S5L8900 システムオンチップ (SoC) | |
| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 2007 |
| デザイン: | Samsung Electronics 、 Apple Inc.の仕様に基づく。 |
| 共通メーカー | |
2007年から2009年にかけて発売されたiPhoneとiPod Touchの各モデルでは、 Samsungが設計しAppleの仕様に合わせて製造されたシステムオンチップ(SoC)回路が使用されていた。使用されたSoCは2つあり、第1世代のiPhone、iPhone 3G、第1世代のiPod Touchで使用されたSamsung S5L8900 [1]と、iPhone 3GSと第3世代のiPod Touchで使用されたSamsung S5L8920 [2]である。どちらのチップもSamsungのS5L SoCファミリーに属している。
Apple はその後、 Apple A4から自社設計のApple シリコンSoC に切り替えました。
歴史
2006年、Appleは第2世代のiPod nanoとiPod Classicを発表しました。社内でProject Purpleと呼ばれていたiPhoneも開発中でした。Appleは、この製品ラインの計画的な拡張のために新しいSoCを必要としていたため、消費電力の少ないiPodファミリー向けにS5L87 SoCが開発され、Freescale i.MX31 SoCを搭載した最初のiPhoneプロトタイプの後、S5L89 SoCが採用されました。S5L87 SoCは、それまでiPodで使用されていたPortalPlayerプロセッサの後継です。当初、S5L89 SoCでサードパーティのソフトウェアを実行する計画はありませんでした。[3]したがって、GPUは電力よりもエネルギー効率を優先するように設計されました。[4]これは、App Storeの導入によって変更されました。その結果、Appleは2008年にチップ設計会社PA Semiを買収し[5]、増大する電力要件を満たすためにほぼ同一の[6] S5L8922とS5L8930(Apple A4)SoCを開発しました。2010年以降、AppleはApple A4 (S5L8930)から始めて、S5L89シリーズを「Apple A」チップシリーズとして販売しています。
インテルのチップ供給の試み
オリジナルのiPhoneの発売に先立つ数年間、インテルはiPhoneのプロセッサにARMではなくインテルのx86チップを使用するようアップルと交渉していた。 [7] [8]スティーブ・ジョブズは自伝の中で、アップルがこの選択肢を拒否したのはインテルが組織的に「遅すぎる」ことと、アップルの競争相手を強化することを避けたかったためだと主張している。インテルのCEO、ポール・オッテリーニは、両社は価格で合意できず、チップの設計権を手放すことを望まなかったと主張している。オッテリーニは後に、予想販売数が少なかったため取引を断ったと説明し、「後から考えれば、予想コストは間違っており、販売量は誰もが考えていた量の100倍だった」と述べた。[9] [10]
2016年、インテルは1万2000人の従業員を解雇した。一部の記者は、同社の「モバイルへの転換」の失敗が主な要因であるとみていた。[11]
サムスンSoC
S5L8900
Samsung S5L8900 は、Samsung が Apple 向けに製造した 32 ビット システム オン チップ (SoC) です。ARM CPU とPowerVRグラフィック プロセッサを組み合わせています。このチップを搭載した最初の製品は初代 iPhoneで、その後iPod Touch、iPhone 3Gが続きました。
S5L8900 の別名は ARM 8900B および APL0098 です。これは、Samsung の S5L ファミリの SoC に属します。
S5L8900には、32ビットARMv6互換のARM 1176JZF-S CPUコアが搭載されており、90nm CMOSプロセスで製造されています。CPUコアのデフォルトのクロックレートは通常666.6MHzですが、Appleによって約412MHzに下げられており、[12]バス周波数は約103MHzです。レベル1キャッシュのサイズは、データキャッシュと命令キャッシュがそれぞれ16384バイトです。メモリのサイズは116MBです。[13] SoCとして、S5L8900には60MHzでクロックされるPowerVR MBX LITEの統合GPUもあります。したがって、S5L8900はOpenGL 1.1をサポートしています。プロセッサの起動にはNORフラッシュが使用されます。
類似製品の競合アーキテクチャとしては、Qualcomm のSnapdragon、Texas Instruments のOMAP 4、Nvidia のTegra 2、Samsung のExynos などがあります。
AppleがS5L8900を搭載したモバイルデバイス(iPhone 3G)向けに提供した最後のオペレーティングシステムアップデートはiOS 4.2.1であり、[14] 2010年11月22日にリリースされました。[15]
S5L8720
Samsung S5L8720 は、Samsung が Apple 向けに製造した 32 ビット システム オン チップ (SoC) です。iPod touch (第 2 世代)で使用されています。S5L8900 に似ています。
S5L8920

Samsung S5L8920は、SamsungがApple向けに製造した32ビットのシステムオンチップ(SoC)です。iPhone 4の発売に伴いApple A4に置き換えられる前、このチップを搭載した唯一のiPhoneはiPhone 3GSでした。[16]このチップは、処理能力が向上したS5L8900のアップデートバージョンです。[17]その結果、iPhone 3GSはCPUとGPUのパフォーマンスが向上したことで広く賞賛されました。[18] [19]
S5L8920には、32ビットArmv7と互換性があり、ARMv6と下位互換性のあるARM Cortex-A8メインプロセッサが含まれています。65nm CMOSプロセスで製造されています。標準Cortex-A8クロックレートは通常833MHzですが、Appleによって約600MHzに引き下げられています。 [20]メモリサイズは254MBです。[注 1] [13]先行SoCと同様に、S5L8920には統合GPUであるPowerVR SGX535もあります。したがって、S5L8920はOpenGL 2.0、OpenGL ES 2.0、OpenGL ES 1.1(拡張パック付き)、OpenVG 1.0.1および1.1をサポートしています。プロセッサの起動にはNORフラッシュが使用されます。
