Наверх

Процессор текущей линейки iPhone в 385 раз производительнее, чем у первого iPhone

Совокупное улучшение производительности процессора от OG iPhone до iPhone 17 может достичь 500x.

30.07.2025
14:37
Процессор текущей линейки iPhone в 385 раз производительнее, чем у первого iPhone

iPhone, несомненно, прошел долгий путь с момента своего первого выпуска более пяти лет назад. Нет никаких сомнений в том, что мир изменился с запуском iPhone 29 июня 2007 года. Как гордый владелец OG iPhone в 2007 году, я видел, что как только Apple заменила медленную как патока связь EDGE от AT&T на передовые скорости 3G, устройство превратилось в мобильного монстра.

С годами процессоры приложений Apple A-серии становятся мощнее и энергоэффективнее

Со связью EDGE все было так медленно, что единственный способ четко посмотреть видео на YouTube — это найти поблизости Wi-Fi соединение. Еще хуже то, что если вы использовали браузер Safari, вы не могли одновременно совершать или принимать звонки. Если кто-то пытался позвонить вам, пока вы, например, просматривали веб-сайт New York Times, ваши входящие звонки сразу же перенаправлялись на голосовую почту. В случае чрезвычайной ситуации это нехорошо.

Процессор текущей линейки iPhone в 385 раз производительнее, чем у первого iPhone
A18 Pro питает iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

С момента выпуска OG iPhone Apple значительно улучшила емкость аккумулятора с 1400 мАч до 4685 мАч (с iPhone 16 Pro Max). OG iPhone также был оснащен 128 МБ ОЗУ по сравнению с 8 ГБ на всех моделях iPhone 16 (для целей Apple Intelligence). Задняя камера на OG iPhone была 2 Мп по сравнению с 48-мегапиксельной широкоугольной камерой на iPhone 16 Pro Max (вместе с 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 12-мегапиксельной телеобъективной камерой).

Видео от DGL.RU

А что насчет процессора? Оригинальный iPhone работал на ARM11-based SoC от Samsung с тактовой частотой 412 МГц. Для iPhone 3GS, выпущенного в 2009 году, Apple использовала ядро ARM Cortex-A8 Samsung CPU (APL0298C05). Apple впервые перешла на 64-битную архитектуру с чипсетом A7, который использовался для питания iPhone 5S в 2013 году. Чип был произведен Samsung. В следующем году Apple перешла на TSMC для чипсета A8, который использовался в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Этот SoC был построен на 20-нм техпроцессе TSMC.

A9 был немного необычным, так как и Samsung, и TSMC производили этот чипсет для Apple. Последний производил его на своем 16-нм техпроцессе, в то время как Samsung использовала свой 14-нм процесс. Несмотря на использование Samsung немного более продвинутого техпроцесса, один бенчмарк показал, что версия A9 SoC от TSMC обеспечивала пользователям iPhone 6s и iPhone 6s Plus до двух дополнительных часов автономной работы.

Это привело к так называемому скандалу «Chipgate», и некоторые из тех, кто покупал новые iPhone, требовали модель с чипсетом TSMC. Мы даже показывали вам, как определить, какой SoC находится внутри вашего iPhone 6s или iPhone 6s Plus. Apple заявила, что фактическое различие в автономной работе между двумя чипсетами составляет 2%-3% в пользу TSMC, и это было фактически подтверждено бенчмарками.

От OG iPhone до линейки iPhone 16, процессоры iPhone увеличили производительность в 384,9 раза

Согласно японскому технологическому блогу PC Watch, который использует Geekbench для мониторинга производительности процессоров iPhone, начиная с модели OG в 2007 году, существует ежегодный темп улучшения в 40%. В целом, от OG iPhone до серии iPhone 16, производительность процессора iPhone увеличилась в 384,9 раза. С улучшениями, которые мы могли бы увидеть с процессорами приложений A19/A19 Pro, улучшение от OG iPhone до последней серии iPhone могло бы составить 500x или выше.

A19/A19 Pro оба будут построены с использованием третьего поколения 3-нм техпроцесса TSMC. Процессор приложений A20 следующего года должен стать первыми чипами A-серии, построенными TSMC с использованием их 2-нм техпроцесса. По мере уменьшения техпроцесса уменьшается и размер транзисторов, используемых на чипе. Это увеличивает плотность транзисторов, которая измеряет количество транзисторов, которые могут быть упакованы в определенную область чипа. Это число выражается в миллионах транзисторов на квадратный миллиметр (МТр/мм²).

Более высокая плотность транзисторов означает, что чип, теоретически, более мощный и энергоэффективный, чем чипы с меньшей плотностью транзисторов. После 2 нм, TSMC, как ожидается, начнет массовое производство 1,4-нм чипов во второй половине 2028 года.

iPhone 17 Air против iPhone 16 Plus: чем удивит горячая новинка Apple?

Алан Фридман

Алан Фридман

Настоящий фанат смартфонов, в теме с 2009 года. На его глазах мобильные технологии превратились из нишевого увлечения в глобальный феномен. Он лично владел самыми знаковыми гаджетами в истории — от первого iPhone и BlackBerry Storm до Motorola Droid. Он видел, как рождались все те крутые фишки, без которых мы сегодня не представляем свою жизнь, и с нетерпением ждет, чем индустрия удивит нас в следующем десятилетии.

Источник: PhoneArena
Подпишитесь на наши новости:
Нажимая кнопку «Подписаться», вы принимаете «Пользовательское соглашение» и даёте согласие с «Политикой обработки персональных данных»