باور في آر
تُعدّ PowerVR قسمًا من شركة Imagination Technologies (المعروفة سابقًا باسم VideoLogic) التي تُطوّر أجهزة وبرامج لعرض الصور ثنائية وثلاثية الأبعاد ، ولتشفير الفيديو وفك تشفيره ، ومعالجة الصور المرتبطة به ، وتسريع DirectX و OpenGL ES و OpenVG و OpenCL . كما تُطوّر PowerVR مُسرّعات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم مُسرّع الشبكة العصبية (NNA).
طُرحت سلسلة منتجات PowerVR في الأصل للمنافسة في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية لمسرعات الأجهزة ثلاثية الأبعاد، وذلك بتقديم منتج يتميز بنسبة سعر/أداء أفضل من المنتجات الموجودة آنذاك، مثل منتجات 3dfx Interactive . إلا أن التغيرات السريعة في هذا السوق، ولا سيما مع ظهور OpenGL و Direct3D ، أدت إلى اندماج سريع. وقد طرحت PowerVR إصدارات جديدة مزودة بإلكترونيات منخفضة الطاقة ، موجهة لسوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة . ومع مرور الوقت، تطورت هذه الإصدارات إلى سلسلة من التصاميم التي يمكن دمجها في بنى أنظمة على شريحة واحدة (SoC) مناسبة للاستخدام في الأجهزة المحمولة .
لا يتم تصنيع مسرعات PowerVR بواسطة PowerVR، ولكن بدلاً من ذلك يتم ترخيص كتل الملكية الفكرية الخاصة بها من تصميمات الدوائر المتكاملة وبراءات الاختراع لشركات أخرى، مثل Texas Instruments و Intel و NEC و BlackBerry و Renesas و Samsung و Sony و STMicroelectronics و Freescale و Apple و [ 1 ] NXP Semiconductors (المعروفة سابقًا باسم Philips Semiconductors) وغيرها الكثير.
تكنولوجيا
تستخدم شريحة PowerVR طريقةً لعرض الرسومات ثلاثية الأبعاد تُعرف باسم العرض المؤجل القائم على التجانب (يُختصر غالبًا إلى TBDR)، وهي عبارة عن عرض قائم على التجانب مُدمج مع طريقة PowerVR الخاصة لإزالة الأسطح المخفية (HSR) وتقنية الجدولة الهرمية (HST). عندما يُرسل برنامج توليد المضلعات المثلثات إلى PowerVR (برنامج التشغيل)، يقوم بتخزينها في الذاكرة على شكل شريط مثلثات أو بتنسيق مُفهرس. على عكس البنى الأخرى، لا يتم عرض المضلعات (عادةً) إلا بعد جمع جميع معلومات المضلعات للإطار الحالي . علاوة على ذلك، يتم تأجيل العمليات المُكلفة لتكسية وتظليل البكسلات (أو أجزائها)، كلما أمكن، حتى يتم تحديد السطح المرئي عند البكسل - وبالتالي يتم تأجيل العرض.
لغرض العرض، تُقسّم الشاشة إلى أقسام مستطيلة بنمط شبكي. يُعرف كل قسم باسم "بلاطة". ويرتبط بكل بلاطة قائمة بالمثلثات التي تتداخل معها بشكل مرئي. تُعرض كل بلاطة بدورها لإنتاج الصورة النهائية.
تُعرض البلاطات باستخدام عملية مشابهة لتقنية إسقاط الأشعة . تُحاكى الأشعة رقميًا كما لو كانت تُسقط على المثلثات المرتبطة بالبلاطة، ويتم عرض بكسل من المثلث الأقرب إلى الكاميرا. عادةً ما يحسب جهاز PowerVR الأعماق المرتبطة بكل مضلع لصف بلاطة واحد في دورة واحدة.
تتميز هذه الطريقة، على عكس الأنظمة الهرمية التقليدية القائمة على رفض العمق المبكر، بعدم الحاجة إلى إجراء أي حسابات لتحديد شكل المضلع في منطقة محجوبة بعناصر هندسية أخرى. كما تتيح عرضًا صحيحًا للمضلعات الشفافة جزئيًا، بغض النظر عن ترتيب معالجتها بواسطة تطبيق إنتاج المضلعات. (تم تطبيق هذه الميزة فقط في السلسلة الثانية، بما في ذلك دريم كاست، وفي أحد إصدارات MBX. وهي غير متوفرة عادةً لعدم توفر دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) ولأسباب تتعلق بالتكلفة). والأهم من ذلك، بما أن العرض يقتصر على مربع واحد في كل مرة، يمكن تخزين المربع بالكامل في ذاكرة سريعة مدمجة، تُفرغ إلى ذاكرة الفيديو قبل معالجة المربع التالي. في الظروف العادية، تتم زيارة كل مربع مرة واحدة فقط في كل إطار.
تُعدّ PowerVR رائدةً في مجال العرض المؤجل القائم على البلاطات. وقد طرحت مايكروسوفت الفكرة نفسها من خلال مشروعها المتوقف Talisman . أما شركة Gigapixel، التي طوّرت الملكية الفكرية للرسومات ثلاثية الأبعاد القائمة على البلاطات، فقد استحوذت عليها 3dfx ، والتي بدورها استحوذت عليها Nvidia لاحقًا . وقد تبيّن الآن أن Nvidia تستخدم العرض القائم على البلاطات في معماريتي Maxwell وPascal الدقيقتين لكمية محدودة من الأشكال الهندسية. [ 2 ]
بدأت شركة ARM بتطوير بنية معمارية رئيسية أخرى تعتمد على البلاطات تُعرف باسم Mali بعد استحواذها على شركة Falanx .
تستخدم إنتل مفهومًا مشابهًا في منتجاتها الرسومية المدمجة. مع ذلك، فإن طريقتها، المسماة "عرض المنطقة"، لا تُجري إزالة كاملة للأسطح المخفية (HSR) ولا تُؤجل عملية التكسية، مما يُهدر معدل التعبئة وعرض نطاق التكسية على وحدات البكسل غير المرئية في الصورة النهائية.
لقد أدت التطورات الحديثة في التخزين المؤقت الهرمي Z إلى دمج الأفكار التي كانت تستخدم سابقًا فقط في العرض المؤجل، بما في ذلك فكرة القدرة على تقسيم المشهد إلى مربعات وإمكانية قبول أو رفض أجزاء من المضلع بحجم المربعات.
تتضمن حزمة برامج وأجهزة PowerVR اليوم دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASICs) لترميز الفيديو وفك ترميزه ومعالجة الصور المرتبطة به . كما تدعم المحاكاة الافتراضية، وتسريع DirectX و OpenGL ES و OpenVG و OpenCL . [ 3 ] تتميز أحدث وحدات معالجة الرسومات PowerVR Wizard بوحدة تتبع الأشعة (RTU) ذات الوظائف الثابتة ، وتدعم العرض الهجين. [ 4 ]
رسومات باور في آر
السلسلة 1 (NEC)


صُممت السلسلة الأولى من بطاقات PowerVR في الغالب كلوحات تسريع ثلاثية الأبعاد فقط، تستخدم ذاكرة بطاقة الفيديو ثنائية الأبعاد الرئيسية كإطار عرض عبر منفذ PCI. كان أول منتج من Videologic لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بتقنية PowerVR هو Midas3 ثلاثي الرقاقات، والذي كان متوفرًا بشكل محدود للغاية في بعض أجهزة كمبيوتر Compaq الأصلية . [ 5 ] [ 6 ] كانت هذه البطاقة ضعيفة التوافق مع جميع ألعاب Direct3D باستثناء الألعاب الأولى، وحتى معظم ألعاب SGL لم تكن تعمل. مع ذلك، كان عرض الألوان الداخلي بدقة 24 بت ملحوظًا في ذلك الوقت.
طُرحت شريحة PCX1 أحادية المعالج في الأسواق تحت اسم VideoLogic Apocalypse 3D [ 7 ] ، وتميزت ببنية محسّنة مع ذاكرة نسيج أكبر، مما يضمن توافقًا أفضل مع الألعاب. تبع ذلك إصدار PCX2 المُحسّن، الذي عمل بتردد أعلى بمقدار 6 ميجاهرتز، وخفف بعض أعباء برامج التشغيل من خلال تضمين وظائف إضافية للشريحة [ 8 ] ، وأضاف خاصية الترشيح ثنائي الخطية، وطُرح في الأسواق على بطاقات Matrox M3D [ 9 ] وVideologic Apocalypse 3Dx. كما ظهرت أيضًا بطاقة Videologic Apocalypse 5D Sonic، التي جمعت بين مُسرّع PCX2 ونواة Tseng ET6100 ثنائية الأبعاد ووحدة صوت ESS Agogo على لوحة PCI واحدة.
طُرحت بطاقات PowerVR PCX في السوق كمنتجات اقتصادية، وقدّمت أداءً جيدًا في ألعاب ذلك الوقت، لكنها لم تكن تتمتع بنفس إمكانيات مُسرّعات 3DFX Voodoo (بسبب عدم توفر بعض أوضاع المزج، على سبيل المثال). مع ذلك، فإن اعتماد PowerVR على ذاكرة البطاقة ثنائية الأبعاد في عملية العرض يعني إمكانية تحقيق دقة عرض ثلاثية الأبعاد أعلى بكثير نظريًا، خاصةً مع ألعاب PowerSGL التي تستغل إمكانيات الجهاز بالكامل.
- تدعم جميع الطرازات DirectX 3.0 وPowerSGL، وتتوفر برامج تشغيل MiniGL لألعاب مختارة.
| نموذج | يطلق | فاب ( نانومتر ) | الذاكرة ( ميغابايت ) | تردد المعالج ( ميجاهرتز ) | تردد الذاكرة ( ميجاهرتز ) | التكوين الأساسي 1 | معدل التعبئة | ذاكرة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمليات MO | ميغابكسل/ثانية | MTexels/s | MPolygons/s | عرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية) | نوع الحافلة | عرض ناقل البيانات ( بت ) | |||||||
| ميداس3 | 1996 | ؟ | 2 | 66 | 66 | 1:1 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0.24 2 | SDR +FPM 2 | 32+16 2 |
| PCX1 | 500 | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.48 | SDR | 64 | ||
| PCX2 | 1997 | 350 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0.528 | ||||
- 1 وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض
- 2. يتميز معالج Midas3 بثلاث رقاقات (مقارنةً بسلسلة PCX أحادية الرقاقة) ويستخدم بنية ذاكرة مقسمة: ذاكرة SDRAM سعة 1 ميجابايت 32 بت (بعرض نطاق ترددي أقصى يبلغ 240 ميجابايت/ثانية) للرسومات، وذاكرة FPM DRAM سعة 1 ميجابايت 16 بت لبيانات الهندسة (وربما للاتصال عبر PCI). أما سلسلة PCX فتقتصر على ذاكرة الرسومات فقط.
السلسلة 2 (NEC)
طُرح الجيل الثاني من معالج الرسوميات PowerVR2 ("PowerVR Series2"، الاسم الرمزي للشريحة "CLX2") في الأسواق مع جهاز Dreamcast بين عامي 1998 و2001. وكجزء من منافسة داخلية في شركة سيجا لتصميم خليفة جهاز Saturn ، تم ترخيص PowerVR2 لشركة NEC، واختير على حساب تصميم منافس يعتمد على معالج 3dfx Voodoo2 . وكان يُعرف باسم "مشروع Highlander" خلال مرحلة التطوير. [ 10 ] تم دمج PowerVR2 مع معالج الرسوميات Hitachi SH-4 في جهاز Dreamcast، حيث كان SH-4 بمثابة محرك هندسة T&L ، بينما كان PowerVR2 بمثابة محرك العرض. [ 11 ] كما تم تشغيل جهاز Sega Naomi ، وهو النسخة المطورة من لوحة نظام ألعاب Dreamcast، باستخدام PowerVR2 .
