当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]iFixit的速度真没的说,HTC新旗舰M8发布还不到24小时内,完全拆解就出来了。在进入正文之前,很遗憾的告诉大家M8零件坏了的话基本上就是没救了,因为实在是太难拆了(当然这难不倒iFixit),在购买之前你要做好这个准

iFixit的速度真没的说,HTC新旗舰M8发布还不到24小时内,完全拆解就出来了。在进入正文之前,很遗憾的告诉大家M8零件坏了的话基本上就是没救了,因为实在是太难拆了(当然这难不倒iFixit),在购买之前你要做好这个准备。

本次拆解的HTC M8是美国运营商Verizon的定制版,采用5英寸1080p触控屏,搭载高通骁龙801四核2.3GHz处理器,内置2GB内存和32GB机身存储空间,最大支持128GB micro SD卡扩展,提供一颗500万像素前置摄像头以及一颗400万像素后置ultrapixel摄像头,电池容量2600mAh。

 

下面进入拆解:

 

 

 

 

HTC M8机身上似乎没有任何可以下手的地方,只能把SIM卡以及micro SD卡槽拆了试试。

 

拆掉SIM卡以及micro SD卡槽之后发现依然没用,只能通过加热的方法试试看看能不能把听筒前面板拆掉。

 

 

事实证明iFixit的猜测是正确的,去掉听筒面板之后真的看到了螺丝吗,拆解有望了。

 

注意下方的扬声器面板后同样隐藏的有螺丝,拆下这里的螺丝之后才能进军下一步。

 

 

去掉了螺丝之后后壳依然拆不下来,此时只能寄希望于撬棍了,撬的时候一定要小心,碰坏了什么零件就没救了。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

功夫不负有心人,后壳终于拿下来了。

拆解很顺利,并没有碰坏什么零件,在背部除了有一个飞线比较煞风景之外整体看上去还是不错的,金属屏蔽面积非常大。

 

后盖的总重量是27.5克,占了整机的接近1/3。

 

 

下面要做的是移除各种排线,大量的屏蔽贴纸给拆解造成了一定的麻烦。

 

 

撕开屏蔽罩之后就看到了排线的接口,用撬棒一个个小心撬下。

 

移除主板的过程是十分痛苦的,HTC这么设计无疑是加大的维修难度。

 

主要零部件均位于主板背面,具体如下:

红色:来自尔必达的2GB内存芯片,编号为FA164A2PM,骁龙801处理器封装在它的下方,我们是看不到的,除非暴力拆解;

橙色:来自Sandisk的32GB NAND闪存芯片,编号为SDIN8DE4;

黄色:来自意法半导体的0100 AA 9058401 MYS芯片,用途未知;

绿色:高通的PM8941以及PM8841电源管理芯片;

蓝色:来自Avago的ACPM-7600功率放大器;

粉色:来自Synaptics的S3528A触控芯片;

黑色:高通的WTR1625L射频模块。

 

 

开始拆电池,电池下方有大量双面胶固定,拆除起来相当麻烦。电池容量为2600mAh,HTC表示100%的电量可以待机2周,即便是剩下5%的电量也能坚持15个小时,这得益于更加强大的低功耗传感器以及适当的优化。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

顺便补充一句iFixit没说的,电池是常州上扬光电有点公司生产的,纯正的中国制造。

 

下面开始拆摄像头部分的零件,首先是振动器,HTC居然把它放在了摄像头旁边。

 

振动器特写

 

拆除扬声器

 

 

摄像头部分的主板居然也是用双面胶固定的,太可恶了!

 

小心的取下摄像头模块

 

双后置摄像头,看不出太多有用的信息

 

500万像素前置摄像头

 

剩下的主板上也有些小零件,具体如下:

红色:NXP 44701 NFC主控芯片;

橙色:高通的QFE1550移动包络追踪芯片。

 

背面除了排线接口以外没别的东西

 

拆除下置扬声器

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

BoomSound扬声器特写

 

 

最后拆下的模块包含有3.5mm耳机接口、micro USB接口以及麦克风。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

 

加热前面板之后小心的拆下屏幕,iFixit在这里还是不小心把屏幕排线给弄断了,感谢他们做出的牺牲。

 

屏幕“尸体”

 

屏幕的厚度为2.1mm

 

这就是HTC One的中框了

 

拆解全家福

 

最终iFixit给出的HTC M8的可维修指数仅为2(1分最难修,10分最容易),可以说是非常难修了,如果你HTC M8里边的某个零部件挂了那基本上就是没救了。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

iFixit的总结如下:

1、想要拆开后壳太难了,除非你用暴力手段。

2、电池的位置在主板下方,想自己更换是不可能的,除非你是大神。

3、屏幕坏了更难修,基本上是无解的,从前方很难拆下屏幕。

4、大量的胶带、胶水以及金属屏蔽让很多零部件都很难更换。

5、质量很好,外壳非常坚固。

总的来说,HTC M8的做工是有目共睹的,充分利用了机身内部的所有空间,可谓是精良。但这么做带来的坏处就是可维修指数大幅降低,不知道HTC售后会怎么解决这个办法。全金属的外壳要比塑料更加坚固,但同样带来了难以拆除等头疼的事情,也许HTC在设计的时候就根本没有想过要让用户自由拆机,出问题了还是老老实实找售后的,一般的手机修理店都很难搞定。

看完了拆解,现在就来看看HTC One M8的性能评测吧!包括摄像头、用户界面、屏幕、CPU、GPU、存储、电池、视频等等各个方面,其中还特别探索了作弊问题。

 

  【狡猾的作弊】

安卓手机跑分作弊是一个争议非常大的话题,公婆各有理,而被3DMark重点封杀的就是三星、HTC这两家。Galaxy S4、Galaxy Note3在升级到安卓4.4之后老实了,3DMark也随之将它们解封,One、One mini却依然在黑名单里躺着,看上去One M8也要加入它们的行列。

安卓设备厂商的作弊方式几乎都如出一辙,均是将基准测试应用加入白名单,一旦检测到它们的APK标识符就进入高性能模式,包括:全程开启所有CPU核心、所有核心以最高频率运行、放宽散热限制来减少或消除降频。

反作弊也很简单:对测试工具重命名,并更改所有的内部应用ID。

HTC One M8的系统基于安卓4.4.2,其中加入了更微妙的测试优化,此前从未见过。系统仍然会自动检测测试工具,但不再让所有核心运行于最高频率,一切看起来都很正常。

 

Google Play版本的任何测试工具启动后,HTC One M8各个核心的状态是这样的: 

看不出任何异常,但是如果检测对比一下Google Play版本、改名版本的测试工具,比如3DMark,就会发现CPU频率曲线完全不同:

Google Play 3DMark运行的时候频率显然更高,而且能很多时候保持在最高频率,平均下来比改名后高出15%,3DMark物理测试(依赖CPU)成绩也因此增加了15%。

发热没有仔细测试,但相信HTC不会放宽散热限制。

看起来,HTC似乎只是更加积极地响应性能需求,允许频率达到更高的水平。

更“可恶”的是,频率响应延迟也非常低,甚至都抓不到300MHz的截图,一按下截图按钮就瞬间飙至1.7GHz。

GPU频率倒是没什么影响。

 

AnandTech检查后发现,HTC列入白名单的基准测试应用比以前更多了,现在还包括GFXBench、Basemark X、BasMark OS II。

不过,HTC还是做了小小的妥协,允许用户自己选择让设备始终运行在高性能模式。按照惯例连续点击系统编译版本号五次,就可以打开开发者模式,其中就能找到“High Performance mode”,选中它就相当于原来的作弊状态了。

  

即便如此,HTC的测试优化仍然是没办法完全关闭的。AnandTech认为,HTC的这种做法注定是一种错误,而他们的所有测试工具都已经对这种优化免疫,不会受到干扰。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  【CPU/GPU/存储性能测试】

HTC One M8配备了一颗高通骁龙801,但分为两个版本:大部分地区是2.3GHz(8974AA/AB待确认),但在亚洲尤其是中国则是最强的2.5GHz 8974AC。本次测试就是前者。

 

CPU性能测试:

 

 

 

 

 

汇总所有CPU测试结果可以发现,骁龙801 2.3GHz相比于骁龙800的提升起伏不定,GFXBench 3.0是最好的普遍超过了20%,其他则有多有少,部分甚至还倒退了。

对比HTC One M7里的骁龙600自然是翻天覆地的变化,GFXBench 3.0普遍超过了120%,其他则有37-154%。

  GPU性能测试:

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

NAND闪存性能测试:

HTC One M8提供了16GB、32GB两种存储规格,可通过microSD卡扩展,不过尽管处理器是骁龙801,存储接口标准却不是eMMC 5.0,依旧是eMMC 4.5。

 

随机读取

 

随机写入

 

持续读取

 

持续写入

【电池续航测试】

HTC One M8的电池容量为3.8V/2600mAh,也就是9.88Wh,比上代增加了13%,不过屏幕更大了,处理器更强了,续航如何呢?

 

2G/3G上网坚持了几乎9个小时,位列参测手机之首,比上代延长了足足60%。

 

Wi-Fi上网支撑了差不多10小时50分钟,仅次于HTC One Max,比上代长了38%。

 

BaseMark OS II测试跑了3小时10分钟,虽比上代也长了半个小时,但仍旧一般,骁龙801全速跑起来还是很耗电的。

 

GFXBench 3.0刚刚3个小时,还不如上代,短了大约6%,这也是惟一一个倒退的项目。

 

但这是值得的,看看性能非常好,是上代的整整两倍。

 

HTC One M8集成了支持高通快速充电2.0技术的电源管理单元,但可惜附送的充电器仅支持快速充电1.5,最大功率只有7.5W,结果花了2小时40分钟才充满,是比较慢的,但总算比HTC One好多了。

HTC会在今年晚些时候提供支持快速充电2.0的新充电器。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

另外,HTC One M8还支持极限省电模式(Extreme Power Saving Mode),可自动或手动设定在电量剩余20%、10%、5的时候开启。

此模式下只有五个系统应用可以开启,电话、短信、邮件、日历、计算器。屏幕亮度降至170nits。CPU/GPU最高频率锁定在1.2GHz/320MHz,但四个核心都能开启。背景数据也禁用了,只有短信、彩信、通话才允许。邮件需要手动刷新。传感器中心关闭,因而动作姿势、计步器都不能用。

进入此模式后,系统屏幕就会变得非常简单,上部是时间,中间是五个应用,以及退出此模式的按钮。通知阴影也关闭了,能看到Wi-Fi网络但是无法加入。

  

HTC宣称,电量剩余5%、10%、20%的时候开启极限省电模式,可以待机最长15个小时、30个小时、60个小时。

 

【屏幕质量测试】

HTC One M8配备了一块5.0寸的IPS Pro面板,分辨率1080p,子像素排列是标准的RGB,并支持MIPI命令模式,相当于支持自刷新。触摸控制器来自Synaptics。

 

 

 

 

 

 

 

从色彩还原精确度的角度看,屏幕和HTC One M7没什么两样,黑色电平高一些,但是最大对比度还是1300:1。

总的来说,HTC One M8的屏幕过得去,不算坏,不过安卓厂商对更高的色彩还原度并不太感冒,也就是Nexus 5/7稍好一些。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