

Samsung Exynos(サムスン・エクシノス、略称:SΛMSUNG Exynos)[ 1 ]は、以前はHummingbird(韓国語: 엑시노스 )と呼ばれていたArmベースのシステムオンチップ( SoC)シリーズであり、Samsung ElectronicsのシステムLSI部門によって開発され、 Samsung Foundryによって製造されている。これは、Samsungの以前のSoCシリーズであるS3C、S5L、およびS5Pの後継製品である。
Samsungが自社開発したSoCのデビューは、Samsung Hummingbird(S5PC110/111)で、後にExynos 3 Single 3110に改名されました。Samsungは2009年7月27日に発表しました。2011年には、後にSamsung Galaxy S IIに搭載されるExynos 4 Dual 4210を発表しました。それ以来、SamsungはArm CortexコアをベースにしたSoCの代表ブランドとしてExynosを使用しています。2017年には、独自のArm ISAベースのカスタマイズされたコア設計(コードネーム「Exynos M」)を発表しました。 Exynos Mシリーズのコアは、Exynos 8 Octa 8890に使用された「Mongoose」という愛称のExynos M1でデビューしました。Exynos Mシリーズは、Exynos 990まで、Samsung Exynos 9シリーズのフラッグシップラインナップ全体に実装されてきました。2021年以降、Exynos M6およびM7マイクロアーキテクチャの開発は中止され、代わりにSamsungはArm Cortex-Xコアシリーズを主要コアとして採用しています。[ 2 ]
2022年、SamsungはAMD RDNA GPUマイクロアーキテクチャをSoCに採用し始めました。まずExynos 2200とXclipse 920で、RDNA 2をベースにカスタマイズされた「モバイルRDNA」を搭載しました。2024年には、Exynos 1480(Xclipse 530)以降、AMD RDNA 3ベースのGPUをミッドレンジチップに展開しました。
歴史
2010~2016年: マングース以前の時代
2010年、サムスンはSamsung Galaxy Sスマートフォンに、ライセンス供与されたArm Cortex-A8 CPUを搭載したHummingbird S5PC110(現Exynos 3 Single)を発売しました。[ 3 ]このArm Cortex-A8はHummingbirdというコードネームで呼ばれていました。Intrinsity社との提携により、同社のFastCoreおよびFast14技術を用いて開発されました。[ 4 ]
2011年初頭、サムスンはSamsung Galaxy S IIモバイルスマートフォンにExynos 4210 SoCを初めて搭載しました。Exynos 4210のドライバコードはLinuxカーネル[ 5 ]で利用可能になり、2011年11月にバージョン3.2でサポートが追加されました[ 6 ] [ 7 ]。
2011年9月29日、サムスンは4210の後継機としてExynos 4212 [ 8 ]を発表しました。このプロセッサは、より高いクロック周波数と「前世代のプロセッサに比べて50%高い3Dグラフィックス性能」を特徴としています。 [ 9 ] 32nmの高κ金属ゲート(HKMG)低消費電力プロセスで製造されており、「前世代のプロセスに比べて30%低い電力レベル」を約束しています。
2011年11月30日、サムスンは、当初「Exynos 5250」と名付けられ、後にExynos 5 Dualに改名された、デュアルコアARM Cortex-A15 CPUを搭載した今後発売予定のSoCに関する情報を発表しました。このSoCは、12.8 GB/sのメモリ帯域幅を提供するメモリインターフェイス、USB 3.0およびSATA 3をサポートし、フル1080pビデオを60 fpsでデコードできるほか、モバイルディスプレイにWQXGA解像度(2560 × 1600)を同時に表示し、HDMI経由で1080pを表示できます。[ 10 ]このSoCは、2013年から一部のChromebookに使用されています。Samsung Exynos 5 Dualは、2015年のプロトタイプスーパーコンピュータに使用されていますが、[ 11 ]最終製品には、別のベンダーのサーバー向けのチップが使用されます。
2012年4月26日、サムスンはSamsung Galaxy S IIIとSamsung Galaxy Note IIに搭載されるExynos 4 Quadをリリースした。[ 12 ] Exynos 4 Quad SoCはSamsung Galaxy S IIのSoCよりも20%消費電力が少ない。サムスンはいくつかのSoCの名称も変更し、Exynos 3110はExynos 3 Singleに、Exynos 4210と4212はExynos 4 Dual 45 nmに、[ 13 ] Exynos 4 Dual 32 nm [ 14 ] Exynos 5250はExynos 5 Dualにそれぞれ変更した。
2010年、サムスンはオースティンにサムスン・オースティンR&Dセンター(SARC)と呼ばれる設計センターを設立しました。サムスンは、AMD、Intel、ARMなど、業界のベテランを多数採用してきました。 [ 15 ] SARCは、高性能、低消費電力、複雑なCPUおよびシステムIP(コヒーレントインターコネクトおよびメモリコントローラ)のアーキテクチャと設計を開発しました。[ 16 ] 2012年、サムスンは「S-GPU」と呼ばれるGPU IPの開発を開始しました。[ 17 ]
2016–2020: マングース時代
After a three-year design cycle, SARC's first custom CPU core called the M1 was released in the Exynos 8890 in 2016.[18] In 2017 the San Jose Advanced Computing Lab (ACL) was opened to continue custom GPU IP development.[15] In the same year, Samsung announced Exynos M2, a minor revision of Exynos M1.
In Hot Chips 2018, Samsung announced a new custom core named Exynos M3, codenamed Meerkat. M3 has widened decoder width from 4-wide to 6-wide, and introduced L3 cache structure. Also, it achieved over 50% IPC increase versus Exynos M1 and M2.[19] SPEC2006 benchmark result showed that it has performance advantage comparing with counterparts of Snapdragon 845 (Cortex-A75) at their respective peak clock speed, and by lowering the clock speed to 1.79 GHz it matched the power efficiency versus Cortex-A75 of Snapdragon 845. However, Samsung Galaxy S9 with Exynos 9810 was criticized in early period of their release due to the poor CPU core scheduler settings.[20]
In 2019, Samsung revealed Exynos 9820 with fourth-generation custom core named Exynos M4 (Cheetah). It has been manufactured on Samsung 8 nm LPP process. Unlike the past flagship Exynos series with 4+4 dual-cluster settings, Exynos 9820 implemented 2+2+4 core cluster configurations. Benchmark result presented that Exynos 9820 had performance parity but worse efficiency over Snapdragon 855.[21] Later, Samsung announced Exynos 9825, a revised SoC manufactured on their first 7 nm manufacturing process named 7LPE.[22] Exynos 9825 came equipped with Samsung Galaxy Note10 series and Samsung Galaxy F62/M62.
