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Selon Wccftech, Jeff Pu, analyste chez Haitong Securities, a de grandes nouvelles sur ce qu’il dit qu’Apple fera avec la série iPhone 16 de l’année prochaine. Pu déclare que les quatre nouveaux modèles d’iPhone 2024 seront alimentés par la même puce A18 Pro qui sera fabriquée par TSMC à l’aide de son nœud de processus N3E 3 nm de deuxième génération. Si cela est vrai, cela annulerait un changement apporté par Apple à partir de la série iPhone 14 de l’année dernière.
L’année dernière, pour la première fois, Apple n’a pas équipé tous les modèles d’iPhone sortis en une seule année avec le même chipset (sans compter les versions iPhone SE). L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max étaient équipés du A16 Bionic 4 nm transportant 16 milliards de transistors. Le iPhone14 et l’iPhone 14 Plus étaient alimentés par le A15 Bionic 5 nm qui, l’année précédente, était utilisé sur les quatre modèles de la série iPhone 13 ; chaque puce contenait 15 milliards de transistors.
Le chipset A18 Pro sera utilisé dans les quatre nouveaux modèles d’iPhone 16 l’année prochaine, selon un analyste
Cette année, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont les seuls téléphones au monde à disposer d’un chipset produit à l’aide du nœud de processus 3 nm. L’A17 Pro arbore 19 milliards de transistors. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ont tous deux le processeur d’application Pro (AP) de l’année dernière, l’A16 Bionic, sous le capot.
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’A18 Pro de l’année prochaine sera fabriqué par TSMC en utilisant son nœud de processus 3 nm de deuxième génération appelé N3E et devrait permettre à TSMC d’augmenter son taux de rendement sur la production 3 nm. Le rendement est le pourcentage de puces qui passent le contrôle qualité par rapport au nombre total possible de puces qui pourraient être fabriquées sur une seule plaquette de silicium. Habituellement, l’entreprise soumettant la conception d’une puce, en l’occurrence Apple, serait responsable des matrices défectueuses.
De nos jours, le nœud de processus est utilisé pour marquer différentes générations de processeurs. À mesure que les nœuds de processus diminuent, la taille des transistors diminue, ce qui permet à davantage de transistors de s’insérer dans une puce. Et plus le nombre de transistors d’une puce est élevé, plus une puce est puissante et/ou économe en énergie.
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