Обзор чипсета Exynos 990: ключевые параметры
Если кратко изложить exynos 990 характеристики, то перед нами флагманский кристалл Samsung, анонсированный осенью 2019 года. Он производится по 7-нанометровому техпроцессу EUV и включает восемь ядер в конфигурации 2+2+4: два мощных Mongoose M5 (до 2,73 ГГц), два Cortex-A76 (2,5 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex-A55 (1,95 ГГц). За графику отвечает ускоритель Mali-G77 MP11.
Ключевые особенности в таблице:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Техпроцесс | 7 нм EUV |
| Модем | Встроенный LTE (до 7,2 Гбит/с), внешний 5G |
| Память | LPDDR5 (до 2750 МГц), UFS 3.0 |
| Дисплей | WQHD+ (120 Гц) или 4K (60 Гц) |
Отдельного внимания заслуживает нейропроцессор с производительностью 10 TOPS — он отвечает за обработку фото и ИИ-алгоритмы. Чип поддерживает съёмку видео 8K при 30 кадрах в секунду и кодирование HEVC/VP9. По части энергоэффективности модель уступает конкуренту Snapdragon 865, но в реальных задачах разница заметна лишь под длительной нагрузкой.
Техпроцесс и архитектура процессора Exynos 990
Изготовлен по нормам 7-нанометрового техпроцесса EUV. Внутри — три кластера ядер: два мощных Mongoose M5 (до 2,73 ГГц), пара Cortex-A76 (2,5 ГГц) для средних нагрузок и четыре энергоэффективных Cortex-A55 (1,95 ГГц). Графику курирует Mali-G77 MP11. Компановка типична для флагманов того периода: горячие ядра работают лишь в пиковых сценариях, остальное время систему обслуживают младшие кластеры.
Графический ускоритель Mali-G77 и поддержка дисплеев
За графику в этом чипе отвечает Mali-G77 с одиннадцатью ядрами. Архитектура Valhall обеспечивает прирост производительности примерно на 20% по сравнению с предшественником. Поддерживаются экраны с частотой обновления до 120 Гц и разрешением QHD+. Есть аппаратное декодирование 8K-видео.
Производительность и возможности ИИ в Exynos 990
Встроенный нейропроцессор с двумя ядрами обеспечивает до 15 TOPS вычислительной мощности. Это позволяет обрабатывать фотоснимки и видео в реальном времени, распознавать сцены и объекты без задержек. Показатели впечатляют, но на практике прирост ощущается в основном в камере и голосовых помощниках.
Нейронный процессор NPU и задачи машинного обучения
Встроенный блок для ИИ-вычислений у этого чипа получил двухъядерную архитектуру. Он обеспечивает производительность до 10 TOPS, что позволяет обрабатывать данные с камеры в реальном времени. Практическая польза сводится к распознаванию сцен, улучшению снимков при слабом освещении и работе голосового ассистента без задержек. Алгоритмы сегментации объектов работают прямо на устройстве, не отправляя данные в облако.
Скорость работы в бенчмарках и реальных сценариях
В синтетических тестах AnTuTu этот чипсет набирал около 510–520 тысяч баллов, что для 2019 года было флагманским показателем. Однако на практике при длительной нагрузке наблюдался заметный троттлинг: частота ядер снижалась на 15–20% уже через 10 минут игры. В повседневных задачах — скроллинг ленты, мессенджеры, видео — разница с конкурентами от Qualcomm почти не ощущалась, но в тяжёлых 3D-играх корпус устройства нагревался сильнее.
Модем и поддержка сетей в чипе Exynos 990
Встроенный LTE-модуль обеспечивает скорость загрузки до 7,35 Гбит/с (Cat.20) и выгрузку до 3 Гбит/с. Поддерживаются агрегация несущих, 4×4 MIMO и работа в диапазонах до 6 ГГц. Связь в стандартах 2G/3G/4G реализована без внешних компонентов, а вот 5G-поддержка отсутствует — для неё требуется отдельный модем Exynos 5123, который устанавливался на плату флагманов отдельно.
Встроенный 5G-модем и скорость передачи данных
В отличие от предшественника, где поддержка сетей пятого поколения требовала внешней микросхемы, здесь радиомодуль интегрирован прямо в кристалл. Это снижает энергопотребление и упрощает компоновку платы для производителей смартфонов. Заявлена работа в диапазонах sub-6 ГГц, чего достаточно для большинства коммерческих сетей. Пиковая скорость скачивания достигает 5,1 Гбит/с, а загрузка данных — 1,28 Гбит/с. На практике такие показатели упираются в ограничения операторов, но запас пропускной способности остаётся солидным.
Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth в Exynos 990
Встроенный модем чипа обеспечивает работу в сетях шестого поколения. Скорость передачи данных при этом достигает 1,2 Гбит/с, что актуально для потокового видео и облачных игр. За беспроводную связь с периферией отвечает контроллер Bluetooth 5.0 с поддержкой LE-режима. Он корректно работает с наушниками и фитнес-трекерами, не создавая помех для Wi-Fi-диапазона.
Мультимедийные возможности и камера Exynos 990
Встроенный ISP обрабатывает поток с датчиков до 108 Мп без задержек, а для видео доступна запись 8K при 30 кадрах/с. Поддерживается HDR10+ как при съёмке, так и при воспроизведении. Декодирование кодека HEVC происходит аппаратно, что снижает нагрузку на аккумулятор. Для плавного интерфейса и игр важна работа NPU — он ускоряет распознавание сцен и улучшает ночные снимки, снижая уровень шума.
Поддержка сенсоров камеры и обработка изображений
Встроенный ISP у этого чипа рассчитан на работу с матрицами до 108 Мп и поддерживает запись роликов в 8K. Для сравнения возможностей обработки приведем небольшую таблицу:
| Параметр | Возможности |
|---|---|
| Максимальное разрешение снимка | 108 Мп |
| Видео | 8K при 30 fps, 4K при 120 fps |
| Количество камер | До шести одновременно |
Аппаратное декодирование HEVC и VP9 снижает нагрузку на процессор при съемке. Алгоритмы шумоподавления работают в реальном времени, что особенно заметно при слабом освещении.
Кодирование видео 8K и возможности записи
Чипсет умеет писать ролики в сверхвысоком разрешении 7680×4320 точек с частотой до 30 кадров в секунду. Такой формат даёт огромную детализацию, но и файлы получаются тяжёлыми. Для экономии места предусмотрен аппаратный кодек HEVC (H.265), который сжимает поток эффективнее предшественника. Правда, на практике воспроизводить подобный контент пока способны немногие экраны и видеохостинги, поэтому чаще используют режим 4K при 120 fps — он позволяет создавать эффектные замедленные сцены. Запись при этом идёт с неплохой стабилизацией и захватом звука.
Память и накопители в составе Exynos 990
Контроллер оперативной памяти в этом чипе рассчитан на стандарты LPDDR4x и LPDDR5. Поддерживается двухканальная конфигурация, что обеспечивает достаточную пропускную способность для флагманских задач. Что касается встроенного хранилища, то здесь реализована работа с современными накопителями UFS 2.1, UFS 3.0 и даже UFS 3.1 — последние дают заметный прирост скорости чтения и записи при запуске тяжелых приложений и копировании файлов. Такой набор интерфейсов позволяет производителям смартфонов гибко подбирать тип флеш-памяти под конкретную модель устройства, не упираясь в ограничения платформы.
Поддержка оперативной памяти LPDDR5 и UFS 3.0
Встроенный контроллер памяти у этого чипа рассчитан на работу с быстрыми стандартами. Оперативка формата LPDDR5 позволяет достигать пропускной способности до 51,2 ГБ/с, что вдвое превышает показатели предшественников. Накопитель стандарта UFS 3.0 обеспечивает чтение данных на скорости около 2,9 ГБ/с. Такая связка заметно ускоряет запуск приложений и загрузку тяжёлых файлов. На практике это даёт плавную работу интерфейса даже при одновременном использовании нескольких ресурсоёмких программ.
Сравнение Exynos 990 с конкурентами Snapdragon 865
Противостояние этих двух флагманских платформ 2020 года выявило заметные различия в подходах. Корейский чип, построенный по 7-нанометровому техпроцессу LPP, уступал американскому оппоненту в энергоэффективности, особенно под длительной нагрузкой. В бенчмарках Snapdragon 865 стабильно опережал соперника на 10–15% в графических тестах, тогда как в одноядерных задачах разрыв был минимальным.
Ключевые расхождения касались не только сырой производительности, но и терморегуляции. Устройства на чипе Samsung чаще демонстрировали троттлинг при интенсивном гейминге, в то время как конкурирующее решение держало частоты стабильнее. Зато встроенный ISP у Exynos обрабатывал снимки с 108-мегапиксельных сенсоров без задержек, что нивелировало часть претензий.
Практическая разница для пользователя сводилась к автономности: при одинаковой ёмкости аккумулятора смартфоны на Snapdragon жили дольше на 15–20 минут в режиме видеовоспроизведения. Однако в повседневных сценариях — мессенджеры, браузинг, стриминг — обе платформы ощущались идентично быстро.
