{"id":154707,"date":"2022-09-09T15:40:13","date_gmt":"2022-09-09T15:40:13","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/chip-a16-del-iphone-14-pro-no-espere-un-gran-aumento-de-velocidad\/"},"modified":"2022-09-09T15:40:14","modified_gmt":"2022-09-09T15:40:14","slug":"chip-a16-del-iphone-14-pro-no-espere-un-gran-aumento-de-velocidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/chip-a16-del-iphone-14-pro-no-espere-un-gran-aumento-de-velocidad\/","title":{"rendered":"Chip A16 del iPhone 14 Pro: no espere un gran aumento de velocidad"},"content":{"rendered":"


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Esta historia es parte de Punto Focal iPhone 2022<\/span>la colecci\u00f3n de noticias, sugerencias y consejos de CNET sobre el producto m\u00e1s popular de Apple. <\/p>\n

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Apple present\u00f3 el mi\u00e9rcoles el A16 Bionic en su evento de lanzamiento del iPhone 14<\/span>, promocionando el procesador de 16 mil millones de transistores como el de mayor rendimiento para tel\u00e9fonos inteligentes. Pero Apple no detall\u00f3 cu\u00e1nto m\u00e1s r\u00e1pido es que el A15 del a\u00f1o pasado, y no es probable que aumente mucho la velocidad.<\/p>\n

El A16 Bionic, basado en un proceso de 4 nan\u00f3metros, luce un dise\u00f1o m\u00e1s r\u00e1pido con seis n\u00facleos de CPU, la misma combinaci\u00f3n de dos n\u00facleos potentes y cuatro eficientes que Apple ha usado durante a\u00f1os. Apple no dijo cu\u00e1nto m\u00e1s r\u00e1pidos son los n\u00facleos de alto rendimiento del A16 en comparaci\u00f3n con los del A15, pero usan un 20% menos de energ\u00eda, lo que ayuda a la duraci\u00f3n de la bater\u00eda. Para los cuatro n\u00facleos de eficiencia, Apple no ofreci\u00f3 ninguna comparaci\u00f3n con el A15.<\/p>\n

\u00abCreo que el A16 es muy incremental con respecto al A15\u00bb, dijo Anshel Sag, analista de Moor Insights & Strategy. En lugar de la velocidad del procesador, Apple \u00abse centr\u00f3 expl\u00edcitamente en el rendimiento de la c\u00e1mara y la duraci\u00f3n de la bater\u00eda\u00bb.<\/p>\n

Sin grandes mejoras en el proceso de fabricaci\u00f3n que reduzcan los transistores, el circuito central de procesamiento de datos en un chip, los dise\u00f1adores tienen m\u00e1s dificultades para agregar funciones que aumenten el transistor total. Eso incluye actualizaciones como m\u00e1s unidades de procesamiento de gr\u00e1ficos y aceleradores para software de inteligencia artificial cada vez m\u00e1s importante. Con el A16, el recuento de transistores de Apple aument\u00f3 solo modestamente, a \u00abcasi 16 mil millones\u00bb, dijo el jefe de marketing de Apple, Greg Joswiak, desde 15 mil millones de transistores en el A15<\/span>. los A14 tiene 11,8 mil millones de transistores<\/span>y el A13 tiene 8.500 millones<\/span> transistores<\/p>\n

Es posible que no notes el rendimiento del nuevo chip directamente, pero es clave para ofrecer nuevas capacidades, como el procesamiento avanzado de fotos y videos del iPhone 14 Pro. El acto de tomar una foto ejercita la CPU, la GPU, el procesador de im\u00e1genes y el motor neuronal del A16, generando hasta 4 billones de operaciones por foto para entregar una foto.<\/p>\n

A diferencia de las generaciones anteriores de iPhone, el A16 solo estar\u00e1 disponible en la gama alta de Apple. Modelos de iPhone 14 Pro y Pro Max<\/span>. Cuanto m\u00e1s convencional iPhone 14 y 14 Plus<\/span> se conformar\u00e1 con el Chip A15 que Apple debut\u00f3 en 2021<\/span>.<\/p>\n

