广告

iPhone 7 Plus“噪音门”的四大原因,哪种解释更靠谱?

2016-09-20 网络整理 阅读:
iPhone7 Plus的4个麦克风中有一颗来自STMicroelectronics,2颗来自楼氏,还有1颗来自歌尔声学。位于手机正面顶部听筒兼具麦克风性质,可实现立体声,来自STMicroelectronics……

新款iPhone已经上市一段时间了,随着日趋见涨的销量,首批拿到新款iPhone的用户也开始向外界吐槽第一批次手机的一些,而最为突出的就是听筒附近有无法忽略掉的电流声。关于该问题更详细的原因,官方也并没有给与新的回答。资深分析师孙昌旭在微博中提到:“我的一个很牛B的硬件专家朋友分析,大果果有个mic在摄像头旁边,可能产生干扰了。。。也有人在传是A10处理器的问题。”此外,网友@陈王奋起挥黄钺则认为:“非外放时候mic噪声不应该反映出来。目前来看最大的可能是cpu降频升频导致的呼吸电流引发陶瓷电容上的压电效应,可以通过软件解决”。0zHednc

20160920000040zHednc

当下哪个观点更靠谱呢?0zHednc

品控不严,与设计无关?

在听闻了电流声这一问题后,很多人都对自己的手机进行了测试,然而并不是每一个买了新 iPhone 7的用户都会遇到这问题,有用户使用 3DMark“Ice Storm Extreme”来测试 iPhone 7 的性能表现,这种测试会让处理器承受很大的负荷,但就没有听到任何噪音。于是,这些用户认为这个噪音或许是因为生产制造而出现的问题,与设备本身的设计无关。0zHednc

高频磁场

另有高手出来向我等吃瓜群众解释到,这现象可能因出现高频震荡而导致的。0zHednc

根据官方介绍我们可知iPhone 7 Plus配置四核A10 Fusion芯片和M10运动协处理器。A10 Fusion集成有2个高性能内核和2个高效能比内核。新的性能控制装置能实时调度运行的内核,在性能和电池续航时间之间取得平衡。0zHednc

而高速的芯片在高速运转数据时,会带来的是高速电流形成的高频磁场,遇到谐振(如线路板铜箔间的电容效应)就会出现高频震荡。这种高频震荡遇到低频电感(电路板布局设计的缺陷)就会出现人耳能听到的高频噪音。电视机中的可调电感线圈因为工作频率很高,一般作为调节工具都是无感起子,若你不懂或者临时拿用金属螺丝刀去调节高频磁芯就会立马发出“嘶嘶声”。大家知道人耳的最高声频超过4万赫兹就听不见了,既然能听到那就是谐振后的高频噪音与电视机高频磁芯被金属螺丝刀插入高频磁芯发出的声音一模一样,明白吗?这是苹果手机电路板设计的严重缺陷。把一个苹果手机原来配置的 A9 CPU人为“升级”在最高频率状态下工作岂能不出现这样的严重“怪叫声”?0zHednc

苹果A10芯片缺陷?

目前尚不能确定是iPhone 7存在设计缺陷,还是A10 Fusion处理器出现问题。0zHednc

但Chipworks公司和TechInsights的第一次联合拆解发现,iPhone 7型号A1778内部的基带处理器PMB9943被证实是Intel XMM7360。同时,Intel还提供了两颗PMB5750s也就是SMARTI 5射频收发器和电源管理IC X-PMU 736。0zHednc

20160920000060zHednc

官方资料显示,英特尔XMM 7360基带,支持TDD LTE和TD-SCDMA,基于28纳米工艺打造,相比高通在工艺上要落后很多。0zHednc

有趣的是,iFixit拆解的iPhone 7/7Plus都为高通MDM9645M LTE Cat.12调制解调器。0zHednc

20160920000010zHednc

至于iPhone 7 Plus噪音门是不是英特尔基带落后的工艺惹得祸还是首批iPhone7量产不成熟或者A10 Fusion处理器过于强悍,目前还未可知。0zHednc

据512 Pixels的斯蒂芬•哈克特(Stephen Hackett)表示:当高负荷运行时,iPhone 7似乎会发出明显的嘶嘶声。哈克特向YouTube上传了一段记录有iPhone 7发出嘶嘶声的视频,这一声音像是白噪声或扬声器连接不良时发出的嘶嘶声。0zHednc

网上大多数网友分析认为这是“线圈声”或“电啸声”——高性能处理器或者任何电子部件都有可能发出这种声音,特别是这些部件受潮或者需要处理大型任务时都会出现这种声音。在最近上市的手机上,如果你注意听的话,应该都能够听到这种声音。比如有用户在安静的房间里把 Galaxy S7 Edge 放到耳边也能够听到这种声音。0zHednc

其实这种噪音在电脑上很常见,如果现在在iPhone 7上用户能够明显听到这种声音的话,那也可能是因为 A10 处理器实在太过强大了。也有媒体猜测是和RF发收器相关,或者是扩音器系统。0zHednc

摄像头旁的mic产生了干扰

据SITRI拆解显示,iPhone7 Plus的4个麦克风中有一颗来自STMicroelectronics,2颗来自楼氏,还有1颗来自歌尔声学。0zHednc

位于手机正面顶部听筒兼具麦克风性质,可实现立体声,该麦克风来自STMicroelectronics,封装尺寸为3.30 mm x 1.95 mm x 0.77 mm。0zHednc

20160920000020zHednc

位于后置摄像头旁的麦克风则来自楼氏,封装尺寸为3.25 mm x 1.90 mm x 0.77 mm。0zHednc

20160919000680zHednc

对于“噪音”是否由麦克风影响,小编不敢往下定论,但资深分析师孙昌旭认为与“A10处理器出问题”相比,麦克风产生干扰的可能性更大。0zHednc

20160920000030zHednc

201606300001230zHednc

本文为EDN电子技术设计 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
您可能感兴趣的文章
  • 从一个二十年前的电路开始,改造面包恒温发酵器 最近,读者John说他需要一种方法来控制发酵面团的温度,我很高兴他可能会考虑将我的TBH电路应用于解决他的问题,但在这种情况下,这确实有点小题大做。因此,我开始思考,是否有一种更简单的拓扑结构可以像TBH电路一样解决他的面团发酵问题,同时节省一些成本和精力···
  • 按下ON还是按住OFF,将这种开关电路升级到交流电 2024年10月14日,Nick Cornford发布了一个名为“按下去再按上来,这种开关有哪些门道?”的设计实例(DI)。对于直流电压来说,这是一个非常有趣的DI,但对于交流电压呢?
  • 将单电源单端输入改成伪A/B类差分输出放大器 该放大器采用Barrie Gilbert的微混频器拓扑结构可将单端输入转换为单电源A/B类电流输出···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
  • 打造下一代家用机器人:精心构建智能化、集成化和电源优 ​​​​​​​今天的家用机器人不仅仅是工具,它们已经成为人们的生活伙伴,为日常生活增添了便利性和互动性。设计这些结构紧凑、功能强大的机器需要克服连接性、电源和外形尺寸等方面的严峻挑战,每一次突破都使我们更接近全面集成的智能家居体验···
  • 用LM337改造,让PWM DAC获得1.5 A输出能力 DAC是一种低功耗设备,其功率和电流输出能力仅限于毫瓦和毫安范围。当然,从根本上讲,它们没有理由不与合适的功率输出级配合使用,这确实也是常见的实际做法。不过,为了好玩,这个设计实例采用了不同的供电方式···
相关推荐
    广告
    近期热点
    广告
    广告
    广告
    可能感兴趣的话题
    广告
    向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了