Samsung Exynos 7420 Octa vs Samsung Exynos 5433 Octa
Samsung Exynos 7420 Octa
► remove from comparisonDer Samsung Exynos 7420 Octa (auch Exynos 7 Octa genannt) ist ein System on a Chip (SoC) für Smartphones und Tablets. Er wurde im März 2015 vorgestellt (erstmals im Samsung Galaxy S6) und bietet vier Cortex-A57-Kerne, welche mit maximal 2,1 GHz getaktet werden. Hinzu kommen vier weitere Cortex-A53-Kerne mit bis zu 1,5 GHz, eine ARM Mali-T760 MP8 GPU sowie ein 2x 32 Bit LPDDR4 Speichercontroller (max. 24,8 GB/s bei LPDDR4-3104). Als einer der ersten ARM-SoCs für Android-Geräte ist der Exynos 7420 vollständig 64-Bit-kompatibel.
Prozessor
Cortex-A57 und Cortex-A53 sind die Nachfolger der Cortex-A15- bzw. Cortex-A7-Architektur und können erstmals mit 64-Bit-Unterstützung aufwarten. Zudem wurde die Pro-MHz-Leistung weiter verbessert, sodass der Exynos 7420 eine höhere CPU-Performance als Cortex-A15-SoCs wie Nvidias Tegra-K1 erreicht. Dank der fortschrittlichen 14-Nanometer-Fertigung fallen die Taktraten auch bei langanhaltender Belastung kaum ab, was den Chip zu einem der schnellsten ARM-SoCs Anfang 2015 macht.
Je nach Belastung schaltet der SoC automatisch zwischen den effizienten A53- und den leistungsstarken A57-Kernen um, was der Leistungsaufnahme und damit auch der Akkulaufzeit zugutekommt. Dieses von ARM entwickelte Konzept wird unter der Bezeichnung "big.LITTLE" vermarktet. Falls nötig, können auch alle 8 Kerne gleichzeitig verwendet werden, sodass der Chip als "echter" Octa-Core-Prozessor bezeichnet werden kann.
Grafiklösung
Die ebenfalls von ARM lizenzierte Grafikeinheit hört auf die Bezeichnung Mali-T760. Im Exynos 7420 kommt dabei die MP8-Version mit insgesamt 8 Clustern bei bis zu 772 MHz (302 GFLOPS) zum Einsatz. Die Mali-T760 beherrscht unter anderem OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.1 sowie DirectX 11 und bietet eine Grafikleistung oberhalb der Adreno 430 (Snapdragon 810) oder PowerVR GX6450 (Apple A8). Damit zählt die GPU zu den absoluten High-End-Lösungen des Jahres 2015 und bewältigt auch sehr anspruchsvolle Android-Spiele in hohen Auflösungen (Galaxy S6: 2.560 x 1.440 Pixel) flüssig.
Leistungsaufnahme
Als erster Smartphone-SoC überhaupt wird der Exynos 7420 von Samsung in einem 14-Nanometer-Prozess (LPE) mit FinFETs gefertigt. Dies sorgt dafür, dass der Chip trotz seiner enormen Leistungsfähigkeit in einem kompakten Smartphone eingesetzt werden kann und deutlich kühler als der konkurrierende Snapdragon 810 von Qualcomm bleibt.
Samsung Exynos 5433 Octa
► remove from comparisonDer Samsung Exynos 5433 Octa (auch Exynos 7 Octa genannt) ist ein System on a Chip (SoC) für Smartphones und Tablets. Er wurde im Septmeber 2014 vorgestellt (erstmals im Samsung Galaxy Note 4) und bietet vier Cortex-A57-Kerne, welche mit maximal 1,9 GHz getaktet werden. Hinzu kommen vier weitere Cortex-A53-Kerne mit bis zu 1,3 GHz, eine ARM Mali-T760 MP6 GPU sowie ein 2x 32 Bit LPDDR3-1650 Speichercontroller (max. 13,2 GB/s). Als einer der ersten ARM-SoCs für Android-Geräte kann der Exynos 5433, ein entsprechendes Betriebssystem vorausgesetzt, auch mit 64-Bit-Software umgehen.
