

El Samsung Exynos (estilizado como SΛMSUNG Exynos ), [ 1 ] anteriormente Hummingbird ( coreano : 엑시노스 ), es una serie de sistemas en chip basados en Arm desarrollados por la división System LSI de Samsung Electronics y fabricados por Samsung Foundry . Es una continuación de la línea anterior de SoC S3C, S5L y S5P de Samsung .
El debut del SoC desarrollado por Samsung fue el Samsung Hummingbird (S5PC110/111), posteriormente renombrado como Exynos 3 Single 3110. Samsung lo anunció el 27 de julio de 2009. En 2011, Samsung anunció el Exynos 4 Dual 4210, que posteriormente se incorporó al Samsung Galaxy S II . Desde entonces, Samsung ha utilizado Exynos como nombre de marca representativo de sus SoC, basados en núcleos Arm Cortex. En 2017, Samsung lanzó sus diseños de núcleo personalizados basados en la arquitectura Arm ISA, con nombre en clave "Exynos M". El núcleo de la serie Exynos M debutó con el Exynos M1, apodado "Mongoose", que se utilizó para el Exynos 8 Octa 8890. La serie Exynos M se implementó en toda la gama insignia de la serie Samsung Exynos 9, hasta el Exynos 990. A partir de 2021, se cancelaron los desarrollos de las microarquitecturas Exynos M6 y M7, y en su lugar Samsung adoptó la serie de núcleos Arm Cortex-X como núcleo principal. [ 2 ]
En 2022, Samsung comenzó a adoptar la microarquitectura de GPU AMD RDNA en sus SoC, empezando con el Exynos 2200 y el Xclipse 920, que utilizaba una arquitectura "mobile RDNA" personalizada basada en RDNA 2. En 2024, Samsung amplió el uso de GPU basadas en AMD RDNA 3 a sus chips de gama media, desde el Exynos 1480 (Xclipse 530).
Historia
2010–2016: Era anterior a la Mongoose
En 2010, Samsung lanzó el Hummingbird S5PC110 (ahora Exynos 3 Single) en su teléfono inteligente Samsung Galaxy S , que contaba con una CPU Arm Cortex-A8 con licencia . [ 3 ] Este Arm Cortex-A8 recibió el nombre en clave Hummingbird. Fue desarrollado en colaboración con Intrinsity utilizando su tecnología FastCore y Fast14 . [ 4 ]
A principios de 2011, Samsung lanzó por primera vez el SoC Exynos 4210 en su teléfono inteligente Samsung Galaxy S II . El código del controlador para el Exynos 4210 se puso a disposición en el kernel de Linux [ 5 ] y se agregó soporte en la versión 3.2 en noviembre de 2011. [ 6 ] [ 7 ]
El 29 de septiembre de 2011, Samsung presentó el Exynos 4212 [ 8 ] como sucesor del 4210; cuenta con una frecuencia de reloj más alta y un rendimiento gráfico 3D un 50 % superior al de la generación de procesadores anterior. [ 9 ] Fabricado con un proceso de 32 nm de puerta metálica de alta constante dieléctrica (HKMG) de bajo consumo; promete un nivel de consumo energético un 30 % inferior al de la generación de procesos anterior.
El 30 de noviembre de 2011, Samsung publicó información sobre su próximo SoC con una CPU ARM Cortex-A15 de doble núcleo , que inicialmente se denominó "Exynos 5250" y posteriormente se renombró a Exynos 5 Dual. Este SoC tiene una interfaz de memoria que proporciona un ancho de banda de memoria de 12,8 GB/s, soporte para USB 3.0 y SATA 3 , puede decodificar vídeo 1080p completo a 60 fps junto con la visualización simultánea de una resolución WQXGA (2560 × 1600) en una pantalla móvil, así como 1080p a través de HDMI. [ 10 ] Este SoC se utilizó en algunos Chromebooks desde 2013. El Samsung Exynos 5 Dual se ha utilizado en un prototipo de supercomputadora de 2015, [ 11 ] mientras que el producto final utilizará un chip destinado a servidores de otro proveedor.
El 26 de abril de 2012, Samsung lanzó el Exynos 4 Quad, que impulsa el Samsung Galaxy S III y el Samsung Galaxy Note II . [ 12 ] El SoC Exynos 4 Quad utiliza un 20 % menos de energía que el SoC del Samsung Galaxy S II. Samsung también cambió el nombre de varios SoC, Exynos 3110 a Exynos 3 Single, Exynos 4210 y 4212 a Exynos 4 Dual 45 nm, [ 13 ] y Exynos 4 Dual 32 nm [ 14 ] y Exynos 5250 a Exynos 5 Dual.