In 2020, Samsung released last Mongoose-based SoC, named Exynos 990. Exynos 990 came with their fifth-generation custom core (Exynos M5) codenamed Lion. However, M5 showed less performance and worse power efficiency against Cortex-A77 of Snapdragon 865.[23][24]
On 1 October 2019, rumors emerged that Samsung had laid off their custom CPU core teams at SARC.[25][26][27] On 1 November 2019, Samsung filed a WARN letter with the Texas Workforce Commission, notifying of upcoming layoffs of their SARC CPU team and termination of their custom CPU core development.[28] SARC and ACL will still continue development of custom SoC, AI, and GPU.[29]
2021–present: Cortex and RDNA Era
2019年6月3日、AMDとSamsungは、AMD Radeon GPU IPをベースとしたモバイルグラフィックスIPで複数年にわたる戦略的提携を発表しました。[ 30 ] [ 17 ] NotebookCheckは、SamsungがAMD Radeon GPU IPを搭載した最初のSoCを2021年に発売することを目標としていると報じました。[ 31 ]しかし、AnandTechは2022年と報じました。[ 32 ] 2019年8月、AMDの2019年第2四半期の決算説明会で、AMDはSamsungが約2年以内にAMDグラフィックスIPを搭載したSoCを発売する予定であると述べました。[ 33 ] Radeon GPUを使用した最初のSoCは、AMDのRDNA 2マイクロアーキテクチャに基づくカスタムXclipse 920を搭載し、2022年1月に発表されたExynos 2200でした。 [ 34 ]
2021年6月、サムスンはAMDとアップルからエンジニアを採用し、新しいカスタムアーキテクチャチームを結成した。[ 35 ]
2021年10月、GoogleはSamsungと共同で開発したGoogleのTensor SoCをベースにしたPixel 6シリーズのスマートフォンをリリースしました。 [ 36 ]
2024年にサムスンはRDNA 3マイクロアーキテクチャベースのXclipse 940を搭載したExynos 2400を正式に発表した。[ 37 ]同年、サムスンはExynos 2400と同時にRDNA 3ベースのXclipse 530を搭載したExynos 1480をリリースし、ミッドレンジプロセッサにおけるArm Mali GPUの時代を終焉させた。[ 38 ]
現在のExynos SoC(2020年現在)
Samsungは2020年から、従来よりも番号の小さいExynos SoCの新シリーズを導入しました。これは、少なくとも名称においては、過去のExynos SoCとは一線を画すものとなっています。
Exynos 800シリーズ
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 使用デバイス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | ISA | μアーチ | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンス GFLOPS (FP32) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | |||||
| エクシノス850(S5E3830)[ 39 ] | 8 nm(サムスン 8LPP) | ARMv8.2-A | 8コア 2.0GHz Cortex-A55 | マリ-G52 MP1 | 1001 | 32 | LPDDR4X | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 1866 MHz (14.9 GB/秒) | 該当なし | リスト
| Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5 | 2020年第2四半期 | リスト | |
| エクシノス880(S5E8805)[ 40 ] | 2 + 6 コア (2.0 GHz Cortex-A77 + 1.8 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G76 MP5 | 546 | 131 | 2133 MHz (17.1 GB/秒) | NPU | リスト
| リスト
| |||||||
Exynos 900シリーズ
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 使用デバイス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | ISA | μアーチ | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンス GFLOPS (FP32) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | |||||
| エクシノス980(S5E9630)[ 41 ] | 8 nm(サムスン 8LPP) | ARMv8.2-A | 2 + 6 コア (2.2 GHz Cortex-A77 + 1.8 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G76 MP5 | 728 | 174.7 | LPDDR4X | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 2133 MHz (17.1 GB/秒) | シングルコアNPU + DSP | リスト
| Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2019年第4四半期 | リスト
| |
| エクシノス990(S5E9830)[ 42 ] | 7 nm(サムスン 7LPP) | 91.83 [ 43 ] | 2 + 2 + 4コア(3.02GHz Exynos M5 "Lion" + 2.6GHz Cortex-A76 + 2.11GHz Cortex-A55)[ 44 ] 2 MB システムキャッシュ | マリ-G77 MP11 | 832 | 585.7 | LPDDR5 | 64ビット(4×16ビット)クアッドチャネル | 2750 MHz (44 GB/秒) | デュアルコアNPU + DSP | リスト
| 2020年第1四半期 | リスト
| ||
Exynos 1000シリーズ
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 使用デバイス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | ISA | μアーチ | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンス GFLOPS (FP32) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | |||||
| エクシノス1080(S5E9815)[ 45 ] | 5 nm(サムスン 5LPE) | ARMv8.2-A | 1 + 3 + 4 コア (2.8 GHz Cortex-A78 + 2.6 GHz Cortex-A78 + 2.0 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G78 MP10 | 800 | 512 | LPDDR4X LPDDR5 | 64ビット(4×16ビット)クアッドチャネル | 2133 MHz (34.1 GB/秒) 2750 MHz (44 GB/秒) | NPU + DSP (5.7 TOP) | リスト
