Apple Silicon: tutto quello che devi sapere sui chip Apple

Dalla serie M che alimenta Mac e iPad, ai chipset A che alimentano i nostri iPhone, Apple produce numerosi chip di silicio. Ecco cosa dovresti sapere.

Link veloci

  • Famiglia Apple serie A
  • Famiglia Apple serie M
  • Vantaggi di Apple Silicon
  • Apple Silicon: chip delle serie U, S, H e W
  • Domande frequenti
  • Pensieri finali

Oltre a realizzare hardware di consumo di fascia alta, incluso iPhone potenti, ottimi iPad, e altro ancora, Apple produce anche una serie di System on a Chip (SoC). Questi SoC sono progettati per essere utilizzati nei prodotti hardware consumer di Apple e utilizzano principalmente l'architettura ARM. In aggiunta a nuovo Mac computer, una varietà di diversi dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, Orologi Applee altro ancora, usa Apple Silicon.

Apple ha realizzato i propri SoC per iPhone, iPad e altro, sotto la serie A, molto prima di rilasciare il primo chip Mac M1 nel 2020. Anche se non daremo uno sguardo approfondito a ciascun processore della serie A risalente al 2010, includeremo quelli che sono ancora in qualche modo rilevanti.

Famiglia Apple serie A

La serie A di Apple comprende la famiglia di SoC utilizzati in vari modelli di iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV e altri. I SoC della serie A integrano uno o più processori basati su ARM, un'unità grafica, memoria cache e altri componenti all'interno del chip che sono essenziali per fornire un'esperienza di elaborazione completa.

L'Apple A4 è tecnicamente il primo SoC della serie A. È anche il primo SoC progettato internamente da Apple. L'azienda utilizzava SoC più vecchi come APL0098, APL0278, APL0298 e APL2298 per i suoi dispositivi che vanno dagli iPhone originali, l'iPod Touch di seconda generazione, l'iPhone 3GS e l'iPod Touch di terza generazione, rispettivamente.

Tornando all'Apple A4, è stato progettato da Apple e prodotto da Samsung. L'A4 ha debuttato commercialmente nel 2010, con una CPU ARM Cortex-A8 e un processore grafico PowerVR SGX 535. Questo particolare chip è stato utilizzato per la prima volta nell'iPad di Apple e successivamente nell'iPhone 4. Da allora, la produzione del chip A4 è stata interrotta da Apple ed è stato sostituito dal chip A5 che ha debuttato nel marzo 2011. Senza entrare troppo nei dettagli, ecco un rapido sguardo a ogni SKU della serie A di Apple che ha debuttato finora:

SKU SoC Apple serie A

SoC Apple

Transistor

Architettura delle istruzioni della CPU

processore

Acceleratore IA

Memoria

Data di rilascio

A4

N / A

ARMv7

Cortex-A8 single-core da 0,8–1,0 GHz

N / A

  • LPDDR-400 Doppio canale a 32 bit (64 bit) a 200 MHz (3,2 GB/s)
  • 256MB

3 aprile 2010

A5

N / A

ARMv7

Cortex-A9 dual-core da 0,8–1,0 GHz

N / A

  • LPDDR-400 Doppio canale a 32 bit (64 bit) a 200 MHz (3,2 GB/s)
  • 512MB

11 marzo 2011

A5X

N / A

ARMv7

Cortex-A9 dual-core da 1,0 GHz

N / A

  • LPDDR2-800 Quad-canale a 32 bit (128 bit) a 400 MHz (12,8 GB/s)
  • 1GB

16 marzo 2012

A6

N / A

ARMv7

Swift dual-core da 1,3 GHz[112]

