Apple Silicon: Tot ce trebuie să știi despre cipurile Apple

click fraud protection

De la seria M care alimentează Mac-uri și iPad-uri, până la chipseturile A care alimentează iPhone-urile noastre, Apple produce o mulțime de cipuri de siliciu. Iată ce ar trebui să știți.

Legături rapide

  • Familia Apple din seria A
  • Familia Apple din seria M
  • Avantajele Apple Silicon
  • Apple Silicon: cipuri din seriile U, S, H și W
  • întrebări frecvente
  • Gânduri finale

Pe lângă realizarea de hardware de consum de ultimă generație, inclusiv iPhone-uri puternice, iPad-uri excelente, și mai mult, Apple produce, de asemenea, o serie de sistem pe un cip (SoC). Aceste SoC-uri sunt concepute pentru a fi utilizate în produsele hardware de consum ale Apple și utilizează în principal arhitectura ARM. În plus față de Mac nou computere, o varietate de dispozitive Apple diferite, inclusiv iPhone-uri, iPad-uri, televizoare Apple, Ceasuri Apple, și multe altele, utilizați Apple Silicon.

Apple și-a creat propriile SoC-uri pentru iPhone-uri, iPad-uri și multe altele, în cadrul seriei A, cu mult înainte de a lansa primul cip M1 Mac în 2020. Deși nu vom analiza în profunzime fiecare procesor din seria A care datează din 2010, le vom include pe cele care sunt încă oarecum relevante.

Familia Apple din seria A

Seria A Apple include familia de SoC care sunt utilizate în diferite modele de iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV și multe altele. SoC-urile din seria A integrează unul sau mai multe procesoare bazate pe ARM, o unitate grafică, memorie cache și alte componente în cadrul cipului, care sunt esențiale pentru a oferi o experiență de calcul completă.

Apple A4 este din punct de vedere tehnic primul SoC din seria A. Este, de asemenea, primul SoC pe care Apple l-a proiectat intern. Compania a folosit SoC-uri mai vechi, cum ar fi APL0098, APL0278, APL0298 și APL2298, pentru dispozitivele sale de la iPhone-urile originale, iPod Touch de a doua generație, iPhone 3GS și iPod Touch de a treia generație, respectiv.

Revenind la Apple A4, acesta a fost proiectat de Apple și fabricat de Samsung. A4 a debutat comercial în 2010, având un procesor ARM Cortex-A8 și un procesor grafic PowerVR SGX 535. Acest cip special a fost folosit pentru prima dată în iPad-ul Apple, iar mai târziu în iPhone 4. De atunci, A4 a fost întrerupt de Apple și a fost înlocuit cu cipul A5 care a debutat în martie 2011. Fără a intra în prea multe detalii, iată o privire rapidă asupra fiecărui SKU Apple din seria A care a debutat până acum:

SKU-uri SoC Apple seria A

Apple SoC

Tranzistoare

Arhitectura de instrucțiuni CPU

CPU

Accelerator AI

Memorie

Data de lansare

A4

N / A

ARMv7

Cortex-A8 cu un singur nucleu de 0,8–1,0 GHz

N / A

  • LPDDR-400 Canal dublu pe 32 de biți (64 de biți) la 200 MHz (3,2 GB/s)
  • 256 MB

3 aprilie 2010

A5

N / A

ARMv7

Cortex-A9 dual-core de 0,8–1,0 GHz

N / A

  • LPDDR-400 Canal dublu pe 32 de biți (64 de biți) la 200 MHz (3,2 GB/s)
  • 512 MB

11 martie 2011

A5X

N / A

ARMv7s

Cortex-A9 dual-core de 1,0 GHz

N / A

  • LPDDR2-800 cu patru canale pe 32 de biți (128 de biți) la 400 MHz (12,8 GB/s)
  • 1 GB

16 martie 2012

A6

N / A

ARMv7s

Swift dual-core de 1,3 GHz[112].