| Bluetooth 5.2、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2020年第4四半期 | ||
| エクシノス1280(S5E8825)[ 46 ] | 2 + 6 コア (2.4 GHz Cortex-A78 + 2.0 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G68 MP4 | 897 | 229.6 | LPDDR4X | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 2133 MHz (17.1 GB/秒) | シングルコアNPU 1196 MHz (4.3 TOPS) | リスト
| Bluetooth 5.2、Wi-Fi 5、GNSS | 2022年第1四半期 | リスト
| |||
| エクシノス1330(S5E8535)[ 47 ] | マリ-G68 MP2 | 949 | 121.5 | LPDDR4X LPDDR5 | 2133 MHz (17.1 GB/秒) 3200 MHz (25.6 GB/秒) | 未知 | リスト
| 2023年第1四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス1380(S5E8835)[ 48 ] | 4 + 4 コア (2.4 GHz Cortex-A78 + 2.0 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G68 MP5 | 303.7 | シングルコアNPU 1196 MHz (4.9 TOPS) | リスト
| Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6、GNSS | 2023年第1四半期 | リスト
| |||||||
| エクシノス1480(S5E8845)[ 49 ] | 4 nm(サムスン 4LPP) | 4 + 4 コア (2.75 GHz Cortex-A78 + 2.0 GHz Cortex-A55 ) | Xclipse 530 "Titan" ( RDNA 3ベース128:8:8:2 1 WGP) [ a ] | 1300 | 665.6 | 6K MAC、シングルコア NPU 1066 MHz | リスト
| Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6E、GNSS | 2024年第1四半期 | ||||||
| エクシノス1580(S5E8855)[ 50 ] | 4 nm (Samsung 4LPP+) | ARMv9.2-A | 1 + 3 + 4 コア (2.9 GHz Cortex-A720 + 2.6 GHz Cortex-A720 + 1.95 GHz Cortex-A520 ) | Xclipse 540 "Ariel" ( RDNA 3ベース256:16:8:4 2 WGP) [ a ] | 1300 | 1,331.2 | LPDDR5 | 3200 MHz (25.6 GB/秒) | 6K MAC、シングルコア NPU 1066 MHz (14.7 TOPS) | リスト
| Bluetooth 5.4、Wi-Fi 6E、GNSS | 2024年第4四半期 | リスト
| ||
Exynos 2000シリーズ
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 使用デバイス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | ISA | μアーチ | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンス GFLOPS (FP32) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | |||||
| エクシノス 2100 (S5E9840) [ 51 ] | 5 nm(サムスン 5LPE) | 128.1 [ 52 ] | ARMv8.2-A | 1 + 3 + 4 コア (2.91 GHz Cortex-X1 + 2.81 GHz Cortex-A78 + 2.2 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G78 MP14 | 854 | 765.2 [ 53 ] | LPDDR5 | 64ビット(4×16ビット)クアッドチャネル | 3200 MHz (51.2 GB/秒) | 6K MACトリプル NPU + DSP 1352 MHz (26 TOPs) | リスト
| Bluetooth 5.0、Wi-Fi 6 | 2021年第1四半期 | リスト
|
| エクシノス 2200 (S5E9925) [ 54 ] | 4 nm(サムスン 4LPE) | 104.7 [ 52 ] | ARMv9.0-A | 1 + 3 + 4コア(2.95GHz Cortex-X2 + 2.70GHz Cortex-A710 + 2.10GHz Cortex-A510)[ 55 ] | Xclipse 920 "Voyager" ( RDNA 2ベース384:24:24:6 3 WGP [ 56 ] ) [ a ] | 1306 | 1,003 [ 53 ] | 8K MACデュアル NPU + DSP 1066 MHz | リスト
| Bluetooth 5.2、Wi-Fi 6E | 2022年第1四半期 | リスト
| |||
| エクシノス 2400/2400e (S5E9945) [ 57 ] [ 58 ] | 4 nm (Samsung 4LPP+) | 137.4 [ 52 ] | ARMv9.2-A | 1 + 2 + 3 + 4 コア (3.1/3.2 GHz Cortex-X4 + 2.9 GHz Cortex-A720 + 2.6 GHz Cortex-A720 + 1.95 GHz Cortex-A520 ) | Xclipse 940 "Magellan" ( RDNA 3ベース768:48:32:12 6 WGP) [ a ] | 1095 | 3,406.8 [ 59 ] | LPDDR5X | 4266 MHz (68.2 GB/秒) | 17K MAC NPU (2x GNPU + 2x SNPU ) + DSP 1300 MHz | リスト
| Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6E | 2024年第1四半期 | リスト
| |
| エクシノス 2500 (S5E9955) [ 60 ] | 3 nm(サムスン 3GAP) | 1 + 2 + 5 + 2 コア (3.3 GHz Cortex-X925 + 2.74 GHz Cortex-A725 + 2.36 GHz Cortex-A725 + 1.8 GHz Cortex-A520 ) | Xclipse 950 "Galileo" ( RDNA 3ベース1024:64:64:16 8 WGP) [ a ] | 999 | 4,091.9 [ 59 ] | 24K MAC NPU(2x GNPU + 2x SNPU)+ DSP (59 TOPs) | リスト
| Bluetooth 5.4、Wi-Fi 7 | 2025年第2四半期 | ||||||
| エクシノス 2600 (S5E9965) [ 61 ] | 2 nm(サムスン SF2) | ARMv9.3-A | 1 + 3 + 6 コア (3.8 GHz C1-Ultra + 3.25 GHz C1-Pro + 2.75 GHz C1-Pro) | Xclipse 960 (RDNAベース) | 32K MAC NPU | 2026年第1四半期 | |||||||||
過去のExynos SoC(2010~2019年)