مع ذلك، فإن نجاح جهاز دريم كاست يعني أن نسخة الحاسوب الشخصي، التي بيعت باسم نيون 250، ظهرت في السوق متأخرة عامًا، [ 12 ] في أواخر عام 1999. ومع ذلك، كان نيون 250 منافسًا قويًا لجهازي RIVA TNT2 و Voodoo3 . [ 13 ] يتميز نيون 250 بمواصفات أجهزة أقل جودة مقارنةً بمعالج PowerVR2 المستخدم في دريم كاست، مثل صغر حجم البلاطات إلى النصف، وغيرها.
- جميع النماذج مصنعة باستخدام عملية 250 نانومتر
- جميع الطرازات تدعم DirectX 6.0
- يدعم PMX1 برنامج PowerSGL 2 ويتضمن برنامج تشغيل MiniGL مُحسَّن للعبة Quake III Arena
| نموذج | يطلق | الذاكرة ( ميغابايت ) | تردد المعالج ( ميجاهرتز ) | تردد الذاكرة ( ميجاهرتز ) | التكوين الأساسي 1 | معدل التعبئة | ذاكرة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمليات MO | ميغابكسل/ثانية | MTexels/s | MPolygons/s | عرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية) | نوع الحافلة | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ||||||
| CLX2 [ 11 ] | 1998 | 8 | 100 | 100 | 1:1 | 3200 | 3200 2 100 3 | 3200 2 100 3 | 7 4 | 0.8 | SDR | 64 |
| PMX1 | 1999 | 32 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 1 | |||
- 1 وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض
- 2 معدل التعبئة للمضلعات المعتمة.
- 3 معدل تعبئة للمضلعات الشفافة بعمق فرز للأجهزة يبلغ 60.
- يقوم محرك هيتاشي SH-4 الهندسي بحساب T & L لأكثر من 10 ملايين مثلث في الثانية. أما إنتاجية محرك العرض CLX2 فتبلغ 7 ملايين مثلث في الثانية.
السلسلة 3 (STMicro)
في عام 2000، أُطلق الجيل الثالث من معالج الرسوميات PowerVR3 STG4000 KYRO ، من إنتاج شركة STMicroelectronics الشريكة الجديدة . أُعيد تصميم بنية المعالج لتحسين توافقه مع الألعاب، ووُسِّع ليشمل تصميمًا ثنائي المسار لزيادة الأداء. من المرجح أن معالج STM PowerVR3 KYRO II المُحسَّن، الذي صدر لاحقًا في عام 2001، قد زُوِّد بمسار معالجة أطول لتحقيق سرعات تردد أعلى [ 14 ] ، واستطاع منافسة معالجي ATI Radeon DDR وNVIDIA GeForce 2 GTS الأغلى سعرًا في بعض اختبارات الأداء آنذاك، على الرغم من مواصفاته المتواضعة نظريًا وافتقاره إلى تقنية تحويل وإضاءة الأجهزة (T&L)، وهي ميزة حاولت Nvidia استغلالها بشكل خاص في ورقة سرية أرسلتها للمراجعين. [ 15 ] مع ازدياد اعتماد الألعاب على هذه الميزة في تصميم الرسومات، فقد KYRO II قدرته التنافسية.
تميزت سلسلة KYRO بمجموعة ميزات جيدة بالنسبة لوحدة معالجة رسومية اقتصادية في وقتها، بما في ذلك بعض الميزات المتوافقة مع Direct3D 8.1 مثل تعدد الطبقات ذي 8 طبقات (وليس 8 تمريرات) ورسم خرائط النتوءات البيئية (EMBM)؛ كما تضمنت أيضًا خاصية منع التعرجات في المشهد الكامل (FSAA) والتصفية ثلاثية الخطوط/غير المتناحية. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] وكانت KYRO II قادرة أيضًا على تنفيذ رسم خرائط النتوءات بتقنية الضرب النقطي (Dot3) بسرعة مماثلة لسرعة GeForce 2 GTS في الاختبارات المعيارية. [ 19 ] وشملت النواقص دعم التتبع والإضاءة للأجهزة (ميزة اختيارية في Direct3D 7)، ورسم خرائط البيئة المكعبة، ودعم النسيج ذي 8 بتات القديم. وبينما دعمت الشريحة ضغط نسيج S3TC /DXTC، إلا أنها دعمت فقط تنسيق DXT1 (الأكثر شيوعًا). [ 20 ] كما تم التخلي عن دعم واجهة برمجة التطبيقات PowerSGL الخاصة مع هذه السلسلة.
كانت جودة الإخراج 16 بت ممتازة مقارنةً بمعظم منافسيها، وذلك بفضل معالجة الصور في ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية 32 بت، ثم خفض الدقة إلى 16 بت بدلاً من استخدام مخزن الإطارات 16 بت مباشرةً. [ 21 ] قد يُسهم هذا في تحسين الأداء دون فقدان كبير في جودة الصورة، نظرًا لمحدودية عرض نطاق الذاكرة. مع ذلك، ونظرًا لمفهومها الفريد في السوق، قد تُظهر هذه البنية أحيانًا عيوبًا مثل فقدان بعض العناصر الهندسية في الألعاب، ولذلك احتوى برنامج التشغيل على عدد كبير من إعدادات التوافق، مثل تعطيل مخزن العمق الداخلي (Z-buffer). قد تُؤثر هذه الإعدادات سلبًا على الأداء.
كان من المخطط إصدار نسخة محدثة ثانية من بطاقة KYRO في عام 2002، وهي STG4800 KYRO II SE. أُرسلت عينات من هذه البطاقة إلى المراجعين، ولكن يبدو أنها لم تُطرح في الأسواق. بالإضافة إلى زيادة سرعة المعالج، أُعلن عن هذه النسخة المحدثة مع محاكاة برمجية لتقنية "EnT&L" لتقنية T&L، والتي أُضيفت لاحقًا إلى برامج تشغيل بطاقات KYRO السابقة بدءًا من الإصدار 2.0. أما بطاقة STG5500 KYRO III، المبنية على معالج PowerVR4 من الجيل التالي ، فقد اكتمل تطويرها وكان من المفترض أن تتضمن تقنية T&L مدمجة، ولكن تم تأجيلها بسبب إغلاق شركة STMicro لقسم الرسومات.
بطاقة رسومات Hercules 3D Prophet 4000XT 64MB PCI مزودة بشريحة KYRO.
يتميز جهاز Hercules 3D Prophet 4000XT بشريحة Kyro
صورة لشريحة Kyro
كييرو 2.
لقطة شاشة لـ Kyro II
- جميع الطرازات تدعم DirectX 6.0
| نموذج | يطلق | فاب ( نانومتر ) | الذاكرة ( ميغابايت ) | تردد المعالج ( ميجاهرتز ) | تردد الذاكرة ( ميجاهرتز ) | التكوين الأساسي 1 | معدل التعبئة | ذاكرة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمليات MO | ميغابكسل/ثانية | MTexels/s | MPolygons/s | عرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية) | نوع الحافلة | عرض ناقل البيانات ( بت ) | |||||||
| STG4000 KYRO | 2000 [ 22 ] | 250 | 32/64 | 115 | 115 | 2:2 | 230 | 230 | 230 | 0 | 1.84 | SDR | 128 |
| STG4500 KYRO II | 2001 | 180 | 32/64 | 175 | 175 | 350 | 350 | 350 | 0 | 2.8 | |||
| STG4800 KYRO II SE | 2002 | 64 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 0 | 3.2 | ||||
| STG5500 KYRO III | لم يتم إصداره مطلقاً | 130 | 250 | 250 | 4:4 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 8 | جمهورية ألمانيا الديمقراطية | ||
السلسلة 4 (STMicro)
حققت PowerVR نجاحًا كبيرًا في سوق الرسومات المحمولة بفضل معالجها منخفض الطاقة PowerVR MBX . وقد حصلت العديد من كبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات للأجهزة المحمولة على ترخيص استخدام MBX، وخلفائها من سلسلة SGX، في شرائح SoC الخاصة بها، بما في ذلك Intel و Texas Instruments و Samsung و NEC و NXP Semiconductors و Freescale و Renesas و SiRF و Marvell وSunplus. [ 23 ]
استُخدمت هذه الشرائح المحمولة المزودة بتقنية MBX IP بدورها في العديد من الهواتف المحمولة والهواتف الذكية المتطورة، بما في ذلك iPhone و iPod Touch الأصليين (مع معالج Samsung S5L8900)، و Nokia N95 و Motorola RIZR Z8 (مع معالج TI OMAP 2420)، و Sony Ericsson P1 و M600 ( مع معالج NXP Nexperia PNX4008 ). كما استُخدمت أيضًا في بعض أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) مثل Dell Axim X50V و X51V المزودة بمعالج Intel 2700G المساعد، بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال الرقمية المزودة بمعالج Intel CE 2110 المدعوم بتقنية MBX Lite.
كان هناك نوعان: MBX وMBX Lite. كلاهما يتمتع بنفس الميزات، حيث تم تحسين MBX للسرعة، بينما تم تحسين MBX Lite لاستهلاك منخفض للطاقة. كما يمكن تزويد MBX بخيارات تتضمن وحدة معالجة الفاصلة العائمة (FPU ) كاملة أو مخففة ، و/أو معالج رسومات متجهية (VGP) كامل أو مخفف.
| نموذج | سنة | حجم القالب ( مم² ) [ أ ] | التكوين الأساسي | معدل التعبئة عند 200 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTriangles/s [ a ] | ميغابكسل/ثانية [ أ ] | DirectX | OpenGL | |||||
| MBX Lite | فبراير 2001 | 4 @ 130 نانومتر؟ | 0/1/1/1 | 1.0 | 100 | 64 | 7.0، مقابل 1.1 | 1.1 |
| إم بي إكس | 8 @ 130 نانومتر؟ | 1.68 | 150 | |||||
سلسلة 5 (SGX)
تتميز سلسلة PowerVR Series5 SGX بأجهزة تظليل البكسل والرؤوس والهندسة ، وتدعم OpenGL ES 2.0 و DirectX 10.1 مع Shader Model 4.1.
تُستخدم نواة معالج الرسوميات SGX في العديد من أنظمة الرقاقات المتكاملة (SoC) الشائعة في العديد من الأجهزة المحمولة. تستخدم آبل معالج A4 (من إنتاج سامسونج) في هواتف آيفون 4 ، وآيباد ، وآيبود تاتش ، وآبل تي في ، وفي ساعة آبل كجزء من معالج Apple S1 . تُستخدم معالجات OMAP 3 و4 من سلسلة Texas Instruments في أجهزة مثل Kindle Fire HD 8.9 بوصة من أمازون ، و Nook HD(+) من بارنز أند نوبل ، و BlackBerry PlayBook ، و Nokia N9 و Nokia N900 ، و Sony Ericsson Vivaz ، و Motorola Droid/Milestone ، و Motorola Defy ، وMotorola RAZR D1/D3، وDroid Bionic، و Archos 70 ، و Palm Pre ، و Samsung Galaxy SL ، وGalaxy Nexus ، و Open Pandora ، وغيرها. وتُنتج سامسونج معالج Hummingbird SoC وتستخدمه في أجهزة Samsung Galaxy S ، وGalaxy Tab ، و Samsung Wave S8500 ، و Samsung Wave II S8530 ، وSamsung Wave III S860. كما يُستخدم معالج Hummingbird أيضًا في هاتف Meizu M9 الذكي.