N / A

  • LPDDR2-1066 Quad-channel pe 32 de biți (128 de biți) la 533 MHz (17,1 GB/s)
  • 1 GB

21 septembrie 2012

A6X

N / A

ARMv7s

Swift dual-core de 1,4 GHz

N / A

  • LPDDR2-1066 Quad-channel pe 32 de biți (128 de biți) la 533 MHz (17,1 GB/s)
  • 1 GB

2 noiembrie 2012

A7

~1 miliard

ARMv8.0-A

Ciclon dual-core de 1,3-1,4 GHz

N / A

  • LPDDR3-1600 pe un singur canal pe 64 de biți la 800 MHz (12,8 GB/s)
  • 1 GB

20 septembrie 2013

A8

~2 miliarde

ARMv8.0-A

Typhoon dual-core de 1,1–1,5 GHz

N / A

  • LPDDR3-1600 pe un singur canal pe 64 de biți la 800 MHz (12,8 GB/s)
  • Până la 2 GB

19 septembrie 2014

A8X

~3 miliarde

ARMv8.0-A

Typhoon cu 3 nuclee de 1,5 GHz

N / A

  • LPDDR3-1600 Canal dublu pe 64 de biți (128 de biți) la 800 MHz (25,6 GB/s)
  • 2 GB

22 octombrie 2014

A9

>2 miliarde

ARMv8.0-A

Twister dual-core de 1,85 GHz

N / A

  • LPDDR4-3200 pe un singur canal pe 64 de biți la 1600 MHz (25,6 GB/s)
  • 2 GB

25 septembrie 2015

A9X

>3 miliarde

ARMv8.0-A

Twister dual-core de 2,16–2,26 GHz

N / A

  • LPDDR4-3200 Canal dublu pe 64 de biți (128 de biți) la 1600 MHz (51,2 GB/s)
  • Până la 4 GB

11 noiembrie 2015

A10 Fusion

3,3 miliarde

ARMv8.1-A

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

N / A

  • LPDDR4-3200 pe un singur canal pe 64 de biți la 1600 MHz (25,6 GB/s)
  • Până la 3 GB

16 septembrie 2016

A10X Fusion

>4 miliarde

ARMv8.1-A

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

N / A

  • LPDDR4-3200 Canal dublu pe 64 de biți (128 de biți) la 1600 MHz (51,2 GB/s)
  • 4GB

13 iunie 2017

A11 Bionic

4,3 miliarde

ARMv8.2-A

6 nuclee, 2,39 GHz (2× Monsoon) + 1,19 GHz (4× Mistral)

Neural Engine (2-core) 600 GOPS (miliard de operațiuni/s)

  • LPDDR4X-4266 pe un singur canal pe 64 de biți la 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Până la 3 GB

22 septembrie 2017

A12 Bionic

6,9 miliarde

ARMv8.3-A

6 nuclee, până la 2,49 GHz (2× Vortex) + până la 1,59 GHz (4× Tempest)

Neural Engine (8-core) 5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 pe un singur canal pe 64 de biți la 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Până la 4 GB

21 septembrie 2018

A12X Bionic

10 miliarde

ARMv8.3-A

8 nuclee, până la 2,49 GHz (4× Vortex) + până la 1,59 GHz (4× Tempest)

Neural Engine (8-core) 5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 Canal dublu pe 64 de biți (128 de biți) la 2133 MHz (68,2 GB/s)
  • Până la 6 GB

7 noiembrie 2018

A12Z Bionic

10 miliarde

ARMv8.3-A

8 nuclee, până la 2,49 GHz (4× Vortex) + până la 1,59 GHz (4× Tempest)

Neural Engine (8-core) 5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 Canal dublu pe 64 de biți (128 de biți) la 2133 MHz (68,2 GB/s)
  • 6 GB

25 martie 2020

A13 Bionic

8,5 miliarde

ARMv8.4-A

6 nuclee, până la 2,65 GHz (2x Lightning) + până la 1,8 GHz (4x Thunder)