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 使用デバイス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | ISA | μアーチ | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンス(GFLOPS) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | |||||
| Exynos 3 シングル 3110 [ 62 ](旧ハミングバード S5PC110) | 45 nm(サムスン 45 nm HKMG) | ARMv7 | 1コア1.2GHz Cortex-A8 | パワーVR SGX540 | 200 | 3.2 [ 63 ] | LPDDR、LPDDR2、またはDDR2 | 64ビット(2×32ビット)デュアルチャネル | 200 MHz (3.2 GB/秒) | 該当なし | 2010年第2四半期 | リスト
| |||
| エクシノス3クアッド3470 [ 64 ] | 28 nm(サムスン 28 nm HKMG) | 4コア 1.4GHz Cortex-A7 | マリ-400 MP4 | 450 | 16.2 | LPDDR2またはLPDDR3 | 400 MHz (6.4 GB/秒) または533 MHz (8.5 GB/秒) | 2014年第3四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス 3 クアッド 3475 | 4コア 1.3GHz Cortex-A7 | マリ-T720 | 600 | 12 | LPDDR3 | 533 MHz (8.5 GB/秒) | 2015年第3四半期 | リスト
| |||||||
| Exynos 4 デュアル 4210 [ 65 ] [ 13 ] | 45 nm(サムスン 45 nm HKMG) | 2コア 1.2GHz Cortex-A9 | マリ-400 MP4 | 266 | 9.6 | LPDDR2、DDR2、またはDDR3 | 400 MHz (6.4 GB/秒) [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] | 2011年第2四半期 | リスト
| ||||||
| Exynos 4 デュアル 4212 [ 65 ] [ 14 ] | 32 nm (Samsung 32 nm HKMG ) | 2コア 1.5GHz Cortex-A9 | 400 [ 71 ] | 14.4 | 2012年第1四半期 | リスト
| |||||||||
| エクシノス4クアッド4412 [ 73 ] [ 68 ] | 4コア 1.6GHz Cortex-A9 | 400–533 [ 74 ] | 14.4~19.2 | 2012年第2四半期 | リスト
| ||||||||||
| エクシノス4クアッド4415 [ 73 ] [ 68 ] | 28 nm (Samsung 28 nm HKMG ) | 4コア 1.5GHz Cortex-A9 | 533 [ 87 ] | 19.2 | 2014年第3四半期[ 87 ] | ||||||||||
| Exynos 5 デュアル 5250 [ 88 ] [ 89 ] | 32 nm (Samsung 32 nm HKMG ) | 2コア 1.7GHz Cortex-A15 | マリ-T604 MP4 [ 90 ] | 533 | 72.5 | LPDDR2、LPDDR3、またはDDR3 | 533 MHz (8.5 GB/秒) または800 MHz (12.8 GB/秒) | 2012年第3四半期[ 88 ] | リスト
| ||||||
| エクシノス5 ヘキサ5260 [ 95 ] [ 96 ] | 28 nm(サムスン 28 nm HKMG) | 2+4コア(1.7GHz Cortex-A15 + 1.3GHz Cortex-A7) | マリ-T624 MP4 | 600 | 81.6 | LPDDR3 | 800 MHz (12.8 GB/秒) | 2014年第2四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス5 オクタ5410 [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] | 4+4 コア (1.6 GHz Cortex-A15 + 1.2 GHz Cortex-A7 ) | パワーVR SGX544 MP3 | 480–532 [ 101 ] | 49 | 2013年第2四半期 | ||||||||||
| エクシノス5 オクタ5420 [ 105 ] | 136.96 | 4+4 コア (1.9 GHz Cortex-A15 + 1.3 GHz Cortex-A7 ) | マリ-T628 MP6 | 533 | 108.7 | LPDDR3e | 933 MHz (14.9 GB/秒) | 2013年第3四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス5 オクタ5422 [ 95 ] [ 108 ] | 4+4 コア (2.1 GHz Cortex-A15 + 1.5 GHz Cortex-A7 ) | 2014年第2四半期 | リスト
| ||||||||||||
| エクシノス5 オクタ5430 [ 110 ] [ 111 ] | 20 nm(サムスン 20 nm HKMG) | 110.18 | 4+4 コア (1.8 GHz Cortex-A15 + 1.3 GHz Cortex-A7 ) | 600 | 122.4 | LPDDR3e/DDR3 | 1066 MHz (17.0 GB/秒) | 2014年第3四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス5オクタ5800 [ 113 ] | 28 nm(サムスン 28 nm HKMG) | 4+4 コア (2.0 GHz Cortex-A15 + 1.3 GHz Cortex-A7 ) | ? | ? | LPDDR3/DDR3 | 933 MHz (14.9 GB/秒) | 2014年第2四半期 | リスト
| |||||||
| エクシノス7 オクタ5433 [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] | 20 nm(サムスン 20 nm HKMG) | 113.42 [ 118 ] | ARMv8-A | 4 + 4 コア (1.9 GHz Cortex-A57 + 1.3 GHz Cortex-A53 ) GTS | マリ-T760 MP6 | 700 | 117.6 | LPDDR3 | 825 MHz (13.2 GB/秒) [ 115 ] | Samsung M303/ Intel XMM 7260 LTE Cat 6 (300Mbit/s) または Ericsson M7450 LTE Cat 4とペアリング[ 119 ] | Bluetooth、Wi-Fi | 2014年第4四半期 | リスト
| ||
| エクシノス7 オクタ7420 [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] | 14 nm(サムスン 14LPE) | 78.23 [ 118 ] | 4 + 4 コア (2.1 GHz Cortex-A57 + 1.5 GHz Cortex-A53 ) GTS | マリ-T760 MP8 | 772 | 172.9 | LPDDR4 | 1553 MHz (24.88 GB/秒) [ 123 ] | シャノン333とペア LTE Cat 9 (450 メガビット/秒) | Bluetooth、Wi-Fi | 2015年第2四半期 | リスト
| |||
| エクシノス7クアッド7570 [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] | 14 nm(サムスン 14LPC) | 4コア 1.4GHz Cortex-A53 | マリ-T720 MP1 [ 129 ] | 830 | 16.6 | LPDDR3 | 32ビットシングルチャネル[ 130 ] | 533 MHz (4.2 GB/秒) | LTE Cat.4 2CA 150 Mbps (DL) / 50 メガビット/秒(UL) | Bluetooth 4.2、Wi-Fi 802.11a/b/g/n | 2016年第3四半期 | リスト