استخدمت إنتل عددًا من منتجات SGX في منصات MID القائمة على معالجات Atom ، وهي Menlow و Moorestown و Medfield و Clover Trail+ . وقد ساعد استخدام شرائح الرسومات SGX إنتل على تحقيق مستويات الطاقة المنخفضة للغاية المطلوبة للأجهزة ذات التبريد السلبي، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة. [ 24 ] ومع ذلك، أدى الاختلاف الكبير في بنية الرسومات إلى ضعف دعم برامج التشغيل. [ 25 ]
| نموذج | سنة | حجم القالب ( مم² ) [ أ ] | التكوين الأساسي [ ب ] | معدل التعبئة عند 200 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 200 ميجاهرتز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTriangles/s [ a ] | ميغابكسل/ثانية [ أ ] | OpenGL ES | OpenGL | Direct3D | ||||||
| SGX520 | يوليو 2005 | 2.6 عند 65 نانومتر | 1/1 | 7 | 100 | 32-128 | 2.0 | غير متوفر | غير متوفر | 0.8 |
| SGX530 | 7.2 عند 65 نانومتر | 2/1 | 14 | 200 | غير متوفر | غير متوفر | 1.6 | |||
| SGX531 | أكتوبر 2006 | ؟ | غير متوفر | غير متوفر | ||||||
| SGX535 | نوفمبر 2007 | ؟ | 2/2 | 400 | 2.1 | 9.0 درجة مئوية | ||||
| SGX540 | ؟ | 4/2 | 20 | غير متوفر | 3.2 | |||||
| SGX545 | يناير 2010 | 12.5 عند 65 نانومتر | 40 | 3.2 | 10.1 | |||||
سلسلة 5XT (SGX)
تُعدّ رقاقات PowerVR Series5XT SGX إصدارات متعددة النوى من سلسلة SGX مع بعض التحديثات. وهي مُضمّنة في جهاز الألعاب المحمول PlayStation Vita مع طراز MP4+ من PowerVR SGX543، والفرق الوحيد المقصود، إلى جانب علامة + التي تُشير إلى الميزات المُخصصة لشركة Sony، هو عدد النوى، حيث يُشير MP4 إلى 4 نوى (رباعي النواة) بينما يُشير MP8 إلى 8 نوى (ثماني النواة). ويحتوي معالج Allwinner A31 (معالج تطبيقات الهاتف المحمول رباعي النواة) على معالج SGX544 MP2 ثنائي النواة. كما يحتوي كل من Apple iPad 2 و iPhone 4S المزودان بمعالج A5 SoC على معالج SGX543MP2 ثنائي النواة. ويحتوي iPad (الجيل الثالث) المزود بمعالج A5X SoC على معالج SGX543MP4 رباعي النواة. [ 26 ] ويحتوي iPhone 5 المزود بمعالج A6 SoC على معالج SGX543MP3 ثلاثي النواة. يتميز جهاز iPad (الجيل الرابع) بمعالج A6X رباعي النواة SGX554MP4. أما هاتف Samsung Galaxy S4 بنسخة Exynos فيحتوي على معالج ثلاثي النواة SGX544MP3 بتردد 533 ميجاهرتز.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ ج ] | معدل التعبئة عند 200 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 200 ميجاهرتز (لكل نواة) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | ||||||||
| SGX543 | يناير 2009 | 1-16 | 5.4 عند 32 نانومتر | 4/2 | 35 | 3.2 | ؟ | 128-256 | ؟ | 2.0 | 2.0؟ | 1.1 | 9.0 L1 | 6.4 |
| SGX544 | يونيو 2010 | ؟ | ؟ | 0.0 | 9.0 L3 | |||||||||
| SGX554 | ديسمبر 2010 | 8.7 عند 32 نانومتر | 8/2 | ؟ | ؟ | 2.1 | 12.8 | |||||||
يمكن استخدام وحدات معالجة الرسومات هذه في تكوينات أحادية النواة أو متعددة النوى. [ 27 ]
سلسلة 5XE (SGX)
تم طرح وحدة معالجة الرسومات PowerVR GX5300 [ 28 ] في عام 2014، وهي تعتمد على بنية SGX وتُعد أصغر نواة رسومات قادرة على تشغيل نظام Android في العالم، مما يوفر منتجات منخفضة الطاقة للهواتف الذكية منخفضة المستوى والأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء وغيرها من التطبيقات المدمجة صغيرة الحجم، بما في ذلك أجهزة المؤسسات مثل الطابعات.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ ج ] | معدل التعبئة عند 200 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 200 ميجاهرتز (لكل نواة) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | ||||||||
| GX5300 | يوليو 2014 | ؟ | 0.55@28 نانومتر | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | 2.0 | ؟ | ؟ | ؟ | 0.8 |
السلسلة 6 (روغ)
تعتمد وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series6 [ 29 ] على نسخة مطورة من بنية SGX تحمل الاسم الرمزي Rogue . أعلنت شركة ST-Ericsson (التي أُغلقت لاحقًا) أن معالجات تطبيقات Nova الخاصة بها ستتضمن بنية PowerVR Series6 من الجيل التالي من Imagination. [ 30 ] أعلنت MediaTek عن نظام MT8135 رباعي النواة على شريحة واحدة (SoC) (نواتان ARM Cortex-A15 ونواتان ARM Cortex-A7 ) للأجهزة اللوحية. [ 31 ] أعلنت Renesas أن نظام R-Car H2 SoC الخاص بها يتضمن G6400. [ 32 ] يتميز نظام Allwinner Technology A80 SoC (أربعة أنوية Cortex-A15 وأربعة أنوية Cortex-A7) المتوفر في جهاز Onda V989 اللوحي بوحدة معالجة رسومات PowerVR G6230. [ 33 ] يدمج نظام Apple A7 SoC وحدة معالجة رسومات (GPU) يعتقد موقع AnandTech أنها PowerVR G6430 في تكوين رباعي المجموعات. [ 34 ]
كما واصلت شركة إنتل استخدام معالجات الرسوميات PowerVR حصريًا في منصات هواتفها الذكية منخفضة الطاقة للغاية Merrifield و Moorefield Atom. [ 35 ]
تحتوي وحدات معالجة الرسوميات PowerVR Series 6 على وحدتي TMU/مجموعة. [ 36 ]
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 600 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 600 MHz FP32/FP16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| G6100 | فبراير 2013 | 1 | ??@28 نانومتر | 1/4 | 16 | ؟ | 2.4 | 128 | ؟ | 1.1 | 3.1 | 2.x | 1.2 | 9.0 L3 | 38.4 / 57.6 | |
| G6200 | يناير 2012 | 2 | ??@28 نانومتر | 2/2 | 32 | ؟ | ؟ | ؟ | 3.2 | 10.0 | 76.8 / 76.8 | |||||
| G6230 | يونيو 2012 | ??@28 نانومتر | ؟ | ؟ | ؟ | 76.8 / 115.2 | ||||||||||
| G6400 | يناير 2012 | 4 | ??@28 نانومتر | 4/2 | 64 | ؟ | 4.8 | ? | ? | 153.6 / 153.6 | ||||||
| G6430 | Jun 2012 | ??@28 nm | ? | ? | ? | 153.6 / 230.4 | ||||||||||
| G6630 | Nov 2012 | 6 | ??@28 nm | 6/2 | 96 | ? | 7.2 | ? | ? | 230.4 / 345.6 | ||||||
Series6XE (Rogue)
PowerVR Series6XE GPUs[37] are based around Series6 and designed as entry-level chips aimed at offering roughly the same fillrate compared to the Series5XT series. They however feature refreshed API support such as Vulkan, OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.2 and DirectX 9.3 (9.3 L3).[38] Rockchip and Realtek have used Series6XE GPUs in their SoCs.
PowerVR Series 6XE GPUs were announced on January 6, 2014.[38]
| Model | Date | Clusters | Die Size (mm2) | Core config[d] | SIMD lane | Fillrate | Bus width(bit) | HSA-features | API (version) | GFLOPS(@ 600 MHz) FP32/FP16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | (GP/s) | (GT/s) | Vulkan | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| G6050 | Jan 2014 | 0.5 | ??@28 nm | ?/? | ? | ? | ?? | ? | ? | ? | 1.1 | 3.1 | 3.2 | 1.2 | 9.0 L3 | 19.2 / 38.4 |
| G6060 | Jan 2014 | ??@28 nm | ?/? | ? | ? | ?? | ? | ? | ? | |||||||
| G6100 (XE) | Jan 2014 | 1 | ??@28 nm | ?/? | ? | ? | ?? | ? | ? | ? | 38.4 / 76.8 | |||||
| G6110 | Jan 2014 | ??@28 nm | ?/? | ? | ? | ?? | ? | ? | ? | |||||||
Series6XT (Rogue)
PowerVR Series6XT GPUs[39] aims at reducing power consumption further through die area and performance optimization providing a boost of up to 50% compared to Series6 GPUs. Those chips sport PVR3C triple compression system-level optimizations and Ultra HD deep color.[40] The Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus and iPod Touch (6th generation) with the A8 SoC feature the quad-core GX6450.[41][42] An unannounced 8 cluster variant was used in the Apple A8X SoC for their iPad Air 2 model (released in 2014). The MediaTek MT8173 and Renesas R-Car H3 SoCs use Series6XT GPUs.
PowerVR Series 6XT GPUs were unveiled on January 6, 2014.[43]
| Model | Date | Clusters | Die Size (mm2) | Core config[d] | SIMD lane | Fillrate @ 450 MHz | Bus width(bit) | HSA-features | API (version) | GFLOPS @ 450 MHzFP32/FP16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | (GP/s) | (GT/s) | Vulkan | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GX6240 | Jan 2014 | 2 | ??@28 nm | 2/4 | 64/128 | ? | ? | ? | 1.1 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 10.0 | 57.6/115.2 | ||
| GX6250 | ??@28 nm | 35 | 2.8 | 128 | ? | |||||||||||
| GX6450 | 4 | 19.1mm2@28 nm | 4/8 | 128/256 | ? | 3.6 | ? | ? | 115.2/230.4 | |||||||
| GX6650 | 6 | ??@28 nm | 6/12 | 192/384 | ? | ? | ? | 172.8/345.6 | ||||||||
| GXA6850 | Unannounced | 8 | 38mm2@28 nm | 8/16 | 256/512 | ? | 128 | ? | 230.4/460.8 | |||||||
Series7XE (Rogue)
PowerVR Series 7XE GPUs were announced on 10 November 2014. When announced, the 7XE series contained the smallest Android Extension Pack compliant GPU.
| Model | Date | Clusters | Die Size (mm2) | Core config[d] | SIMD lane | Fillrate @ 650 MHz | Bus width(bit) | HSA-features | API (version) | GFLOPS (FP32)@ 650 MHz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | (GP/s) | (GT/s) | Vulkan | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GE7400 | Nov 2014 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 1.2 embedded profile | 9.0 L3 | 20.8 | |||||||||
| GE7800 | 1 | 41.6 | ||||||||||||||
Series7XT (Rogue)
تتوفر وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series7XT [ 44 ] بتكوينات تتراوح من مجموعتين إلى 16 مجموعة، مما يوفر أداءً قابلاً للتوسع بشكل كبير من 100 جيجا فلوبس إلى 1.5 تيرافلوبس. استُخدمت وحدة GT7600 في هواتف Apple iPhone 6s وiPhone 6s Plus (التي صدرت عام 2015)، بالإضافة إلى هاتف Apple iPhone SE (الذي صدر عام 2016) وجهاز Apple iPad (الذي صدر عام 2017). كما استُخدمت نسخة غير معلنة منها تضم 12 مجموعة في معالج Apple A9X SoC لأجهزة iPad Pro (التي صدرت عام 2015).
