ARM Cortex-A15
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생산 | 2011년 말 생산,[1] 2012년 말 출시[2] |
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설계 회사 | ARM 홀딩스 |
최대 CPU 클럭 속도 | 1.0 GHz ~ 2.5 GHz |
공정 | 초기 32 nm/28 nm[3] ~ 22 nm 로드맵[3] |
명령어 집합 | ARMv7-A |
코어 | 클러스터당 1–4개, 물리적 칩당 1–2개 클러스터[4] |
L1 캐시 | 코어당 64 KB (32 KB I-캐시, 32 KB D-캐시) |
L2 캐시 | 클러스터당 최대 4 MB[5] |
L3 캐시 | 없음 |
ARM Cortex-A15 MPCore는 ARM 홀딩스가 라이선스하는 32비트 ARMv7-A 아키텍처를 구현한 프로세서 코어이다. 최대 2.5 GHz로 실행되는 비순차적 슈퍼스칼라 파이프라인을 갖춘 멀티 코어 프로세서이다.[6]
개요
[편집]ARM은 Cortex-A15 코어가 동일한 코어 수와 동일한 속도에서 Cortex-A9 코어보다 40% 더 강력하다고 주장했다.[7] 최초의 A15 설계는 2011년 가을에 나왔지만, 칩 기반 제품은 2012년이 되어서야 시장에 출시되었다.[1]
Cortex-A15 코어의 주요 기능은 다음과 같다:
- 32비트 가상 주소 공간으로 최대 1 TB의 RAM을 처리하는 40비트 대규모 물리 주소 확장(LPAE).[8][9][10]
- 15단계 정수/17~25단계 부동 소수점 파이프라인, 비순차적 투기적 실행 3방향 슈퍼스칼라 실행 파이프라인[11]
- 클러스터당 4개의 코어, CoreLink 400(CCI-400, AMBA-4 코히런트 인터커넥트)으로 칩당 최대 2개의 클러스터, CCN-504로 칩당 4개의 클러스터.[12] ARM은 사양을 제공하지만, 라이선스 사용자는 개별적으로 ARM 칩을 설계하며, AMBA-4는 2개의 클러스터 이상으로 확장된다. 이론적인 한계는 16개의 클러스터이다. CP15 레지스터(비트 8~11)에서 CLUSTERID 숫자를 코딩하는 데 4비트가 사용된다.[13]
- DSP 및 NEON SIMD 확장 온보드 (코어당)
- VFPv4 부동 소수점 유닛 온보드 (코어당)
- 하드웨어 가상화 지원
- 성능에 거의 영향을 미치지 않으면서 프로그램 크기를 줄이는 Thumb-2 명령어 세트 인코딩
- TrustZone 보안 확장
- JIT 컴파일을 위한 Jazelle RCT
- 명령어 실행을 방해 없이 추적하기 위한 프로그램 트레이스 매크로셀 및 CoreSight 디자인 키트
- 코어당 32 KB 데이터 + 32 KB 명령어 L1 CPU 캐시
- 통합된 저지연 레벨-2 캐시 컨트롤러, 클러스터당 최대 4 MB
칩
[편집]최초 구현은 2012년 삼성의 엑시노스 5 듀얼에서 이루어졌으며, 이는 2012년 10월 삼성 크롬북 시리즈 3(ARM 버전)과 함께 출시되었고, 11월에는 넥서스 10이 뒤를 이었다.
현재 구현에 대한 보도 자료:
- 브로드컴 SoC[14]
- 하이실리콘 K3V3[15]
- 엔비디아 테그라 4 (웨인)[16] 및 테그라 K1.