N / A

  • LPDDR2-1066 Quad-canale a 32 bit (128 bit) a 533 MHz (17,1 GB/s)
  • 1GB

21 settembre 2012

A6X

N / A

ARMv7

Swift dual-core da 1,4 GHz

N / A

  • LPDDR2-1066 Quad-canale a 32 bit (128 bit) a 533 MHz (17,1 GB/s)
  • 1GB

2 novembre 2012

A7

~1 miliardo

ARMv8.0-A

Ciclone dual-core da 1,3-1,4 GHz

N / A

  • LPDDR3-1600 Canale singolo 64 bit a 800 MHz (12,8 GB/s)
  • 1GB

20 settembre 2013

A8

~2 miliardi

ARMv8.0-A

Typhoon dual-core da 1,1–1,5 GHz

N / A

  • LPDDR3-1600 Canale singolo 64 bit a 800 MHz (12,8 GB/s)
  • Fino a 2GB

19 settembre 2014

A8X

~3 miliardi

ARMv8.0-A

Typhoon a 3 core da 1,5 GHz

N / A

  • LPDDR3-1600 Doppio canale a 64 bit (128 bit) a 800 MHz (25,6 GB/s)
  • 2GB

22 ottobre 2014

A9

>2 miliardi

ARMv8.0-A

Twister dual-core da 1,85 GHz

N / A

  • LPDDR4-3200 Canale singolo 64 bit a 1600 MHz (25,6 GB/s)
  • 2GB

25 settembre 2015

A9X

>3 miliardi

ARMv8.0-A

Twister dual-core da 2,16–2,26 GHz

N / A

  • LPDDR4-3200 Doppio canale 64 bit (128 bit) a 1600 MHz (51,2 GB/s)
  • Fino a 4GB

11 novembre 2015

A10 Fusione

3,3 miliardi

ARMv8.1-A

8 core, 2,34 GHz (2× Hurricane) + 1,092 GHz (2× Zephyr)

N / A

  • LPDDR4-3200 Canale singolo 64 bit a 1600 MHz (25,6 GB/s)
  • Fino a 3GB

16 settembre 2016

Fusione A10X

>4 miliardi

ARMv8.1-A

6 core, 2,36 GHz (3× Hurricane) + 1,3 GHz (3× Zephyr)

N / A

  • LPDDR4-3200 Doppio canale 64 bit (128 bit) a 1600 MHz (51,2 GB/s)
  • 4GB

13 giugno 2017

A11 bionico

4,3 miliardi

ARMv8.2-A

6 core, 2,39 GHz (2× Monsone) + 1,19 GHz (4× Mistral)

Neural Engine (2-core) 600 GOPS (miliardi di operazioni/s)

  • LPDDR4X-4266 Canale singolo 64 bit a 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Fino a 3GB

22 settembre 2017

A12 bionico

6,9 miliardi

ARMv8.3-A

6 core, fino a 2,49 GHz (2× Vortex) + fino a 1,59 GHz (4× Tempest)

Neural Engine (8-core) 5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 Canale singolo 64 bit a 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Fino a 4GB

21 settembre 2018

A12X bionico

10 miliardi

ARMv8.3-A

8 core, fino a 2,49 GHz (4× Vortex) + fino a 1,59 GHz (4× Tempest

Neural Engine (8-core) 5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 Doppio canale a 64 bit (128 bit) a 2133 MHz (68,2 GB/s)
  • Fino a 6GB

7 novembre 2018

A12Z bionico

10 miliardi

ARMv8.3-A

8 core, fino a 2,49 GHz (4× Vortex) + fino a 1,59 GHz (4× Tempest)

Neural Engine (8-core) 5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 Doppio canale a 64 bit (128 bit) a 2133 MHz (68,2 GB/s)
  • 6GB

25 marzo 2020

A13 bionico

8,5 miliardi

ARMv8.4-A

6 core, fino a 2,65 GHz (2x Lightning) + fino a 1,8 GHz (4x Thunder)

Motore neurale (8 core) 5,5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 Canale singolo 64 bit a 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Fino a 4GB

20 settembre 2019

A14 bionico

11,8 miliardi

ARMv8.5-A

6 core, fino a 3,0 GHz (2x Firestorm) + fino a 1,823 GHz (4x Icestorm)

Motore neurale (16 core) 11 TOP

  • LPDDR4X-4266 Canale singolo 64 bit a 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Fino a 6GB

23 ottobre 2020

A15 bionico

15 miliardi

ARMv8.5-A

6-core, fino a 2,93 o 3,23 GHz (2x Avalanche) + fino a 2,016 GHz (4x Blizzard)

Motore neurale (16 core) 15,8 TOP

  • LPDDR4X-4266 Canale singolo 64 bit a 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Fino a 6GB

24 settembre 2021

A16 bionico

16 miliardi

ARMv8.6-A

6 core, fino a 3,46 GHz (2x Everest) + fino a 2,02 GHz (4x dente di sega)