تم الكشف عن وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series 7XT في 10 نوفمبر 2014.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 650 ميجاهرتز FP32/FP16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان | OpenGL ES | OpenGL | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GT7200 | نوفمبر 2014 | 2 | 2/4 | 64/128 | 1.1 | 3.1 | 3.3 (4.4 اختياري) | 1.2 ملف تعريف مضمن (FP اختياري) | 10.0 (11.2 اختياري) | 83.2/166.4 | ||||||
| GT7400 | 4 | 4/8 | 128/256 | 166.4/332.8 | ||||||||||||
| GT7600 | 6 | 6/12 | 192/384 | 249.6/499.2 | ||||||||||||
| GT7800 | 8 | 8/16 | 256/512 | 332.8/665.6 | ||||||||||||
| GTA7850 | دون إعلان | 12 | 12/24 | 384/768 | 499.2/998.4 | |||||||||||
| GT7900 | نوفمبر 2014 | 16 | 16/32 | 512/1024 | 665.6/1331.2 | |||||||||||
سلسلة 7XT بلس (روج)
تُعدّ وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series7XT Plus تطورًا لعائلة Series7XT، حيث تُضيف ميزات مُخصصة لتسريع معالجة الصور الحاسوبية على الأجهزة المحمولة والمدمجة، بما في ذلك مسارات بيانات INT16 وINT8 الجديدة التي تُحسّن الأداء حتى أربعة أضعاف لنوى OpenVX. كما تُتيح التحسينات الإضافية في الذاكرة الافتراضية المشتركة دعم OpenCL 2.0. تُستخدم وحدة GT7600 Plus في طرازي Apple iPhone 7 وiPhone 7 Plus (الصادرين عام 2016) بالإضافة إلى طراز Apple iPad (الصادر عام 2018).
تم الإعلان عن وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series 7XT Plus في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي (CES) في لاس فيغاس - 6 يناير 2016.
تحقق سلسلة 7XT Plus زيادة في الأداء تصل إلى 4 أضعاف لتطبيقات الرؤية.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 650 ميجاهرتز FP32/FP16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GT7200 بلس | يناير 2016 | 2 | ؟ | 2/4 | 64/128 | 2.6 | 1.1 | 3.2 | 3.3 (4.4 اختياري) | 1.0.1 | 2.0 | ?? | 83.2/166.4 | ||||
| GT7400 بلس | 4 | ؟ | 4/8 | 128/256 | 5.2 | 166.4/332.8 | |||||||||||
| GT7600 بلس | يونيو 2016 | 6 | ??@10 نانومتر | 6/12 | 192/384 | 7.8 | 4.4 | 12 | 249.6/499.2 | ||||||||
تم تصميم وحدات معالجة الرسومات لتقديم كفاءة محسنة داخل النظام، وكفاءة طاقة محسنة، ونطاق ترددي مخفض للرؤية والتصوير الحسابي في الأجهزة الاستهلاكية، والهواتف الذكية متوسطة المدى والعادية، والأجهزة اللوحية، وأنظمة السيارات مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وأنظمة المعلومات والترفيه، ورؤية الكمبيوتر، والمعالجة المتقدمة لمجموعات العدادات.
تتضمن وحدات معالجة الرسومات الجديدة تحسينات في مجموعة الميزات الجديدة مع التركيز على الحوسبة من الجيل التالي:
أداء أعلى يصل إلى 4 أضعاف لخوارزميات OpenVX/vision مقارنةً بالجيل السابق بفضل تحسين أداء الأعداد الصحيحة (INT) (ضعف أداء INT16؛ وأربعة أضعاف أداء INT8). تحسينات في عرض النطاق الترددي وزمن الاستجابة من خلال الذاكرة الافتراضية المشتركة (SVM) في OpenCL 2.0. توازي ديناميكي لتنفيذ وتحكم أكثر كفاءة من خلال دعم إضافة الأجهزة إلى قائمة الانتظار في OpenCL 2.0.
سلسلة 8XE (روج)
تدعم وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series8XE OpenGL ES 3.2 و Vulkan 1.x وهي متوفرة في تكوينات 1 و 2 و 4 و 8 بكسل / ساعة، [ 45 ] مما يتيح تشغيل أحدث الألعاب والتطبيقات ويؤدي إلى خفض تكلفة واجهات المستخدم عالية الجودة على الأجهزة الحساسة للتكلفة.
أُعلن عن سلسلة PowerVR 8XE في 22 فبراير 2016 خلال المؤتمر العالمي للجوال 2016. وهي نسخة مطورة من بنية Rogue الدقيقة، وتستهدف سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU) منخفضة التكلفة. تُحسّن وحدات معالجة الرسومات الجديدة الأداء لكل مليمتر مربع، مما يوفر أصغر مساحة ممكنة على شريحة السيليكون وأقل استهلاك للطاقة، بالإضافة إلى دمج تقنيات المحاكاة الافتراضية للأجهزة والأمان متعدد المجالات. [ 46 ] أُصدرت لاحقًا طرازات أحدث في يناير 2017، تتضمن طرازين جديدين: منخفض التكلفة وعالي الأداء. [ 47 ]
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 650 ميجاهرتز FP32/FP16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GE8100 [ 48 ] | يناير 2017 | 0.25 USC | ؟ | ؟ | 0.65 | 1.1 | 3.2 | ؟ | 1.1 | 1.2 EP | 9.3 (اختياري) | 10.4 / 20.8 | |||||
| GE8200 [ 49 ] | فبراير 2016 | ؟ | ؟ | 1.3 | |||||||||||||
| GE8300 [ 50 ] | 0.5 USC | ؟ | ؟ | 0.5 | 2.6 | 20.8 / 41.6 | |||||||||||
| GE8310 | ؟ | ؟ | |||||||||||||||
| GE8430 | يناير 2017 | 2 USC | ؟ | ؟ | 5.2 | 83.2 / 166.4 | |||||||||||
سلسلة 8XEP (روغ)
تم الإعلان عن سلسلة PowerVR 8XEP في يناير 2017. وهي نسخة مطورة من بنية Rogue الدقيقة، وتستهدف سوق معالجات الرسوميات متوسطة المدى، وتحديدًا دقة 1080p. وتركز سلسلة 8XEP على حجم الشريحة والأداء لكل وحدة.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 650 ميجاهرتز FP32/FP16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GE8320 [ 51 ] | يناير 2017 | 1 USC | ؟ | ؟ | 2.6 | 1.1 | 3.2 | ؟ | 1.1 | 1.2 EP | ؟ | 41.6 / 83.2 | |||||
| GE8325 | ؟ | ؟ | |||||||||||||||
| GE8340 | 2 USC | ؟ | ؟ | 83.2 / 166.4 | |||||||||||||
سلسلة 8XT (فوريان)
تم الإعلان عن Furian في 8 مارس 2017، وهي أول بنية PowerVR جديدة منذ طرح Rogue قبل خمس سنوات. [ 52 ]
أُعلن عن سلسلة PowerVR 8XT في 8 مارس 2017. وهي أول سلسلة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) مبنية على معمارية Furian الجديدة. ووفقًا لشركة Imagination، فقد تحسّن أداء GFLOPS/mm² بنسبة 35%، ومعدل التعبئة/mm² بنسبة 80% مقارنةً بسلسلة 7XT Plus المصنعة على نفس التقنية. ولم تُعلن التصاميم المحددة حتى مارس 2017. وتتميز سلسلة 8XT بمجموعات خطوط أنابيب بعرض 32.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | تكوين المجموعة [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS @ 650 ميجاهرتز FP32/FP16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GT8525 | مارس 2017 | 2 | 2/؟ | 64 | 5.2 | 1.1 | 3.2 | ؟ | 1.1 | 2.0 | ؟ | 62.4/124.8 | |||||
| GT8540 [ 53 ] | يناير 2018 | 4 | 4/؟ | 128 | 10.4 | 124.8/249.6 | |||||||||||
سلسلة 9XE (روغ)
أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XE في سبتمبر 2017، وتتميز بتوفير يصل إلى 25% في عرض النطاق الترددي مقارنةً بجيل معالجات الرسوميات السابق. تستهدف عائلة Series9XE أجهزة الاستقبال الرقمية (STB) وأجهزة التلفزيون الرقمية (DTV) والهواتف الذكية منخفضة التكلفة. ملاحظة: البيانات الواردة في الجدول خاصة بكل مجموعة. [ 54 ]
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 650 ميجاهرتز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GE9000 | سبتمبر 2017 | 0.25 | 16/1 | 0.65 | 1.1 | 3.2 | 1 | 1.2 EP | 10.4 | ||||||||
| GE9100 | 16/2 | 1.3 | |||||||||||||||
| GE9115 | يناير 2018 | 0.5 | 32/2 | 20.8 | |||||||||||||
| GE9210 | سبتمبر 2017 | 32/4 | 2.6 | ||||||||||||||
| GE9215 [ 55 ] | يناير 2018 | ||||||||||||||||
| GE9420 | سبتمبر 2017 | ||||||||||||||||
سلسلة 9XM (روغ)
تُحقق عائلة معالجات الرسوميات Series9XM أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالجيل السابق 8XEP. وتستهدف هذه العائلة معالجات النظام على شريحة (SoC) للهواتف الذكية متوسطة المدى.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 650 ميجاهرتز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GM9125 [ 56 ] | سبتمبر 2017 | 1 | 64/4 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1 | 2.0 | 41.6 | ||||||||
| GM9220 | 2.6 | 1.1 | 1.2 EP | ||||||||||||||
| GM9226 [ 57 ] | 1.3 | ||||||||||||||||
| GM9240 | 2 | 128/4 | 2.6 | 1.1 | 83.2 | ||||||||||||
| GM9446 [ 58 ] | 5.2 | 1.3 | |||||||||||||||
| GM9740 [ 59 ] | 2.6 | 3.0 | |||||||||||||||
سلسلة 9XEP (روغ)
أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XEP في 4 ديسمبر 2018. [ 60 ] تدعم عائلة Series9XEP ضغط الصور PVRIC4. [ 61 ] تستهدف عائلة Series9XEP أجهزة الاستقبال الرقمية (STB) وأجهزة التلفزيون الرقمية (DTV) ومعالجات الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 650 ميجاهرتز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GE9608 [ 62 ] | ديسمبر 2018 | 0.5 | 32/؟ | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1 | 1.2 EP | 20.8 | ||||||||
| GE9610 | ؟ | ||||||||||||||||
| GE9710 | ؟ | ||||||||||||||||
| GE9920 [ 63 ] | 1 | 64/؟ | 5.2 | 41.6 | |||||||||||||
سلسلة 9XMP (روغ)
أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XMP في 4 ديسمبر 2018. [ 60 ] تدعم عائلة Series9XMP ضغط الصور PVRIC4. [ 61 ] تستهدف عائلة Series9XMP معالجات النظام على شريحة (SoC) للهواتف الذكية متوسطة المدى.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 650 ميجاهرتز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GM9740 | ديسمبر 2018 | 2 | 128/؟ | ؟ | 1.1 | 3.2 | 1 | 1.2 EP | 83.2 | ||||||||
سلسلة 9XTP (فوريان)
أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XTP في 4 ديسمبر 2018. [ 60 ] تدعم هذه العائلة ضغط الصور PVRIC4. [ 61 ] تستهدف عائلة Series9XTP أنظمة SoC المتطورة للهواتف الذكية. تتميز Series9XTP بمجموعات خطوط معالجة بعرض 40.
