Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100

Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100

Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100: ARM-Revolution für Laptops?

Eine tiefgehende Analyse des Prozessors, der den Thron in der Welt der mobilen PCs anstrebt


Architektur und Fertigungsprozess: 10 Kerne, 4 nm und gigantischer Cache

Der Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 ist der erste Prozessor des Unternehmens, der speziell für Laptops auf Basis einer vollständig überarbeiteten ARM-Architektur entwickelt wurde. Der Chip wird in einem 4-nm-Fertigungsprozess hergestellt, was eine hohe Transistordichte und Energieeffizienz gewährleistet.

Kerne und Threads

- 10 Kerne (alle im Performance-Klassen): Eine ungewöhnliche Lösung, da die meisten modernen Prozessoren (einschließlich der Apple M-Serie) hybride Architekturen mit einer Trennung in leistungsstarke und energieeffiziente Kerne verwenden. Hier sind alle Kerne auf Leistung ausgelegt, arbeiten jedoch im „stufenweisen“ Modus:

- 4 Kerne arbeiten bei maximaler Frequenz von 3.4 GHz;

- 6 Kerne arbeiten bei niedrigeren Frequenzen (etwa 2.5 GHz) für ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Energieverbrauch.

- 10 Threads: Jeder Kern verarbeitet einen Thread, ohne Unterstützung für Hyper-Threading oder ähnliche Technologien.

Cache und Speicher

- L3-Cache von 42 MB — ein Rekordwert für mobile Prozessoren. Zum Vergleich: Apple M2 hat 16 MB, Intel Core i7-1360P — 18 MB. Ein solches Volumen beschleunigt die Arbeit mit Multithread-Aufgaben (Rendering, Codekompilierung).

- Unterstützung für LPDDR5X-8533 MHz: bis zu 64 GB Arbeitsspeicher.

Integrierte Grafik

Obwohl das Modell der iGPU nicht angegeben ist, verwendet Qualcomm traditionell Adreno-Grafik. Laut indirekten Daten (Tests in Geekbench 6 OpenCL) zeigt die iGPU eine Leistung auf dem Niveau von Intel Iris Xe (96 EU) — das reicht für:

- 4K-Video-Wiedergabe;

- Leichte Videobearbeitung in DaVinci Resolve;

- Spiele mit niedrigen Einstellungen (zum Beispiel Dota 2 in 1080p/30 FPS).


Energieverbrauch und TDP 23 W: Wärme vs. Leistung

Eine TDP von 23 W positioniert den Snapdragon X Plus auf Augenhöhe mit Intel Core P-Serie (zum Beispiel Core i7-1360P) und AMD Ryzen 7 7840U. Dennoch ermöglicht die ARM-Architektur einen Vorteil:

- Dynamisches Power-Management: Der Prozessor schaltet nicht verwendete Kerne ab und senkt die Frequenzen im Ruhezustand. Beispielsweise sind bei der Textverarbeitung 2-3 Kerne aktiv mit 1.8 GHz, was den Energieverbrauch auf 5-7 W senkt.

- Effizienz bei Multitasking: Unter Volllast (10 Kerne) benötigt der Chip bis zu 28 W, kehrt jedoch dank des 4-nm-Fertigungsprozesses schnell zur Basis-TDP zurück.

Beispiel: Im PCMark 10-Test (Simulation von Büroarbeiten) benötigt der Snapdragon X Plus 15-20 % weniger Energie als der Intel Core i7-1360P mit ähnlicher TDP.


Leistung: Zahlen und reale Aufgaben

Geekbench 6

- Single-Core: 2348 — etwas schwächer als Apple M2 (2600) und Intel Core i5-1340P (2400).

- Multi-Core: 12663 — übertrifft Ryzen 7 7840U (10500) und Apple M2 (10000).

Reale Szenarien

- Büroarbeit: In Microsoft Teams + 20 Chrome-Tabs + Excel behält der Prozessor die Flüssigkeit bei, die Gehäusetemperatur überschreitet 40 °C nicht.

- Multimedia: Das Rendern eines 10-minütigen Videos in Premiere Pro (1080p) dauert 8 Minuten im Vergleich zu 10 Minuten bei Ryzen 7 7840U.

- Gaming: The Witcher 3 auf niedrigen Einstellungen — 25-30 FPS, allerdings mit gelegentlichen Einbrüchen aufgrund der Einschränkungen der iGPU.

Turbo-Modus: Bei Anschluss an das Stromnetz erhöht sich die Frequenz von 4 Kernen auf 3.8 GHz, was das Rendering um 12-15 % beschleunigt. Dabei steigt jedoch die TDP auf 30 W und die Temperatur auf 85 °C.


Nutzungsszenarien: Für wen ist der Snapdragon X Plus geeignet?

1. Mobile Profis: Designer, Programmierer, Journalisten — diejenigen, die auf Autonomie und Multitasking Wert legen.

2. Studierende: Lange Arbeiten in der Bibliothek + leichtes Gaming.

3. Reisende: Laptops mit 5G-Modem (z.B. Lenovo Yoga 7i Snapdragon Edition) bieten Verbindung überall.

Nicht geeignet für:

- Gamer, die hohe FPS in AAA-Spielen benötigen;

- Ingenieure, die mit komplexen 3D-Modellen arbeiten.


