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A15

블로그 | 애플은 M1의 앙코르를 어떻게 준비하고 있을까?

2020년 가을 M1 맥이 처음 공개됐을 때 PC 시장이 전체적으로 크게 동요했다. 애플은 아이폰 12에 탑재된 A14 프로세서의 기본 아키텍처를 울트라 포터블 노트북에 확장 적용해 경쟁 제품을 앞질렀다. A14가 장착된 노트북은 속도가 매우 빠르고 배터리 사용 시간도 상당히 길었다. 작년 M1 프로와 맥스가 등장하면서 애플은 이들의 아키텍처를 고성능 노트북과 향후 데스크톱에도 도입했다. 이로써 M1 프로와 맥스는 또다시 모든 제품의 경쟁 대상이 됐다. M1 맥스를 능가하는 칩은 인텔의 앨더 레이크(Alder Lake)가 유일하다. 앨더 레이크는 소비 전력차가 크고 전원을 연결할 때만 성능을 100% 발휘하며, 고성능 엔비디아 GPU에 의존한다. 그렇다면 애플은 M1의 앙코르를 어떻게 준비하고 있을까? M1이 나온 지 1년 반이 지난 시점에서 이제 후속 제품, ‘M2’가 출시될 때가 됐다. 빠르면 3월이나 6월 WWDC 혹은 늦으면 올가을일 것으로 예상되는 제품 발표일 전까지는 애플이 무엇을 숨기고 있는지 정확히 알 수 없다. 하지만 필자가 알고 있는 지식을 바탕으로 M2 및 M2 맥스에서 기대할 만한 것을 몇 가지 소개한다.   M1과 A14, M2와 A15 간의 관계 M1은 A14의 기본 아키텍처를 기반으로 하며, 고성능 CPU 코어와 GPU 코어 수는 2배 증가해 각각 4개, 8개로 늘었다. 아이패드 프로에는 ‘A14X’라는 이름으로 탑재됐을 것이다. M2의 특징과 성능 개선은 A15와 유사한 패턴을 따를 것으로 보인다. 아키텍처는 동일하지만 고성능 코어와 GPU 코어가 2배 늘어날 것으로 예상된다. A15는 GPU 코어 수가 5개이며, 5번째 코어는 아이폰 13 프로 모델에서만 활성화된다. A15의 2배인 10개의 코어를 통해 M2의 성능을 예측할 수 있다. 이런 예측은 M2의 구성에 대한 소문과도 일치한다. M2 맥스의 경우 M1에서 M1 맥스로의 확장과 동일할 것으로 예상된다. CPU 코어는 효율 코어 2개와 성능 코어 8개로 구성되며,...

A14 M1칩 A15 m2칩 애플 PC

2022.02.22

2020년 가을 M1 맥이 처음 공개됐을 때 PC 시장이 전체적으로 크게 동요했다. 애플은 아이폰 12에 탑재된 A14 프로세서의 기본 아키텍처를 울트라 포터블 노트북에 확장 적용해 경쟁 제품을 앞질렀다. A14가 장착된 노트북은 속도가 매우 빠르고 배터리 사용 시간도 상당히 길었다. 작년 M1 프로와 맥스가 등장하면서 애플은 이들의 아키텍처를 고성능 노트북과 향후 데스크톱에도 도입했다. 이로써 M1 프로와 맥스는 또다시 모든 제품의 경쟁 대상이 됐다. M1 맥스를 능가하는 칩은 인텔의 앨더 레이크(Alder Lake)가 유일하다. 앨더 레이크는 소비 전력차가 크고 전원을 연결할 때만 성능을 100% 발휘하며, 고성능 엔비디아 GPU에 의존한다. 그렇다면 애플은 M1의 앙코르를 어떻게 준비하고 있을까? M1이 나온 지 1년 반이 지난 시점에서 이제 후속 제품, ‘M2’가 출시될 때가 됐다. 빠르면 3월이나 6월 WWDC 혹은 늦으면 올가을일 것으로 예상되는 제품 발표일 전까지는 애플이 무엇을 숨기고 있는지 정확히 알 수 없다. 하지만 필자가 알고 있는 지식을 바탕으로 M2 및 M2 맥스에서 기대할 만한 것을 몇 가지 소개한다.   M1과 A14, M2와 A15 간의 관계 M1은 A14의 기본 아키텍처를 기반으로 하며, 고성능 CPU 코어와 GPU 코어 수는 2배 증가해 각각 4개, 8개로 늘었다. 아이패드 프로에는 ‘A14X’라는 이름으로 탑재됐을 것이다. M2의 특징과 성능 개선은 A15와 유사한 패턴을 따를 것으로 보인다. 아키텍처는 동일하지만 고성능 코어와 GPU 코어가 2배 늘어날 것으로 예상된다. A15는 GPU 코어 수가 5개이며, 5번째 코어는 아이폰 13 프로 모델에서만 활성화된다. A15의 2배인 10개의 코어를 통해 M2의 성능을 예측할 수 있다. 이런 예측은 M2의 구성에 대한 소문과도 일치한다. M2 맥스의 경우 M1에서 M1 맥스로의 확장과 동일할 것으로 예상된다. CPU 코어는 효율 코어 2개와 성능 코어 8개로 구성되며,...

2022.02.22

TSMC, 5nm 및 3nm 공정 계획 발표··· 애플 기기에 가지는 의미는?

TSMC가 회사의 연례 테크놀로지 심포지움에서 미래의 칩 기술에 대한 세부 정보를 공개했다. 애플 실리콘과 관련해 의미있는 시사점을 제공한다.  tsmc wafer image Credit: TSMC TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)는 아이폰과 아이패드(향후에는 맥)에 탑재되는 A 시리즈 칩을 독점 제조하고 있다. 따라서 TSMC의 제조 공정 기술은 애플 실리콘의 성능 및 효율성과 직접적인 관계를 지닌다. TSMC의 이번 발표 내용이 향후 2년 동안 애플 칩에 어떤 의미가 있는지 살펴본다.  5nm 공정 애플의 A12 프로세서는 제조 당시 TSMC의 최신 기술인 7nm 공정에 기반해 제작됐다. 아이폰 11의 A13 칩에는 이 제조공정의 ‘2세대’ 버전이 적용됐다.  올 가을 등장하는 애플의 A14 프로세서에서는 회사의 5nm 공정이 처음으로 대량 생산에 도입될 전망이다. 올해 말 등장하는 맥용 애플 칩도 TSMC의 새로운 5nm 공정에 기반할 것으로 관측된다.  TSMC는 회사의 5nm 공정 기술이 동일한 면적에 80% 더 많은 칩 로직을 집적할 수 있으며, 동일 성능 기준 시 전력이 30% 감소하며, 동일 전력 기준 시 성능이 15% 증가할 것이라고 전했다.  아울러 TSMC는 내년에는 향상된 ‘N5P’ 공정 노드를 적용하고자 개발 중이라고 전했다. 올해 가을 등장하는 5nm 공정의 개선 버전에 해당되는 이 기술은, 동일한 전력에서 성능이 5% 향상되거나 동일한 성능에서 10% 전력 절감이 구현될 것으로 예상되고 있다. N5P 기술이 적용될 애플 실리콘은 A15일 가능성이 높다.  3nm 전망 2022년에는 3nm 공정 기술이 등장한다. 2018년의 7nm, 2020년의 5nm에 이은 또 다른 도약에 해당한다. TSMC는 5nm 공정에 비해 전력 소비가 25~30%(동일 속도 기준), 성능이 10~15%(동일 전력 기준) 개선될 것으...

TSMC 5nm 3nm 제조 공정 애플 실리콘 A15 14

2020.08.26

TSMC가 회사의 연례 테크놀로지 심포지움에서 미래의 칩 기술에 대한 세부 정보를 공개했다. 애플 실리콘과 관련해 의미있는 시사점을 제공한다.  tsmc wafer image Credit: TSMC TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)는 아이폰과 아이패드(향후에는 맥)에 탑재되는 A 시리즈 칩을 독점 제조하고 있다. 따라서 TSMC의 제조 공정 기술은 애플 실리콘의 성능 및 효율성과 직접적인 관계를 지닌다. TSMC의 이번 발표 내용이 향후 2년 동안 애플 칩에 어떤 의미가 있는지 살펴본다.  5nm 공정 애플의 A12 프로세서는 제조 당시 TSMC의 최신 기술인 7nm 공정에 기반해 제작됐다. 아이폰 11의 A13 칩에는 이 제조공정의 ‘2세대’ 버전이 적용됐다.  올 가을 등장하는 애플의 A14 프로세서에서는 회사의 5nm 공정이 처음으로 대량 생산에 도입될 전망이다. 올해 말 등장하는 맥용 애플 칩도 TSMC의 새로운 5nm 공정에 기반할 것으로 관측된다.  TSMC는 회사의 5nm 공정 기술이 동일한 면적에 80% 더 많은 칩 로직을 집적할 수 있으며, 동일 성능 기준 시 전력이 30% 감소하며, 동일 전력 기준 시 성능이 15% 증가할 것이라고 전했다.  아울러 TSMC는 내년에는 향상된 ‘N5P’ 공정 노드를 적용하고자 개발 중이라고 전했다. 올해 가을 등장하는 5nm 공정의 개선 버전에 해당되는 이 기술은, 동일한 전력에서 성능이 5% 향상되거나 동일한 성능에서 10% 전력 절감이 구현될 것으로 예상되고 있다. N5P 기술이 적용될 애플 실리콘은 A15일 가능성이 높다.  3nm 전망 2022년에는 3nm 공정 기술이 등장한다. 2018년의 7nm, 2020년의 5nm에 이은 또 다른 도약에 해당한다. TSMC는 5nm 공정에 비해 전력 소비가 25~30%(동일 속도 기준), 성능이 10~15%(동일 전력 기준) 개선될 것으...

2020.08.26

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