| نموذج | تاريخ | مجموعة | حجم القالب ( مم² ) | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 650 ميجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | ميزات حساب التوفير الصحي | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 650 ميجاهرتز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPolygons/s | ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenGL | أوبن في إكس | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| GT9524 [ 64 ] | ديسمبر 2018 | ؟ | ؟/؟ | 5.2 | 1.3 | 3.x | 1 | 3.0 | 156 | ||||||||
سلسلة IMG A (Albiorix)
توفر وحدات معالجة الرسومات من سلسلة A كثافة أداء أفضل بنسبة تصل إلى 250% مقارنة بالسلسلة 9 السابقة. لم تعد هذه الوحدات تسمى PowerVR، بل تسمى IMG. [ 65 ]
| نموذج | تاريخ | وحدات الدفع الخاصة | مراكز خدمة العملاء | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 1 جيجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 1 GHz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenCL | Direct3D | ||||||||
| IMG AXE-1-16 [ 66 ] | ديسمبر 2019 | 1 | 1/؟ | 1 | 1.3 | 3.x | 3.0 | ؟ | 16 | ||||
| IMG AXE-2-16 [ 67 ] | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
| IMG AXM-8-256 [ 68 ] | 1 | 8 | 256 | ||||||||||
| IMG AXT-16-512 [ 69 ] | 2 | 2/؟ | 16 | 512 | |||||||||
| IMG AXT-32-1024 [ 70 ] | 4 | 4/؟ | 32 | 1024 | |||||||||
| IMG AXT-48-1536 | 6 | 6/؟ | 48 | 1536 | |||||||||
| IMG AXT-64-2048 | 8 | 8/؟ | 64 | 2048 | |||||||||
سلسلة IMG B
توفر وحدات معالجة الرسومات من سلسلة B مساحة رقاقة أقل بنسبة تصل إلى 25٪ واستهلاك طاقة أقل بنسبة 30٪ مقارنة بسلسلة A السابقة.
| نموذج | تاريخ | مقدم الحفل | وحدات الدفع الخاصة | مراكز خدمة العملاء | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 1 جيجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 1 GHz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenCL | |||||||||
| IMG BXE-1-16 [ 71 ] | أكتوبر 2020 | 1 | 1/؟ | 1 | 1.3 | 3.x | 3.0 | 16 | |||||
| IMG BXE-2-32 [ 72 ] | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
| IMG BXE-4-32 | 1 | 4 | |||||||||||
| IMG BXE-4-32 MC2 [ 73 ] | 2 | 2/؟ | 8 | 64 | |||||||||
| IMG BXE-4-32 MC3 | 3 | 3/؟ | 12 | 96 | |||||||||
| IMG BXE-4-32 MC4 | 4 | 4/؟ | 16 | 128 | |||||||||
| IMG BXM-4-64 MC1 [ 74 ] | 1 | 1/؟ | 4 | 64 | |||||||||
| IMG BXM-4-64 MC2 [ 75 ] | 2 | 2/؟ | 8 | 128 | |||||||||
| IMG BXM-4-64 MC3 | 3 | 3/؟ | 12 | 192 | |||||||||
| IMG BXM-4-64 MC4 | 4 | 4/؟ | 16 | 256 | |||||||||
| IMG BXM-8-256 [ 76 ] | 1 | 1 | 1/؟ | 8 | |||||||||
| IMG BXS-1-16 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| IMG BXS-2-32 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
| IMG BXS-2-32 MC2 | 2 | 4 | 64 | ||||||||||
| IMG BXS-4-32 MC1 | 1 | 32 | |||||||||||
| IMG BXS-4-32 MC2 | 2 | 8 | 64 | ||||||||||
| IMG BXS-4-32 MC3 | 3 | 12 | 96 | ||||||||||
| IMG BXS-4-32 MC4 | 4 | 16 | 128 | ||||||||||
| IMG BXS-4-64 MC1 [ 77 ] | 1 | 4 | 64 | ||||||||||
| IMG BXS-4-64 MC2 [ 78 ] | 2 | 8 | 128 | ||||||||||
| IMG BXS-4-64 MC3 | 3 | 12 | 192 | ||||||||||
| IMG BXS-4-64 MC4 | 4 | 16 | 256 | ||||||||||
| IMG BXS-8-256 [ 79 ] | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| IMG BXS-16-512 | 1 | 2 | 16 | 512 | |||||||||
| IMG BXS-32-1024 MC1 [ 80 ] | 1 | 4 | 32 | 1024 | |||||||||
| IMG BXS-32-1024 MC2 [ 81 ] | 2 | 8 | 64 | 2048 | |||||||||
| IMG BXS-32-1024 MC3 | 3 | 12 | 96 | 3072 | |||||||||
| IMG BXS-32-1024 MC4 | 4 | 16 | 128 | 4096 | |||||||||
| IMG BXT-16-512 | 1 | 2 | 2/؟ | 16 | 512 | ||||||||
| IMG BXT-32-1024 MC1 [ 82 ] | 1 | 4 | 4/؟ | 32 | 1024 | ||||||||
| IMG BXT-32-1024 MC2 [ 83 ] | 2 | 8 | 8/؟ | 64 | 2048 | ||||||||
| IMG BXT-32-1024 MC3 | 3 | 12 | 12/؟ | 96 | 3072 | ||||||||
| IMG BXT-32-1024 MC4 | 4 | 16 | 16/؟ | 128 | 4096 | ||||||||
سلسلة IMG C (فوتون)
أعلنت شركة Imagination Technologies في الرابع من نوفمبر 2021 عن بنية وحدة معالجة الرسومات الجديدة من سلسلة C. [ 84 ]
| نموذج | تاريخ | مقدم الحفل | وحدات الدفع الخاصة | مراكز خدمة العملاء | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 1 جيجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 1 GHz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenCL | |||||||||
| IMG CXM-2-64 [ 85 ] | نوفمبر 2021 | 1 | 1 | 1/؟ | 32 | 2 | 1.3 | 3.x | 3.0 | 64 | |||
| IMG CXM-4-64 [ 86 ] | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| IMG CXM-4-128 [ 87 ] | 1 | 1 | 2/؟ | 64 | 128 | ||||||||
سلسلة IMG D
أعلنت شركة إيماجينيشن تكنولوجيز في 11 يناير 2023 عن بنية معالج الرسوميات DXT الجديدة. [ 88 ] [ 89 ] وأعلنت في 7 نوفمبر 2023 عن بنية معالج الرسوميات DXD الجديدة. [ 90 ] وأعلنت في 11 سبتمبر 2024 عن بنية معالج الرسوميات DXS الجديدة. [ 91 ] وأعلنت في 25 فبراير 2025 عن بنية معالج الرسوميات DXTP الجديدة. [ 92 ]
| نموذج | تاريخ | مقدم الحفل | وحدات الدفع الخاصة | مراكز خدمة العملاء | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 1 جيجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 1 GHz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenCL | Direct3D | |||||||||
| IMG DXT-8-256 [ 93 ] | يناير 2023 | 1 | 1 | 0/0.5/1 | 1/1 | 128 | 8 | 1.3 | 3.x | 3.0 | غير متوفر | 256 | ||
| IMG DXT-48-1536 [ 94 ] | 2/3 | 1/2/3 | 6/6 | 768 | 48 | 1536 | ||||||||
| IMG DXT-64-2048 [ 95 ] | 2 | 2/4 | 8/8 | 1024 | 64 | 2048 | ||||||||
| IMG DXT-72-2304 [ 95 ] | 3 | 1.5/3 | 9/9 | 1152 | 72 | 2304 | ||||||||
| IMG DXD-72-2304 MC1 [ 96 ] | نوفمبر 2023 | 1 | 3 | 1.5/3 | 9/9 | 1152 | 72 | FL11_0 | 2304 | |||||
| IMG DXD-72-2304 MC2 [ 97 ] | 2 | 6 | 1.5/3 | 18/18 | 2304 | 144 | 4608 | |||||||
| IMG DXS-8-256 [ 98 ] | سبتمبر 2024 | 1 | 1 | 0؟ | 1/1 | 128 | 8 | غير متوفر | 256 | |||||
| آي إم جي DXS-48-1536 MC1 [ 98 ] [ 99 ] | 3 | 6/6 | 768 | 48 | 1536 | |||||||||
| IMG DXS-48-1536 MC2 [ 98 ] [ 99 ] | 2 | 6 | 12/12 | 1536 | 96 | 3072 | ||||||||
| IMG DXS-48-1536 MC3 [ 98 ] [ 99 ] | 3 | 9 | 18/18 | 2304 | 144 | 4608 | ||||||||
| IMG DXS-48-1536 MC4 [ 98 ] [ 99 ] | 4 | 12 | 24/24 | 3072 | 192 | 6144 | ||||||||
| IMG DXTP-48-1536 [ 100 ] | فبراير 2025 | 1 | 2/3 | 1/2/3 | 6/6 | 768 | 48 | 1.4 | 1536 | |||||
| IMG DXTP-64-2048 [ 101 ] | 2 | 2/4 | 8/8 | 1024 | 64 | 2048 | ||||||||
| IMG DXTP-72-2304 [ 102 ] [ 103 ] | 3 | 1.5/3 | 9/9 | 1152 | 72 | 2304 | ||||||||
سلسلة IMG E
أعلنت شركة Imagination Technologies في 8 مايو 2025 عن بنية EXT GPU الجديدة. [ 104 ]
| نموذج | تاريخ | مقدم الحفل | وحدات الدفع الخاصة | مراكز خدمة العملاء | التكوين الأساسي [ د ] | مسار SIMD | معدل التعبئة عند 1 جيجاهرتز | عرض ناقل البيانات ( بت ) | واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار) | GFLOPS (FP32) @ 1 GHz | أعلى معدل (INT8/FP8) @ 1 جيجاهرتز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( طبيب عام /s) | ( GT /s) | فولكان (واجهة برمجة التطبيقات) | OpenGL ES | OpenCL | Direct3D | ||||||||||
| IMG EXT-8-256 | فبراير 2025 | 1 | 1 | 0/0.5/1؟ | 1/1 | 128 | 8 | 1.4 | 3.x | 3.0 | غير متوفر | 256 | 2 | ||
| IMG EXT-16-512 | نصف | 0/1/2؟ | 2/2 | 256 | 16 | 512 | ؟ | ||||||||
| IMG EXT-24-768 | 3 | 0/1.5/3؟ | 3/3 | 384 | 24 | 768 | ؟ | ||||||||
| IMG EXT-32-1024 | 2/4 | نصف؟ | 4/4 | 512 | 32 | 1024 | ؟ | ||||||||
| IMG EXT-48-1536 | 3 | 1/2/3؟ | 6/6 | 768 | 48 | 1536 | ؟ | ||||||||
| IMG EXT-64-2048 | 4 | 2/4؟ | 8/8 | 1024 | 64 | 2048 | 32 | ||||||||
ملحوظات
- 1 2 3 4 5 6 بيانات Imgtec الرسمية
- ↑ مسارات/ وحدات معالجة البيانات ( TMUs ) لمحرك التظليل العالمي القابل للتوسع (USSE
- 1 2 مسارات/ وحدات نسيج USSE2 (محرك التظليل العالمي القابل للتوسع 2)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 مسارات/وحدات معالجة البيانات ( TMUs ) لكل مجموعة منوحدات التظليل الموحدة (USC)
- تدعم جميع الطرازات تقنية العرض المؤجل القائم على البلاطات (TBDR).
- متعدد النوى (MC)
- وحدات المعالجة القابلة للتوسع (SPUs)
- وحدات مجموعة تسريع الأشعة (RAC)
رؤية باور في آر والذكاء الاصطناعي
سلسلة 2NX
تم الإعلان عن عائلة Series2NX من مسرعات الشبكات العصبية (NNA) في 21 سبتمبر 2017.