Neural Engine (8-core) 5.5 TOPS

  • LPDDR4X-4266 pe un singur canal pe 64 de biți la 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Până la 4 GB

20 septembrie 2019

A14 Bionic

11,8 miliarde

ARMv8.5-A

6 nuclee, până la 3,0 GHz (2x Firestorm) + până la 1,823 GHz (4x Icestorm)

Motor neural (16 nuclee) 11 TOPS

  • LPDDR4X-4266 pe un singur canal pe 64 de biți la 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Până la 6 GB

23 octombrie 2020

A15 Bionic

15 miliarde

ARMv8.5-A

6 nuclee, până la 2,93 sau 3,23 GHz (2x Avalanche) + până la 2,016 GHz (4x Blizzard)

Motor neural (16 nuclee) 15,8 TOPS

  • LPDDR4X-4266 pe un singur canal pe 64 de biți la 2133 MHz (34,1 GB/s)
  • Până la 6 GB

24 septembrie 2021

A16 Bionic

16 miliarde

ARMv8.6-A

6 nuclee, până la 3,46 GHz (2x Everest) + până la 2,02 GHz (4x Sawtooth)

Motor neural (16 nuclee) 17 TOPS

  • LPDDR5-6400 pe un singur canal pe 64 de biți la 3200 MHz (51,2 GB/s)
  • Până la 6 GB

7 septembrie 2022

citeşte mai mult

În timp ce Apple a lansat cel mai recent cip A16 Bionic împreună cu iPhone 14 seria, a inclus acest cip doar pe modelele Pro. Așadar, modelele de vârf ale acestui an includ A15 Bionic care alimentează gama iPhone 13. În viitor, compania ar putea rezerva exclusiv cel mai recent chipset mobil pentru variantele de cea mai înaltă calitate. Asa ca iPhone 15 iar 15 Plus ar primi A16 Bionic găsit pe iPhone 14 Pro, in timp ce iPhone 15 Pro modelele ar putea avea gustul unui A17 Bionic complet nou.

  • iPhone 14 este modelul de bază al seriei iPhone 2022, oferind un set echilibrat de funcții pentru utilizatorul obișnuit.

    800 USD la Best Buy800 USD la AT&T799 USD la Apple
  • iPhone 14 Pro aduce un nou design frontal, camere îmbunătățite și un nou siliciu Apple atotputernic pentru cel mai premium iPhone de până acum.

    1000 USD la Best Buy999 USD la Apple1000 USD la AT&T1000 USD la Verizon

Familia Apple din seria M

Apple folosea propriile cipuri pentru aproape toate dispozitivele sale, cu excepția notebook-urilor și computerelor desktop. Totuși, asta a schimbat sosirea chipului M1 de la Apple. Apple M1 a marcat intrarea companiei ca concurent la cipurile Intel și AMD pentru computere personale. SoC M1 a debutat în noiembrie 2020 când a fost folosit în MacBook Air, Mac Mini și MacBook Pro. De atunci, cipul M1 a ajuns și la iMac, iPad Pro 5 și iPad Air 5. Cipul Apple M1, în caz că nu știți, vine cu patru nuclee „Firestorm” de înaltă performanță și patru nuclee „Icestorm” eficiente din punct de vedere energetic. În esență, oferă o configurație hibridă similară cu ceea ce am văzut la Intel Procesoare Alder Lake din a 12-a generație.

În octombrie 2021, Apple a extins familia din seria M cu anunțul a două cipuri: M1 Pro și M1 Max. Ambele procesoare fac upgrade la puterea lui M1 pentru a oferi o experiență de utilizare mai rafinată și mai puternică utilizatorilor „Pro” prin modelele MacBook Pro de 14 inchi și 16 inci. După aceea, compania a anunțat M1 Ultra, care este unul dintre cele mai puternice Apple Silicon de până acum. Spre deosebire de celelalte cipuri din familia M1, M1 Ultra este creat pentru computere desktop. Ca rezultat, M1 Ultra SoC este exclusiv pentru computerul desktop Mac Studio de la Apple. Este o piesă hardware scumpă care poate costa până la 8.000 USD pentru o unitate complet echipată.