| |||
| エクシノス 7 クアッド 7578 | 28 nm(サムスン 28 nm HKMG) | 4コア 1.5GHz Cortex-A53 | マリ-T720 MP2 | 668 | 26.7 | 933 MHz (7.5 GB/秒) | Bluetooth、Wi-Fi | 2015年第2四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス7 オクタ7580 [ 131 ] [ 132 ] | 8コア 1.6GHz Cortex-A53 | LTE Cat.6 2CA 300 Mbps (DL) / 50 メガビット/秒(UL) | リスト
| ||||||||||||
| エクシノス7 オクタ7870 [ 134 ] [ 135 ] | 14 nm(サムスン 14LPP) | マリ-T830 MP1 [ 136 ] | 700 | 22.4 | Bluetooth、Wi-Fi | 2016年第1四半期 | リスト
| ||||||||
| エクシノス7880 [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] | 8コア 1.9GHz Cortex-A53 | マリ-T830 MP3 | 950 | 91.2 | LPDDR4 | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 1600 MHz (12.8 GB/秒) | LTE Cat.7 3CA 300 Mbps (DL) / 2CA 100 メガビット/秒(UL) | Bluetooth、Wi-Fi | 2017年第1四半期 | リスト
| ||||
| エクシノス7872 [ 144 ] | 2 + 4 コア (2.0 GHz Cortex-A73 + 1.6 GHz Cortex-A53 ) GTS | マリ-G71 MP1 | 1200 | 28.8 | LPDDR3 | 32ビットシングルチャネル | 933 MHz (7.5 GB/秒) | LTE Cat.7 2CA 300 Mbps (DL) / Cat.13 2CA 150 メガビット/秒 (UL) | Bluetooth 4.2、Wi-Fi 802.11a/b/g/n | 2018年第1四半期 | Meizu M6s | ||||
| エクシノス7884A [ 145 ] | 2 + 6 コア (1.35 GHz Cortex-A73 + 1.35 GHz Cortex-A53 ) GTS | マリ-G71 MP2 | 450 | 21.6 | LPDDR4 | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 1866 MHz (14.9 GB/秒) | LTE Cat.4 2CA 150 Mbps (DL) / 2CA 50 メガビット/秒(UL) | 2018年第3四半期 | リスト
| |||||
| エクシノス7884 [ 146 ] | 2 + 6 コア (1.6 GHz Cortex-A73 + 1.35 GHz Cortex-A53 ) GTS | 676 845 | 32.4 40.6 | シャノン 327 LTE Cat.12 3CA 600 メガビット/秒 (DL) / Cat.13 2CA 150 メガビット/秒 (UL) | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2018年第2四半期 | リスト
| ||||||||
| エクシノス7885 [ 147 ] [ 148 ] | 2 + 6 コア (2.2 GHz Cortex-A73 + 1.6 GHz Cortex-A53 ) GTS | 1100 | 52.8 | 2018年第1四半期 | リスト
| ||||||||||
| エクシノス7904 [ 149 ] | 2 + 6 コア (1.8 GHz Cortex-A73 + 1.6 GHz Cortex-A53 ) GTS | 770 | 37 | 2019年第1四半期 | リスト
| ||||||||||
| エクシノス8 オクタ8890 [ 150 ] | 4 + 4コア(2.3GHz、デュアルコア負荷で最大2.6GHz、Exynos M1「Mongoose」+ 1.6GHz Cortex-A53)GTS | マリ-T880 MP12 | 650 | 327.6 | LPDDR4 | 64ビット(2×32ビット)デュアルチャネル | 1794 MHz (28.7 GB/秒) [ 151 ] [ 152 ] | シャノン 335 LTE DL: LTE Cat 12 600 Mbit/s、3CA UL: LTE Cat 13 150 Mbit/s、2CA | Bluetooth 4.2、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2016年第1四半期 | リスト
| ||||
| 4 + 4コア(2.0GHz Exynos M1「Mongoose」+1.5GHz Cortex-A53)GTS | Mali-T880 MP10(ライト) | 273 | Meizu PRO 6 Plus (64 GB) | ||||||||||||
| エクシノス8895 | 10 nm(サムスン 10LPE) | 103.64 [ 157 ] | 4 + 4コア(2.314GHz Exynos M2「Mongoose」+1.69GHz Cortex-A53)GTS | マリ-G71 MP20 | 546 [ 158 ] | 262.1 | LPDDR4X | シャノン 355 LTE DL: LTE Cat 16 1050 Mbit/s、5CA、256-QAM) UL: LTE Cat 13 150 Mbit/s、2CA、64-QAM | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2017年第2四半期 | リスト
| ||||
| エクシノス9609 [ 159 ] | 4 + 4 コア (2.2 GHz Cortex-A73 + 1.6 GHz Cortex-A53 ) | マリ-G72 MP3 | LPDDR4X | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 1600 MHz (12.8 GB/秒) | シャノン 337 LTE Cat.12 3CA 600 メガビット/秒 (DL) / Cat.13 2CA 150 メガビット/秒 (UL) | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2019年第2四半期 | リスト
| ||||||
| エクシノス9610 [ 160 ] | 4 + 4 コア (2.3 GHz Cortex-A73 + 1.7 GHz Cortex-A53 ) | 1053 | 113.7 | 2018年第4四半期 | サムスン ギャラクシー A50 | ||||||||||
| エクシノス9611 [ 161 ] | 850 | 91.8 | 2019年第3四半期 | リスト
| |||||||||||
| エクシノス9810(S5E9810)[ 162 ] [ 163 ] | 10 nm(サムスン 10LPP) | 118.94 [ 164 ] | ARMv8.2-A | 4 + 4コア(2.9GHz Exynos M3「Meerkat」[ 157 ] + 1.9GHz Cortex-A55) | マリ-G72 MP18 | 572 | 370.7 [ 165 ] | LPDDR4X | 64ビット(4×16ビット)クアッドチャネル | 1794 MHz (28.7 GB/秒) [ 151 ] | シャノン360 LTE DL: LTE Cat 18 1200 Mbit/s、6CA、256-QAM UL: LTE Cat 13 200 Mbit/s、2CA、256-QAM | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2018年第1四半期 | リスト
