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해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 14" 2021 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.

    1. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 로직 보드 면 1: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 로직 보드 면 1: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • IC 식별, pt. 1:

      • Apple APL1103 M1 Pro 시스템 온 칩(SoC)

      • Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAM 메모리(총 16 GB)

      • Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND 플래시 메모리

      • Apple APL1098/343S00515 전원 관리

      • Apple 338S00600 전원 관리

      • Kinetic Technologies MCDP2920 DisplayPort-HDMI 변환기

      • Genesys Logic GL9755A 카드 리더 컨트롤러

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    2. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, IC 식별, 2부: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 2부:

      • Intel JHL8040R 썬더볼트 4 리타이머

      • Macronix MX25U6472F 64 Mb 직렬 NOR 플래시 메모리

      • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb 직렬 NOR 플래시 메모리

      • Renesas RAA225701C ? 동기식 강압 변환기

      • Analog Devices LT86422 동기식 강압 변환기

      • Texas Instruments TPS62130B 강압 변환기

      • Texas Instruments TPS62180 6 A 동기식 벅 변환기

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    3. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집적 회로(IC) 식별, 3부:

      • Texas Instruments TVS2200 서지 보호기

      • ON Semiconductor FPF2495CUCX 부하 스위치

      • Texas Instruments 부하 스위치(추정)

      • ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5.0 V LDO 조절기

      • Nexperia 74AVC2T45 듀얼 비트 전압 레벨 변환기/트랜시버

      • Texas Instruments SN74AXC1T45 단일 비트 버스 트랜시버

      • Nexperia 74AUP1G07 단일 버퍼

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    4. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 4단계:

      • Texas Instruments LSF0102 2채널 멀티 전압 레벨 변환기

      • Nexperia LSF0101 1비트 멀티 전압 레벨 변환기

      • Texas Instruments SN74AUP2G07 듀얼 버퍼

      • Texas Instruments SN74LVC1G07 싱글 버퍼

      • Nexperia 74AUP1G17 슈미트 트리거

      • Nexperia 74AUP1G08 싱글 AND 게이트

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    5. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 메인보드 측면 2: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 메인보드 측면 2: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • IC 식별, 1부:

      • Kioxia KICM225VF9081 128 GB NAND 플래시 메모리

      • USI 339S00912 Bluetooth/Wi-Fi 모듈

      • NXP 반도체 SN210V NFC 컨트롤러(보안적 요소 포함)

      • Texas Instruments CD3217B12 USB Type-C 포트/전력 공급 컨트롤러

      • Renesas ISL9240 리튬 이온 배터리 충전기

      • Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb 시리얼 NOR 플래시 메모리

      • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb 시리얼 NOR 플래시 메모리

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    6. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 2부:

      • Renesas Power Phase PWM 컨트롤러

      • Cirrus Logic CS42L84A 오디오 코덱

      • Texas Instruments SN012776B0 오디오 앰프

      • Texas Instruments TPS62130B 스텝다운 컨버터

      • Renesas RAA209100 부스트 레귤레이터 (추정)

      • Texas Instruments LP8548B1 백라이트 LED 드라이버

      • Texas Instruments TUSB2E22 USB 2.0 듀얼 리피터 (추정)

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    7. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 3부:

      • Texas Instruments INA190A3 전류 감지 증폭기

      • Texas Instruments INA190A4 전류 감지 증폭기

      • Maxim Integrated MAX9620 1.5 MHz 레일 투 레일 입출력 연산 증폭기

      • ON 반도체 NCS333ASQ3T2G 단일 연산 증폭기

      • Dialog 반도체 혼합 신호 어레이 (예상)

      • NXP 반도체 PCAL6416A 16비트 I/O 확장기

      • Analog Devices ADG1422BCPZ 듀얼 SPST 아날로그 스위치

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    8. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 집적 회로(IC) 식별, 4부: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집적 회로(IC) 식별, 4부:

      • Texas Instruments REF3325 2.5 V 전압 조절기

      • Texas Instruments TLV75801P 500 mA / 가변형 LDO 조절기

      • Texas Instruments TLV75533P 500 mA / 3.3 V LDO 조절기

      • Texas Instruments LP5907SNX-3.0 250 mA / 3.0 V LDO 조절기

      • ON Semiconductor NCP163BMX180TBG 250 mA / 1.8 V LDO 조절기 (예상)

      • Texas Instruments TLV70733P 200 mA / 3.3 V LDO 조절기

      • Texas Instruments TPS7A201825 200 mA / 1.825 V LDO 조절기

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    9. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, IC 식별, 5단계:: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 5단계:

      • Nexperia 74AVC4T774 4비트 변환 트랜시버

      • Nexperia 74AUP1T45 변환 트랜시버

      • Texas Instruments LSF0102 2채널 멀티 전압 레벨 변환기

      • Nexperia LSF0101 싱글 비트 멀티 전압 레벨 변환기

      • Nexperia 74AVC2T45 듀얼 비트 전압 레벨 변환기/트랜시버

      • Texas Instruments SN74AUP1T34 싱글 비트 전압 레벨 변환기

      • Texas Instruments SN74AXC1T45 싱글 비트 버스 트랜시버

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    10. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 집적 회로(IC) 식별, 6부:: 10 단계, 이미지 1개 중 1개

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    11. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 센서:

      • Bosch Sensortec BMI282 6-축 MEMS 가속도계/자이로스코프

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    12. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 터치 패드: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 칩 식별, 터치 패드: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • IC 식별:

      • STMicroelectronics STM32L4P5QG 32비트 ARM Cortex-M4 마이크로 컨트롤러 (1MB 플래시 포함)

      • Broadcom BCM5976C1 터치 패드 컨트롤러

      • Maxim Integrated MAX11390A A/D 컨버터 (추정)

      • Monolithic Power Systems MP6519 5A H-브리지 전류 조절기

      • Texas Instruments TPS3831G18 1.67V 전압 공급 모니터

      • Texas Instruments TPS22915 로드 스위치

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    13. MacBook Pro 14" 2021 칩 식별: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IC 식별, 센서:

      • Bosch Sensortec BMA282 3-축 가속도계

      • Texas Instruments TMP461 온도 센서

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다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:

en ko

100%

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10가이드 댓글

Why so many LDO regulators? Aren't they very inefficient?

allanxp4 - 답글 공유

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.

iEvan - 답글 공유

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.

Hugo - 답글 공유

+ 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.

Dan K - 답글 공유

Will you have MacBook Pro 16" 2021(Apple M1 MAX inside) Chip ID?

JJ Wu - 답글 공유

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