Apple a lansat apoi familia de cipuri M2, inclusiv baza M2, M2 Pro și M2 Max. Aceste chipseturi alimentează cele mai recente modele de iPad Pro, MacBook Air (2022), Mac Mini (2023), și altele. De asemenea, ne așteptăm ca compania să actualizeze seria M cu un nou set de cipuri „M3” mai târziu în acest an. Deși nu știm încă multe despre aceste cipuri, știm că vor alimenta următoarea generație de MacBook Air și iMac. Vom avea mai multe de vorbit despre performanța și specificațiile M3 odată ce va fi oficial. Între timp, asigurați-vă că ne verificați Recenzie MacBook Pro (2023). pentru a afla mai multe despre performanța cipului M2 Max. Puteți, de asemenea, să mergeți la nostru Recenzie Apple Mac Studio dacă sunteți interesat de puterea lui M1 Ultra.

Cu asta din drum, iată o privire rapidă asupra diferitelor SKU-uri din seria M:

SKU-uri SoC din seria M Apple

Apple SoC

Tranzistoare

Arhitectura de instrucțiuni CPU

CPU

CPU Cache

GPU

Accelerator AI

Memorie

Data de lansare

M1

16 miliarde

ARMv8.5-A

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

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 12 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB partajate
  • SLC: 8 MB

Proiectat de Apple (până la 8 nuclee) la 1278 MHz

Motor neural (16 nuclee) 11 TOPS

  • LPDDR4X-4266 2 canale pe 64 de biți (128 de biți) la 2133 MHz (68,2 GB/s)
  • Până la 16 GB

17 noiembrie 2020

M1 Pro

33,7 miliarde

ARMv8.5-A

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

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB partajate
  • SLC: 24 MB

Proiectat de Apple (până la 16 nuclee) la 1296 MHz

Motor neural (16 nuclee) 11 TOPS

  • LPDDR5-6400 2 canale 128 biți (256 biți) la 3200 MHz (204,8 GB/s)
  • Până la 32 GB

26 octombrie 2021

M1 Max

57 miliarde

ARMv8.5-A

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

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 24 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB partajate
  • SLC: 48 MB

Proiectat de Apple (până la 32 de nuclee) la 1296 MHz

Motor neural (16 nuclee) 11 TOPS

  • LPDDR5-6400 4 canale 128 biți (512 biți) la 3200 MHz (409,6 GB/s)
  • Până la 64 GB

26 octombrie 2021

M1 Ultra

114 miliarde

ARMv8.5-A

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

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 48 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 8 MB partajat
  • SLC: 96 MB

Proiectat de Apple (până la 64 de nuclee) la 1296 MHz

Neural Engine (32-core) 22 TOPS

  • LPDDR5-6400 8 canale pe 128 biți (1024 biți) la 3200 MHz (819,2 GB/s)
  • Până la 128 GB

8 martie 2022

M2

20 de miliarde

ARMv8.5-A

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

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 16 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB partajate
  • SLC: 8 MB

Proiectat de Apple (până la 10 nuclee) la 1398 MHz

Motor neural (16 nuclee) 15,8 TOPS

  • LPDDR5-6400 2 canale 128 biți (256 biți) la 3200 MHz (102,4 GB/s)
  • Până la 24 GB

24 iunie 2022

M2 Pro

40 de miliarde

ARMv8.5-A

10 nuclee, 3,504 GHz (6× Avalanșă) + 2,424 GHz (4× Blizzard)

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 32 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB partajate
  • SLC: TBC

Proiectat de Apple (până la 19 nuclee) la 1398 MHz

Motor neural (16 nuclee) 15,8 TOPS

  • LPDDR5-6400 4 canale pe 64 de biți (256 de biți) la 3200 MHz (204,8 GB/s)
  • Până la 32 GB