Motore neurale (16 core) 17 TOP

  • LPDDR5-6400 Canale singolo 64 bit a 3200 MHz (51,2 GB/s)
  • Fino a 6GB

7 settembre 2022

Per saperne di più

Mentre Apple ha lanciato l'ultimo chip A16 Bionic insieme al iPhone14 serie, includeva questo chip solo sui modelli Pro. Quindi le ammiraglie di fascia bassa di quest'anno racchiudono l'A15 Bionic che alimenta la gamma iPhone 13. In futuro, l'azienda potrebbe riservare l'ultimo chipset mobile esclusivamente alle varianti di fascia più alta. Così il iPhone15 e 15 Plus otterrebbero l'A16 Bionic trovato sul iPhone 14Pro, mentre il iPhone 15 Pro i modelli potrebbero potenzialmente avere un assaggio del nuovissimo A17 Bionic.

  • L'iPhone 14 è il modello base della serie iPhone 2022 e offre un set equilibrato di funzionalità per l'utente medio.

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Famiglia Apple serie M

Apple utilizzava i propri chip per quasi tutti i suoi dispositivi, ad eccezione dei notebook e dei computer desktop. Ciò, tuttavia, ha cambiato l'arrivo del chip M1 di Apple. L'Apple M1 ha segnato l'ingresso dell'azienda come concorrente dei chip Intel e AMD per personal computer. Il SoC M1 ha debuttato nel novembre 2020 quando è stato utilizzato su MacBook Air, Mac Mini e MacBook Pro. Da allora, il chip M1 è arrivato anche su iMac, iPad Pro 5 e iPad Air 5. Il chip Apple M1, nel caso non lo sapessi, è dotato di quattro core "Firestorm" ad alte prestazioni e quattro core "Icestorm" ad alta efficienza energetica. Offre essenzialmente una configurazione ibrida simile a quella che abbiamo visto in quella di Intel Processori Alder Lake di dodicesima generazione.

Nell'ottobre 2021, Apple ha ampliato la famiglia della serie M con l'annuncio di due chip: M1 Pro e M1 Max. Entrambi i processori si aggiornano sulla potenza dell'M1 per offrire un'esperienza utente più raffinata e potente agli utenti "Pro" attraverso i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici. Successivamente l'azienda ha annunciato l'M1 Ultra, uno degli Apple Silicon più potenti fino ad oggi. A differenza degli altri chip della famiglia M1, l'M1 Ultra è realizzato per computer desktop. Di conseguenza, il SoC M1 Ultra è esclusivo del computer desktop Mac Studio di Apple. È un componente hardware costoso che può costare fino a $ 8.000 per un'unità completamente equipaggiata.

Apple ha quindi lanciato la famiglia di chip M2, inclusi M2 base, M2 Pro e M2 Max. Questi chipset alimentano gli ultimi modelli di iPad Pro, MacBook Air (2022), Mac Mini (2023)e altro ancora. Ci aspettiamo inoltre che l'azienda aggiorni la serie M con un nuovo set di chip "M3" entro la fine dell'anno. Anche se non sappiamo ancora molto su questi chip, sappiamo che alimenteranno la prossima generazione di MacBook Air e iMac. Avremo altro di cui parlare delle prestazioni e delle specifiche dell'M3 una volta che sarà ufficiale. Nel frattempo, assicurati di dare un'occhiata al nostro Recensione del MacBook Pro (2023). per saperne di più sulle prestazioni del chip M2 Max. Puoi anche andare al ns Recensione dell'Apple Mac Studio se sei interessato alla potenza dell'M1 Ultra.

Detto questo, ecco un rapido sguardo ai diversi SKU della serie M:

SKU SoC Apple serie M

SoC Apple

Transistor

Architettura delle istruzioni della CPU

processore

Cache della CPU

GPU

Acceleratore IA

Memoria

Data di rilascio

M1

16 miliardi

ARMv8.5-A

8 core, 3,2 GHz (4× Firestorm) + 2,064 GHz (4× Icestorm)

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 12 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB condivisi
  • SLC: 8 MB

Progettato da Apple (fino a 8 core) a 1278 MHz

Motore neurale (16 core) 11 TOP

  • LPDDR4X-4266 2 canali 64 bit (128 bit) a 2133 MHz (68,2 GB/s)
  • Fino a 16GB

17 novembre 2020

M1 Pro

33,7 miliardi

ARMv8.5-A

10 core, 3,23 GHz (8x Firestorm) + 2,064 GHz (2x Icestorm)