同様の競合アーキテクチャとしては、Qualcomm の Snapdragon、Texas Instruments の OMAP 4、Nvidia の Tegra 2、Samsung の Exynos などがあります。
S5L8920チップをサポートした最後のオペレーティングシステムは、2014年2月21日にリリースされたiOS 6.1.6でした。 [21]
S5L8922
Samsung S5L8922 は、Samsung が Apple 向けに製造した 32 ビット システム オン チップ (SoC) です。iPod touch (第 3 世代)で使用されています。S5L8920 に似ています。
設計上の欠陥
S5L89xxチップに設計上の欠陥が発見された。この欠陥により、 BootROMバグであるlimera1nエクスプロイトを介して任意のコードが実行される可能性があり、これは主に脱獄に使用されていた。 [22]このバグはソフトウェアアップデートでは修正できず、また、ブルートフォースプログラムを実行することで、数分以内にほとんど手間をかけずにiPhoneのパスコードロックをバイパスすることも可能になる。このバグはApple A5チップで修正された。[要出典]
その後の展開
Appleはその後、 IntrinsityとPA Semiを買収した後、チップを自社で設計することに切り替え、 iPhone 4で使用されたApple A4の開発につながった。[23]
注記
- ^ Cydiaからダウンロードした脱獄アプリ「SysInfoPlus」で取得
参考文献
- ^ 「Samsung S5L8900 を使用するすべてのデバイス」。DeviceBeast。2021年10月8日。2022年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月11日閲覧。
- ^ 「Samsung S5L8920 を使用するすべてのデバイス」。DeviceBeast。2021年10月8日。2022年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月11日閲覧。
- ^ Timmer, John (2017-06-28). 「A touch of Cocoa: Inside the original iPhone SDK」Ars Technica . 2022-10-13 時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022-10-11閲覧。
- ^ 「PowerVR GPU: 10年以上にわたりOpenGL ESグラフィックスをモバイルに提供 - Imaginationと共に」。imagine Tech . 2014-01-12。2014年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月11日閲覧。
- ^ 「Appleがチップデザイナーを買収」Forbes。2022年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月11日閲覧。
- ^ "詳細と分析: Apple A4 の詳細". Mac Life (ドイツ語)。 2010年5月11日。 2022年10月11日のオリジナルからアーカイブ。2022-10-11に取得。
- ^ Lee, Timothy B. (2016-04-20). 「Intelは10年前に大きな間違いを犯した。今や1万2000人の労働者がその代償を払っている」Vox。2022年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月11日閲覧。
- ^ ミラー、クリス(2022-10-04)。チップ戦争:世界で最も重要な技術をめぐる戦い。サイモン&シュスター。ISBN 978-1-9821-7200-8. 2022年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月24日閲覧。
- ^ 「退任するインテルCEO、iPhoneにインテルCPUを搭載しなかったことを後悔」Engadget。2022年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月11日閲覧。
- ^ Madrigal, Alexis C. (2013-05-16). 「ポール・オッテリーニのインテル:未来を築いた会社は生き残れるか?」アトランティック誌。2013-05-17時点のオリジナルよりアーカイブ。2022-10-11閲覧。
- ^ Shieber, Jonathan (2016-05-17). 「Intel はいかにして iPhone 革命を見逃したか」TechCrunch . 2022-10-11 時点のオリジナルよりアーカイブ。2022-10-11閲覧。
- ^ PhoneDB. 「Samsung S5L8900 データシート | プロセッサ仕様 | PhoneDB」。phonedb.net。2022年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月11日閲覧。
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- ^ “Apple hat vermutlich den Limera1n Exploit in neuen Geräten bereits wieder gepatched” [Apple はおそらくすでに新しいデバイスの Limera1n エクスプロイトにパッチを適用しているでしょう]。hack2learn (ドイツ語)。 2013年12月30日。 2013 年 12 月 30 日にオリジナルからアーカイブされました。2022-10-11に取得。
- ^ Stokes, Jon (2010-04-28). 「AppleによるIntrinsityの買収が確認される」Ars Technica。2010-04-28時点のオリジナルよりアーカイブ。2022-10-11閲覧。
