoca más en mejorar el rendimiento que en agregar funciones. Si bien la primera parte del año pasado agregó compatibilidad con mmWave y nuevas arquitecturas de CPU y GPU, en particular los núcleos de CPU Armv9, este año solo hay algunas características nuevas. En cambio, es lo que Qualcomm está promocionando como uno de los mayores impulsores de rendimiento para la familia Snapdragon 7. Esto es posible en gran parte gracias al muy bienvenido cambio del asediado proceso de 4nm de Samsung al proceso de 4nm de TSMC, revirtiendo el cambio que Qualcomm hizo por última vez. año por su bien recibido segmento Snapdragon 8+ Gen 1 de mitad de ciclo.

También nuevo este año, Qualcomm está dando pistas de que esta no será la única parte del Snapdragon 7 Gen 2 que veremos este año, en contra de la decisión de lanzar la primera parte de Gen 2 como versión 7+ en lugar de 7. En resumen , el lanzamiento de la parte Snapdragon 7+ deja el campo de Qualcomm para lanzar la parte vainilla Snapdragon 7 más tarde. Por supuesto, Qualcomm no está anunciando explícitamente ninguna parte de este tipo ahora, pero hay pocas razones para lanzar el 7+ primero a menos que tengan planes para algo a continuación; De lo contrario, podrían haberlo lanzado como un Snapdragon 7 Gen 1 de 7 bits, que siempre fue una pila de un solo chip.

SoC Qualcomm Snapdragon clase 7
SoC Snapdragon 7+ Gen2
(SM7475-AB)
Snapdragon 7 de primera generación
(SM7450-AB)
UPC 1x corteza-X2
@ 2,91 GHz

3x corteza-A710
a 2,49 GHz

4x corteza-A510
a 1,8 GHz

1x corteza-A710
a 2,4 GHz

3x corteza-A710
@ 2,36 GHz

4x corteza-A510
a 1,8 GHz

GPU adreno adreno
DSP/NPU Hexagonal Hexagonal
memoria
observador
2 canales de 16 bits

@ 3200 MHz LPDDR5 / 25,6 Gb/s

2 canales de 16 bits

@ 3200 MHz LPDDR5 / 25,6 Gb/s

isp/cámara ISP de triple espectro de 18 bits

1x 200MP o 108MP con ZSL
o
64 + 36 megapíxeles con ZSL
o
3 x 32MP con ZSL

Video 4K HDR y captura continua de 64MP

ISP de triple espectro de 14 bits

1x 200MP o 84MP con ZSL
o
64 + 20 megapíxeles con ZSL
o
3 x 25MP con ZSL

Video 4K HDR y captura continua de 64MP

cifrado /
Descodificar
4K60 H.265 de 10 bits

Visión Dolby, HDR10+, HDR10, HLG

Grabación a cámara lenta 1080p240

4K30 H.265 de 10 bits

Visión Dolby, HDR10+, HDR10, HLG

Grabación a cámara lenta 720p480

módem integrado X62 integrado

(5G NR Sub-6 + onda milimétrica)

DL = 4400 Mbps
5G / 4G Doble SIM (DSDA)

X62 integrado

(5G NR Sub-6 + onda milimétrica)

DL = 4400 Mbps

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En cuanto a la organización de la CPU, Snapdragon 7+ Gen 2 conserva la misma configuración de núcleo de CPU 1+3+4 que hemos visto en las últimas generaciones de la familia Snapdragon 7. La gran noticia aquí es que Prime tiene un mejor rendimiento. core obtiene una mejora significativa en el rendimiento. , donde Qualcomm está cambiando de usar un núcleo medio ligeramente superior a usar completamente la arquitectura de CPU de mayor rendimiento.

Entonces, por primera vez para una parte de Snapdragon 7, Qualcomm está explotando uno de los núcleos Cortex-X de Arm para el núcleo Prime. El Cortex-X2 utilizado aquí es técnicamente el diseño de la generación anterior de Arm, por lo que no pisará los dedos de los pies de un núcleo Snapdragon 8 Gen 2 y Cortex-X3. Pero en comparación con el núcleo A710 utilizado en el núcleo central de 7.ª generación (y más de 7 núcleos intermedios de la 2.ª generación), el Cortex-X2 representa una mejora significativa tanto en el IPC como en la velocidad del reloj. Como resultado, la velocidad de reloj máxima del núcleo Prime pasó de 2,4 GHz a 2,91 GHz, lo que complica aún más las ganancias de IPC de los núcleos más complejos.

Finalmente, Qualcomm pide una mejora en el rendimiento de la CPU de «hasta» un 50 % para la 7+ Gen 2 en comparación con la 7th Gen 1; Casi todo esto proviene del nuevo núcleo Prime.

La contrapartida es que un aumento de rendimiento tan significativo solo es realmente accesible para cargas de trabajo de un solo subproceso, ya que solo hay un núcleo Cortex-X2. Los tres núcleos promedio (rendimiento) se basan nuevamente en Cortex-A710 y tienen un reloj un 2% más alto que antes. Como tal, la primera generación 7+ no verá grandes ganancias en cargas de trabajo de subprocesos múltiples. La eficiencia energética mejorada del proceso de 4nm de TSMC debería generar algunos dividendos allí, pero algunas de esas ganancias se han invertido en hacer que el Cortex-X2, que consume mucha energía, sea viable desde la perspectiva de la duración de la batería.