- 삼성 엑시노스 5 듀얼, 쿼드 및 옥타[17]
- ST-Ericsson 노바 A9600 (취소됨) (듀얼 코어 @ 2.5 GHz, 20k DMIPS 이상)[18][19]
- 텍사스 인스트루먼트 OMAP 5 SoC[20] 및 시타라 AM57x 제품군[21]
LG와 같은 다른 라이선스 사용자는 언젠가 A15 기반 설계를 생산할 것으로 예상된다.[22][23]
SoC (시스템 온 칩)
[편집]모델명 | 반도체 공정 | CPU | GPU | 메모리 인터페이스 | 무선 통신 기술 | 출시 시기 | 활용 기기 |
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하이실리콘 K3V3 | 28 nm HPL | big.LITTLE 아키텍처 사용 1.8 GHz 듀얼 코어 ARM Cortex-A15 + 듀얼 코어 ARM Cortex-A7 |
Mali-T628 | 2014년 하반기 | |||
엔비디아 테그라 4 T40 | 28 nm HPL | 1.9 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A15[24] + 1개 저전력 코어 | 엔비디아 지포스 @ 72 코어, 672 MHz, 96.8 GFLOPS = 48 PS + 24 VU × 0.672 × 2 (96.8 GFLOPS)[25](DirectX 11+, OpenGL 4.X, PhysX 지원) | 32비트 듀얼 채널 DDR3L 또는 LPDDR3 최대 933 MHz (1866 MT/s 데이터 전송률)[24] | 카테고리 3 (100 Mbit/s) LTE | 2013년 2분기 | 엔비디아 실드 Tegra Note 7 |
엔비디아 테그라 4 AP40 | 28 nm HPL | 1.2-1.8 GHz 쿼드 코어 + 저전력 코어 | 엔비디아 GPU 60[24] 코어 (DirectX 11+, OpenGL 4.X, PhysX 지원) | 32비트 듀얼 채널 800 MHz LPDDR3 | 카테고리 3 (100 Mbit/s) LTE | 2013년 3분기 | |
엔비디아 테그라 K1 | 28 nm HPm | 2.3 GHz 쿼드 코어 + 배터리 절약 코어 | 케플러 SMX (192 CUDA 코어, 8 TMU, 4 ROP) | 32비트 듀얼 채널 DDR3L, LPDDR3 또는 LPDDR2 | 2014년 2분기 | Jetson TK1 개발 보드,[26] 레노버 씽크비전 28, 샤오미 Mi패드, Shield Tablet | |
텍사스 인스트루먼트 OMAP5430 | 28 nm | 1.7 GHz 듀얼 코어 | 파워VR SGX544MP2 @ 532 MHz + 전용 2D 그래픽 가속기 | 32비트 듀얼 채널 532 MHz LPDDR2 | 2013년 2분기 | phyCore-OMAP5430[27] | |
텍사스 인스트루먼트 OMAP5432 | 28 nm | 1.5 GHz 듀얼 코어 | PowerVR SGX544MP2 @ 532 MHz + 전용 2D 그래픽 가속기 | 32비트 듀얼 채널 532 MHz DDR3 | 2013년 2분기 | DragonBox Pyra, SVTronics EVM,[28] Compulab SBC-T54[29] | |
텍사스 인스트루먼트 AM57x | 28 nm | 1.5 GHz 단일 또는 듀얼 코어 | PowerVR SGX544MP2 @ 532 MHz + 전용 2D 그래픽 가속기 | 32비트 듀얼 채널 532 MHz DDR3 | 2015년 4분기 | 비글보드-X15,[30] 비글본 AI,[31] Elesar Titanium[32] | |
텍사스 인스트루먼트 66AK2x | 28 nm | 1.5 GHz 단일, 듀얼, 쿼드 코어 장치 | 1-8 C66x DSP 코어, 라디오 가속 및 기타 여러 애플리케이션별 가속기 | 2015년 4분기 | |||
엑시노스 5 듀얼[33] (이전 엑시노스 5250)[34] |
32 nm HKMG | 1.7 GHz 듀얼 코어 ARM Cortex-A15 | ARM Mali-T604[35] (쿼드 코어) @ 533 MHz; 68.224 GFLOPS | 32비트 듀얼 채널 800 MHz LPDDR3/DDR3 (12.8 GB/sec) 또는 533 MHz LPDDR2 (8.5 GB/sec) | 2012년 3분기[34] | 삼성 크롬북 XE303C12,[36] 구글 넥서스 10, Arndale Board,[37] 휴인스 ACHRO 5250 엑시노스,[38] Freelander PD800 HD,[39] Voyo A15, HP 크롬북 11, 삼성 홈싱크 | |
엑시노스 5 옥타[40][41][42] (내부 명칭 엑시노스 5410) |
28 nm HKMG | 1.6 GHz[43] 쿼드 코어 ARM Cortex-A15 및 1.2 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE)[44] | IT PowerVR SGX544MP3 (트라이 코어) @ 480 MHz 49 GFLOPS (일부 전체 화면 앱에서 532 MHz)[45] | 32비트 듀얼 채널 800 MHz LPDDR3 (12.8 GB/sec) | 2013년 2분기 | 삼성 갤럭시 S4 I9500,[46][47] Hardkernel ODROID-XU,[48] 메이주 MX3, ZTE 그랜드 S II TD[49] ODROID-XU | |
엑시노스 5 옥타[50] (내부 명칭 엑시노스 5420) |
28 nm HKMG | 1.8-1.9 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A15 및 1.3 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE with GTS) | ARM Mali-T628 MP6 @ 533 MHz; 109 GFLOPS | 32비트 듀얼 채널 933 MHz LPDDR3e (14.9 GB/sec) | 2013년 3분기 | 삼성 크롬북 2 11.6인치,[51] 삼성 갤럭시 노트 3,[52] 삼성 갤럭시 노트 10.1 (2014 에디션), 삼성 갤럭시 노트 프로 12.2, 삼성 갤럭시 탭 프로 (12.2인치 & 10.1인치), Arndale Octa Board, 갤럭시 S5 SM-G900H[53] | |
