Giriş
Apple, M1 Pro/Max işlemcilerini 2021 MacBook Pro modellerinde tanıttı. Bu yeni, kendi üretimi olan Çip Üzerinde Sistemler (SoC), anakartın geri kalanındaki silikonu nasıl değiştiriyor? Bunu öğrenmek için bu çip tanımlama rehberine göz atın!
Buna katkıda bulunduğu için topluluk üyemiz C. Chin'e teşekkürler!
-
-
-
Entegre Devre (IC) Tanımlama, 1. Bölüm:
-
Apple APL1103 M1 Pro sistem üzerinde çip (SoC)
-
Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAM Bellek (toplam 16 GB)
-
Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND Flash Bellek
-
Apple APL1098/343S00515 Güç Yönetimi
-
Apple 338S00600 Güç Yönetimi
-
Kinetic Technologies MCDP2920 DisplayPort-HDMI Dönüştürücü
-
Genesys Logic GL9755A Kart Okuyucu Kontrolcüsü
-
-
-
Entegre Devre (IC) Tanımlama, 2. bölüm:
-
Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
-
Macronix MX25U6472F 64 Mb Seri NOR Flash Bellek
-
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb Seri NOR Flash Bellek
-
Renesas RAA225701C ? Senkron Adım Düşürücü Konvertör
-
Analog Devices LT86422 Senkron Adım Düşürücü Konvertör
-
Texas Instruments TPS62130B Adım Düşürücü Konvertör
-
Texas Instruments TPS62180 6 A Senkron Buck Konvertör
-
-
-
Entegre Devre (IC) Tanımlama, 3. Bölüm:
-
Texas Instruments TVS2200 Aşırı Gerilim Koruma
-
ON Semiconductor FPF2495CUCX Yük Anahtarı
-
Texas Instruments Yük Anahtarı (muhtemelen)
-
ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5,0 V LDO Regülatör
-
Nexperia 74AVC2T45 Çift Bitli Gerilim Seviyesi Dönüştürücü/Alıcı-Verici
-
Texas Instruments SN74AXC1T45 Tek Bitli Veri Yolu Alıcı-Vericisi
-
Nexperia 74AUP1G07 Tekli Tampon
-
-
-
Entegre Tanımlama, 4. bölüm:
-
Texas Instruments LSF0102 2 Kanallı Çoklu Gerilim Seviye Dönüştürücü
-
Nexperia LSF0101 1 Bitli Çoklu Gerilim Seviye Dönüştürücü
-
Texas Instruments SN74AUP2G07 Çift Tampon (Dual Buffer)
-
Texas Instruments SN74LVC1G07 Tek Tampon (Single Buffer)
-
Nexperia 74AUP1G17 Schmitt Tetikleyici
-
Nexperia 74AUP1G08 Tek VE Kapısı (Single AND Gate)
-
-
-
Entegre Devre (IC) Tanımlama, 1. kısım:
-
Kioxia KICM225VF9081 128 GB NAND Flash Bellek
-
USI 339S00912 Bluetooth/WiFi Modülü
-
NXP Semiconductor SN210V Güvenli Elemanlı NFC Kontrolcüsü
-
Texas Instruments CD3217B12 USB Type-C Portu/Güç Dağıtım Kontrolcüsü
-
Renesas ISL9240 Li-İyon Batarya Şarj Cihazı
-
Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb Seri NOR Flash Bellek
-
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb Seri NOR Flash Bellek
-
-
-
-
Entegre Devre Tanımlama, 2. kısım:
-
Renesas Güç Fazı PWM Kontrolcüsü
-
Cirrus Logic CS42L84A Ses Kodeği
-
Texas Instruments SN012776B0 Ses Amplifikatörü
-
Texas Instruments TPS62130B Kademeli Düşürücü Dönüştürücü
-
Renesas RAA209100 Yükseltici Regülatör (muhtemelen)
-
Texas Instruments LP8548B1 Arka Aydınlatma LED Sürücüsü
-
Texas Instruments TUSB2E22 USB 2.0 İkili Tekrarlayıcı (muhtemelen)
-
-
-
Entegre Devre (IC) Tanımlama, 3. Bölüm:
-
Texas Instruments INA190A3 Akım Algılama Amplifikatörü
-
Texas Instruments INA190A4 Akım Algılama Amplifikatörü
-
Maxim Integrated MAX9620 1,5 MHz Raydan Raya Giriş/Çıkış Operasyonel Amplifikatörü
-
ON Semiconductor NCS333ASQ3T2G Tekli Operasyonel Amplifikatör
-
Dialog Semiconductor Karma Sinyal Dizisi (muhtemelen)
-
NXP Semiconductor PCAL6416A 16-Bit G/Ç Genişletici
-
Analog Devices ADG1422BCPZ İkili SPST Analog Anahtar
-
-
-
Entegre Tanımlama, 4. kısım:
-
Texas Instruments REF3325 2,5 V Voltaj Referansı
-
Texas Instruments TLV75801P 500 mA / Ayarlanabilir LDO Regülatörü
-
Texas Instruments TLV75533P 500 mA / 3,3 V LDO Regülatörü
-
Texas Instruments LP5907SNX-3.0 250 mA / 3,0 V LDO Regülatörü
-
ON Semiconductor NCP163BMX180TBG 250 mA / 1,8 V LDO Regülatörü (muhtemelen)
-
Texas Instruments TLV70733P 200 mA / 3,3 V LDO Regülatörü
-
Texas Instruments TPS7A201825 200 mA / 1,825 V LDO Regülatörü
-
-
-
IC Tanımlama, 5. kısım:
-
Nexperia 74AVC4T774 4-Bit Dönüştürücü Alıcı-Verici
-
Nexperia 74AUP1T45 Dönüştürücü Alıcı-Verici
-
Texas Instruments LSF0102 2 Kanallı Çoklu Gerilim Seviye Dönüştürücü
-
Nexperia LSF0101 Tek Bitli Çoklu Gerilim Seviye Dönüştürücü
-
Nexperia 74AVC2T45 Çift Bitli Gerilim Seviye Dönüştürücü/Alıcı-Verici
-
Texas Instruments SN74AUP1T34 Tek Bitli Gerilim Seviye Dönüştürücü
-
Texas Instruments SN74AXC1T45 Tek Bitli Veri Yolu Alıcı-Vericisi
-
-
-
IC Tanımlama, bölüm 6:
-
Nexperia 74AXP1T34 Tamponlayıcı
-
Nexperia 74AUP2G07 Çift Tamponlayıcı
-
Texas Instruments SN74LVC1G07 Tekli Tamponlayıcı
-
Nexperia 74AUP1G17 Schmitt Tetikleyici
-
Nexperia 74LVC2G32 Çiftli VEYA Kapısı
-
Texas Instruments SN74AUP1G32 Tekli VEYA Kapısı
-
Texas Instruments TPD4S311A USB Type-C Port Koruyucu
-
-
-
Entegre Devre (IC) Tanımlaması:
-
STMicroelectronics STM32L4P5QG 1 MB Flash Bellekli 32-Bit ARM Cortex-M4 Mikrodenetleyici
-
Broadcom BCM5976C1 Dokunmatik mat Denetleyicisi
-
Maxim Integrated MAX11390A A/D Dönüştürücü (muhtemelen)
-
Monolithic Power Systems MP6519 5A H-Köprüsü Akım Düzenleyici
-
Texas Instruments TPS3831G18 1.67V Voltaj Kaynağı Monitörü
-
Texas Instruments TPS22915 Yük Anahtarı
-
-
10Kılavuz Yorumları
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.