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Mientras tanto, el 7+ Gen 2 también incluye una GPU Adreno más rápida. Como ha sido el caso con las GPU integradas de Qualcomm durante dos generaciones, la compañía no les asigna un número de producto, y mucho menos revela detalles arquitectónicos importantes, por lo que hay una cantidad limitada de detalles que podemos compartir. Según el resumen de características, esto no parece usar la arquitectura de GPU 8 Gen 2 más nueva; Entonces, parece que Qualcomm ha integrado una versión más grande de su GPU actual y eso ciertamente le ha dado un buen impulso de reloj.

Sea como fuere, la perspectiva de rendimiento de la GPU para el nuevo SoC es significativa: Qualcomm cuenta con una mejora masiva del doble en el rendimiento con respecto a la séptima generación de la primera, una plataforma que entregó solo un 20 % más que su predecesora. Si bien no son SoC de primer nivel, a Qualcomm todavía le gusta posicionar la serie Snapdragon 7 como una buena combinación para los teléfonos inteligentes para juegos, especialmente en China, por lo que no sorprende ver a Qualcomm invertir tanto en el rendimiento de la GPU.

Finalmente, Qualcomm aboga por una mejora del 13 % en la eficiencia energética con respecto a la séptima generación desde la primera, al menos según el «uso diario prolongado». El cambio al proceso de 4 nm de TSMC debería generar grandes dividendos, como lo demuestra el segmento 8+ Gen 1 del año pasado, pero al mismo tiempo está claro que Qualcomm ha invertido una parte significativa de esas ganancias para mejorar el rendimiento general.

Feeding the Dragon es un controlador de memoria LPDDR5 de 32 bits (doble 16 bits). A diferencia del Snapdragon 8 Gen 2, el 7+ Gen 2 no es compatible con una memoria LPDDR5X más rápida, lo que significa que el statu quo prevalece para la familia Snapdragon 7. En este caso, eso significa soporte para velocidades de memoria de hasta LPDDR5-6400, lo que equivale a 25,6 GB/seg de ancho de banda de memoria. En contraste con el aumento significativo en el rendimiento de la CPU y la GPU, habrá mucha presión sobre la memoria caché y la submemoria del sistema de Qualcomm para mantener alimentados los diversos bloques de procesamiento.

Hablando de eso, no son solo las CPU y las GPU las que han visto grandes aumentos de rendimiento. El bloque de motor Hexagon DSP/AI de Qualcomm también recibió un aumento significativo en el rendimiento, rivalizando con el aumento de 2x en GPU. Qualcomm fue ligero en los detalles técnicos aquí, pero en nuestra sesión informativa no se mencionaron características como INT4 o micro-mosaico, dos ventajas clave del bloque Hexagon de próxima generación sobre el 8 Gen 2, por lo que parece probable que este es un versión significativamente mejorada del bloque Hexagon utilizado en la séptima generación anterior.

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Sin embargo, una parte de la tecnología Snapdragon 8 que llega al Snapdragon 7 es el triple Spectra ISP de 18 bits. Reemplazando el módulo de 14 bits presentado en generaciones anteriores de la plataforma, el módulo de 18 bits en la 7+ Gen 2 traerá soporte para captura de video HDR computacional de triple exposición, así como fotografía mejorada con poca luz, que Qualcomm llama un Función Mega Low Light. El resultado final es que la segunda generación del 7+ puede capturar a una resolución más alta cuando usa la función sin retardo del obturador y, combinada con la GPU actualizada, ahora puede grabar video 4K a hasta 60 fps, duplicando el límite de 4K30 del séptima generación la primera.

Finalmente, completando el paquete hay un duplicado del módem integrado Snapdragon X62 de Qualcomm. Al igual que el SoC del año pasado, este es un diseño de 16 mmWave + Sub-6 que puede alcanzar una tasa de descarga teórica máxima de 4,4 Gbps. Sin embargo, el diseño de este año viene con un giro: soporte Dual-SIM Dual-Active (DSDA), una novedad para la plataforma Snapdragon 7. Ambas radios activas en la generación 7+ 7+ admiten conexiones 5G y 4G, lo que permite a los usuarios de SIM dual para usar cualquier red que básicamente quieran en cualquiera de las radios. Esta es otra característica diferenciadora, que hasta ahora estaba limitada a la plataforma Snapdragon 8 de Qualcomm.

Para la conectividad no celular, el 7+ Gen 2 utiliza el sistema de radio FastConnect 6900. Esta es una actualización relativamente modesta con respecto a la radio 6700 anterior, que aumenta la compatibilidad con Bluetooth a la versión 5.3 del protocolo y aumenta el ancho de banda máximo de Wi-Fi. 6E transmite radio 2×2 a 3,6 Gbps gracias a la compatibilidad con banda dual concurrente (DBS).

En resumen, Snapdragon 7+ Gen 2 llegará al mercado muy rápidamente. Según Qualcomm, los teléfonos que usan SoC estarán disponibles a finales de este mes, con Redmi y Realme entre los OEM programados para lanzar el nuevo chip.

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