En 2010, Samsung fundó un centro de diseño en Austin llamado Centro de I+D de Samsung en Austin (SARC). Samsung contrató a muchos ex empleados de AMD, Intel, ARM y otros veteranos de la industria. [ 15 ] El SARC desarrolló arquitecturas y diseños de CPU y IP de sistema (interconexión coherente y controlador de memoria) complejos, de alto rendimiento y bajo consumo. [ 16 ] En 2012, Samsung comenzó el desarrollo de IP de GPU llamada "S-GPU". [ 17 ]
2016–2020: Era de la Mangosta
Después de un ciclo de diseño de tres años, el primer núcleo de CPU personalizado de SARC llamado M1 se lanzó en el Exynos 8890 en 2016. [ 18 ] En 2017 se abrió el Laboratorio de Computación Avanzada de San José (ACL) para continuar el desarrollo de IP de GPU personalizadas. [ 15 ] En el mismo año, Samsung anunció Exynos M2, una revisión menor de Exynos M1.
En Hot Chips 2018, Samsung anunció un nuevo núcleo personalizado llamado Exynos M3, con nombre en clave Meerkat. M3 amplió el ancho del decodificador de 4 a 6, e introdujo la estructura de caché L3. Además, logró un aumento de más del 50 % en IPC en comparación con Exynos M1 y M2. [ 19 ] El resultado de la prueba de rendimiento SPEC2006 mostró que tiene una ventaja de rendimiento en comparación con sus contrapartes Snapdragon 845 (Cortex-A75) a su respectiva velocidad de reloj máxima, y al reducir la velocidad de reloj a 1,79 GHz igualó la eficiencia energética en comparación con Cortex-A75 de Snapdragon 845. Sin embargo, Samsung Galaxy S9 con Exynos 9810 fue criticado en el período inicial de su lanzamiento debido a la mala configuración del programador del núcleo de la CPU. [ 20 ]
En 2019, Samsung reveló el Exynos 9820 con un núcleo personalizado de cuarta generación llamado Exynos M4 (Cheetah). Fue fabricado en el proceso Samsung 8 nm LPP. A diferencia de la serie insignia Exynos anterior con configuraciones de doble clúster 4+4, el Exynos 9820 implementó configuraciones de clúster de núcleo 2+2+4. El resultado de las pruebas de rendimiento presentó que el Exynos 9820 tenía paridad de rendimiento pero peor eficiencia que el Snapdragon 855. [ 21 ] Posteriormente, Samsung anunció el Exynos 9825, un SoC revisado fabricado en su primer proceso de fabricación de 7 nm llamado 7LPE. [ 22 ] El Exynos 9825 vino equipado con la serie Samsung Galaxy Note10 y Samsung Galaxy F62 /M62.
En 2020, Samsung lanzó el último SoC basado en Mongoose, llamado Exynos 990. El Exynos 990 venía con su núcleo personalizado de quinta generación (Exynos M5) con nombre en clave Lion. Sin embargo, el M5 mostró un rendimiento inferior y una peor eficiencia energética en comparación con el Cortex-A77 del Snapdragon 865. [ 23 ] [ 24 ]
El 1 de octubre de 2019, surgieron rumores de que Samsung había despedido a sus equipos de núcleos de CPU personalizados en SARC. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] El 1 de noviembre de 2019, Samsung presentó una carta WARN ante la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas , notificando los próximos despidos de su equipo de CPU de SARC y la terminación de su desarrollo de núcleos de CPU personalizados. [ 28 ] SARC y ACL continuarán con el desarrollo de SoC, IA y GPU personalizados. [ 29 ]
2021-presente: Era de la corteza cerebral y el ADN recombinante
El 3 de junio de 2019, AMD y Samsung anunciaron una asociación estratégica plurianual en propiedad intelectual de gráficos móviles basada en la propiedad intelectual de GPU AMD Radeon. [ 30 ] [ 17 ] NotebookCheck informó que Samsung apunta a 2021 para su primer SoC con propiedad intelectual de GPU AMD Radeon. [ 31 ] Sin embargo, AnandTech informó 2022. [ 32 ] En agosto de 2019, durante la conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre de 2019 de AMD, AMD declaró que Samsung planea lanzar SoCs con propiedad intelectual de gráficos AMD en aproximadamente dos años. [ 33 ] El primer SoC en usar GPU Radeon fue Exynos 2200, presentado en enero de 2022, con un Xclipse 920 personalizado basado en la microarquitectura RDNA 2 de AMD . [ 34 ]
En junio de 2021, Samsung contrató ingenieros de AMD y Apple para formar un nuevo equipo de arquitectura personalizada. [ 35 ]
En octubre de 2021, Google lanzó su serie de teléfonos Pixel 6 basados en el SoC Tensor de Google , que fue creado en colaboración con Samsung. [ 36 ]
En 2024, Samsung anunció oficialmente el Exynos 2400, con Xclipse 940 basado en la microarquitectura RDNA 3. [ 37 ] Ese mismo año, junto con el Exynos 2400, Samsung lanzó el Exynos 1480, con Xclipse 530 basado en RDNA 3, marcando el fin de la era de las GPU Arm Mali en sus procesadores de gama media. [ 38 ]
SoC Exynos actuales (2020-presente)
A partir de 2020, Samsung presentó una nueva serie de SoC Exynos con números más bajos que en el pasado. Esto indica una ruptura con los SoC Exynos anteriores, al menos en la nomenclatura.