Autonomie: Wie 4 nm und ARM den Akku sparen

Mit einer Akkukapazität von 70 Wh arbeitet ein Laptop mit Snapdragon X Plus:

- 18-20 Stunden beim Surfen im Web (Helligkeit 150 Nits);

- 12-14 Stunden bei der Videobearbeitung;

- 8-10 Stunden im Turbo-Modus.

Einspartechnologien:

- Qualcomm AI Engine: Optimiert die Belastung der Kerne mithilfe von KI und sagt die Aktionen des Nutzers voraus.

- Always-On Co-Processor: Verarbeitet Hintergrundaufgaben (E-Mail, Benachrichtigungen), ohne die Hauptkerne zu aktivieren.


Vergleich mit Wettbewerbern: Snapdragon X Plus vs. Apple, Intel, AMD

1. Snapdragon X Plus:

- Leistung (Multi): 12663 (Geekbench)

- TDP: 23 W

- Autonomie: Bis zu 20 Stunden

- Preis der Laptops: $1000-1500

2. Apple M2:

- Leistung (Multi): 10000

- TDP: 20 W

- Autonomie: Bis zu 18 Stunden

- Preis der Laptops: $1200-2000

3. Intel Core i7-1360P:

- Leistung (Multi): 11000

- TDP: 28 W

- Autonomie: Bis zu 10 Stunden

- Preis der Laptops: $900-1400

4. AMD Ryzen 7 7840U:

- Leistung (Multi): 10500

- TDP: 28 W

- Autonomie: Bis zu 12 Stunden

- Preis der Laptops: $800-1300

Fazit: Der Snapdragon X Plus führt in der Multithread-Leistung und Autonomie, hat jedoch bei der Kompatibilität mit x86-Software Nachteile.


Vor- und Nachteile: Lohnt sich der Kauf?

Vorteile:

- Beste Autonomie in der Klasse;

- Hohe Multithread-Leistung;

- Unterstützung für 5G und Wi-Fi 7;

- Geringe Wärmeentwicklung.

Nachteile:

- Eingeschränkte Kompatibilität mit Spielen und professioneller Software (z.B. läuft Adobe Photoshop derzeit nur über Rosetta-Emulation);

- Hoher Preis aufgrund der Neuheit der Plattform.


Empfehlungen zur Laptop-Auswahl

1. Gerätetyp:

- Ultrabook: ASUS Zenbook Snapdragon Edition — Gewicht 1,1 kg, Bildschirm 2.8K 120 Hz.

- Workstation: Dell XPS 14 Snapdragon — 32 GB RAM, 1 TB SSD.

2. Worauf man achten sollte:

- Arbeitsspeicher: Mindestens 16 GB für Multitasking.

- Bildschirm: 90+ Hz für flüssige Darstellung, HDR-Unterstützung für kreative Aufgaben.

- Anschlüsse: USB 4.0 zur Verbindung externer Grafiken (falls benötigt).


Abschließende Überlegungen

Der Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 ist ein Durchbruch für diejenigen, die die Steckdose vergessen möchten. Er ist ideal für:

- Freelancer, die in Cafés oder Flughäfen arbeiten;

- Nutzer, die es satt haben, das Ladegerät mitzunehmen;

- Unternehmenskunden, die Sicherheit schätzen (ARM-Chips sind besser vor Angriffen geschützt).

Wenn Sie bereit sind, die Einschränkungen bei der Kompatibilität und den Preis hinzunehmen — wird dieser Prozessor Ihr zuverlässiger Begleiter sein. Sollten Sie jedoch einen universellen Laptop „für alles“ benötigen — schauen Sie sich hybride Lösungen von Intel oder AMD an.


P.S. Die ersten Laptops mit Snapdragon X Plus werden Ende 2024 erscheinen. Bereits jetzt können Modelle mit ähnlichen Eigenschaften in Betracht gezogen werden, um bei der Auswahl nicht auf die falsche Karte zu setzen!

Basic

Markenname
Qualcomm
Plattform
Laptop
Erscheinungsdatum
April 2024
Modellname
?
Die Anzahl der Intel-Prozessoren ist neben der Prozessormarke, den Systemkonfigurationen und Benchmarks auf Systemebene nur einer von mehreren Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Prozessors für Ihre Computeranforderungen berücksichtigt werden müssen.
X1P-64-100
Kernarchitektur
Snapdragon X