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB condivisi
  • SLC: 24 MB

Progettato da Apple (fino a 16 core) a 1296 MHz

Motore neurale (16 core) 11 TOP

  • LPDDR5-6400 a 2 canali 128 bit (256 bit) a 3200 MHz (204,8 GB/s)
  • Fino a 32GB

26 ottobre 2021

M1Massimo

57 miliardi

ARMv8.5-A

10 core, 3,23 GHz (8x Tempesta di fuoco) + 2,064 GHz (2x Tempesta di ghiaccio

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB condivisi
  • SLC: 48 MB

Progettato da Apple (fino a 32 core) a 1296 MHz

Motore neurale (16 core) 11 TOP

  • LPDDR5-6400 a 4 canali 128 bit (512 bit) a 3200 MHz (409,6 GB/s)
  • Fino a 64GB

26 ottobre 2021

M1Ultra

114 miliardi

ARMv8.5-A

20 core, 3,23 GHz (16x Firestorm) + 2,064 GHz (4x Icestorm)

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 48 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 8 MB condivisi
  • SLC: 96 MB

Progettato da Apple (fino a 64 core) a 1296 MHz

Motore neurale (32 core) 22 TOPS

  • LPDDR5-6400 8 canali 128 bit (1024 bit) a 3200 MHz (819,2 GB/s)
  • Fino a 128GB

8 marzo 2022

M2

20 miliardi

ARMv8.5-A

8 core, 3,504 GHz (4× Avalanche) + 2,424 GHz (4× Blizzard)

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 16 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB condivisi
  • SLC: 8 MB

Progettato da Apple (fino a 10 core) a 1398 MHz

Motore neurale (16 core) 15,8 TOP

  • LPDDR5-6400 a 2 canali 128 bit (256 bit) a 3200 MHz (102,4 GB/s)
  • Fino a 24GB

24 giugno 2022

M2Pro

40 miliardi

ARMv8.5-A

10 core, 3,504 GHz (6× Avalanche) + 2,424 GHz (4× Blizzard)

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 32 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB condivisi
  • SLC: da confermare

Progettato da Apple (fino a 19 core) a 1398 MHz

Motore neurale (16 core) 15,8 TOP

  • LPDDR5-6400 a 4 canali 64 bit (256 bit) a 3200 MHz (204,8 GB/s)
  • Fino a 32GB

17 gennaio 2023

M2max

67 miliardi

ARMv8.5-A

12 core, 3,667 GHz (8× Avalanche) + 2,424 GHz (4× Blizzard)

  • Core prestazionali: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 32 MB condivisi
  • Core di efficienza: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB condivisi
  • SLC: da confermare

Progettato da Apple (fino a 38 core) a 1398 MHz

Motore neurale (16 core) 15,8 TOP

  • LPDDR5-6400 a 4 canali 128 bit (512 bit) a 3200 MHz (409,6 GB/s)
  • Fino a 96GB

17 gennaio 2023

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Vantaggi di Apple Silicon

Come accennato in precedenza, Apple produce da anni il proprio chip. Tutti i chip utilizzati negli anni da iPhone, iPad e persino iPod erano per lo più chip progettati su misura sviluppati dagli ingegneri Apple. Essere in grado di progettare i propri chip consente ad Apple di ottenere enormi vantaggi in termini di prestazioni complessive ed efficienza energetica. L'azienda realizza anche software personalizzato per questi dispositivi, progettati per sfruttare al massimo l'hardware disponibile.

Apple Silicon si è occupata principalmente, se non sempre, di fornire le migliori prestazioni mantenendo il consumo energetico al minimo. Questo è uno dei motivi principali per cui Apple ha abbandonato i chip Intel per i Mac. L'utilizzo del proprio silicio per i computer Mac ha consentito all'azienda di potenziare ulteriormente le prestazioni del Mac e di distinguerlo dal resto dei chip sul mercato. I chip Apple potrebbero non essere i chip più potenti in circolazione, soprattutto se confrontati con altri chip in silicio ad alte prestazioni di AMD, ma sono sicuramente in grado di competere con la maggior parte dei processori mainstream di livello consumer sia di Intel che di Intel AMD.