| |
| エクシノス9820(S5E9820)[ 166 ] | 8 nm(サムスン 8LPP) | 127 [ 167 ] | 2 + 2 + 4 コア (2.73 GHz Exynos M4 "Cheetah" + 2.31 GHz Cortex-A75 + 1.95 GHz Cortex-A55 ) | マリ-G76 MP12 | 702 | 404.4 | 2093 MHz (33.488 GB/秒) | デュアルコアNPU 1024 MACユニット @ 933 MHz [ 167 ] (1.86 TOPs) | シャノン 5000 LTE DL: Cat.20 2000 Mbit/s、8CA、256-QAM UL: Cat.13 316 Mbit/s、3CA、256-QAM | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2019年第1四半期 | リスト
| |||
| エクシノス9825(S5E9825)[ 168 ] | 7 nm(サムスン 7LPP) | 2 + 2 + 4 コア (2.73 GHz Exynos M4 "Cheetah" + 2.4 GHz Cortex-A75 + 1.95 GHz Cortex-A55 ) | 754 | 434.3 | 2019年第3四半期 | リスト
| |||||||||
ExynosウェアラブルSoCのリスト
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 使用デバイス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | ISA | μアーチ | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンス GFLOPS (FP32) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | |||||
| エクシノス4シングル4212 [ 65 ] [ 14 ] | 32 nm (Samsung 32 nm HKMG ) | ARMv7-A | 1コア 0.8GHz Cortex-A9 | マリ-400 MP4 | 400 [ 169 ] | 14.4 | LPDDR2、DDR2、またはDDR3 | 64ビット(2×32ビット)デュアルチャネル | 400 MHz (6.4 GB/秒) | 該当なし | 2013年第3四半期 | ||||
| Exynos 2 デュアル 3250 | 28 nm (Samsung 28 nm HKMG ) | 2コア 1.0GHz Cortex-A7 | マリ-400 MP2 | 400 | 7.2 | LPDDR2またはLPDDR3 | 2014年第2四半期 | リスト
| |||||||
| Exynos 7 デュアル 7270 (SC57270) [ 170 ] | 14 nm(サムスン 14LPP) | ARMv8-A | 2コア 1.0GHz Cortex-A53 | マリ-T720 MP1 | 667 | 13.3 | LPDDR3 | 32ビット(2×16ビット)デュアルチャネル | 未知 | LTE Cat.4 2CA 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | Bluetooth 4.2、Wi-Fi 4、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、eMMC | 2016年第3四半期 | リスト
| ||
| Exynos 9110 (SC59110XSC)[ 172 ] | 10 nm(サムスン 10LPP) | 2コア 1.15GHz Cortex-A53 | LPDDR4 LPDDR4X | 未知 | シャノン 3012 LTE Cat.4 2CA 150 Mbps (DL) / Cat.5 75 Mbps (UL) | 2018年第3四半期 | |||||||||
| エクシノス W920 (SC55515XBD) [ 173 ] | 5 nm(サムスン 5LPE) | ARMv8.2-A | 2コア 1.18GHz Cortex-A55 | マリ-G68 MP2 | 667 | 85.4 | LPDDR4 | 未知 | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 4、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、eMMC 5.1 | 2021年第3四半期 | |||||
| エクシノス W930 (SC55515XBE) [ 174 ] | 2コア 1.4GHz Cortex-A55 | 未知 | Bluetooth 5.2、Wi-Fi 4、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、eMMC 5.1 | 2023年第3四半期 | |||||||||||
| エクシノス W1000 (SC55535AHA) [ 175 ] | 3 nm(サムスン SF3) | 17.67 | 1コア 1.6GHz Cortex-A78 4コア 1.5GHz Cortex-A55 | 702 | 89.9 | LPDDR5 | 未知 | Bluetooth 6.0、Wi-Fi 4、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、eMMC 5.1 | 2024年第3四半期 | ||||||
Exynosモデムのリスト
Exynos モデム 303
- サポートされているモード: LTE FDD、LTE TDD、WCDMA、GSM/EDGE
- LTE カテゴリー 6
- ダウンリンク: 2CA 300 Mbit/s 64-QAM
- アップリンク: 100 Mbit/s 16-QAM
- 28 nm HKMGプロセス
- 組み合わせ:Exynos 5 Octa 5430 および Exynos 7 Octa 5433
- 使用デバイス:Samsung Galaxy Note 4、Samsung Galaxy Note Edge、Samsung Galaxy Alpha [ 176 ]
Exynosモデム333
- サポートされているモード: LTE FDD、LTE TDD、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/EDGE
- LTE カテゴリー 10
- ダウンリンク: 3CA 450 Mbit/s 64-QAM
- アップリンク: 2CA 100 Mbit/s 16-QAM
- 28 nm HKMGプロセス
- 組み合わせ機種: Exynos 7 Octa 7420
- 使用デバイス:Samsung Galaxy S6、Samsung Galaxy Note 5、Samsung Galaxy A8(2016)[ 177 ]
Exynos モデム 5100
- 対応モード:5G NR Sub-6 GHz、5G NR mmWave、LTE-FDD、LTE-TDD、HSPA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM/EDGE [ 178 ]
- ダウンリンク機能:
- 5G NRにおける8CA(キャリアアグリゲーション)
- 8CA LTE Cat. 19 で 1.6 Gbit/s
- 4x4 MIMO
- FD-MIMO
- サブ6GHz、2Gbit/sで最大256QAM
- mmWaveで最大64QAM、6 Gbit/s
- アップリンク機能:
- 5G NRにおける2CA(キャリアアグリゲーション)
- LTEにおける2CA
- 6GHz未満で最大256QAM
- ミリ波で最大64QAM
- プロセス: 10 nm FinFETプロセス
- 組み合わせ:Exynos 9820およびExynos 9825
- 使用デバイス: Samsung Galaxy S10およびSamsung Galaxy Note 10
Exynos モデム 5123
