Tuesday , April 24 , 2018

Initialement annoncé coque pour j3 en février dernier au MWC, NVIDIA lance officiellement officiellement sa nouvelle génération de SoC. Auparavant connu sous le nom de code Kal El, le nom officiel est Tegra 3 et nous le voyons dans au moins un produit avant la fin de l’année.

Comme Tegra 2 avant elle, NVIDIA Tegra 3 est un SoC destiné aux smartphones et aux tablettes basé sur le processus LPG TSMC 40nm. La taille de la matrice a presque doublé de 49mm ^ 2 à quelque part dans la gamme 80mm ^ 2.

Le design Tegra 3 est unique dans l’industrie car il est le premier à implémenter quatre ARM Cortex A9 sur une puce destinée à la majeure partie du marché haut de gamme Android. Les concurrents de NVIDIA se sont concentrés sur la montée en puissance de leurs solutions bicœurs, soit par des fréquences plus élevées (Samsung Exynos), soit par des microarchitectures plus performantes (Qualcomm Krait, ARM Cortex A15). Alors que d’autres entreprises ont annoncé des solutions basées sur ARM quadricœur, Tegra 3 sera probablement le premier (et le seul) à être livré dans une tablette Android et un smartphone en 2011 2012.

NVIDIA se concentrera sur l’amélioration des performances par cœur avec des itérations ultérieures de la famille Tegra (peut-être en commençant par Wayne en 2013), mais jusqu’alors, Tegra 3 tente d’augmenter les performances en exploitant le parallélisme au niveau thread dans Android.

La performance du GPU voit également un avantage grâce à un GPU plus grand et plus efficace dans Tegra 3, mais d’abord laissons parler le CPU.

La mise en œuvre du Cortex A9 dans Tegra 3 est une amélioration par rapport à Tegra 2; chaque cœur inclut désormais un support NEON complet via un MPE ARM (Media Processing Engine). Tegra 2 manquait de support pour les instructions NEON afin de garder sa taille petite.

Matrice NVIDIA Tegra 3, noyaux A9 surlignés en jaune

Les tailles de cache L1 et L2 restent inchangées. Chaque cœur a un L1 de 32 Ko / 32 Ko et tous les quatre partagent un cache L2 de 1 Mo. Le housse s7 samsung fait de doubler le nombre de cœurs sur Tegra 2 sans augmentation correspondante de la taille du cache L2 est un peu troublant, mais cela indique que NVIDIA ne s’attend pas à ce que la majorité des cas d’utilisation saturent les quatre cœurs. La latence du cache L2 est 2 cycles plus rapide sur Tegra 3 que sur 2, tandis que les latences du cache L1 ont changé. NVIDIA commente les fréquences L2 à ce stade.

Les A9 de Tegra 3 peuvent fonctionner à une fréquence maximale plus élevée que ceux de Tegra 2. Avec 1 cœur actif, l’horloge maximale est de 1,4 GHz (à partir de 1,0 GHz dans le SoC Tegra 2 d’origine). Avec plus d’un coeur actif cependant l’horloge maximum est 1.3GHz. Chaque noyau peut être alimenté par un courant dans Tegra 3, ce qui n’était pas le cas dans Tegra 2. Cela devrait permettre à des charges de travail légèrement threadées de s’exécuter sur Tegra 3 dans la même enveloppe de puissance sony experia m4 aqua que Tegra 2. Seulement dans les applications utilisant plus de deux les cœurs que vous voyez Tegra 3 tirant plus de puissance que son prédécesseur.

L’augmentation de la vitesse d’horloge et l’intégration de MPE devraient améliorer les performances un peu au-dessus des conceptions basées sur Tegra 2, mais évidemment le véritable espoir d’amélioration des performances vient de l’utilisation de quatre coeurs Tegra 3. Android est déjà bien enfilé, donc nous devrions voir des gains dans des portions de choses comme le rendu des pages web.

C’est une situation intéressante dans laquelle NVIDIA se trouve. Tegra 3 montrera son plus grand avantage de performance dans les applications qui peuvent utiliser les quatre cœurs, mais il sera le plus efficace dans les applications utilisant le moins de cœurs possible.

Il y a bien sûr un cinquième Cortex A9 sur Tegra 3, limité à une fréquence d’horloge maximale de 500MHz et construit en utilisant des transistors LP comme le reste de la puce (et contrairement au cluster A9 à quatre cœurs). NVIDIA a l’intention d’utiliser ce core compagnon pour le traitement des tâches d’arrière-plan, par exemple lorsque votre téléphone est verrouillé et dans votre poche. Dans les cas d’utilisation légère où le cœur du compagnon est actif, les quatre A9 haute performance seront alimentés par un moteur et la consommation d’énergie globale devrait être sensiblement inférieure à celle de Tegra 2.

Malgré Tegra 3 avec un total de cinq cœurs Cortex A9, seulement quatre peuvent être actifs en même temps. De plus, le core compagnon ne peut pas être actif avec les A9 haute performance. Soit le core compagnon est activé et le cluster quad core désactivé ou le contraire.

NVIDIA gère tous les jonglages avec son propre firmware. En fonction du niveau de performance des requêtes Android, NVIDIA activera le core compagnon ou un ou plusieurs des quatre A9 restants. La transition devrait être transparente pour le système d’exploitation et comme tous les cœurs sont également capables, toutes les applications que vous exécutez ne devraient pas connaître la différence entre eux.

Le Tegra 3 GPU: 2x Pixel Shader Hardware de Tegra 2

Le CPU

Le Tegra 3 GPU: 2x Pixel Shader Hardware de Tegra 2

ASUS Transformer Prime: La première tablette Tegra 3

Klinky1984 mercredi 9 novembre 2011 lien

Entreprise, les produits embarqués industriels ne sont pas courants. Le Tegra3 va être un point de vente pour les produits qui l’utilisent, ces produits seront annoncés en évidence sur le téléviseur, imprimer sur Internet. Comme tout dépend du point de vue.

Près d’un tiers de la population américaine a un smartphone, combien de ces consommateurs ont un serveur cloud basé sur NAS, SAN ou ARM, ou même savent ce que l’on est, même s’ils savent ce que l’on a réellement envie d’acheter un En ce qui concerne les appareils GPS intégrés, quels appareils ont utilisé le prototype ARM11 à quatre cœurs de Renesas Electronics.

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