엑시노스 5 옥타[54] (내부 명칭 엑시노스 5422) |
28 nm HKMG | 2.1 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A15 및 1.5 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE with GTS) | ARM Mali-T628 MP6 @ 695 MHz (142 Gflops) | 32비트 듀얼 채널 933 MHz LPDDR3/DDR3 (14.9 GB/sec) | 2014년 2분기 | 갤럭시 S5 SM-G900, Hardkernel ODROID-XU3 & ODROID-XU4[55] | |
엑시노스 5 옥타[56] (내부 명칭 엑시노스 5800) |
28 nm HKMG | 2.1 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A15 및 1.3 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE with GTS) | ARM Mali-T628 MP6 @ 695 MHz (142 Gflops) | 32비트 듀얼 채널 933 MHz LPDDR3/DDR3 (14.9 GB/sec) | 2014년 2분기 | 삼성 크롬북 2 13.3인치[57] | |
엑시노스 5 헥사[58] (내부 명칭 엑시노스 5260) |
28 nm HKMG | 1.7 GHz 듀얼 코어 ARM Cortex-A15 및 1.3 GHz 쿼드 코어 ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE with GTS) | ARM Mali-T624 | 32비트 듀얼 채널 800 MHz LPDDR3 (12.8 GB/sec) | 2014년 2분기 | 갤럭시 노트 3 네오 (2014년 1월 31일 발표), 삼성 갤럭시 K 줌[59] | |
올위너 A80 옥타[60] | 28 nm HPm | 쿼드 코어 ARM Cortex-A15 및 쿼드 코어 ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE with GTS) | 파워VR G6230 (Rogue) | 32비트 듀얼 채널 DDR3/DDR3L/LPDDR3 또는 LPDDR2[61] |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ 가 나 TI Reveals OMAP 5: The First ARM Cortex A15 SoC
- ↑ “ARM Expects First Cortex-A15 Devices in Late 2012”. 2011년 6월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 5월 22일에 확인함.
- ↑ 가 나 ARM Unveils Cortex-A15 MPCore Processor to Dramatically Accelerate Capabilities of Mobile, Consumer and Infrastructure Applications — in the Supporting Technology section
- ↑ “CoreLink Network Interconnect for AMBA AXI”. 2011년 4월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 5월 22일에 확인함.
- ↑ Cortex-A15 Processor — Product description
- ↑ ARM Cortex-A15 - ARM Processor
- ↑ Exclusive : ARM Cortex-A15 "40 Per Cent" Faster Than Cortex-A9
- ↑ Morgan, Timothy Prickett. “Calxeda plots server dominance with ARM SoCs”. 《www.theregister.com》 (영어). 2023년 6월 23일에 확인함.
- ↑ “ARM: Add support for the Large Physical Address Extensions [LWN.net]”. 《lwn.net》. 2023년 6월 23일에 확인함.
- ↑ Merritt, Rick (2010년 8월 23일). “ARM7 40-bit, virtualization”. 《EE 타임스》.
- ↑ Exploring the Design of the Cortex-A15 Processor 보관됨 2013-11-12 - 웨이백 머신 트래비스 라니에
- ↑ "ARM A15 web page, Specification tab"
- ↑ "Cortex-A15 MPCore Technical Reference Manual"
- ↑ Broadcom announces plans for ARM's Cortex-A15 SoC | thinq
- ↑ Huawei Announces HiSilicon K3V3 Chipset For Smartphones on 탐스 하드웨어
- ↑ NVIDIA Announces "Project Denver" to Build Custom CPU Cores Based on ARM Architecture, Targeting Personal Computers to Supercomputers - NVIDIA Newsroom
- ↑ Samsung Announces Industry First ARM Cortex-A15 Processor Samples for Tablet Computers
- ↑ Changing the game: ST-Ericsson Unveils NovaThor Family of Smartphone Platforms Combining its Most Advanced Application Processors with the Latest Generation of Modems 보관됨 2013-06-18 - 웨이백 머신
- ↑ 데시르 아토우 (2011년 3월 14일). “Exclusive : ARM Cortex-A15 "40 Per Cent" Faster Than Cortex-A9”. 2011년 1월 22일에 확인함.
