发布时间:2014年4月11日
贡献作者:M. Alarcon, R. Fontaine, D. James, R. Krishnamurthy, J. Morrison, D. Yang和C. Young
设计了
我们已经能够在Galaxy S5中识别出多个芯片。高通公司似乎在插座方面取得了最多的胜利:
- QFE1100(包络跟踪功率放大器PMIC)
- WFR1620(射频接收器),
- WTR1625L(射频收发器)
- (骁龙801 (BB/AP SoC)),
- WCD9320(音频编解码器)和
- PMC8974 (BB/AP电源管理)。
其他值得注意的芯片包括:
- Avago A7007 (Band 7 PAM),
- Avago ACPM-7617 (MMMB 2G/Edge, 3G, LTE)和
- Avago +ACW (FBAR)
- Maxim MAX77804K(系统PSoC)和
- Maxim MAX77826(可能是电池/电源)。
- 有传言称Maxim赢得了生物传感器插座,但最初的包装标志并没有证实这一点。进一步的分析表明,它实际上是Maxim (OS21A)。
- 观众ADNC ES704(独立语音处理器),
- FCI的FCI FC8080(地面数字多媒体广播射频调谐器和Demod),
- Invensense的MP65M P02881 L1405(6轴陀螺/加速度计),
- 莱迪思LP1K9D(低功耗FPGA),
- NXP的NXP 47803 (NFC +安全元件(特定区域)),
- RFMD的RF1119(天线控制解决方案),
- 三星自己的K3QF2F0DA(可能是2GB内存),
- KLMBG4GEAC (32gb flash)和
- Silicon Image的SIMG 8240B0 (MHL发射机)
- eS704(音频编解码器)
- FCI FC8080(解调器)
身份不明的硅
一个带有“32HUBI A5006V0 W 404 A”包装标记的芯片很可能是传感器集线器,我们认为它可能是由意法半导体制造的,但我们还不能证实这一点。我们还发现了一个包装标记为“4452M3”的芯片,可能是由Semco或意法半导体制造的(尚未确认),该芯片作为WLAN模块,我们认为Broadcom的BCM4354在该包装中。
Galaxy S5相机
Galaxy S5最大的亮点之一是新的16mp, 1/2.6英寸光学格式主摄像头模块。回到Galaxy S II,我们在不同地区的S II手机中发现了背光三星和索尼8mp, 1/3.2英寸光学格式CMOS图像传感器芯片。我们分析的所有Galaxy S III手机都使用了800万像素的索尼摄像头芯片,这表明索尼团队掌握了三星第三代智能手机的所有业务。这种明显的趋势延续到了Galaxy S4和Note 3上,它们使用了流行的1300万像素的索尼IMX135,采用了索尼的堆叠芯片(exor - rs)技术。
三星图像传感器团队也不甘示弱,开发了ISOCELL技术。[1] ISOCELL于2013年9月发布,据称可以减少30%的串扰,提高30%的全井产能。三星在2月份的网络研讨会上介绍了ISOCELL技术,并在2014年的图像传感器大会上再次介绍了该技术,并将其推广为继背光(BSI)传感器技术之后的下一个关键图像传感器技术。重点包括:成功实施了前深沟隔离(F-DTI)和垂直转移门(VTG)。2013年,我们发现这两种技术元素都来自其他公司:意法半导体(STMicroelectronics)的F-DTI用于HTC ONE超像素相机芯片,索尼的VTGs用于Cyber-shot相机[2]。下图是三星ISOCELL技术的800万像素版本的横截面,展示了F-DTI和VTG。为了澄清:这不是来自Galaxy S5,但我们希望在深入到我们的16mp ISOCELL分析时发现相同的基本结构。我们还希望找到相位检测自动对焦(AF)像素,并将更新我们的拆卸,当我们有更多的细节。
三星CIS集团并没有止步于此。今年2月,该公司在世界移动通信大会[3]上宣布了一款堆叠芯片图像传感器。虽然三星并不是第一个将BSI、逐像素DTI、VTG像素晶体管或堆叠芯片等新技术元素推向市场的公司,但它继续成功地将这些技术投入大规模生产。我们会在即将推出的三星旗舰手机中发现什么?时间会告诉我们答案,但目前看来三星可以与索尼正面交锋并获胜。
我们已经从各自的相机模块中移除了1600万像素的ISOCELL主摄像头和2.0万像素的辅助摄像头芯片,并找到了两个背光的三星CMOS图像传感器。主相机芯片具有S5K2P2XX模纹,像素间距为1.12 μ m。相位检测像素对几乎分布在整个活动像素阵列上。这标志着我们所见过的最小相位检测像素生成,也是我们第二次在背光芯片上看到它们(东芝第一次是@ 1.4微米)。相位检测像素的存在也意味着使用后孔径网格(相位检测像素被半掩码)。孔径网格的使用也将是三星的第一次(基于我们的分析),我们将在我们计划的完整报告中涵盖这一点和其他技术元素。
背光次级相机芯片,具有S5K8B1YX03模纹,像素大小为1.12 μ m。
指纹传感器
正如我们之前提到的,指纹传感器与iPhone上的指纹传感器完全不同。它似乎被分成了两个部分——一个与home键结合的触摸传感器,但它也从主触摸屏获取输入,这两个部分都必须用来加载你的ID。指纹传感器背后的技术隐藏在home键后面。这个按钮其实是Synaptics的指纹扫描仪(Validity Inc于2013年第四季度被Synaptics收购)。home键中嵌入了一个flex芯片模块,它可以扫描你的旋涡和旋涡,并验证你是你所说的那个人。我们在下面添加了新的x射线和红外图像。很明显里面有个IC。考虑到触摸屏、Synaptics控制器以及对Validity的收购,三星很容易得出结论,三星正在使用Synaptics的“Natural ID”指纹识别技术。
我们来自实验室的最新图像(下面的最后一张图像)就是我们喜欢称的确凿证据!看看新立得的死痕!我们将从进一步反处理得到的图像中看到,这个“home键”确实是“技术内部”的一个很好的例子。我们的工程师都想知道这个两步指纹识别是如何工作的?!
全高清超级AMOLED显示屏
三星Galaxy S5全高清超级AMOLED显示屏,与上一代Galaxy S4一样,是全高清、5英寸对角线、16:9纵横比显示屏,像素密度为每英寸432像素(1920 x 1080像素)。
虽然S5显示屏具有与S4显示屏相同的分辨率,并使用相同的PenTile子像素,但我们的初步分析表明,子像素的形状和大小存在一些重要差异。红色、蓝色、绿色三种子像素都是菱形的,而S4的蓝色和红色是菱形的,绿色是椭圆形的。S5的红色、蓝色和绿色亚像素对角线分别为27µm、27µm和19µm,略小于S4的像素(蓝色、红色和绿色像素分别为36µm、31µm和23µm)。这意味着S5对红色和蓝色使用相同大小的子像素,而对绿色子像素使用较小的尺寸。相比之下,S4使用了三种不同大小的子像素,最大的用于蓝色,最小的用于绿色。据推测,对于S4来说,蓝色像素可能具有最低的发射效率,因此尺寸最大。在S5中使用相同大小的蓝色和红色像素可能表明OLED层可能已经重新设计,以最小化蓝色和红色像素之间的效率差异。亚像素设计上的这些差异,以及OLED层的可能变化,可能会导致S5在典型和环境光条件下的亮度高于S4。