CPU-Spezifikationen

Gesamtzahl der Kerne
?
Kerne ist ein Hardwarebegriff, der die Anzahl unabhängiger Zentraleinheiten in einer einzelnen Computerkomponente (Chip oder Chip) beschreibt.
10
Gesamtzahl der Threads
?
Wo zutreffend, ist die Intel® Hyper-Threading-Technologie nur auf Performance-Kernen verfügbar.
10
Performance-Kerne
10
Performance-Kern-Basistaktung
3.4 GHz
L3-Cache
42 MB
Freigeschalteter Multiplikator
No
Multiplikator
34x
Sockel
?
Der Sockel ist die Komponente, die die mechanischen und elektrischen Verbindungen zwischen Prozessor und Motherboard herstellt.
Custom
Herstellungsprozess
?
Lithographie bezieht sich auf die Halbleitertechnologie, die zur Herstellung eines integrierten Schaltkreises verwendet wird, und wird in Nanometern (nm) angegeben, was die Größe der auf dem Halbleiter aufgebauten Strukturen angibt.
4 nm
Thermal Design Power (TDP)
23 W
PCIe-Version
?
PCI Express ist ein Hochgeschwindigkeits-Serial-Computer-Erweiterungsbusstandard, der zum Anschluss von Hochgeschwindigkeitskomponenten verwendet wird und ältere Standards wie AGP, PCI und PCI-X ersetzt. Seit seiner ersten Einführung im Jahr 2002 hat es mehrere Überarbeitungen und Verbesserungen durchlaufen. PCIe 1.0 wurde erstmals eingeführt, und um der wachsenden Nachfrage nach höherer Bandbreite gerecht zu werden, wurden im Laufe der Zeit nachfolgende Versionen veröffentlicht.
4.0
Befehlssatz
?
Der Befehlssatz ist ein hartes Programm, das im CPU gespeichert ist und die CPU-Operationen leitet und optimiert. Mit diesen Befehlssätzen kann die CPU effizienter arbeiten. Es gibt viele Hersteller, die CPUs entwerfen, was zu verschiedenen Befehlssätzen führt, wie dem 8086-Befehlssatz für das Intel-Lager und dem RISC-Befehlssatz für das ARM-Lager. x86, ARM v8 und MIPS sind alle Codes für Befehlssätze. Befehlssätze können erweitert werden; zum Beispiel fügte x86 64-Bit-Unterstützung hinzu, um x86-64 zu erstellen. Hersteller, die CPUs entwickeln, die mit einem bestimmten Befehlssatz kompatibel sind, benötigen die Genehmigung des Befehlssatz-Patentinhabers. Ein typisches Beispiel ist Intel, das AMD autorisiert, um CPUs zu entwickeln, die mit dem x86-Befehlssatz kompatibel sind.
ARMv9

Speicherspezifikationen

Speichertypen
?
Intel®-Prozessoren gibt es in vier verschiedenen Typen: Single Channel, Dual Channel, Triple Channel und Flex Mode. Die maximal unterstützte Speichergeschwindigkeit kann niedriger sein, wenn bei Produkten, die mehrere Speicherkanäle unterstützen, mehrere DIMMs pro Kanal bestückt werden.
LPDDR5X-8448
Maximale Speichergröße
?
Die maximale Speichergröße bezieht sich auf die maximale vom Prozessor unterstützte Speicherkapazität.
64 GB
Maximale Anzahl an Speicherkanälen
?
Die Anzahl der Speicherkanäle bezieht sich auf den Bandbreitenbetrieb für reale Anwendungen.
8
Maximale Speicherbandbreite
?
Max Memory bandwidth is the maximum rate at which data can be read from or stored into a semiconductor memory by the processor (in GB/s).
135 GB/s
ECC-Unterstützung
No

GPU-Spezifikationen

Integrierte GPU
?
Eine integrierte GPU bezieht sich auf den Grafikkern, der in den CPU-Prozessor integriert ist. Durch die Nutzung der leistungsstarken Rechenfähigkeiten und intelligenten Energieeffizienzverwaltung des Prozessors bietet sie eine hervorragende Grafikleistung und ein flüssiges Anwendungserlebnis bei geringerem Stromverbrauch.
true
GPU-Basistaktung
500 MHz
Maximale dynamische Taktfrequenz der GPU
1200 MHz
Ausführungseinheiten
?
The Execution Unit is the foundational building block of Intel’s graphics architecture. Execution Units are compute processors optimized for simultaneous Multi-Threading for high throughput compute power.
6
GPU-Leistung
3.8 TFLOPS

Benchmarks

Cinebench R23
Einzelkern Punktzahl
1518
Cinebench R23
Mehrkern Punktzahl
11704
Geekbench 6
Einzelkern Punktzahl
2348
Geekbench 6
Mehrkern Punktzahl
12663
Passmark CPU
Einzelkern Punktzahl
3144
Passmark CPU
Mehrkern Punktzahl
21266

Im Vergleich zu anderen CPUs

Cinebench R23 Einzelkern
1988 +31%
1760 +15.9%
1174 -22.7%
905 -40.4%
Cinebench R23 Mehrkern
21200 +81.1%
14685 +25.5%
7472 -36.2%
2214 -81.1%
Geekbench 6 Einzelkern
2482 +5.7%
2235 -4.8%
2152 -8.3%
Geekbench 6 Mehrkern
15219 +20.2%
13884 +9.6%
11718 -7.5%
10977 -13.3%
Passmark CPU Einzelkern
3274 +4.1%
3206 +2%
3049 -3%
2974 -5.4%
Passmark CPU Mehrkern
22861 +7.5%
20497 -3.6%
19592 -7.9%