- 対応モード:5G NR Sub-6 GHz、5G NR mmWave、LTE-FDD、LTE-TDD、HSPA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM/EDGE [ 179 ]
- ダウンリンク機能:
- LTE Cat. 24の8CA 1024-QAM(3.0 Gbit/s)
- サブ6GHz(5.1Gbit/s)で最大256QAM
- mmWave(7.35 Gbit/s)で最大64QAM
- アップリンク機能:
- LTE Cat. 22の2CA 256-QAM(422 Mbit/s)
- 6GHz未満で最大256QAM
- ミリ波で最大64QAM
- プロセス: 7 nm FinFETプロセス
- 対応プロセッサ: Exynos 990、Exynos 2100、Google Tensor
- 使用デバイス: Samsung Galaxy S20、Samsung Galaxy Note 20、Samsung Galaxy S21、Google Pixel 6
Exynos モデム 5300
- 対応モード:3GPPリリース16 5G NR Sub-6 GHzおよびmmWave(SA/NSA)、LTE-FDD、LTE-TDD、HSPA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM/EDGE [ 180 ]
- ダウンリンク機能: 最大 10 Gbit/s
- 5Gサブ6GHz
- 最大256QAM
- 4x4 MIMO
- 200 MHzキャリアアグリゲーション
- 5G ミリ波
- 最大64QAM
- 2x2 MIMO
- 800 MHzキャリアアグリゲーション
- 5Gサブ6GHz
- アップリンク機能: 最大 3.9 Gbit/s
- 5Gサブ6GHz
- 最大256QAM
- 2x2 MIMO
- 400 MHzキャリアアグリゲーション
- 5G ミリ波
- 最大64QAM
- 2x2 MIMO
- 800 MHzキャリアアグリゲーション
- 5Gサブ6GHz
- プロセス: 4 nm EUV
- 搭載されているのは、 Google Pixel 9aに搭載されているExynos 2200、Google Tensor G2、Google Tensor G3 、Google Tensor G4です。
- 使用デバイス: Samsung Galaxy S22、Google Pixel 7、Google Pixel 8、Google Pixel 9a
Exynos モデム 5400
- 対応モード:3GPPリリース17 5G NR Sub-6 GHzおよびmmWave(SA / NSA / NTN)、LTE-FDD、LTE-TDD、HSPA、WCDMA、GSM / EDGE、NB-IoT NTN [ 181 ] [ 182 ]
- ダウンリンク機能:
- 5G FR1
- 最大11.2 Gbit/s
- 最大1024QAM
- 4x4 MIMO
- 380 MHzキャリア アグリゲーション(5CA: 3x 100 MHz + 2x 40 MHz)
- 5G FR2
- 最大14.8 Gbit/s
- 最大256QAM
- 2x2 MIMO
- 1000 MHzキャリアアグリゲーション
- 5G FR1
- アップリンク機能: 最大 3.9 Gbit/s
- 5G FR1
- 最大256QAM
- 2x2 MIMO
- 400 MHzキャリアアグリゲーション
- 5G FR2
- 最大64QAM
- 2x2 MIMO
- 800 MHzキャリアアグリゲーション
- 5G FR1
- プロセス: 4 nm EUV
- 組み合わせ:Exynos 2400およびGoogle Tensor G4、G5
- 対応デバイス:Samsung Galaxy S24、Google Pixel 9、Pixel 10
Exynos IoT SoCのリスト
エクシノス i T200 [ 183 ]
- CPU: Cortex-M4 @ 320 MHz、Cortex-M0+ @ 320 MHz
- WiFi: 802.11b/g/n シングルバンド (2.4 GHz)
- オンチップメモリ: SRAM 1.4 MB
- インターフェース: SDIO/I2C/SPI/UART/PWM/I2S
- フロントエンドモジュール: 統合T/Rスイッチ、パワーアンプ、低ノイズアンプ
- セキュリティ: WEP 64/128、WPA、WPA2、AES、TKIP、WAPI、PUF (物理的に複製不可能な機能)
エクシノス i S111 [ 184 ]
- CPU: Cortex-M7 200MHz
- モデム: LTE リリース 14 NB-IoT
- ダウンリンク: 127 kbit/s
- アップリンク: 158 kbit/s
- オンチップメモリ: SRAM 512 KB
- インターフェース: USI、UART、I2C、GPIO、eSIM I/F、SDIO(ホスト)、QSPI(シングル/デュアル/クアッドIOモード)、SMC
- セキュリティ: eFuse、AES、SHA-2、PKA、セキュアストレージ、セキュリティサブシステム、PUF
- GNSS: GPS、ガリレオ、GLONASS、北斗
Exynos Automotive SoCのリスト
Exynos Autoシリーズ
| SoC | CPU | グラフィックプロセッサ | メモリ技術 | NPU | モデム | 接続性 | リリース | 車両 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 素晴らしい。 | ダイサイズ(mm 2) | μアーチ | 周波数(MHz) | パフォーマンスGFLOPS (FP32) | タイプ | バス幅(ビット) | 帯域幅(GB /秒) | ||||||
| エクシノスオート8890(SGA8890A)[ 185 ] | 14 nm(サムスン 14LPP) | 4 + 4コア(2.6GHz [ 186 ] Exynos M1 "Mongoose" + 1.6GHz Cortex-A53)(ARMv8-A) | マリ-T880 MP12 | 650 | 327.6 | LPDDR4 | 64ビット(2×32ビット)デュアルチャネル | 該当なし | シャノン LTE DL: LTE Cat 12 600 Mbit/s、3CA UL: LTE Cat 13 150 Mbit/s、2CA | Bluetooth 4.2、Wi-Fi 5 | 2017年第1四半期 | アウディA4(B9)(2019–2025) | ||
| エクシノスオートT5123 [ 187 ] | 7 nm(サムスン 7LPP) | 2コアCortex-A55(ARMv8.2-A) | LPDDR4X | 16ビット(1×16ビット)シングルチャネル | 2133 MHz (8.5 GB/秒) | LTE DL: Cat.24 3000 Mbit/s、8CA、1024-QAM UL: Cat.22 422 Mbit/s、2CA、256-QAM 5G NR Sub-6 GHz DL: 4.55 Gbit/s UL: 1.92 Gbit/s | 2021年第4四半期 | |||||||
| エクシノスオートV7 [ 188 ] | 8 nm(サムスン 8LPP) | 8コア1.5GHz Cortex-A76 ( ARMv8.2-A ) | 2×マリ-G76 (MP8 + MP3) | LPDDR4X LPDDR5 | 128ビット(8×16ビット)オクタチャネル | 2133 MHz (68.2 GB/秒) | NPU | 2021年第4四半期 | ||||||
| エクシノスオートV9(S5AHR80A)[ 189 ] | 8コア2.1GHz Cortex-A76 ( ARMv8.2-A ) | 3× マリ-G76 (MP12 + MP3 + MP3) | NPU (8.5トップ) | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 6 | 2019年第1四半期 | |||||||||
| エクシノス オート V920 (S5AV920) [ 190 ] | 5 nm(サムスン 5LPE) | 10 コア (4+4+2) ARM Cortex-A78AE ( ARMv8.2-A ) | サムスン Xclipse GPU | LPDDR5 | 128ビット(8×16ビット)オクタチャネル | 3200 MHz (102.4 GB/秒) | NPU (23.1トップ) | 2025 | ||||||
