Qualcomm Snapdragon

pré-releaseEdit

Qualcomm anunciou que estava desenvolvendo a unidade central de processamento Scorpion (CPU) em novembro de 2007. O Snapdragon system on chip (SoC) foi anunciado em novembro de 2006 e incluiu o processador Scorpion, bem como outros semicondutores. Isto também incluiu o primeiro processador de sinal digital Hexagon personalizado da Qualcomm (DSP).

de acordo com um porta-voz da Qualcomm, foi nomeado Snapdragon, porque “Snap and Dragon soou rápido e feroz.”No mês seguinte, A Qualcomm adquiriu a Airgo Networks por uma quantia não revelada, segundo a Airgo 802.A tecnologia Wi-Fi 11a/b/g e 802.11 n seria integrada com o pacote de produtos Snapdragon. As primeiras versões da Scorpion tinham um núcleo de processador semelhante ao Cortex-A8.

os Primeiros produtos (2007-2009)Editar

Qualcomm QSD8250

O primeiro Snapdragon embarques foram de QSD8250 em novembro de 2007. De acordo com a CNET, o Snapdragon reivindicou a fama de ter o primeiro processador móvel de 1 GHz feito. A maioria dos smartphones na época estavam usando processadores de 500 MHz. A primeira geração de produtos Snapdragon suportou uma resolução 720p, gráficos 3D e uma câmera de 12 megapixéis. Em novembro de 2008, 15 fabricantes de dispositivos decidiram incorporar a Snapdragon semiconductors em seus produtos eletrônicos de consumo.

Em novembro de 2008, A Qualcomm anunciou que também competiria contra a Intel no mercado de processadores netbook com sistema Snapdragon dual-core em chips planejados para o final de 2009. Ele demonstrou um processador Snapdragon que consumia menos energia do que os chips da Intel anunciados ao mesmo tempo e alegou que também custaria menos quando lançado. Nesse mesmo mês, a Qualcomm introduziu um protótipo baseado em Snapdragon chamado Kayak que usava processadores de 1,5 GHz e era destinado ao desenvolvimento de mercados.

Em maio de 2009, Java SE foi portado e otimizado para Snapdragon. No “Computex Taipei show” de novembro de 2009, A Qualcomm anunciou a adição do QSD8650A ao pacote de produtos Snapdragon, que foi baseado em 45 processos de fabricação de nanômetros. Ele apresentava um processador de 1,2 GHz e tinha menor consumo de energia do que os modelos anteriores.

adoção (2009-2010)editar

no final de 2009, os fabricantes de smartphones anunciaram que estariam usando Snapdragon SoCs no Acer Liquid Metal, HTC HD2, Toshiba TG01 e Sony Ericsson Xperia X10. Lenovo anunciou o primeiro produto netbook usando Snapdragon SoCs em dezembro. De acordo com o PC World, dispositivos móveis que usam Snapdragon tinham melhor vida útil da bateria e eram menores em tamanho do que aqueles que usam outros SoCs.

até junho de 2010, chips Snapdragon foram incorporados em 20 dispositivos de consumo disponíveis e incorporados em 120 projetos de produtos em desenvolvimento. Na altura, a Apple detinha uma posição dominante no mercado dos smartphones e não incorporava a Snapdragon em nenhum dos seus produtos. O sucesso do Snapdragon, portanto, dependia de telefones Android concorrentes, como o Nexus One do Google e o HTC Incredible, desafiando a posição da Apple no mercado. Dispositivos Android acabaram tomando parte do mercado do iPhone e predominantemente usado Snapdragon.

havia um “relatório não confirmado, mas amplamente divulgado” especulando que a Apple iria começar a usar Snapdragon SoCs em iPhones baseados em Verizon. A partir de 2012, a Apple ainda estava usando seus próprios projetos Ax semiconductor. Suporte para o sistema operacional Windows Phone 7 foi adicionado ao Snapdragon em outubro de 2010.