Apple Silicon: chip delle serie U, S, H e W

Oltre ai chip delle serie A e M popolarmente conosciute, Apple produce internamente anche alcuni altri chip da utilizzare in dispositivi come Apple Watch, i suoi dispositivi indossabili e altro ancora. La famiglia di chip della serie "S" di Apple, ad esempio, viene utilizzata nell'Apple Watch. È un chip personalizzato che utilizza un processore applicativo, memoria, spazio di archiviazione e un paio di altri processori di supporto per la connettività wireless e altro ancora. La prima generazione dell'Apple Watch era alimentata dal chip Apple S1. Da allora l'azienda ha lanciato varie iterazioni di questo chip. L'Apple Watch Series 8 utilizza il chip S8 che è un processore dual-core a 64 bit personalizzato che funziona in tandem con il chip wireless W3.

La serie W, invece, è una famiglia di SoC e chip wireless progettati da Apple per la connettività Bluetooth e Wi-Fi. L'ultima iterazione del chip della serie W, il W3, viene utilizzata nell'Apple Watch Series 8. C'è anche il chip Apple della serie "H", che Apple utilizza nelle cuffie. Il chip Apple H1 è stato utilizzato per la prima volta nei primi modelli AirPods. Successivamente è arrivato ad altri prodotti audio Apple, inclusi AirPods Pro e AirPods Max. Apple ha quindi rilasciato il chip H2 migliorato, che può essere trovato nella versione AirPods Pro2.

Infine, c'è il chip U1 di Apple che abilita funzionalità di consapevolezza spaziale su prodotti compatibili. Il chip Ultrawide Band è disponibile sui nuovi iPhone, HomePods, AirTag, Apple Watch, ecc.

L'Apple Watch Series 8 è l'ultimo smartwatch di Apple. Non è un cambiamento enorme rispetto alla Serie 7, ma offre nuove funzionalità come il rilevamento degli urti, un nuovo sensore di temperatura e altro ancora.

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Domande frequenti

Come verificare se il tuo dispositivo Apple ha il silicio Apple?

Tutti gli iPhone sono sul mercato in questo momento dopo essere stati alimentati dai chip della serie A di Apple. Sul computer Mac, puoi andare all'opzione "Informazioni su questo Mac" per vedere quale processore sta utilizzando.

Qual è l'ultimo silicio di Apple?

Apple ha recentemente lanciato i SoC M2 Pro e M2 Max che alimentano il suo MacBook Pro (2023). Costituiscono un notevole aggiornamento rispetto all'M2 base, offrendo prestazioni superiori, migliore efficienza energetica e più RAM.

Nel reparto mobile, Apple ha lanciato l'ultima volta il chip A16 Bionic, che alimenta esclusivamente i modelli iPhone 14 Pro.

Qual è il prossimo silicio di Apple?

Si prevede che Apple lancerà un nuovo SoC, l'A17, per la prossima generazione di iPhone Pro. Si prevede inoltre che la società lancerà il chip M3 per MacBook Air e iMac nel 2023.

Apple Silicon è migliore di Intel?

Osservando le differenze in termini di prestazioni e consumo energetico, il silicio Apple presenta sicuramente più vantaggi rispetto ai chip Intel per Mac. In genere funzionano meglio, consumando meno energia. Quindi sono potenti ed efficienti dal punto di vista energetico.

Perché Apple Silicon è più veloce?

Molti fattori diversi influenzano le prestazioni complessive di Apple Silicon. Apple, ad esempio, utilizza la memoria integrata nel chip stesso, riducendo così eventuali latenze. È progettato per gestire grandi quantità di dati nel minor tempo possibile. Senza contare che Apple Silicon adotta l'architettura Arm, consentendole di mantenere un livello superiore prestazioni più a lungo, senza surriscaldarsi o consumare troppa energia, rispetto all'x86 di Intel architettura.

Pensieri finali

Il passaggio di Apple al proprio silicio era inevitabile dato che all'azienda piace avere un ecosistema di prodotti strettamente unito. Essere in grado di progettare sia l'hardware che il software per un particolare prodotto consente ad Apple di personalizzare e perfezionare veramente l'esperienza con molti vantaggi. Ci aspettiamo che Apple continui a sfornare SoC nuovi e innovativi anche in futuro, quindi assicurati di tenere d'occhio questa pagina poiché continueremo ad aggiornarla con nuove informazioni nel tempo. In alternativa puoi anche iscriverti al nostro Forum XDA per discutere e avere conversazioni significative sui dispositivi Apple, sul loro silicio e altro ancora.