Введение
Apple представила свои процессоры M1 Pro/Max в MacBook Pro 2021 года. Как эти новые фирменные системы на кристалле (SoC) изменили остальные компоненты на материнской плате? Ознакомьтесь с этим руководством по идентификации чипов, чтобы узнать!
Снимаем шляпу перед участником нашего сообщества C. Chin за вклад в этот материал!
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 1:
-
Apple APL1103 M1 Pro — система на кристалле (SoC)
-
Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP — оперативная память LPDDR5 SDRAM объемом 8 ГБ (всего 16 ГБ)
-
Kioxia KICM225UZ0460 — флэш-память NAND объемом 128 ГБ
-
Apple APL1098/343S00515 — контроллер управления питанием
-
Apple 338S00600 — контроллер управления питанием
-
Kinetic Technologies MCDP2920 — конвертер DisplayPort в HDMI
-
Genesys Logic GL9755A — контроллер картридера
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 2:
-
Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
-
Macronix MX25U6472F 64 Мбит последовательной флэш-памяти NOR
-
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Мбит последовательной флэш-памяти NOR
-
Синхронный понижающий преобразователь Renesas RAA225701C ?
-
Синхронный понижающий преобразователь Analog Devices LT86422
-
Понижающий преобразователь Texas Instruments TPS62130B
-
Синхронный понижающий преобразователь на 6 А Texas Instruments TPS62180
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 3:
-
Устройство защиты от перенапряжения Texas Instruments TVS2200
-
Переключатель нагрузки ON Semiconductor FPF2495CUCX
-
Переключатель нагрузки Texas Instruments (вероятно)
-
Линейный регулятор (LDO) 250 мА / 5,0 В ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG
-
Двухразрядный преобразователь уровней напряжения / приемопередатчик Nexperia 74AVC2T45
-
Одноразрядный приемопередатчик шины Texas Instruments SN74AXC1T45
-
Одинарный буфер Nexperia 74AUP1G07
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 4:
-
Texas Instruments LSF0102 2-канальный преобразователь уровней напряжения
-
Nexperia LSF0101 1-битный преобразователь уровней напряжения
-
Texas Instruments SN74AUP2G07 двухканальный буфер
-
Texas Instruments SN74LVC1G07 одноканальный буфер
-
Nexperia 74AUP1G17 триггер Шмитта
-
Nexperia 74AUP1G08 логический элемент «И»
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 1:
-
Флеш-память Kioxia KICM225VF9081 128 ГБ NAND
-
Модуль Bluetooth/Wi-Fi USI 339S00912
-
Контроллер NFC NXP Semiconductor SN210V с защищенным элементом
-
Контроллер порта USB Type-C / подачи питания Texas Instruments CD3217B12
-
Контроллер заряда литий-ионного аккумулятора Renesas ISL9240
-
Флеш-память Winbond W25Q80EWUXIE 8 Мбит Serial NOR
-
Флеш-память Winbond W25Q80DVUXIE 8 Мбит Serial NOR
-
-
-
-
Идентификация микросхем, часть 2:
-
Контроллер ШИМ фаз питания Renesas
-
Аудиокодек Cirrus Logic CS42L84A
-
Аудиоусилитель Texas Instruments SN012776B0
-
Понижающий преобразователь Texas Instruments TPS62130B
-
Повышающий регулятор Renesas RAA209100 (вероятно)
-
Драйвер светодиодной подсветки Texas Instruments LP8548B1
-
Двойной повторитель USB 2.0 Texas Instruments TUSB2E22 (вероятно)
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 3:
-
Усилитель тока Texas Instruments INA190A3
-
Усилитель тока Texas Instruments INA190A4
-
Операционный усилитель с входом и выходом Rail-to-Rail 1,5 МГц Maxim Integrated MAX9620
-
Одинарный операционный усилитель ON Semiconductor NCS333ASQ3T2G
-
Массив смешанных сигналов Dialog Semiconductor (вероятно)
-
16-битный расширитель ввода-вывода NXP Semiconductor PCAL6416A
-
Двойной аналоговый переключатель SPST Analog Devices ADG1422BCPZ
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 4:
-
Texas Instruments REF3325 источник опорного напряжения 2,5 В
-
Texas Instruments TLV75801P регулируемый линейный стабилизатор (LDO) 500 мА
-
Texas Instruments TLV75533P линейный стабилизатор (LDO) 500 мА / 3,3 В
-
Texas Instruments LP5907SNX-3.0 линейный стабилизатор (LDO) 250 мА / 3,0 В
-
ON Semiconductor NCP163BMX180TBG линейный стабилизатор (LDO) 250 мА / 1,8 В (вероятно)
-
Texas Instruments TLV70733P линейный стабилизатор (LDO) 200 мА / 3,3 В
-
Texas Instruments TPS7A201825 линейный стабилизатор (LDO) 200 мА / 1,825 В
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 5:
-
4-битный трансивер с преобразованием уровней Nexperia 74AVC4T774
-
Трансивер с преобразованием уровней Nexperia 74AUP1T45
-
2-канальный преобразователь уровней напряжения Texas Instruments LSF0102
-
Однобитный многоуровневый преобразователь напряжения Nexperia LSF0101
-
2-битный преобразователь/трансивер уровней напряжения Nexperia 74AVC2T45
-
Однобитный преобразователь уровней напряжения Texas Instruments SN74AUP1T34
-
Однобитный шинный трансивер Texas Instruments SN74AXC1T45
-
-
-
Идентификация микросхем, ч. 6:
-
Буфер Nexperia 74AXP1T34
-
Двойной буфер Nexperia 74AUP2G07
-
Одинарный буфер Texas Instruments SN74LVC1G07
-
Триггер Шмитта Nexperia 74AUP1G17
-
Двойной элемент ИЛИ Nexperia 74LVC2G32
-
Одинарный элемент ИЛИ Texas Instruments SN74AUP1G32
-
Защита порта USB Type-C Texas Instruments TPD4S311A
-
-
-
Идентификация микросхем:
-
STMicroelectronics STM32L4P5QG 32-битный микроконтроллер ARM Cortex-M4 с 1 МБ флеш-памяти
-
Контроллер тачпада Broadcom BCM5976C1
-
Аналого-цифровой преобразователь Maxim Integrated MAX11390A (вероятно)
-
Monolithic Power Systems MP6519 5-амперный H-мостовой регулятор тока
-
Texas Instruments TPS3831G18 монитор напряжения питания 1,67 В
-
Texas Instruments TPS22915 коммутатор нагрузки
-
-
10 Комментарии к руководству
Why so many LDO regulators? Aren't they very inefficient?
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Will you have MacBook Pro 16" 2021(Apple M1 MAX inside) Chip ID?