Prozessor
Cortex-A57 und Cortex-A53 sind die Nachfolger der Cortex-A15- bzw. Cortex-A7-Architektur und können erstmals mit 64-Bit-Unterstützung aufwarten. Zudem wurde die Pro-MHz-Leistung weiter verbessert, sodass der Exynos 5433 eine vergleichbare oder sogar höhere CPU-Performance als Nvidias etwas höher taktender Tegra-K1-SoC (Cortex A15) erreicht. Gegenüber dem Apple A8 mit nur zwei Kernen liegt der Exynos in den meisten Multi-Thread-Benchmarks vorn, verliert jedoch viele Single-Thread-Tests knapp.
Je nach Belastung schaltet der SoC automatisch zwischen den effizienten A53- und leistungsstarken A57-Kernen um, was der Leistungsaufnahme und damit auch der Akkulaufzeit zugutekommt. Dieses von ARM entwickelte Konzept wird unter der Bezeichnung "big.LITTLE" vermarktet. Falls nötig, können auch alle 8 Kerne gleichzeitig verwendet werden, sodass der Chip als "echter" Octa-Core-Prozessor bezeichnet werden kann.
Grafiklösung
Die ebenfalls von ARM lizenzierte Grafikeinheit hört auf die Bezeichnung Mali-T760. Im Exynos 5433 kommt dabei wahrscheinlich die MP6-Version mit insgesamt 6 Clustern bei bis zu 700 MHz (206 GFLOPS) zum Einsatz. Die Mali-T760 beherrscht unter anderem OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.1 sowie DirectX 11 und bietet eine Grafikleistung, die sich mit der Adreno 420 (Snapdragon 805) oder PowerVR GX6450 (Apple A8) messen kann. Damit zählt die GPU zu den absoluten High-End-Lösungen des Jahres 2014 und bewältigt auch sehr anspruchsvolle Android-Spiele in hohen Auflösungen (Galaxy Note 4: 2.560 x 1.440 Pixel) flüssig.
Leistungsaufnahme
Um auch in Smartphones eingesetzt werden zu können, dürfte der von Samsung in 20 Nanometern gefertigte Exynos 7 Octa eine maximale TDP von etwa 3 bis 4 Watt besitzen (Schätzung). Vermutlich kommt es deshalb, wie auch bei anderen High-End-SoCs, bei längerer Volllast zu einer Drosselung der CPU- oder GPU-Taktrate.
Model | Samsung Exynos 7420 Octa | Samsung Exynos 5433 Octa | ||||||||||||||||
Codename | Cortex-A57/-A53 | Cortex-A57/-A53 | ||||||||||||||||
Series | Samsung Exynos | Samsung Exynos | ||||||||||||||||
Serie: Exynos Cortex-A57/-A53 |
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Clock | 2100 MHz | 1900 MHz | ||||||||||||||||
Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 | ||||||||||||||||
Technology | 14 nm | 20 nm | ||||||||||||||||
Features | ARM Mali-T760 MP8 GPU (773 MHz), 4x Cortex-A57 (2.1 GHz) + 4x Cortex-A53 (1.5 GHz, big.LITTLE), 2x 32 Bit LPDDR4 Memory Controller | ARM Mali-T760 MP6 GPU (700 MHz), 4x Cortex-A57 (1.9 GHz) + 4x Cortex-A53 (1.3 GHz, big.LITTLE), 2x 32 Bit LPDDR3-1650 Memory Controller | ||||||||||||||||
iGPU | ARM Mali-T760 MP8 (700 - 772 MHz) | ARM Mali-T760 MP6 (? - 700 MHz) | ||||||||||||||||
Architecture | ARM | ARM | ||||||||||||||||
Announced | ||||||||||||||||||
Manufacturer | www.samsung.com | www.samsung.com |
Benchmarks
Average Benchmarks Samsung Exynos 7420 Octa → 100% n=10
Average Benchmarks Samsung Exynos 5433 Octa → 80% n=10
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation