iPhone14ProMax拆解:核心元器件名单曝光

今日半导体 2022-09-22 16:12

免责声明:内容如有侵权,请联系本部删除!(手机微信同号15800497114) 来源:iFixit

iFixit对苹果最新iPhone 14 的拆解终于完成了,认为这次iPhone 14最值得点赞的不是更强的处理器,也不是卫星SOS 功能和更大的摄像头,而是完全重新设计的内部结构——显示面板和后盖都可直接拿下。iFixit认为这很重要,也是很长一段时间以来 iPhone 最重大的设计变化。不过,iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型仍然采用旧架构,需要从显示面板打开。

但同时,iFixit也指出,iPhone 14 功能和外观变化非常轻微,以至于著名科技媒体 The Verge 觉得它应该被称为 “iPhone 13S”。他们在报道中表示,一年前推出的 iPhone 13 仍然在销售,且与 iPhone 14 几乎相同。

重生(重新设计)为美丽蝴蝶的 iPhone 14——中间的中框、左侧的可拆卸屏幕和右侧的可拆卸后盖板

iFixit指出,重新设计整机结构并不是一件小事。为了打造支持该结构新金属中框,需要重新设计整个内部,以及重新考虑射频天线位置并将其防护周界有效加倍。换句话说,这是苹果时隔多年重新回到绘图板上创新,重新设计的 iPhone 内部结构使维修更容易。这次无缝升级并未在发布会上提及,以至于世界上很多优秀技术评论家都没有注意到。

iPhone结构的几次转变

iFixit已经编写了数以千计的智能手机维修指南,所以在深入了解 iPhone 14 的细节之前,先回顾了一下多年来iPhone 经历的几次重大架构转变。

iPhone 3G时代,这时候的iPhone手机拆解需要先打开屏幕,这让换屏变得轻而易举。但是在维修其他部分——比如充电端口和电池等部件上,则比开后盖式困难得多。

在苹果开始在意其内部设计美观性之前,我们看到的都是橙色排线和蓝色电路板

为了解决这个问题,苹果在 iPhone 4 的设计上采用打开后盖的方式。这一度让市面上出现了各种五花八门的售后服务,例如有用户换上了透明后盖板(iFixit认为这很糟糕),但不幸的是,这种设计让屏幕更换变得非常痛苦。于是,苹果在iPhone 5 重新回到(更流线型的)显示面板开启方式,并一直坚持到iPhone 13。

更换iPhone 4的玻璃后盖轻而易举

首先,打开手机屏幕的方式的确使屏幕维修变得更加容易,并且维修效果很好,这种设计与手机行业的其他产品(安卓阵营)形成鲜明对比。

几乎每部安卓手机都是从背面打开的。自从三星Galaxy S6 以来,iPhone 的竞争对手就一直采用后盖开启方式。任何维修机构的意见都是,三星Galaxy 手机的屏幕更换比 iPhone要困难得多。

 

必须先拆开后盖板,然后系统地完成手机组件移除的整个过程。直到整台手机基本上被拆光,你才能换下屏幕组件。然后,你又得把整个手机的零部件全部装回去!考虑到屏幕是最常见的维修组件,这是一个相当大的工程。

无论摩托罗拉还是三星智能手机,在拆机时都要花大量时间在撬开背板上

从iPhone 8时代开始,iPhone 的设计优化了两个关键组件的快速维修:屏幕和电池。不过iFixit认为,这种优化前置面板设计的缺点是很难更换后面板。虽然在 iPhone 8 之前换后盖也不容易,但并没有那么难,但到了iPhone 8,苹果开始在后盖上采用无线电可穿透的玻璃材质,来支持无线充电和 NFC 支付。到了iPhone X更甚,苹果直接在玻璃后盖上焊接了一个笨重的相机镜头盖。

如果说更换 Galaxy 手机的屏幕很难,那么更换 iPhone X(或 11、12 或 13)的玻璃背盖就是“雪上加霜”。从手机中移除每个组件已经算是最简单的步骤了。说真的,你不想在里面留下任何零件,因为这个拆解过程对硬件非常不友好。用于固定后玻璃盖板的粘合剂非常强大,以至于iFixit常用的撬动、加热或化学方法都无法将其打开。维修店则往往采用更激进的破碎式和刮擦式方法来移除玻璃盖板,同时在处理焊接的相机边框周围时也要格外小心。“最简单”的方法是使用激光,系统地融化掉这些粘合剂,然后用刀片和切割工具粉碎和刮掉粘合剂碎屑。为了使用激光和刀片的时候保护双手,需要配备重型手套。

结论是,这对于 DIY 和拆解爱好者来说,并不是一个真正有乐趣过程。

为iPhone 14结构设计变更鼓掌

回到 iPhone 14,背面玻璃简单地用两个螺丝和一个连接器固定。苹果似乎使用了一种稍微不那么强力的粘合剂,这使得它比以前几代产品的屏幕更容易打开,只需要卸下与后玻璃盖板上完全相同的几颗螺丝,就可以拆下屏幕。

只需拧下几个螺丝,屏幕和后玻璃盖都可以立即拿下,这非常友好。

iFixit认为,这次改动是对手机设计的一次重新思考,新开启方法影响到了内部设计的方方面面。增加一个全新的开启方式,会带来一系列的工程挑战,例如原先的密封防水要做双份的,伴随而来的还有许多射频设计的“并发症”及所有零件的变化。



赞助商广告展示

每当您将某些东西粘合或焊接在一起时,就更容易实现薄度和耐用性的设计目标。iFixit不止一次在文章中说过,如果设计师多花点力气避免过度使用胶水,他们就可以获得他们正在寻找的所有设计特性和功能,以及可修复性。这一次,苹果付出了努力。

这次,iPhone 14屏幕后有一个全新的中框,所有内部组件都安装在上面。手机中所有的射频天线,包括 5G + GPS + Wi-Fi + 蓝牙 + 卫星信号也都集中在这个中框上,再通过上图左侧下方十个新的电磁触点连接到后面板,达到以前需要通过焊接才能实现的接地效果。

达到大家都期望的高水平耐用性,是一项艰难的工程挑战。比如你的 iPhone 13 掉地上时,它的金属框架会吸收震动,将力传递并分散到胶合电池和牢固粘合的后玻璃盖上。iPhone 14 在设计上也遇到了同样的挑战,但它以完全不同的方式实现了所需的抗扭刚度——新的中框位于显示屏和手机内部之间,承担了整个框架和电池的受力分配。

另一个设计挑战是集成到摄像模组中的组件数量。从历史上看,当中包括Face ID 传感器、扬声器和环境光传感器。在iPhone 13 Pro 中,苹果已将听筒和前置摄像头从显示屏模组上,移至了中框上。当时iFixit曾盛赞这一举措加强了模块化,但他们并不完全理解其中的原因。现在看来,它是在为iPhone 14设计的大幅改进奠定基础。

iPhone 14 宣传的旗舰功能包括卫星加持的紧急呼救(SOS)、升级的摄像头和省略的SIM 卡插槽(美版)。如下图所示,我们看到iPhone 14 Pro Max主板中的一些芯片。

苹果对性能密度的追求是无与伦比的。iPhone 14 Pro Max 逻辑板采用 A16 处理器,比 iPhone 14 的 A15 性能提升了 10-15%。

美国版本的Pro Max 逻辑板内部特点是,具有支持5G毫米波频段以及卫星通信的硬件,并且在实体SIM 读卡器消失后留下大量空间。

iFixit确认,苹果新手机的卫星连接由新的 Qualcomm X65 调制解调器提供支持,该调制解调器增加了新的 2.4 GHz n53 频段功能以支持 Globalstar。Globalstar 的执行主席 ICJay Monroe 在今年早些时候的新闻稿中说道:“自高通成立以来,我们一直与高通保持着密切的关系,我们要感谢高通团队的辛勤工作,帮助我们实现了Band n53的承诺。”

主要芯片一览

如果你对新款iPhone 14 Pro Max(型号A2651)上的芯片感到好奇,那么请往下看:

逻辑板正面芯片分布

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:SanDisk SDMVGKLK2 128G 128GB NAND闪存