خيارات المعالج الأساسية لسلسلة Series2NX:
| نموذج | تاريخ | المحركات | 8 بت TOPS | 16 بت TOPS | أجهزة ماك ذات 8 بت | أجهزة ماك ذات 16 بت | واجهات برمجة التطبيقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX2145 [ 105 ] | سبتمبر 2017 | ؟ | 1 | 0.5 | 512/clk | 256/clk | IMG DNN أندرويد NN |
| AX2185 [ 106 ] | 8 | 4.1 | 2.0 | 2048/clk | 1024/clk |
سلسلة 3NX
تم الإعلان عن عائلة Series3NX من مسرعات الشبكات العصبية (NNA) في 4 ديسمبر 2018. [ 107 ]
خيارات المعالج الأساسية لسلسلة 3NX:
| نموذج | تاريخ | المحركات | 8 بت TOPS | 16 بت TOPS | أجهزة ماك ذات 8 بت | أجهزة ماك ذات 16 بت | واجهات برمجة التطبيقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX3125 | ديسمبر 2018 | ؟ | 0.6 | ؟ | 256/clk | 64/clk | IMG DNN أندرويد NN |
| AX3145 | ؟ | 1.2 | ؟ | 512/clk | 128/clk | ||
| AX3365 | ؟ | 2.0 | ؟ | 1024/clk | 256/clk | ||
| AX3385 | ؟ | 4.0 | ؟ | 2048/clk | 512/clk | ||
| AX3595 | ؟ | 10.0 | ؟ | 4096/clk | 1024/clk |
خيارات المعالجات متعددة النوى في سلسلة 3NX
| نموذج | تاريخ | النوى | 8 بت TOPS | 16 بت TOPS | أجهزة ماك ذات 8 بت | أجهزة ماك ذات 16 بت | واجهات برمجة التطبيقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH2X40 | ديسمبر 2018 | 2 | 20.0 | ؟ | 8192/clk | 2048/clk | IMG DNN أندرويد NN |
| UH4X40 | 4 | 40.0 | ؟ | 16384/clk | 4096/clk | ||
| UH8X40 | 8 | 80.0 | ؟ | 32768/clk | 8192/clk | ||
| UH16X40 | 16 | 160.0 | ؟ | 65536/clk | 16384/clk |
سلسلة 3NX-F
تم الإعلان عن عائلة معالجات الشبكات العصبية Series3NX-F بالتزامن مع عائلة Series3NX. تجمع عائلة Series3NX-F بين معالج Series 3NX ووحدة معالجة رسومية للأغراض العامة (GPGPU) مبنية على معمارية Rogue (NNPU)، وذاكرة وصول عشوائي محلية (RAM). يتيح ذلك دعم البرمجة والحسابات ذات الفاصلة العائمة. [ 107 ]
التطبيقات
يمكن الاطلاع على إصدارات معالجات الرسوميات PowerVR في الجدول التالي لأنظمة على رقاقة ( SoC ). وتُدرج هنا تطبيقات مُسرّعات PowerVR في المنتجات .
| بائع | تاريخ | اسم SOC | شريحة PowerVR | تكرار | GFLOPS (FP16) |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة تكساس إنسترومنتس | OMAP 3420 | SGX530 | ؟ | ؟ | |
| OMAP 3430 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3440 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3450 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3515 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3517 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3530 | 110 ميجاهرتز | 0.88 | |||
| OMAP 3620 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3621 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3630 | ؟ | ؟ | |||
| OMAP 3640 | ؟ | ؟ | |||
| Sitara AM335x [ 108 ] | 200 ميجاهرتز | 1.6 | |||
| سيتارا AM3715 | ؟ | ؟ | |||
| سيتارا AM3891 | ؟ | ؟ | |||
| دافنشي DM3730 | 200 ميجاهرتز | 1.6 | |||
| إنتغرا C6A8168 | ؟ | ؟ | |||
| NEC | إيما موبايل/إي في 2 | SGX530 | ؟ | ؟ | |
| رينيساس | SH-Mobile G3 | SGX530 | ؟ | ؟ | |
| SH-Navi3 (SH7776) | ؟ | ؟ | |||
| سيجما ديزاينز | SMP8656 | SGX530 | ؟ | ؟ | |
| SMP8910 | ؟ | ؟ | |||
| ميديا تك | MT6513 | SGX531 | 281 ميجاهرتز | 2.25 | |
| 2010 | MT6573 | ||||
| 2012 | MT6575M | ||||
| ترايدنت | PNX8481 | SGX531 | ؟ | ؟ | |
| PNX8491 | ؟ | ؟ | |||
| HiDTV PRO-SX5 | ؟ | ؟ | |||
| ميديا تك | MT6515 | SGX531 | 522 ميجاهرتز | 4.2 | |
| 2011 | MT6575 | ||||
| MT6517 | |||||
| MT6517T | |||||
| 2012 | MT6577 | ||||
| MT6577T | |||||
| MT8317 | |||||
| MT8317T | |||||
| MT8377 | |||||
| NEC | NaviEngine EC-4260 | SGX535 | ؟ | ؟ | |
| NaviEngine EC-4270 | |||||
| إنتل | CE 3100 (كانمور) | SGX535 | ؟ | ؟ | |
| SCH US15/W/L (بولسبو) | ؟ | ؟ | |||
| CE4100 (سودافيل) | ؟ | ؟ | |||
| CE4110 (سودافيل) | 200 ميجاهرتز | 1.6 | |||
| CE4130 (سودافيل) | |||||
| CE4150 (سودافيل) | 400 ميجاهرتز | 3.2 | |||
| CE4170 (سودافيل) | |||||
| CE4200 (جروفلاند) | |||||
| سامسونج | APL0298C05 | SGX535 | ؟ | ؟ | |
| تفاحة | 3 أبريل 2010 | أبل A4 ( آيفون 4 ) | SGX535 | 200 ميجاهرتز | 1.6 |
| أبل A4 ( آيباد ) | 250 ميجاهرتز | 2.0 | |||
| أمباريلا | آي وان | SGX540 | ؟ | ؟ | |
| رينيساس | SH-Mobile G4 | SGX540 | ؟ | ؟ | |
| SH-Mobile APE4 (R8A73720) | ؟ | ؟ | |||
| R-Car E2 (R8A7794) | ؟ | ؟ | |||
| شركة إنجينيك لأشباه الموصلات | JZ4780 | SGX540 | ؟ | ؟ | |
| سامسونج | 2010 | إكسينوس 3110 | SGX540 | 200 ميجاهرتز | 3.2 |
| 2010 | S5PC110 | ||||
| S5PC111 | |||||
| S5PV210 | ؟ | ؟ | |||
| شركة تكساس إنسترومنتس | الربع الأول من عام 2011 | OMAP 4430 | SGX540 | 307 ميجاهرتز | 4.9 |
| OMAP 4460 | 384 ميجاهرتز | 6.1 | |||
| إنتل | الربع الأول من عام 2013 | أتوم Z2420 | SGX540 | 400 ميجاهرتز | 6.4 |
| أكشنز سيميكوندكتور | ATM7021 | SGX540 | 500 ميجاهرتز | 8.0 | |
| ATM7021A | |||||
| ATM7029B | |||||
| روكشيب | RK3168 | SGX540 | 600 ميجاهرتز | 9.6 | |
| تفاحة | 13 نوفمبر 2014 | أبل إس 1 ( ساعة أبل (الجيل الأول) ) | SGX543 | ؟ | ؟ |
| 11 مارس 2011 | أبل A5 ( آيفون 4 إس ، آيبود تاتش (الجيل الخامس) ) | SGX543 MP2 | 200 ميجاهرتز | 12.8 | |
| مارس 2012 | أبل A5 ( آيباد 2 ، آيباد ميني ) | 250 ميجاهرتز | 16.0 | ||
| ميديا تك | MT5327 | SGX543 MP2 | 400 ميجاهرتز | 25.6 | |
| رينيساس | R-Car H1 (R8A77790) | SGX543 MP2 | ؟ | ؟ | |
| تفاحة | 12 سبتمبر 2012 | أبل A6 ( آيفون 5 ، آيفون 5C ) | SGX543 MP3 | 250 ميجاهرتز | 24.0 |
| 7 مارس 2012 | Apple A5X ( iPad (الجيل الثالث) ) | SGX543 MP4 | 32.0 | ||
| سوني | CXD53155GG ( PS Vita ) | SGX543 MP4+ | 41-222 ميجاهرتز | 5.248-28.416 | |
| إس تي إريكسون | نوفا A9540 | SGX544 | ؟ | ؟ | |
| نوفاثور L9540 | ؟ | ؟ | |||
| نوفاثور L8540 | 500 ميجاهرتز | 16 | |||
| نوفاثور L8580 | 600 ميجاهرتز | 19.2 | |||
| ميديا تك | يوليو 2013 | MT6589M | SGX544 | 156 ميجاهرتز | 5 |
| MT8117 | |||||
| MT8121 | |||||
| مارس 2013 | MT6589 | 286 ميجاهرتز | 9.2 | ||
| MT8389 | |||||
| MT8125 | 300 ميجاهرتز | 9.6 | |||
| يوليو 2013 | MT6589T | 357 ميجاهرتز | 11.4 | ||
| شركة تكساس إنسترومنتس | الربع الثاني من عام 2012 | OMAP 4470 | SGX544 | 384 ميجاهرتز | 13.8 |
| برودكوم | برودكوم إم 320 | SGX544 | ؟ | ؟ | |
| برودكوم إم 340 | |||||
| أكشنز سيميكوندكتور | ATM7039 | SGX544 | 450 ميجاهرتز | 16.2 | |
| ألوينر | ألوينر A31 | SGX544 MP2 | 300 ميجاهرتز | 19.2 | |
| ألوينر A31S | |||||
| إنتل | الربع الثاني من عام 2013 | أتوم Z2520 | SGX544 MP2 | 300 ميجاهرتز | 21.6 |
| أتوم زد 2560 | 400 ميجاهرتز | 25.6 | |||
| أتوم Z2580 | 533 ميجاهرتز | 34.1 | |||
| شركة تكساس إنسترومنتس | الربع الثاني من عام 2013 | OMAP 5430 | SGX544 MP2 | 533 ميجاهرتز | 34.1 |
| OMAP 5432 | |||||
| الربع الرابع من عام 2018 | سيتارا AM6528 سيتارا AM6548 | SGX544 | |||
| ألوينر | Allwinner A83T | SGX544 MP2 | 700 ميجاهرتز | 44.8 | |
| ألوينر إتش 8 | |||||
| سامسونج | الربع الثاني من عام 2013 | إكسينوس 5410 | SGX544 MP3 | 533 ميجاهرتز | 51.1 |
| إنتل | أتوم Z2460 | SGX545 | 533 ميجاهرتز | 8.5 | |
| أتوم Z2760 | |||||
| أتوم CE5310 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5315 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5318 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5320 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5328 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5335 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5338 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5343 | ؟ | ؟ | |||
| أتوم CE5348 | ؟ | ؟ | |||
| تفاحة | 23 أكتوبر 2012 | Apple A6X ( iPad (الجيل الرابع) ) | SGX554 MP4 | 300 ميجاهرتز | 76.8 |
| تفاحة | سبتمبر 2016 | Apple S1P ( ساعة Apple Watch Series 1 )، Apple S2 ( ساعة Apple Watch Series 2 ) | السلسلة 6 ( G6050 ؟) | ؟ | ؟ |
| روكشيب | RK3368 | G6110 | 600 ميجاهرتز | 38.4 | |
| ميديا تك | الربع الأول من عام 2014 | MT6595M | G6200 (مجموعتان) | 450 ميجاهرتز | 57.6 |
| MT8135 | |||||
| الربع الرابع من عام 2014 | معالج هيليو إكس 10 (MT6795M) | 550 ميجاهرتز | 70.4 | ||
| معالج هيليو إكس 10 (MT6795T) | |||||
| الربع الأول من عام 2014 | MT6595 | 600 ميجاهرتز | 76.8 | ||
| MT6795 | 700 ميجاهرتز | 89.5 | |||
| إل جي | الربع الأول من عام 2012 | ال جي اتش13 | G6200 (مجموعتان) | 600 ميجاهرتز | 76.8 |
