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Aufgeschraubt

Frank Riemenschneider,

Das sind die Chips im neuen iPhone 6S Plus

Kaum im Laden erhältlich, wurde das neue iPhone 6 Plus auch schon von den Kollegen von iFixit zerlegt. Wie bei jeder neuen iPhone-Generation gibt es Gewinner und Verlierer in der Chip-Industrie. Wir haben alle Chips mit Hersteller und Funktion für Sie zusammengefasst.

Apples iPhone 6S Plus geknackt

© iFixit

Kurz nach dem Verkaufsstart haben die Kollegen von iFixit in Australien ein iPhone 6S Plus zerlegt. Zu den Gewinnern zählt einmal mehr der kalifornische Hersteller Qualcomm, der seine LTE-Lösung dank Träger-Aggregation und Kategorie-6-Standard (bis zu 300 Mbit/s Download) auch im neuesten Apple-Smartphone unterbringen konnte. Gerüchte, Apple könnte statt Qualcomm Intels Modem-Lösung XMM 7360 LTE Kat. 10 (bis zu 450 Mbit/s) eindesignen, haben sich damit (noch) als haltlos erwiesen.

Gewinner ist auch der amerikanische Hersteller InvenSense aus Apples Nachbarschaft im Silicon Valley, der mit seinem kombinierten Gyroskop und Beschleunigungsmesser seinen Design-Win aus dem iPhone 6 halten konnte.

Der deutsche Hersteller Bosch Sensortec kann sich wie schon beim iPhone 6 gleich doppelt freuen: Mit seinem 3-Achsen-Beschleunigungsmesser-MEMS BMA280 und dem Luftdruckmesser BMP280 konnte er exakt die zwei Chips auch im iPhone 6S unterbringen, ST Microelectronics hat nach dem Ausdesignen aus dem iPhone 6 auch jetzt wieder das Nachsehen.

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Dass Europa überhaupt noch im iPhone vertreten ist, hat es wie schon bei der Vorgängergeneration primär dem niederländischen Hersteller NXP zu verdanken. Dieser liefert nicht nur weiter in Form eines ARM-Cortex-M3-basierenden Mikrocontrollers den sogenannten M9-Koprozessor, sondern auch das NFC-Funkmodul und neuerdings mit dem Display-Schnittstellen-IC einen dritten Chip.

Die übrigen "üblichen Verdächtigen" wie Avago und Dialog Semiconductor konnten ihre langjährige Geschäftsbeziehung zu Apple auch ins iPhone 6S hinüberretten - bezüglich Power-Management und Touchsreen gibt es somit nichts neues zu berichten.

Gewinner ist auch der chinesische Anbieter Universal Scientific Industrial aus Shanghai, der seinen 802.11a/b/g/n/ac-WiFi-Chip mit MIMO und Bluetooth 4.2 unterbringen konnte.

Und last but not least: Endlich hat auch Apple das SRAM von 1 auf 2 GB aufgestockt, nachdem die Konkurrenz seine High-End-Geräte schon länger damit ausrüstet. Der japanische Anbieter Elpida wurde durch Samsung ersetzt.

Der A9-Applikationsprozessor, dessen auch weiterhin "nur" zwei CPUs mit moderaten 1,8 GHz getaktet werden, wird nach unseren Informationen sowohl bei Samsung in dessen 14-nm-FinFET-Prozess als auch bei TSMC in 16 nm gefertigt. Hier stellt sich die Frage, ob es sich um den orginären (und schlechten) 16-nm-Prozess oder dessen Nachfolger 16 nm FF Plus handelt - die Kollegen von Chipworks werden dies nach entsprechenden Die-Röntgenuntersuchungen in Kürze bekanntgeben. Wir können an 16-nm-FF+ nicht wirklich glauben, da wir annehmen, dass die Massenproduktion nicht vor dem 2. Quartal 2016 mit vernünftigen Chip-Ausbeuten anlaufen kann. FPGA-Hersteller Xilinx hat jedenfalls für Q1 2016 erst die allgemeine Bemusterung seiner zukünftigen 16-nm-FF+-Chips aus dem Hause TSMC angekündigt.

Wenn man die elektrischen Eigenschaften beider Fertigungsprozesse vergleicht, dürften die Samsung-iPhones in jedem Fall energieeffizienter sein. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball.

Techniktabelle - Die Chip-Hersteller im Überblick

FunktionHersteller Bezeichnung Bemerkung 
SRAM-Speicher Samsung K3RG1G10BM-BGCH 2 GB LPDDR4-Speicher
Flash-Speicher Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 128 Gb (16 GB)
HF-Powermanagement Qualcomm PMD9635 Stromversorgung von MDM9635 und WTR3925
LTE-Multimodem Qualcomm MDM9635 LTE Cat. 6 30 Mbits/s Downlink FDD
Transceiver/GPS Qualcomm WTR3925 HF-Transceiver LTE TDD und FDD, enthält GPS-Core mit Glonass
Leistungsverstärker Skyworks 77802-23  
Envelope-Tracking-IC Qualcomm QFE1100 DC/DC-Regulatior
Receiver Qualcomm WFR1620 HF-Receiver für Träger-Aggregation
Touchscreen-Controller Broadcom BCM5976  
WiFi Universal Scientific Industrial 339S00043 IEEE 802.11 a/b/n/g/ac
M9-Koprozessor NXP SiP mit A9-Prozessor 32-bit-Mikrocontroller mit ARM Cortex-M3-CPU
Leistungsverstärker TriQuint TQF6405 Quad-Band GSM/GPRS/EDGE linear-Verstärker
Display-Schnittstellen-IC NXP 1610A3  
Beschleunigungsmesser/Gyroskop InvenSense MP67B 6-Achsen-Gyroskop- und Beschleunigungsmesser-Kombination
Beschleunigungsmesser Bosch Sensortec 3P7LA 3-Achsen-Beschleunigungsmesser-MEMS BMA280
Barometer Bosch Sensortec BMP280  
Audio-Codec Apple/Cirrus Logic 338S1285 Audio-Codec
Audio-Verstärker Apple/Cirrus Logic 338S00105  
Stromversorgungs-IC Dialog Semiconductor 338S00120 Apple-Aufdruck auf Package
NFC NXP 66V10 NFC-Controller
Leistungsverstärker Avago AFEM-8030 Ultra-High-Band Leistungsverstärker und FBAR-Filter (Film Bulk Acoustic Resonator)
Leistungsverstärker Skyworks SKY77357  
Leistungsverstärker Skyworks SKY77812  
Antennen-Switch RF MicroDevices RF5150  
Front-End Murata 240  
Stromversorgungs-IC Texas Instruments 65730AOP  
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