pa2032a功放ic资料 看看二千多元的路由器内部用料

小编 2024-10-09 技术分享 23 0

看看二千多元的路由器内部用料

和大多数人一样,对于无线路由器最大的述求就是无线信号的覆盖面积越大越好,同时外形越漂亮越好,这款LinkSys支持WIFI6 802.11AX,同时搭配四核2.2Ghz高性能SOC,应付一般的家用千兆网络也没有太大的问题。

外观展示

白色简洁的风格及柱形的设计

电源开关、WPS及重置键被创造性地隐藏在底部,最大限度地确保了美观,但是在使用中特别是需要开关机时会带来一定程度上的不便,当然一般路由器很少关机,所以影响并不大。

电源适配器是12V 4A的大功率适配器,确保路由器高性能输出,在造型设计上和笔记本适配器类似。

拆机已经成了我的日常,成为了一种习惯,不拆出来看一看不死心,有人烟瘾,有人网瘾,而我不抽烟不喝酒,唯一的爱好就是拆。

开始拆,用薄的金属撬棒用力插进去

四个边慢慢撬开,就可以拿走顶盖,顶盖采用嵌入式设计,和内壁结合相对比较紧

拿着顶盖,看见天线陈列,密密麻麻的还有4颗螺丝

机身底部撕开底部的标签纸也有4颗螺丝

拧出螺丝后还有一层底壳,徒手直接拿出来就行,就看见里面的主体。

从底部向顶部看去

把机身立起来,拧出顶部的4颗螺丝,沉重的主体因为万有引力而从卡槽慢慢滑出来

主体1163克

有两片非常巨大的铝散热器,是我看见在无线路由器里最大的散热器,就是为了不用风扇也有良好的散热吧。

天线馈线一共有12根,三频都是4x4mimo,所以12根,PCB天线有7片,包含了中间的一片AIoT(蓝牙)天线,共13条线

5G天线

电路采用子母板的设计,两片电路通过中间的一片铝“镁合金框架”固定和连接在一起

居然有一个mciro usb接口,不知道有什么用途

拆开一面的散热器,左边的灰色馈线就是连接AIoT(蓝牙)天线

另一面的散热器也拆下

铝散热器里面很多条导流槽,也就是增加了许多与空气的接触面积,热空气在这些槽中自然向上升

每根都标上颜色,天线顺序很重要,没打算把每一根PCB天线拆开,怕复原后会影响信号质量。

塑料天线组件下方的铝合金组件,因为很轻,所以断定为铝合金。

天线组件

两版电路板分开,在两块电路板之间采用特殊接口,同时对接口进行金属罩屏蔽,在接口对面的主板位置也增加了两个空的金属罩,用来对接口进行全面的防信号干扰,确保两块电路板之间稳定地通讯。

中间的铝合

两张主板某一面

两张主板另一面,两片一共四面,四个面都有芯片,会有点乱,不知哪面属于哪一块主板,分成大、小板,把屏蔽罩总面积大的一面叫正面吧

小板的正面,这一面装有一排网口

屏蔽罩取下来之后的样子

下图最左边的长条物体是导电泡棉,起减震缓冲和导电屏蔽的作用,导电是为了接地,四颗灰色长条管是一种介质滤波器,作用是分开5G高、低两个频段。

QCA9984是一颗高通在WIFI5时代的最高端5G无线芯片,4x4mimo,最高速率1733Mbps,支持MU-MIMO,支持两个2x2mimo终端运行在mu-mimo下,这是MU-MIMO支持得最好的无线芯片。

外置四颗独立的功放芯片,上面丝印着“SKY746”,型号是SKY85746-11,是一颗5GHz FEM芯片,集成了PA和LNA。

QCA9984最高支持256-QAM,放大功率+23dBm=200mW,功率大。

QCA9984的另一侧电路了, 就是一排白色网口的后面

QCA8075就是一颗高通的千兆交换机芯片,支持5端口10/100/1000Mbps三速以太网PHY;

QCA4024是一颗蓝牙无线芯片,蓝牙芯片下方有一颗丝印着2433T的芯片,型号是SE2433T-R,是SKYWORKS公司生产的射频放大器,集成了PA和LNA。

右侧有一颗CR2032的3V电池,估计是为上述的物联网系统提供记忆存和时钟在停电下还能工作。常用的无线路由器系统时钟是在网络上线后连接NTP时间服务器同步时间的,这颗电池是连接到一颗时钟芯片上,这颗芯片在背面。

这片小板的正面所有芯片如下图

这小板翻过去看另一面,撬开屏蔽罩,没有大的芯片

有两颗细小的芯片,M41T00S是一颗时钟芯片,CR2032为它供电,下方一颗丝印着“M25”的芯片型号是MX25R3235F,闪存芯片,容量4MB。

上述的M41T00S和MX25R3235F还有一那颗电池CR2032都是为了QCA4024服务。

大板的正面

屏蔽罩拿走后的CPU模样

把所有与屏蔽罩接触的导热硅胶垫取走,在各芯片上擦上散热硅脂让丝印字迹更清晰,可见芯片非常多。

这是CPU,无线路由器最核心的芯片,MX5300的CPU型号是高通的IPQ8072A,Quad-core ARM 64 bit A53@2. 2GHz processor,是一颗ARM架构,A53四核心CPU(14nm制程),最高频率2.2GHz,属于高通的Networking Pro 1200 Platform系列,也是最高的一级。

连接两片主板的插头,在CPU的旁边

CPU左上角有两颗内存芯片,型号是NT5CC256M16ER-EK,单颗容量512MB,南亚DDR3L内存,两颗组成1GB容量。

位于CPU左边的无线射频电路如下图:QCN5024,一颗高通2.4G无线芯片,支持4x4mimo,支持WIFI6,在40MHz频宽下最高无线速率1147Mbps,芯片外面有四颗独立的功放芯片,上面丝印着“85340 77259”,型号是SKY8340-11或SKY8340-21,但找不到它的资料。

主板的另一端无线射频电路,QCN5054是高通的WIFI6 5G无线芯片,支持4x4mimo,在80MHz频宽下最高速率2402Mbps。芯片外置了四颗独立的功放芯片,上面印着“SKY11 85755”的字样,型号是SKY85755-11,集成了功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)。

主板上的芯片型号图

主板翻转主板背面

取下所有屏蔽罩后,显示的芯片型号如下图,W29N04GZBIBA是一颗512MB容量的闪存芯片(NAND (SLC) Memory)。

PMP8074是一颗电源管理芯片,为CPU供电。

空的焊盘放大图如下,有64个针,不知道是不是USB3.0接口及外挂芯片的预留位。

TTL针脚定义,拆得多看得多,只要一看电路走线,不用万用表也能分清哪个是GND哪个是Vcc,剩下的就是Rx就是Tx了,波行率115200,定义如下:

到此为止全部拆机完了,最后逐一安装回去,没有多出零件和螺线,能开机,信号正常。

这台LinkSys路由器 拥有出色的散热设计,工作时0噪音,但是顶部的大开孔并不防尘防水,隐藏式的13天线设计保证了美观同时信号覆盖出色,在同类旗舰WIFI6路由中信号出类拔萃,但是没有2.5G接口不支持链路聚合。

总结

普通家用二百左右普通路由可以,路由器要的是稳定,没人天天没事闲着在家无时无刻体验无缝漫游高速下载,一般家用看看看电视刷刷抖音,特贵的适合电子发烧友爱研究钻研,还是那句话,适合自己的才是最好的。

有史以来能量最高的宇宙射线,为什么我们之前没有遇到过?

在1991年10月15日发现了最高能宇宙射线,犹他州的一个天文台发现了一些非凡的事情:发现了一个能量强大的粒子,它很快被取了名字叫做“Oh-My-God particle(哦 我的上帝粒子)”。但是它究竟是什么,为什么我们之前没有见到过这类事物?

宇宙射线是在1912年被奥地利裔美国物理学家维克多赫斯恰巧发现的。它是在宇宙中爆炸并且具有很高能量的亚原子粒子。它们也极其的常见,地球经常被它们轰击,尽管它们大多数都是低能量并且不值得被注意。一般认为,宇宙射线通常起源于宇宙中非常亮的点,比如遥远的恒星,超新星、类星体和耀变体。

我们的太阳可以发射出宇宙射线,但是,高能量的宇宙射线(从我们自身角度看)通常被认为来自更遥远的地方。如果想让宇宙射线被认为是超高能的话,他需要达到高于1EeV或者1“exa-电子伏”的能量。他的能量是标准电子伏的百万三次方倍。

所以,任何测量超过1EeV的事物都具有着令人震惊的能量!我们既然一直受到宇宙射线的撞击,那么,在1991年犹他州观测到的为什么如此特别呢?直到如今,“Oh-My-God particle(哦 我的上帝粒子)”仍然是我们观测到的能量最高的宇宙射线,尽管在之后也观测到几近相同的宇宙射线,但是并没有可以和它媲美的。“OMG”粒子的能量大约是320“exa-电子伏”并且以99.99%(随后以19个点多9秒,5,1)倍的光速运动。