17 ianuarie 2023

M2 Max

67 miliarde

ARMv8.5-A

12 nuclee, 3,667 GHz (8× Avalanșă) + 2,424 GHz (4× Blizzard)

  • Nuclee de performanță: L1i: 192 kB L1d: 128 kB L2: 32 MB partajat
  • Nuclee de eficiență: L1i: 128 kB L1d: 64 kB L2: 4 MB partajate
  • SLC: TBC

Proiectat de Apple (până la 38 de nuclee) la 1398 MHz

Motor neural (16 nuclee) 15,8 TOPS

  • LPDDR5-6400 4 canale 128 biți (512 biți) la 3200 MHz (409,6 GB/s)
  • Până la 96 GB

17 ianuarie 2023

citeşte mai mult

  • Apple MacBook Air M2

    MacBook Air 2022 oferă cipul M2 pentru o durată lungă de viață a bateriei, care vă va surprinde.

    1099 USD la Best Buy
  • Apple MacBook Pro (2023)

    $1799 $1999 Economisiți 200 USD

    Modelele MacBook Pro de 14 și 16 inchi (2023) adoptă același șasiu exterior introdus pentru prima dată în 2021. Acestea oferă cipuri M2 Pro și M2 Max îmbunătățite, suport Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3, compatibilitate HDMI 2.1, un afișaj cu crestături și multe altele.

    1799 USD la Amazon (14 inchi)2249 USD pe Amazon (16 inchi)1799 USD la Best Buy (14 inchi)2499 USD la Best Buy (16 inchi)

Avantajele Apple Silicon

După cum am menționat mai devreme, Apple și-a creat propriul cip de ani de zile. Toate cipurile folosite în anii de iPhone-uri, iPad-uri și chiar iPod-uri au fost în mare parte cipuri personalizate dezvoltate de inginerii Apple. Capacitatea de a-și proiecta propriile cipuri permite Apple să obțină câștiguri uriașe în performanța generală și eficiența energetică. Compania produce, de asemenea, software personalizat pentru aceste dispozitive, care sunt concepute pentru a profita la maximum de hardware-ul disponibil.

Apple Silicon a fost în mare parte – dacă nu întotdeauna – să ofere cea mai bună performanță, menținând în același timp consumul de energie la cel mai scăzut nivel. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care Apple a trecut de la cipurile Intel pentru Mac-uri. Utilizarea propriului siliciu pentru computerele Mac a permis companiei să sporească și mai mult performanța Mac și să-l facă să iasă în evidență față de restul cipurilor de pe piață. Cipurile Apple s-ar putea să nu fie cele mai puternice cipuri de acolo, mai ales când comparați cu alte siliciu de înaltă performanță din AMD, dar cu siguranță sunt capabili să meargă cap la cap cu majoritatea procesoarelor standard pentru consumatori, atât de la Intel, cât și de la AMD.

Apple Silicon: cipuri din seriile U, S, H și W

Pe lângă cele cunoscute seriile A și M de cipuri, Apple mai fabrică și câteva cipuri interne pentru a fi utilizate în dispozitive precum Apple Watch, dispozitivele sale portabile și multe altele. Familia de cipuri din seria „S” a Apple, de exemplu, este folosită în Apple Watch. Este un cip personalizat care utilizează un procesor de aplicație, memorie, stocare și alte câteva procesoare compatibile pentru conectivitate wireless și multe altele. Prima generație a Apple Watch a fost alimentată de cipul Apple S1. De atunci, compania a lansat diverse iterații ale acestui cip. Apple Watch Series 8 folosește cipul S8, care este un procesor dual-core personalizat pe 64 de biți care funcționează în tandem cu cipul wireless W3.

