Разборка iPad Camera Connection Kit - SD Card Adapter

Введение
Разрушительный взгляд на аппаратное обеспечение, позволяющее iPad общаться с SD-картами.
Что вам понадобится
Инструменты
Прецизионный нож | Источник - ifixit.com Металлический шпатель | Источник - ifixit.com Пинцет | Источник - ifixit.com
Шаг 1 Разбор iPad Camera Connection Kit - SD Card Adapter


Комплект для подключения камеры iPad. Аксессуар, который, по мнению многих, делает то, что iPad и так должен делать.
В любом случае, вот он, разорванный на части (буквально), в интересах того, чтобы увидеть, что нужно сделать, чтобы iPad, у которого есть только последовательный и USB-интерфейс, мог общаться с SD-картой.
Шаг 2

Для начала нужно определить, как собран адаптер, поскольку на нем нет видимых винтов.
Серый пластик вокруг док-разъема, похоже, является вставкой. Несколько агрессивных нажатий металлической лопаткой позволили освободить его, но не без существенного повреждения самого пластикового корпуса.
Шаг 3

И здесь мы видим причину сдержанности пластиковой крышки.
Apple решила собрать адаптер с помощью эпоксидной смолы.
Таким образом, разобрать адаптер неразрушающим способом невозможно.
Шаг 4


Учитывая, что мы уже непоправимо повредили пластиковый корпус, единственный путь вперед - через него!
Чтобы получить доступ к эпоксидному клею, мы начали сбривать боковые стороны адаптера с помощью ножа экзекутора или другого подобного инструмента.
Шаг 5

Если не принимать во внимание другие соображения, эпоксидная смола довольно хрупкая. Как только пластиковый корпус был обрезан настолько, что его можно было отогнуть от эпоксидной смолы, эпоксидное соединение легко треснуло и разломилось.
Теперь внутренняя плата и слот SD свободны.
Шаг 6


Сняв корпус, мы видим... Еще больше барьеров!
Печатная плата защищена металлическим EMI-экраном, который обильно приклеен точечной сваркой.
Эта штука совершенно не подлежит ремонту. Похоже, она устроена так же, как и волшебный трекпад, и многие другие недавние маленькие аппараты Apple.
Шаг 7

Вперед! Точечные сварные швы обычно довольно хрупкие, и эти швы не очень прочные, поскольку по-настоящему проникающий сварной шов, скорее всего, нагрел бы металл до такой степени, что пластиковые детали расплавились бы.
Поэтому, если с силой раздвинуть металлические детали, соединенные точечной сваркой, можно разрушить сварные швы.
Шаг 8


Наконец, печатная плата раскрыта!
Учитывая размер платы, на ней размещено очень много аппаратного обеспечения.
GL137AN GAF0505 022H149 - в 28-контактном корпусе QFN
A011 T84V 10MUBB 9J2310 - В 20-контактном корпусе QFN
2257 AE072 90K - В 20-контактном корпусе QFN различного происхождения.
Ассортимент пассивных компонентов 0402 и 0201.
Контрольные точки, с видимыми разводами от прощупывания во время производства.
Шаг 9


Наконец, нижняя часть интерфейсной платы. Интерес представляет небольшой DC-DC-преобразователь неизвестного назначения. На iPad подается только 3,3 В. Для адаптера USB для подключения камеры требуется DC-DC-преобразователь, чтобы обеспечить 5 В для работы USB-устройств. Однако SD-карты работают от 3,3 В, поэтому назначение DC-DC остается загадкой.
Крошечная упаковка помечена только узорчатыми точками, вероятно, для распознавания компьютером.
Маленький крошечный SMT индуктор. Без маркировки.
CEY и несколько точек. Расположение рядом с индуктором позволяет предположить, что это ИС DC-DC преобразователя. 6-контактный корпус.
94F5LF - очень маленький корпус, скорее всего, BGA.
ET ZD - 4-контактный корпус.
1200P E06AA - Почти наверняка консервированный тактовый генератор. Вероятно, какая-то пермутация 12 МГц.
3 маленьких 6-контактных корпуса. Расположение выводов заставляет меня предположить, что это ферриты или какие-то фильтры. Возможно, часть блока питания.
Комментарии к шагу
Таким образом, они могли использовать одну и ту же плату для USB и SD, а для USB потребовалось бы 5 В.
Нет. Форм-фактор двух преобразователей отличается настолько, что мне трудно предположить, что они используют одну и ту же печатную плату. Кроме того, поскольку на этой плате нет необходимости в 5 В, скорее всего, DC-DC используется для генерации более низкого напряжения для работы микросхем на интерфейсе. Если бы он был только для 5 В, он, скорее всего, был бы незаселенным, поскольку в данном контексте он не нужен.
Шаг 10

После всего этого он все еще работает!
Хотя я бы не хотел носить его с собой, он слишком хрупкий.
В будущем: протокол интерфейса. Мне просто нужно провести некоторое время с моим логическим анализатором