Una imagen filtrada del chip Exynos 2700 revela las mejoras que Samsung ha introducido con respecto al Exynos 2600 para la próxima serie Galaxy S27

SemiAnalysis ha publicado lo que describe como un avance exclusivo del Exynos 2700 de Samsung, el SoC para smartphones que se espera que llegue en 2027 utilizando el proceso SF2P de Samsung Foundry. La imagen filtrada del chip muestra un diseño con un gran bloque de NPU, 24 MB de SLC y una GPU Xclipse 970 con ocho WGP, el mismo número de WGP que la Xclipse 960 del Exynos 2600. Al igual que en el Exynos 2600, el módem sigue siendo un componente independiente, en lugar de estar integrado en el SoC.
Un diseño revisado del núcleo de la CPU
El cambio más notable se produce en lo que respecta a la CPU. Las anotaciones y suposiciones sobre la IP de la CPU de SemiAnalysis han sido corregidas por el usuario de X Piglin (@Shulker1024). Samsung parece estar duplicando a dos el número de núcleos principales (Ultra) en esta generación, sumándose a una tendencia que ya está muy extendida en el sector. Apple lleva años utilizando dos núcleos principales, Qualcomm lo ha hecho desde el Snapdragon 8 Elite original, y el Xring O3 de Xiaomi mantiene la configuración de dos núcleos principales que ya presentaba su predecesor, el O1. El Dimensity 9600 Pro, del que se han filtrado detalles, supondría la primera vez que MediaTek utiliza dos núcleos principales, mientras que el próximo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme probablemente mantenga el enfoque actual de Qualcomm. El Exynos 2700 combina dos familias diferentes de núcleos Arm en lugar de utilizar dos núcleos principales idénticos. Una combinación de un núcleo principal y uno intermedio utiliza el C1-Ultra de Arm (3,36 GHz) y cuatro núcleos C1-Pro (2,88 GHz), mientras que la otra utiliza el C2-Ultra de Arm (4,24 GHz) y cuatro núcleos C2-Pro (3,74 GHz), lo que suma un total de 10 núcleos de CPU. El hecho de que los núcleos C1 más antiguos funcionen a una frecuencia de reloj más baja junto con los núcleos C2 más nuevos a una frecuencia de reloj más alta sugiere que Samsung está utilizando los C1 para lograr una eficiencia sostenida y los C2 para obtener el máximo rendimiento, en lugar de implementar dos núcleos principales simétricos.
Este enfoque de doble núcleo principal resuelve un problema estructural que el canal de análisis de hardware Geekerwan detectó en la disposición de 1+9 núcleos del Exynos 2600. A diferencia de sus competidores, el Exynos 2600 cuenta únicamente con un único núcleo principal y nueve núcleos intermedios, sin un nivel intermedio de núcleos «grandes» que sirva de puente. Cuando la demanda de la CPU superaba lo que podían gestionar los núcleos C1-Pro, de menor frecuencia, pero no requería el C1-Ultra, Samsung se veía obligada a aumentar la frecuencia de tres de los núcleos intermedios hasta los 3,25 GHz para compensar, lo que los situaba muy por encima de su rango de funcionamiento eficiente y consumía cantidades desproporcionadas de energía. Un segundo núcleo principal con una frecuencia de reloj más baja en el Exynos 2700 ofrecería al programador una opción de alto rendimiento más clara antes de que tenga que recurrir al núcleo de mayor tamaño.
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Solución del cuello de botella del ancho de banda de la GPU
La compatibilidad con LPDDR6 también parece confirmarse por la disposición del PHY del chip, lo que eleva el límite máximo de ancho de banda de memoria del SoC. Esto es importante porque anteriormente se había constatado que la GPU Xclipse 960 del Exynos 2600 presentaba limitaciones de ancho de banda, más que de potencia de cálculo. Según Geekerwan, la Xclipse 960 ocupaba aproximadamente el 23 % de la superficie total del chip del Exynos 2600 —alrededor de un 46 % más que la GPU Adreno de Qualcomm en un SoC comparable— y ofrecía un rendimiento teórico de aproximadamente 7 TFLOPS. Dado que el ancho de banda de la memoria LPDDR móvil alcanza un máximo de más de 80 GB/s y que solo cuenta con 2 MB de caché L2 de la GPU integrada, el análisis de Geekerwan reveló que la GPU se topaba habitualmente con un cuello de botella de memoria ante cargas de trabajo que exigían un gran ancho de banda, lo que dejaba inactivos los recursos de cálculo mientras se esperaba a que la memoria respondiera.
Aún no se ha confirmado en la filtración de SemiAnalysis si Samsung ha aumentado la caché L2 de la GPU del Xclipse 970 más allá de esa cifra de 2 MB, pero hay indicios que apuntan en esa dirección. La proporción del bloque de la GPU ocupada por los ocho WGP parece visualmente menor en relación con el área total del chip de la GPU que en el caso del Xclipse 960 del Exynos 2600. Esto sugiere que Samsung podría haber destinado una mayor parte del espacio ocupado por la GPU a la lógica «uncore» en esta generación, incluyendo la caché L2 y otros bloques de apoyo, como las interfaces de rasterización y de coherencia de caché. No se han facilitado medidas del chip para el bloque de la GPU, y la resolución de la imagen no es lo suficientemente alta como para estimar la capacidad real de la caché L2 basándose únicamente en su superficie. No obstante, el aparente cambio en las proporciones es un indicio razonable de que el área «uncore» y, potencialmente, la caché L2 han aumentado. Si eso se traduce en una caché L2 de la GPU más grande, podría ayudar a paliar el cuello de botella de memoria que Geekerwan detectó en el Exynos 2600, junto con el ancho de banda externo adicional que proporciona la LPDDR6. No obstante, al igual que ocurre con toda la información sobre muestras de ingeniería y filtraciones previas al lanzamiento, estas especificaciones están sujetas a cambios antes de que los dispositivos equipados con el Exynos 2700 lleguen al mercado.


Fuente(s)
SemiAnalyis, Piglin, Kurnal (a través de X), Geekerwan