Seria W, pe de altă parte, este o familie de SoC-uri și cipuri wireless care sunt proiectate de Apple pentru conectivitate Bluetooth și Wi-Fi. Cea mai recentă iterație a cipului din seria W, W3, este utilizată în Apple Watch Series 8. Există și cipul Apple din seria „H”, pe care Apple îl folosește în căști. Cipul Apple H1 a fost folosit pentru prima dată la primele modele AirPods. Apoi și-a făcut drum spre alte produse audio Apple, inclusiv AirPods Pro și AirPods Max. Apple a lansat apoi cipul H2 îmbunătățit, care poate fi găsit în AirPods Pro 2.

În cele din urmă, există cipul U1 de la Apple, care a activat funcții de conștientizare spațială pentru produsele compatibile. Cipul Ultrawide Band este disponibil pe iPhone-uri mai noi, HomePods, AirTags, Apple Watches etc.

Apple Watch Series 8 este cel mai recent ceas inteligent de la Apple. Nu este o schimbare majoră față de Seria 7, dar oferă funcții noi, cum ar fi detectarea accidentelor, un nou senzor de temperatură și multe altele.

399 USD la Best Buy399 USD pe Amazon399 USD la Apple

întrebări frecvente

Cum să verifici dacă dispozitivul tău Apple are siliciul propriu al Apple?

Toate iPhone-urile sunt pe piață chiar acum după ce au fost alimentate de propriile cipuri Apple din seria A. Pe partea computerului Mac, puteți merge la opțiunea „Despre acest Mac” pentru a vedea ce procesor folosește.

Care este cel mai recent siliciu de la Apple?

Apple a lansat recent SoC-urile M2 Pro și M2 Max care alimentează MacBook Pro (2023). Sunt o actualizare notabilă în comparație cu M2 de bază, oferind performanțe superioare, eficiență energetică mai bună și mai multă memorie RAM.

În departamentul de telefonie mobilă, Apple a lansat ultima dată cipul A16 Bionic, care alimentează exclusiv modelele iPhone 14 Pro.

Care este următorul siliciu al Apple?

Se așteaptă ca Apple să lanseze un nou SoC, A17, pentru următoarea generație de iPhone-uri Pro. De asemenea, se așteaptă ca compania să lanseze cipul M3 pentru MacBook Air și iMac la un moment dat în 2023.

Este Apple Silicon mai bun decât Intel?

Privind diferențele de performanță și consum de energie, siliciul propriu al Apple are cu siguranță mai multe avantaje față de cipurile Intel pentru Mac-uri. De obicei, au performanțe mai bune, în timp ce consumă mai puțină energie. Deci sunt ambele puternice și eficiente din punct de vedere energetic.

De ce este Apple Silicon mai rapid?

O mulțime de factori diferiți afectează performanța generală a Apple Silicon. De exemplu, Apple folosește memoria care este integrată în cipul în sine, reducând astfel orice latențe. Este conceput pentru a furniza cantități mari de date în cât mai puțin timp posibil. Ca să nu mai vorbim de faptul că Apple Silicon adoptă arhitectura Arm, permițându-i să mențină un nivel superior performanță mai mult timp, fără a se supraîncălzi sau a consuma prea multă energie, în comparație cu x86 de la Intel arhitectură.

Gânduri finale

Trecerea Apple la propriul siliciu a fost inevitabilă, având în vedere felul în care companiei îi place să aibă un ecosistem de produse strâns unit. Capacitatea de a proiecta atât hardware cât și software pentru un anumit produs permite Apple să personalizeze și să perfecționeze cu adevărat experiența cu multe beneficii. Ne așteptăm ca Apple să continue să producă SoC-uri noi și inovatoare și în viitor, așa că asigurați-vă că fiți cu ochii pe această pagină, deoarece vom continua să o actualizăm cu informații noi de-a lungul timpului. Ca alternativă, vă puteți alătura de asemenea Forumuri XDA pentru a discuta și a avea conversații semnificative despre dispozitivele Apple, propriul lor silicon și multe altele.