橙色:苹果/Dialog Semiconductor 338S00819-A1电源管理IC

黄色(可能是)苹果/Cirrus Logic 338S00843语音处理器IC

绿色:苹果/Cirrus Logic 338S00537音频放大器

浅蓝:(可能是)苹果/Dialog Semiconductor 338S0081C 电源管理IC

深蓝:德州仪器TPS61280H DC-DC转换器

紫色:(可能是)意法半导体EEPROM

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:(可能是)英飞凌负载开关

橙色:NXP Semiconductor NTB0101GS1 1位转换收发器

黄色:德州仪器LSF0101 1位双向电压电平转换器

上图红色可能为Wi-Fi/Bluetooth 模组

逻辑板背面芯片分布

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:苹果APL1W10 / 339s0104 A16 64位六核应用处理器,w/五核GPU,底层很可能是三星K3LK2K20CM-EGCP 6GB LPDDR5 SDRAM内存

橙色:苹果 APL109A/338S00942电源管理IC

黄色:苹果/Dialog Semiconductor 338S00839-B0电源管理IC

绿色:博通 BCM59365EA1IUBG无线电源接收器

浅蓝:意法半导体 STB601A05电源管理IC

深蓝:苹果/Dialog Semiconductor 338S00819-A1电源管理IC

紫色:德州仪器TPS65657B0显示电源IC

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:德州仪器LM3567A1 LED闪存驱动器

橙色:苹果/Cirrus Logic 338S00738音频编解码器

黄色:(可能是)ADI taptic电机驱动器

绿色:德州仪器CD3710A1 VCSEL阵列驱动器

浅蓝:恩智浦 CBTL1618A0显示端口复用器

深蓝:德州仪器USB2.0双中继器

紫色:安森美 DC-DC转换器

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:(可能是)安森美 DC-DC转换器

橙色:(可能是)意法半导体串行EEPROM存储器

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:(可能是)USI UWB 模块

橙色:博通AFEM-8245 前端模块

三明治层芯片分布

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:意法半导体 ST33J 安全元件 

橙色:苹果/Cirrus Logic 338S00537 音频放大器

黄色:高通 PMX65 电源管理 

绿色:高通 QET7100 包络跟踪器 

浅蓝:(可能是)高通 PMK65 时钟发生器 

深蓝:(可能是) Qorvo 包络跟踪器 

紫色:(可能是)意法半导体电源管理IC

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:恩智浦 SN210V NFC 控制器,带安全元件 

橙色:(可能是)卫星模块 

黄色:高通 SDX65M X65 5G 调制解调器 

绿色:高通 SDR735 射频收发器 

浅蓝:高通 SMR546 射频收发器 

深蓝:博通 AFEM-8231 前端模块 

紫色:Skyworks SKY58290-20前端模块

不同颜色对应的芯片如下所示:

红色:博通 AFEM-8240 前端模块 

橙色:(可能是) Skyworks SKY58853-17? 前端模块 

黄色:(可能是)Skyworks SKY52628天线开关模块 

绿色:(可能是)Skyworks SKY5xx92-16功放模块

上图红色为Bosch Sensortec 6 轴加速度计/陀螺仪

底层分布

红色(可能)为卫星天线

橙色为5G毫米波贴片天线

 *免责声明:今日半导体 转载仅为了传达一种不同的观点,不代表今日半导体对该观点赞同或支持,内容如有侵权,请联系本部删除!手机微信同15800497114。
今日半导体 关注今日半导体,看更多半导体价值信息!半导体信息互联服务平台!人脉资源对接服务平台!品牌价值宣传最大化服务平台!
评论
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 145浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 123浏览
  • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 74浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 203浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 611浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 134浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 210浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 321浏览
  • 飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3562系列处理器打造的FET3562J-C全国产核心板,是一款专为工业自动化及消费类电子设备设计的产品,凭借其强大的功能和灵活性,自上市以来得到了各行业客户的广泛关注。本文将详细介绍如何启动并测试RK3562J处理器的MCU,通过实际操作步骤,帮助各位工程师朋友更好地了解这款芯片。1、RK3562J处理器概述RK3562J处理器采用了4*Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@200MHz架构。其中,4个Cortex-A53核心作为主要核心,负责处理复杂
    飞凌嵌入式 2025-01-24 11:21 3浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 238浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 194浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 159浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 178浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 326浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 666浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