Exynos Auto V9 には次のような追加機能が搭載されています。
- 自動車安全度水準(ASIL)-B規格
- 安全島コア
- 4×テンシリカHiFi 4 DSP
- 最大 6 台のディスプレイと最大 12 台のカメラ接続 (4/4/4 MIPI CSI) をサポート
- HEVC(H.265)による4096x4096 120fpsエンコードとデコードをサポート
- 2x Gbイーサネット[ 191 ]
Exynos Auto V920 には次のような追加機能が搭載されています。
- 3×テンシリカHiFi 5 DSP
- 最大 6 台のディスプレイ (3x 5K (8K*2K) + 3x DFHD (3840*1440))、最大 12 台のカメラ (3x MIPI CSI 4 レーン) をサポート
- 4K 240fpsデコード(HEVC)、4K 120fpsエンコードをサポート
- 2x USXGMII (10 Gbit/s) イーサネット[ 190 ]
論争
パフォーマンスの相違
2016 年 ( Galaxy S7 ) から 2022 年 ( Galaxy S22 ) までにリリースされたSamsung の主力スマートフォン (折りたたみ式Galaxy Zシリーズを除く) 、およびGalaxy S24と S24+ では、Exynos と Qualcomm Snapdragon SoC の両方が採用されており、後者は主にアメリカと東アジア (韓国を除く) 市場向けのモデルに使用され、その他の地域では前者が使用されています。
ExynosとSnapdragonの両方のバージョンであるGalaxy S7、[ 192 ] S8、[ 193 ] [ 194 ]およびNote 8のパフォーマンスは同等ですが、Exynos 9810ベースのGalaxy S9およびNote 9モデルは、Snapdragon 845モデルよりもパフォーマンスと効率が劣っています。[ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] Snapdragon 855よりも古いCPUコアと劣った製造プロセスを使用しているGalaxy S10で使用されているExynos 9820でも、この不一致は続いています。[ 199 ]
安定性の問題
2019年から2021年の間に発売されたExynos 9611プロセッサを搭載したSamsungの携帯電話モデルの一部では、ランダムな再起動、フリーズ、ブートループが発生するという報告が顧客から多く寄せられている。具体的な機種としては、Galaxy A50、A50s、A51、M30s、M21、M31、M31s、F41、Galaxy M21(2021)などがある。この問題は主流メディアでは報道されず[ 200 ] [ 201 ]、ユーザーからの報告に基づいて取り上げたYouTubeレビュアーもごくわずかだったが[ 202 ] [ 203 ] 、Samsung Membersの公式コミュニティフォーラム[ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ]やRedditなどのフォーラムでは広く文書化されていた。 [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ]その影響は大きく、2020年から2023年の間に何百ものユーザー投稿とコメントが寄せられました。サムスンは保証期間内の電話機を持っていた一部の初期顧客に対して無料の基板交換を行いました。[ 215 ]しかし、大多数の人々は12か月の保証期間を過ぎてから、主に購入後1.5年から3年経ってから問題に直面しました。サムスンはこの問題を公式に認めたことはなく、電話機は約束された最低4年間のセキュリティアップデートを受けていましたが、問題を解決するためのソフトウェアアップデートはリリースされていませんでした。[ 216 ]顧客が利用できる唯一の公式解決策は、電話機の価格の約60~70%の費用がかかる交換用ボードを購入することでした。ほとんどのユーザーは、CPUとRAM PoP(パッケージオンパッケージ)の再はんだ付け(リボールとも呼ばれる)を必要とするリスクは高いが安価なサードパーティの修理に頼り、上記のフォーラムでの数十件のユーザーレポートによると、これで問題を解決できました。[ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ]
参照
類似プラットフォーム
- AllwinnerのAシリーズ
- Apple Inc.のApple Silicon (A/S/T/W/H/U/M シリーズ)
- HiSilicon のKirin ( Huawei )
- NXPのi.MX
- AMDのジャガーとプーマ
- MediaTekのMT
- ST-EricssonのNovaThor
- テキサス・インスツルメンツのOMAP
- ロックチップ・エレクトロニクスのRK
- クアルコムのSnapdragon
- NvidiaのTegra
参考文献
- ^ 「Samsung Exynosプロセッサ」。Samsung Semiconductor Global 。 2024年3月20日閲覧。
- ^ 「Samsung Exynos CPUマイクロアーキテクチャの進化」(PDF) 。 2021年4月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2021年6月30日閲覧。
- ^ Taylor Wimberly (2010年4月26日). 「Samsung Galaxy SはS5PC110プロセッサを搭載すると確認されたが、その速度は?」 . Android and Me / PhoneDog Media, LLC. 2013年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年10月7日閲覧。
- ^ 「Samsung、世界最速のArm® Cortex™-A8プロセッサベースのモバイルコアを共同開発 | Samsung Semiconductorグローバルウェブサイト」samsung.com (プレスリリース)。2019年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月31日閲覧。
- ^ "[RFC] [PATCH v3] DRM: Samsung SoC EXYNOS4210用DRMドライバーを追加" . freedesktop.org . 2011年8月26日. 2011年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年1月13日閲覧。
- ^ 「Linux 3.2 DriverArch Linuxカーネル3.2はExynos 4210をサポート - Linux Kernel Newbies」 . kernelnewbies.org . 2012年1月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月13日閲覧。
- ^ Larabel, Michael (2011年11月6日). 「Samsung、Linux DRMの開発を継続」 . Phoronix . 2012年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年1月13日閲覧。
- ^ 「Samsung、スマートフォンおよびタブレット端末向け次世代高性能アプリケーションプロセッサを発表」 2011年9月29日。2014年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月20日閲覧。
- ^ "Exynos News" . Samsung . 2011年9月29日. 2014年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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Cavium
の
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