em 2011 a Snapdragon foi incorporada nos dispositivos WebOS da Hewlett Packard e tinha uma quota de mercado de 50% de um mercado de 7,9 bilhões de dólares de processador de smartphones. Em 2012, o Snapdragon S4 (Krait core) tinha tomado uma parte dominante de outros sistemas Android-on-chips como Nvidia Tegra e Texas Instruments OMAP, que fez com que este último saísse do mercado. A partir de julho de 2014, a quota de mercado dos telefones Android tinha crescido para 84.6%, e chips Snapdragon da Qualcomm foram incorporados em 41% dos smartphones. No entanto, a estréia de setembro de 2013 do chip A7 64-bit da Apple no iPhone 5S forçou a Qualcomm a lançar um produto de 64-bit competindo, apesar do desempenho capaz do Snapdragon 800/801/805, uma vez que seus núcleos de Krait existentes eram apenas 32-bit. Os primeiros SoCs de 64 bits, o Snapdragon 808 e 810, foram apressados para o mercado usando córtex Genérico-A57 e córtex-A53 núcleos e sofreram problemas de superaquecimento e estrangulamento, particularmente o 810, que levou Samsung a parar de usar Snapdragon para seu telefone principal Galaxy S6, e Galaxy Note 5 phablet.chips Snapdragon também são usados na maioria dos smartwatches baseados em Android. Os produtos Snapdragon também foram usados em produtos de realidade virtual, em veículos como o Maserati Quattroporte e Cadillac XTS e em outras aplicações.

32-bit ARM era (2010-2015)Editar

Snapdragon S4 Play Processador Qualcomm MSM8225

Em junho de 2010, a Qualcomm começou a amostragem a terceira geração do Snapdragon produtos; dois dual-core de 1.2 GHz, sistema de fichas (SoC), chamado de Estação Móvel Modem (HSH) 8260 e 8660. O 8260 foi para as redes GSM, UMTS e HSPA+, enquanto o 8660 foi para as redes CDMA2000 e EVDO. Em novembro, a Qualcomm anunciou o MSM8960 para a LTE networks.

no início de 2011, A Qualcomm anunciou uma nova arquitetura de processadores chamada Krait, que usou o conjunto de instruções ARM v7, mas foi baseada no próprio design do processador da Qualcomm. Os processadores eram chamados de S4 e tinham um recurso chamado assíncrono simétrico multi-processamento (aSMP), o que significa que cada núcleo do processador ajustou sua velocidade de clock e tensão com base na atividade do dispositivo, a fim de otimizar o uso da bateria. Modelos anteriores foram renomeados para S1, S2 e S3 para distinguir cada geração.

a geração baseada em S4 da Snapdragon SoCs começou a enviar para fabricantes de produtos com o MSM8960 em fevereiro de 2012. Nos testes de referência da Anandtech, o MSM8960 tinha melhor desempenho do que qualquer outro processador testado. Em um referencial de sistema global, o 8960 obteve uma pontuação de 907, em comparação com 528 e 658 para o Galaxy Nexus e HTC Rezound, respectivamente. Em um teste da Quadrant benchmark, que avalia a potência de processamento bruto, um processador Krait de núcleo duplo teve uma pontuação de 4.952, enquanto o quad-core Tegra 3 estava pouco abaixo de 4.000. A versão quad-core, APQ8064, foi disponibilizada em julho de 2012. Foi o primeiro Snapdragon SoC a usar a unidade de processamento gráfico Adreno 320 da Qualcomm (GPU).

A adoção do Snapdragon contribuiu para a transição da Qualcomm de uma empresa de modem sem fio para uma que também produz uma ampla gama de hardware e software para dispositivos móveis. Em julho de 2011, A Qualcomm adquiriu certos ativos da GestureTek para incorporar sua propriedade intelectual de reconhecimento de gestos na Snapdragon SoCs. Em meados de 2012, A Qualcomm anunciou o Snapdragon software development kit (SDK) para dispositivos Android na Uplinq developer conference. O SDK inclui ferramentas para reconhecimento facial, reconhecimento de gestos, cancelamento de ruído e gravação de áudio. Em novembro, a Qualcomm adquiriu alguns ativos do desenvolvimento da EPOS, a fim de integrar sua tecnologia de Estilismo e reconhecimento de gestos em produtos Snapdragon. Ele também colaborou com a Microsoft para otimizar o Windows Phone 8 para Snapdragon semiconductors.

em 2012, o Snapdragon S4 (Krait core) tinha tomado uma parte dominante de outros sistemas Android on-chips como Nvidia Tegra e Texas Instruments OMAP, o que fez com que este último saísse do mercado. A partir de julho de 2014, a quota de mercado dos telefones Android tinha crescido para 84,6%, e os chips Snapdragon da Qualcomm alimentavam 41% dos smartphones.

no entanto, a estréia de setembro de 2013 do chip A7 64-bit da Apple no iPhone 5S forçou a Qualcomm a apressar uma solução concorrente de 64-bit, apesar do desempenho capaz do Snapdragon 800/801/805, uma vez que seus núcleos Krait existentes eram apenas 32-bit. Os primeiros SoCs de 64 bits, o Snapdragon 808 e 810, foram apressados para o mercado usando córtex Genérico-A57 e córtex-A53 núcleos e sofreram problemas de superaquecimento e estrangulamento, particularmente o 810, que levou a Samsung a abandonar o Snapdragon para seu telefone principal Galaxy S6.

a série de entrada-Nível 200 foi expandida com seis novos processadores usando 28 nanômetros de fabricação e opções duais ou quad-core em junho de 2013. O Snapdragon 210, destinado a telefones de baixo custo, foi anunciado em setembro de 2014.