| ألوينر | Allwinner A80 | G6230 (مجموعتان) | 533 ميجاهرتز | 68.0 | |
| Allwinner A80T | |||||
| أكشنز سيميكوندكتور | ATM9009 | G6230 (مجموعتان) | 600 ميجاهرتز | 76.8 | |
| ميديا تك | الربع الأول من عام 2015 | MT8173 | GX6250 (مجموعتان) | 700 ميجاهرتز | 89.6 |
| الربع الأول من عام 2016 | MT8176 | 600 ميجاهرتز | 76.8 | ||
| إنتل | الربع الأول من عام 2014 | أتوم Z3460 | G6400 (4 مجموعات) | 533 ميجاهرتز | 136.4 |
| أتوم Z3480 | |||||
| رينيساس | R-Car H2 (R8A7790x) | G6400 (4 مجموعات) | 600 ميجاهرتز | 153.6 | |
| R-Car H3 (R8A7795) | GX6650 (6 مجموعات) | 230.4 | |||
| تفاحة | 10 سبتمبر 2013 | معالج Apple A7 ( آيفون 5 إس ، آيباد آير ، آيباد ميني 2 ، آيباد ميني 3 ) | G6430 (4 مجموعات) | 450 ميجاهرتز | 115.2 |
| إنتل | الربع الثاني من عام 2014 | أتوم Z3530 | G6430 (4 مجموعات) | 457 ميجاهرتز | 117 |
| أتوم Z3560 | 533 ميجاهرتز | 136.4 | |||
| الربع الثالث من عام 2014 | أتوم Z3570 | ||||
| الربع الثاني من عام 2014 | أتوم Z3580 | ||||
| تفاحة | 9 سبتمبر 2014 | Apple A8 ( iPhone 6 / 6 Plus ، iPad mini 4 ، Apple TV HD ، | GX6450 (4 مجموعات) | 533 ميجاهرتز | 136.4 |
| 16 أكتوبر 2014 | Apple A8X ( iPad Air 2 ) | GX6850 (8 مجموعات) | 272.9 | ||
| 9 سبتمبر 2015 | معالج Apple A9 ( آيفون 6S / 6S بلس ، آيفون SE (الجيل الأول) ، آيباد (الجيل الخامس) ) | سلسلة 7XT GT7600 (6 مجموعات) | 600 ميجاهرتز | 230.4 | |
| Apple A9X ( iPad Pro (9.7 بوصة) ، iPad Pro (12.9 بوصة) ) | سلسلة 7XT GT7800 (12 مجموعة) | >652 ميجاهرتز | >500 [ 109 ] | ||
| 7 سبتمبر 2016 | معالج Apple A10 Fusion ( آيفون 7 / 7 بلس وآيباد (الجيل السادس) ) | سلسلة 7XT GT7600 بلس (6 مجموعات) | 900 ميجاهرتز | 345.6 | |
| سبريدتروم | 2017 | SC9861G-IA | سلسلة 7XT GT7200 | ||
| ميديا تك | الربع الأول من عام 2017 | معالج Helio X30 (MT6799) | سلسلة 7XT GT7400 بلس (4 مجموعات) | 800 ميجاهرتز | 204.8 |
| تفاحة | 5 يونيو 2017 | معالج Apple A10X ( iPad Pro (10.5 بوصة) ، iPad Pro (12.9 بوصة) (الجيل الثاني) ، Apple TV 4K ) | Series7XT GT7600 Plus (12 مجموعة) | >912 ميجاهرتز | >700 [ 110 ] |
| سوسيونكست | 2017 | SC1810 | سلسلة 8XE | ||
| المشابك العصبية | 2017 | Videosmart VS-550 (Berlin BG5CT) | سلسلة 8XE GE8310 | ||
| ميديا تك | 2017 | MT6739 | سلسلة 8XE GE8100 | ||
| MT8167 | سلسلة 8XE GE8300 | ||||
| 2018 | معالج هيليو A20 (MT6761D) | ||||
| هيليو بي 22 (إم تي 6762) | سلسلة 8XE GE8320 | ||||
| معالج هيليو A22 (MT6762M) | |||||
| معالج هيليو P35 (MT6765) | |||||
| 2019 | MT6731 | سلسلة 8XE GE8100 | |||
| 2020 | هيليو A25 | سلسلة 8XE GE8320 | |||
| هيليو جي 25 | |||||
| هيليو جي 35 | |||||
| 2022 | Dimensity 930 (MT6855) | IMG BXM-8-256 | 950 ميجاهرتز | 259.2 | |
| 2023 | الأبعاد 7020 | IMG BXM-8-256 | |||
| شركة تكساس إنسترومنتس | 2020 | TDA4VM | سلسلة 8 GE8430 | ||
| 2023 | AM69 [ 111 ] | IMG BXS-4-64 | 800 ميجاهرتز | 50 | |
| رينيساس | 2017 | R-Car D3 (R8A77995) | سلسلة 8XE GE8300 | ||
| يونيسوك (سبريدتروم) | 2018 | SC9863A | سلسلة 8XE GE8322 | ||
| الربع الأول من عام 2019 | تايجر تي 310 | سلسلة 8XE GE8300 | |||
| الربع الثالث من عام 2019 | تايجر تي 710 | سلسلة 9XM GM9446 | |||
| الربع الأول من عام 2020 | تايجر تي 7510 | ||||
| ميديا تك | 2018 | هيليو P90 | سلسلة 9XM GM9446 | ||
| الربع الأول من عام 2020 | هيليو P95 | ||||
| المشابك العصبية | الربع الأول من عام 2020 | فيديو سمارت VS680 | سلسلة 9XE GE9920 | ||
| نصف محرك | الربع الثاني من عام 2020 | X9، G9، V9 | سلسلة 9XM | ||
| ستار فايف | 2022 | JH-7110 | آي إم جي بي إكس إي-4-32 إم سي 1 [ 112 ] [ 113 ] | 400-600 ميجاهرتز | |
| علي بابا | 2022 | TH1520 | IMG BXM-4-64 [ 114 ] | 800 ميجاهرتز | |
| Spacemit | 2024 | K1 | IMG BXE-2-32 [ 115 ] [ 116 ] | 819 ميجاهرتز | |
| 2026 | K3 | IMG BXM-4-64 MC1 | 409-1228 ميجاهرتز | ||
| جوجل | الربع الثالث من عام 2025 | Tensor G5 | IMG DXT-48-1536 [ 117 ] | 1100 ميجاهرتز |
انظر أيضاً
- قائمة المنتجات التي تحتوي على مسرعات PowerVR
- أدرينو – وحدة معالجة الرسومات التي طورتها شركة كوالكوم
- مالي – متاحة ككتلة SIP لأطراف ثالثة
- فيفانتي – متوفرة كحزمة SIP لأطراف ثالثة
- تيغرا – عائلة من أنظمة SoC لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويمكن أن تكون وحدة معالجة الرسومات متاحة كوحدة SIP لأطراف ثالثة
- VideoCore – عائلة من أنظمة SoCs، من إنتاج شركة Broadcom، لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويمكن أن تكون وحدة معالجة الرسومات متاحة كوحدة SIP لأطراف ثالثة
- عائلة معالجات Atom SoC - مزودة بنواة رسومات Intel، غير مرخصة لأطراف ثالثة
- وحدات المعالجة المركزية المحمولة من AMD - مزودة بنواة رسومات AMD، غير مرخصة لأطراف ثالثة
مراجع
- ↑ 93Digital (2 يناير 2020). "إيماجينيشن وآبل توقعان اتفاقية جديدة - إيماجينيشن" . إيماجينيشن . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2022 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ سميث، رايان. "أسرار خفية: تحقيق يكشف أن وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا تُطبّق تقنية التقطيع النقطي لتحقيق كفاءة أكبر" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2016.
- أعلنت شركة تكساس إنسترومنتس عن معالج OMAP4470 ARM متعدد النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز لنظام التشغيل ويندوز 8 ، بقلم عمار طور، 2 يونيو 2011، إنجادجيت
- ↑ "PowerVR - معالجات رسومات مدمجة تُشغّل منتجات أيقونية" . الخيال .
- ↑ "شركة كومباك تختار بنية رسومات ثلاثية الأبعاد PowerVR لأجهزة الكمبيوتر المنزلية Presarios عالية الأداء من الجيل التالي" . شركة Imagination Technologies Limited . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "تستهدف شركة VideoLogic مصنعي أجهزة الكمبيوتر ببطاقة تسريع PowerVR ثلاثية الأبعاد" . شركة Imagination Technologies Limited.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "شركة VideoLogic تطلق بطاقة رسومات ثلاثية الأبعاد تعتمد على معالج PowerVR بعنوان Apocalypse 3D" . شركة Imagination Technologies Limited. مؤرشف من الأصل بتاريخ 5 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013 .
- ↑ "العودة إلى البداية: PowerVR 25" . 23 أغسطس 2017.
- ↑"Matrox Graphics Inc. Selects PowerVR for new 3D Accelerator Add-In Card Range". Imagination Technologies Limited. Archived from the original on 2016-09-09. Retrieved 2016-01-20.
- ↑"Power VR Prepares Highlander". Next Generation. No. 34. Imagine Media. October 1997. p. 20.
- 12Hagiwara, Shiro; Oliver, Ian (November–December 1999). "Sega Dreamcast: Creating a Unified Entertainment World". IEEE Micro. 19 (6). Institute of Electrical and Electronics Engineers: 29–35. doi:10.1109/40.809375. Archived from the original on 2000-08-23.
- ↑Andrawes, Michael. "The Future & History of Tile Rendering - Imagination Technologies / STMicro PowerVR Series 3: KYRO". www.anandtech.com. Archived from the original on April 9, 2010. Retrieved 2024-02-20.
- ↑">"Sharky Extreme". sharkyextreme.com. 2000-10-11. Archived from the original on 2000-10-11. Retrieved 2021-01-18.
- ↑Witheiler, Matthew. "STMicroelectronics Kyro II 64MB". www.anandtech.com. Archived from the original on April 9, 2010.
- ↑"Whay you should know"(PDF). dumpster.hardwaretidende.dk. 2001. Retrieved 2021-01-18.
- ↑"Imagination Technologies' PowerVR™ in STMicroelectronics' KYRO™ PC Graphics Accelerator Unveiled". Imagination. Archived from the original on November 27, 2021.
- ↑"STMicrolectronics announces next generation KYRO II ™ 3D Graphics Accelerator". Imagination. Archived from the original on 2021-01-22. Retrieved 2021-01-18.
- ↑"PowerVR Technologies Debuts KYRO II SE™ Graphics Processor at CeBIT 2002". Imagination. Archived from the original on 2021-01-22. Retrieved 2021-01-18.
- ↑"Ace's Hardware". February 2, 2002. Archived from the original on February 2, 2002.
- ↑ "Beyond3D - Imagination Technologies Videologic Vivid! 32MB KYRO" . www.beyond3d.com .
- ↑ "البيانات" . www.vogons.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2021 .
- ↑ "Már kapható a PowerColor Evil Kyro 64 ميجابايت" . HWSW (باللغة المجرية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-05-08 .