Apple no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n

Un resultado de prueba de Geekbench informado muestra ganancias de rendimiento modestas en general. En tareas de subproceso \u00fanico, que dependen de la velocidad de un n\u00facleo de CPU individual para realizar un trabajo importante, el rendimiento aument\u00f3 un 10 % de una puntuaci\u00f3n de 1707 en el iPhone 13 Pro a 1879 en el iPhone 14 Pro, seg\u00fan el resultado de una prueba. descubierto por MacRumors. Pero en las tareas de subprocesos m\u00faltiples, donde un dispositivo inform\u00e1tico realiza muchos trabajos al mismo tiempo y utiliza m\u00e1s n\u00facleos de CPU, la puntuaci\u00f3n pr\u00e1cticamente no cambi\u00f3, aumentando de 4659 a 4664.<\/p>\n

Sin embargo, Geekbench no refleja la mejor duraci\u00f3n de la bater\u00eda que permiten los procesadores m\u00e1s eficientes. Y las puntuaciones del iPhone siguen estando muy por encima de las de los rivales de Android.<\/p>\n

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Evento de Apple: Cobertura completa<\/h3>\n<\/p><\/div>\n

El motor neuronal de 16 n\u00facleos del A16, dise\u00f1ado para acelerar el trabajo de IA como la fotograf\u00eda computacional o el procesamiento de comandos de voz, puede realizar \u00abcasi\u00bb 17 billones de operaciones por segundo, frente a los 15,8 billones del A15. La GPU de cinco n\u00facleos tiene un 50 % m\u00e1s de ancho de banda de memoria para soportar mejor los juegos con muchos gr\u00e1ficos. El nuevo motor de pantalla del A16 permite una frecuencia de actualizaci\u00f3n de 1 Hz para un menor consumo de bater\u00eda, la pantalla siempre activa, un brillo m\u00e1ximo m\u00e1s alto y un antialiasing m\u00e1s suave para combinar gr\u00e1ficos.<\/p>\n

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El nuevo chip es importante tanto para las ambiciones de Apple como para los propietarios de iPhone. Los chips de iPhone de Apple han mantenido una importante ventaja en rendimiento sobre sus rivales, lo que ayuda a garantizar que los iPhone sean r\u00e1pidos no solo para sus clientes, sino tambi\u00e9n para los desarrolladores, que son cruciales para llevar las aplicaciones a los tel\u00e9fonos. La l\u00ednea de la serie A es ahora la base de los procesadores de la serie M de Apple que se utilizan para alimentar sus Mac.<\/p>\n

Apple present\u00f3 el nuevo procesador en su evento de lanzamiento del iPhone 14, un momento importante en el calendario tecnol\u00f3gico anual. El iPhone en s\u00ed mismo es un gran negocio para Apple, pero tambi\u00e9n es la base de un enorme ecosistema tecnol\u00f3gico profundamente arraigado en la vida de millones de personas, incluidos servicios como iCloud y Apple Arcade y accesorios como AirPods<\/span> y relojes de manzana<\/span>.<\/p>\n

A\u00fan as\u00ed, el A16 tambi\u00e9n muestra lo dif\u00edcil que se ha vuelto progresar en el negocio de los semiconductores. Hace dos a\u00f1os, el A14 de Apple lleg\u00f3 temprano a la \u00faltima tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n de chips, el proceso de 5 nan\u00f3metros de la fundici\u00f3n de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.<\/p>\n

El A15 tambi\u00e9n us\u00f3 el proceso de 5 nm. Y este a\u00f1o, el A16 utiliza un proceso de 4nm, no el nuevo proceso de 3nm de TSMC. El proceso de 3 nm ofrece un mejor rendimiento y miniaturiza los circuitos para que se puedan incluir m\u00e1s funciones en un procesador, pero solo ahora est\u00e1 entrando en producci\u00f3n en masa, demasiado tarde para el \u00faltimo iPhone.<\/p>\n

Qualcomm, el principal fabricante de chips para tel\u00e9fonos inteligentes con Android, adquiri\u00f3 la startup Nuvia en un intento de aumentar la velocidad de sus procesadores. Sin embargo, la firma de dise\u00f1o de chips Arm, que otorga licencias de tecnolog\u00eda de procesadores a Apple, Qualcomm y muchos otros, demand\u00f3 a Qualcomm en agosto, diciendo que Qualcomm intent\u00f3 transferir las licencias de tecnolog\u00eda de Nuvia sin el consentimiento de Arm.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


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