Notebookcheck Logo

Samsung Foundry 4 nm en 3 nm rendementen naar verluidt op 75% en 60%

De geavanceerde nodes van Samsung Foundry hebben nu een enorm verbeterde opbrengst (foto via Samsung)
De geavanceerde nodes van Samsung Foundry hebben nu een enorm verbeterde opbrengst (foto via Samsung)
Business Korea heeft van insiders uit de industrie gehoord dat Samsung Foundry de opbrengst van zijn 4 nm en 3 nm nodes enorm heeft verbeterd. AMD is vermoedelijk van plan om de eerste te gebruiken voor sommige van zijn AI-hardware.

In de loop der jaren heeft Samsung Foundry (terecht) veel kritiek gekregen voor producten zoals de Exynos 2200die een comeback zal maken met de Galaxy S23 FE later dit jaar. Dit zou te danken kunnen zijn aan de opmerkelijk betere opbrengsten op zijn 4 nm-node, waardoor het weer commercieel levensvatbaar wordt. Volgens een rapport van Business Koreazitten ze nu op 75%.

Helaas wordt niet vermeld om welke node het precies gaat (4LPP/4LPP+/4LPE). De marginaal betere Geekbench-resultaten van de Exynos 2200 bevestigen ook stilzwijgend dat er onder de motorkap verbeteringen zijn doorgevoerd, hoewel hetzelfde niet kan worden gezegd van de Tensor G3 van de Pixel 8-serie Tensor G3. Het is echter goed nieuws voor de aankomende Exynos 2400die volgens de geruchten de 4LPP+-node zal gebruiken.

Een rapport van ZDNet Korea, Samsung Foundry gaat nu "AI-halfgeleiders voor servers die aan datacenters worden geleverd" produceren. Het bedrijf in kwestie wordt niet gespecificeerd. Twitterleaker @harukaze5719 speculeert dat het AMD zou kunnen zijn, een gevoel dat wordt gedeeld door @OreXda. Ook de opbrengst van Samsung's 3 nm-node ligt op 60%. Hoewel dit niet ideaal is, heeft het al wel de volgende bedrijven aangetrokken Qualcomm, AMD en IBM.

Koop de Samsung Galaxy S23 Ultra op Amazon

Please share our article, every link counts!
> Overzichten en testrapporten over laptops en mobieltjes > Nieuws > Nieuws Archief > Nieuws archieven 2023 07 > Samsung Foundry 4 nm en 3 nm rendementen naar verluidt op 75% en 60%
Anil Ganti, 2023-07-12 (Update: 2023-07-12)