Personalizado de 64 bits do BRAÇO era (2016–presente)Editar

Depois, da Qualcomm primeira tentativa de 64 bits do sistema em um chip, eles criaram um novo na casa de arquitetura, que em modelos posteriores mostraram um melhor desempenho térmico, especialmente quando comparado com o Snapdragon modelos lançados a partir de 2015, como o Snapdragon 820.

no início de 2016, A Qualcomm lançou o Snapdragon 820, um processador ARM 64-bit quad-core usando núcleos de Kryo projetados internamente. A Qualcomm lançou um Snapdragon 821 atualizado no final do ano, com velocidades de clock mais altas e um desempenho ligeiramente melhor. A família Snapdragon 820 usa o processo FinFET de 14 nanômetro da Samsung. Qualcomm também lançou o motor de processamento Neural SDK Qualcomm Snapdragon, que foi a primeira aceleração AI em smartphones.

Qualcomm anunciou o octa-core Snapdragon 835 SoC em 17 de novembro de 2016. Lançado no ano seguinte, ele usa núcleos Kryo 280 e é construído usando o processo FinFET de 10 nanômetro da Samsung. No lançamento inicial, devido ao papel da Samsung na fabricação do chip, sua divisão móvel também adquiriu o inventário inicial do chip. Isso significa que nenhum outro fabricante de telefones foi capaz de fabricar produtos contendo o Snapdragon 835 até que a Samsung lançou seu dispositivo emblemático do ano, o Galaxy S8.

no Computex 2017, em Maio, a Qualcomm e a Microsoft anunciaram planos para lançar laptops baseados em Snapdragon executando o Windows 10. A Qualcomm fez parceria com a HP, Lenovo e Asus para liberar os portables slim e dispositivos 2-in-1 alimentados pelo Snapdragon 835.

Em dezembro de 2017, A Qualcomm anunciou a octa-core Snapdragon 845. Ele usa o mesmo processo de fabricação de 10 nanômetro que o anterior Snapdragon 835, mas introduziu uma nova arquitetura de processador, Kryo 385, projetado para uma melhor vida útil da bateria, fotografia, e para uso com aplicativos de inteligência artificial.

no início de 2018, A Qualcomm introduziu a série 7, que se situa entre as séries 6 e 8 em termos de preços e desempenho. O 700 lançado com os modelos octa-core Snapdragon 710 e 712, usando a arquitetura de processador Kryo 360, e construído em um processo de fabricação de 10 nanômetros.

em 2019, A Qualcomm lançou novas variantes de seus processadores móveis, com o Snapdragon 855 substituindo o 845. O Snapdragon 855 compete contra outras soluções de alto nível como a Apple A12 e Kirin 980. O Snapdragon 855 apresenta núcleos de Kryo 485, construídos sobre o processo de 7 nanômetro do TSMC. O Snapdragon 730 e 730G substituíram os 710 e 712. Os novos 730 e 730G apresentam núcleos Kryo 460, construídos sobre o processo de 8 nanômetro da Samsung.

Em dezembro de 2019, a Qualcomm anunciou o Snapdragon 865 e Snapdragon 765, que sucedeu o Snapdragon 855/855+ e Snapdragon 730/730G, respectivamente. O Snapdragon 765 integrou 5G, enquanto o Snapdragon 865 é assistido por um modem separado Qualcomm X55 5G. Apesar da falta de integração 5G, o Snapdragon 865 é incompatível com telefones 4G.

Em maio de 2020, A Qualcomm anunciou o novo processador Snapdragon 768G 5G, uma versão atualizada do processador 765G. A principal diferença entre o 765G e o 768G é que o 768G irá oferecer 15 por cento de aumento no desempenho e maior velocidade de clock na CPU, até 2,8 GHz a partir de 2,4 GHz.

Em setembro de 2020, A Qualcomm revelou o processador Snapdragon 750G, a última adição à série 7, projetado para trazer suporte 5G para jogos móveis de baixa latência.

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