这条特别的宇宙射线令人很困惑,以至于观察到它的科学家推迟了一年才向世界公布了它。因为他们害怕这是一种疯狂的反自然现象。我们从没有在此之前见过相同的东西!即使按照如今的标准,OMG粒子也比世界上最大的机器--大型强子对撞机中加速出的粒子快大约一千万倍。具体来说,OMG粒子打破了格莱森-查泽品-库兹敏极限,这个极限是以发现他的物理学家命名的,也称作“GZK极限”。

提出于1966年的GZK极限表明,宇宙射线能量永远不可能超过60艾电子伏特(6×1019eV or 60Eev)。原因在于不管我们怎么样去观测,宇宙它不仅仅只是单纯的空间,而是充满着无穷无尽的粒子,其中尤其重要的是包括了组成宇宙微波背景(cosmicmicrowave background, CMB)辐射的光子。在GZK假设中,若宇宙射线的能量高于60艾电子伏特,CMB中的光子将在其轨道上对宇宙射线产生阻碍作用,具体表现为宇宙射线粒子对CMB粒子的撞击。

但事实真像假设那样吗?OMG粒子已经超过了五次以上的 GZK 极限,并且OMG(Oh-My-God)粒子被发现以来,已经有数百种其他超过60EeV的极端能量射线被发现。对打破GZK极限这一现象的一种假设认为,这与粒子本身有关。有人认为,当我们所讨论的粒子是质子时,GZK 限制仍然适用且不能被打破,但这些“跨GZK 事件”(极端能量宇宙射线)中的粒子或许是由更重的元素组成的。

不幸的是,由于神秘的OMG粒子如白驹过隙转瞬即逝,我们至今无法知道它是质子还是其他什么物质,且之后探测到的所有其他极端能量宇宙射线也是如此。OMG到底是从哪里来的,我们至今一无所知。

虽然我们知道这些粒子通常会被类星体或超新星等非常明亮的物体增压加速,但当我们仰望浩瀚星辰,希望找出哪个类星体或超新星可能专门发射OMG粒子时,给科学家的答案仍然是一片空白。其中一个问题就在于,宇宙射线的轨迹可以被类似银河系自身的磁场这样的因素改变。

天文台已经探测到其他一些宇宙射线似乎来自指向大熊座的模糊方向,但是除此之外就没有更多确切的结论了。当科学家试图去了解宇宙射线时,时间是摆在我们面前的另一个问题。直到宇宙射线进入大气层,我们才能真正去了解它,但这一过程发生得又是如此之快。我们只能借助契伦科夫辐射看到它们,契伦科夫辐射是当一个物体在类似于水这种介质的速度超过了在此介质中的光速时产生的辐射。但即便如此,辐射现象也只是非常短暂地可以被我们所看到。

关于OMG粒子,或者你可以叫他“我的天啊粒子“,因为他蕴含着的超大的能量,这让人们几乎没办法得出什么有意义的结论,除了他“发生了”。不论怎样,我们还是在学习宇宙射线方面有一些进度。致现在为止,在2008年开始的犹他州的使用了507个表面检测器的“望远镜阵列项目“中(没错就是那个发现了OMG粒子的犹他州)发现了在我们已发现的超高能宇宙射线中,有27%我们经历过的超高能宇宙射线只来自于6%的天空。

这个明显的“热点”(特别关注的区域)再一次出现在的大熊座的方向,所以至少我们一直以来所搜的的方位是大致正确的!但是还是存在着许多的谜题等着我们去解决,尤其是当阿根廷的皮埃尔·奥格天文台在半人马星座A(在地球的天空中第五亮的星系)方向发现了另一个“温点”(比热点要冷)之后,科学家和分析学家就像明日不再存在一般的希望终有一天我们可以准确的定位具体是什么在发射这些宇宙射线,以及它或者它们在哪里。

说不定那个时候,我们就可以更好的理解在1991年我们所看到的那个用超过了99.99%的光速发射向我们银河系的东西。某种意义上,这是几个宇宙中最大的的谜题之一。但谁又清楚呢,在拥有无限的可能性的宇宙中,可能有一天我们会观测到比不可比拟的“我的天啊粒子”更为惊人的东西。

by:P A T R I C K,2032.,王三火搁这儿赞美太阳

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