- ↑ "شركة إيماجينيشن تكنولوجيز | شركة إيماجينيشن تكنولوجيز توسع ريادتها في مجال رسومات الأجهزة المحمولة PowerVR SGX" . RealWire . 10 فبراير 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2023 .
- ↑ شيمبي، أناند لال. "معالجات إنتل ميدفيلد وأتوم Z2460 تصل إلى الهواتف الذكية: لقد وصلت أخيرًا" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2021 .
- ↑ "إنتل تخطط للتخلي عن معالجات رسومات PowerVR" . www.phoronix.com . تاريخ الاطلاع: 4 مايو 2023 .
- ↑ استعراض أداء معالج الرسوميات في جهاز آيباد 2 من آبل: اختبار أداء معالج الرسوميات PowerVR SGX543MP2 ، بقلم أناند لال شيمبي، 12/03/2011، أناند تك
- ↑ كلوج، برايان. "شركة TI تعلن عن معالج OMAP4470 ومواصفاته: PowerVR SGX544، ثنائي النواة Cortex-A9 بسرعة 1.8 جيجاهرتز" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2021 .
- ↑ "معالج الرسوميات PowerVR Series5XE GX5300 - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تاريخ الاسترجاع: 22 يونيو 2016 .
- ↑ "PowerVR Series6 - Imagination Technologies" . Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
- ↑ "شركاء الإبداع يدفعون الرسومات المحمولة والمدمجة إلى مستوى جديد" . 15 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2013.شركة إيماجينيشن تكنولوجيز المحدودة.
- ↑ "ميديا تك تُطلق معالج النظام على الشريحة الرائد في صناعة الأجهزة اللوحية، MT8135" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2013-08-01.شركة ميديا تيك
- ↑ "R-Car H2" .شركة رينيساس للإلكترونيات المحدودة
- ↑ أوفرانك، جان لوك (1 يوليو 2014). "صور ومواصفات لوحة تطوير CubieBoard 8 المدعومة بمعالج AllWinner A80 SoC" .
- ↑ لال شيمبي، أناند (17 سبتمبر 2013). "مراجعة آيفون 5 إس: بنية وحدة معالجة الرسومات" . أناند تك . تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2013 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ شيمبي، أناند لال. "إنتل تتحدث عن معالجات Atom Z3460/Z3480 (ميريفيلد)، وZ3560/Z3580 (مورفيلد)، وتقنية LTE في المؤتمر العالمي للجوال 2014" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2023 .
- ↑ شيمبي، أناند لال. "مراجعة آيفون 5 إس" . www.anandtech.com .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series6XE - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
- أعلنت شركة Imagination Technologies عن عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series6XE للمبتدئين ، 6 يناير 2014، AnandTech
- ↑ "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series6XT - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
- ↑ أعلنت شركة Imagination Technologies عن معمارية PowerVR Series6XT ، 6 يناير 2014، Imagination
- ↑ "نظرة داخلية على هاتفي iPhone 6 و iPhone 6 Plus" . Chipworks. 19 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 24 سبتمبر 2014 .
- ↑ سميث، رايان (23 سبتمبر 2014). "شركة Chipworks تُفكك معالج A8 من Apple: GX6450، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث بسعة 4 ميجابايت، والمزيد" . AnandTech. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 24 سبتمبر 2014 .
- ↑ سميث، رايان (6 يناير 2014). "شركة إيماجينيشن تكنولوجيز تعلن عن معمارية PowerVR Series6XT" . موقع أناند تك. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2014.
- ↑ "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series7XT - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
- ↑ "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series8XE" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2018 .
- ↑ «أحدث وحدات معالجة الرسومات من سلسلة Imagination PowerVR® 8XE تضع معيارًا جديدًا للأداء والطاقة والمساحة في الأسواق الحساسة للتكلفة» . Imagination . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2021 .
- ↑ سميث، رايان (17 يناير 2017). "شركة إيماجينيشن تعلن عن معالج الرسوميات PowerVR Series8XE Plus وتصميمات جديدة من سلسلة Series8XE لسوق الحواسيب متوسطة المدى" . موقع أناند تك. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2017 .
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/ge8100/
- ↑ "IMG GE8200 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG GE8300 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/ge8320/
- ↑ سميث، رايان. "شركة إيماجينيشن تعلن عن معمارية PowerVR Furian لوحدة معالجة الرسومات: الجيل التالي من PowerVR" . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2017 .
- ↑ فايفاش، كيلي (4 مايو 2017). "شركة إيماجينيشن تكنولوجيز تعجز عن حل نزاع الملكية الفكرية مع آبل، وتفتح نزاعًا رسميًا" . آرس تكنيكا . تاريخ الاطلاع: 8 يناير 2018. ابتداءً من عام 2019 ،
لن تستخدم آبل تصاميم الشركة.
- ↑ "جعل الأفضل أفضل: PowerVR Series9XE و9XM - وحدات معالجة الرسومات المثالية لمنصات الأنظمة المدمجة اليوم" . 9 يناير 2018.
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/ge9215/
- ↑ "IMG GM9125 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG GM9226 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG GM9446 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG GM9740 GPU - Imagination" . Imagination .
- ١ ٢ ٣ "إطلاق وحدات معالجة الرسومات PowerVR 9XEP و9XMP و9XTP" . موقع PC Perspective . ٤ ديسمبر ٢٠١٨. تاريخ الاطلاع: ٣٠ مايو ٢٠١٩ .
- 1 2 3 "تقديم PVRIC4 - الارتقاء بضغط الصور إلى مستوى جديد" . مجلة الخيال . 31 أكتوبر 2018. تاريخ الاسترجاع: 30 مايو 2019 .
- ↑ "IMG GE9608 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG GE9920 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG GT9524 GPU - Imagination" . Imagination .
- ↑ "وحدة معالجة الرسومات من سلسلة IMG A" . شركة Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
- ↑ "وحدة معالجة الرسومات IMG AXE-1-16" . شركة إيماجينيشن تكنولوجيز المحدودة. 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يناير 2020 .
- ↑ "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXE-2-16" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
- ↑ "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXM-8-256" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
- ↑ "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXT-16-512" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
- ↑ "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXT-32-1024" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
- ↑ "IMG BXE-1-16 - الخيال" . الخيال .
- ↑ "IMG BXE-2-32 - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG BXE-4-32 MC2 - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG BXM-4-64 MC1 - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG BXM-4-64 MC2 - Imagination" . Imagination .
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/img-bxm-8-256/
- ↑ "IMG BXS-4-64 MC1 - Imagination" . Imagination .
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-4-64-mc2/
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-8-256/
- ↑ "IMG BXS-32-1024 MC1 - Imagination" . Imagination .
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-32-1024-mc2/
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/img-bxt-32-1024-mc1/
- ↑ "IMG BXT-32-1024 MC2 - Imagination" . Imagination .
- ↑ 93Digital (4 نوفمبر 2021). "منشور مدونة الشركة" . الخيال .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "IMG CXM-2-64 - Imagination" . Imagination .
- ↑ https://www.imaginationtech.com/product/img-cxm-4-64/
- ↑ "IMG CXM-4-128 - الخيال" . الخيال .
- ↑ بالان، كوزمين (11 يناير 2023). "معالج الرسوميات IMG DXT من إيماجينيشن يتيح تتبع الأشعة عالي الجودة وقابل للتطوير لجميع لاعبي الألعاب على الأجهزة المحمولة - إيماجينيشن" . إيماجينيشن .
- ↑ "حل جديد لتتبع الضوء باستخدام وحدة معالجة الرسومات المحمولة: تفاصيل حول بنية DXT التي أطلقتها شركة Imagination مؤخرًا - موزع FPGA عالي الأداء" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2025 .
- ↑ أهلواليا، مايا. "IMG DXD: أفق جديد للألعاب السحابية" . blog.imaginationtech.com . تم الاسترجاع بتاريخ 2025-09-07 .
- ↑ "شركة إيماجينيشن تعلن عن أعلى أداء لتقنية معالجة الرسومات في مجال السيارات مع تطوير FuSa" . شركة إيماجينيشن تكنولوجيز .
- ↑ براش، إليانور. "Imagination DXTP GPU IP: تسريع الألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي طوال اليوم" . blog.imaginationtech.com . تاريخ الاسترجاع: 7 سبتمبر 2025 .
- ↑ "IMG DXT-8-256 - الخيال" . الخيال .
- ↑ "IMG DXT-48-1536 0.5RT2 - Imagination" . Imagination .
- 1 2 "تقنية تتبع الأشعة IMG DXT للجميع" . شركة Imagination Technologies .
- ↑ "IMG DXD-72-2304 MC1 - Imagination" . Imagination .
- ↑ "IMG DXD-72-2304 MC2 - Imagination" . Imagination .
- 1 2 3 4 5 https://www.imaginationtech.com/products/gpu/dxs-gpu/
- 1 2 3 4 https://www.jonpeddie.com/news/imagination-announces-new-automotive-gpu/
- ↑ "معالج الرسومات Imagination DXTP-48-1536 - Imagination" . Imagination .
- ↑ "معالج الرسومات Imagination DXTP-64-2048 - Imagination" . Imagination .
- ↑ "Imagination DXTP GPU IP - Imagination" . Imagination . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2025 .
- ↑ "IMG DXT-72-2304 RT3 - Imagination" . Imagination .
- ↑ هازيل، تيد (8 مايو 2025). "شركة إيماجينيشن تعلن عن سلسلة E: حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي والرسومات على الأجهزة - إيماجينيشن" . إيماجينيشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2025 .
- ↑ "معالج الشبكة العصبية PowerVR AX2145 (NNA) IP Core" . Imagination . تم الاسترجاع في 30 مايو 2019 .
- ↑ "معالج الشبكة العصبية PowerVR AX2185 (NNA) IP Core" . Imagination . تم الاسترجاع في 30 مايو 2019 .
- 1 2 يا نيت. "الخيال يتعمق أكثر في عالم الذكاء الاصطناعي، ويكشف النقاب عن معالج الشبكة العصبية PowerVR Series3NX" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2019 .
- ↑ "ورقة بيانات AM3358، معلومات المنتج والدعم | TI.com" . www.ti.com . تاريخ الاسترجاع: 1 يناير 2025 .
- ↑ آبل (23 مارس 2016)، آبل - حدث مارس 2016 ، مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 ديسمبر 2021 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2017
- ↑ هامريك، رايان؛ سميث، مات. "أداء رسومات A9X بنسبة 40%" . راجع المراجع 44. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2017. تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2017 .
- ↑ "معالجات AM69x، ورقة بيانات السيليكون، الإصدار 1.0 (Rev. D) - am69" (ملف PDF) . شركة تكساس إنسترومنتس . فبراير 2023. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 26 سبتمبر 2024.
- ↑ https://riscv.org/blog/starfive-announced-2-high-performance-risc-v-products-jh7110-soc-and-visionfive-2-sbc-starfive/
- ↑ https://doc-en.rvspace.org/JH7110/Datasheet/JH7110_DS/gpu.html
- ↑ "BeagleV®-Ahead" . BeagleBoard . تم الاسترجاع في 2025-11-06 .
- ↑ زاكاري، ليو (30 أبريل 2024). "يتميز حاسوب Muse Book المحمول بمعالج SpacemiT K1 ثماني النواة بتقنية RISC-V AI، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت - برمجيات CNX" . برمجيات CNX - أخبار الأنظمة المدمجة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2025 .
- ↑ https://developer.spacemit.com/documentation?token=Alhewa0fai7lvbk9sajcumNqn4f
- ↑ https://www.androidauthority.com/google-tensor-g5-benchmarks-3590355/
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- نظرة عامة على تقنية PowerVR
- شركات تصنيع أجهزة الرسومات
- وحدات معالجة الرسومات
- بطاقات الرسومات