- ↑ “OMAP Applications Processors - OMAP 5 Platform”. 2011년 2월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 6월 5일에 확인함.
- ↑ TI disrupts the embedded market with the most powerful SoCs featuring real-time processing and multimedia
- ↑ LG Electronics Licenses ARM Processor Technology to Drive - ARM
- ↑ Why LG Getting ARM Cortex A15 License Is A Big Deal | ITProPortal.com
- ↑ 가 나 다 “NVIDIA Embedded Systems for Next-Gen Autonomous Machines”.
- ↑ “359GSM Forum • Виж темата - Nvidia Tegra 4 Wayne (FULL)”. 2013년 5월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 4월 10일에 확인함.
- ↑ “Jetson TK1 development board”. 2015년 9월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 2일에 확인함.
- ↑ “The phyCORE-OMAP5430 System on Module”. 2016년 3월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 2월 8일에 확인함.
- ↑ “OMAP5432 EVM”. 2016년 2월 8일에 확인함.
- ↑ “TI OMAP5 System-on-Module (SoM)”. 2016년 2월 8일에 확인함.
- ↑ “BeagleBoard.org - x15”. 《beagleboard.org》. 2023년 6월 23일에 확인함.
- ↑ “BeagleBoard.org - AI”. 《beagleboard.org》. 2023년 6월 23일에 확인함.
- ↑ “Titanium motherboard + Linux operating system”. 《shop.elesar.co.uk》. 2023년 6월 23일에 확인함.
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- ↑ 가 나 “Samsung Announces Industry First ARM Cortex-A15 Processor Samples for Tablet Computers”. 《News》. Samsung Electronics Co.Ltd. 2011년 11월 30일. 2013년 10월 7일에 확인함.
- ↑ “Samsung Exynos 5 Dual (Exynos 5250) RISC Microprocessor User's Manual Revision 1.0” (PDF). Samsung Electronics Co. Ltd. October 2012. 2013년 10월 7일에 확인함.
- ↑ “Samsung Chromebook”. 2013년 10월 7일에 확인함.
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- ↑ “휴인스”. Huins.com. 2013년 7월 10일에 확인함.
- ↑ “Freelander PD800 HD Dual Core Exynos 5250 Android 4.2 Tablet PC 9.7" Retina Capacitive Touch Screen 2048*1536 2GB/16GB BT White”. GeekBuying.com. 2013년 7월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 7월 10일에 확인함.
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- ↑ “Samsung Galaxy S4 32 GB”. CaCell. 2013년 10월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 10월 7일에 확인함.
- ↑ “Your country will get Exynos or Snapdragon variant of the Galaxy S 4, we have the answer!”. SamMobile.com. 2013년 3월 20일. 2013년 10월 17일에 확인함.
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- ↑ “Samsung Galaxy Note 3 specs and features now official”. Androidauthority.com. 2013년 9월 4일. 2013년 9월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 10월 7일에 확인함.
- ↑ “Samsung Galaxy S5| Buy Samsung Galaxy S5 Online - Samsung India eStore”. 2014년 7월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 2일에 확인함.
- ↑ “Samsung Unveils New Products from its System LSI Business at Mobile World Congress”. Samsung Tomorrow. 2014년 3월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 2월 26일에 확인함.
- ↑ “Products: Exynos5 Octa”. 《Odroid Platform Developer》. Hardkernel Co., Ltd. 2015년 1월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 12월 24일에 확인함.
- ↑ “Samsung Exynos”. Samsung Tomorrow. 2014년 4월 28일에 확인함.
- ↑ “Samsung Chromebook 2 13.3”.
- ↑ “Samsung Unveils New Products from its System LSI Business at Mobile World Congress”. 2014년 2월 26일. 2014년 3월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 2일에 확인함.
- ↑ “Samsung Galaxy K zoom”. DeviceSpecifications. 2014년 4월 29일에 확인함.
- ↑ “Allwinner UltraOcta A80 processor packs a PowerVR Series6 GPU with 64 cores”. Imagination. March 2014. 2014년 9월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 2일에 확인함.
- ↑ “A80”. Allwinner. May 2014. 2014년 5월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 2일에 확인함.
외부 링크
[편집]- ARM Cortex-A15 - 공식 웹사이트