iPhone 15: iFixit-Teardown nimmt das Apple-Smartphone unter die Lupe
Mit einem Mikroskop gewähren die Reparaturspezialisten von iFixit tiefe Einblicke in das Innenleben des iPhone 15. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Kamera und USB-C-Anschluss.
Zum iPhone 15 Pro Max haben die Reparaturexperten von iFixit bereits ein ausführliches Teardown durchgeführt, jetzt ist das iPhone 15 an der Reihe und wird buchstäblich unter die Lupe genommen. Mittels eines Olympus DSX1000 Mikroskops ließen sich die Experten das Innenleben des neuen Apple-Smartphones mit bis zu 7.000-facher Vergrößerung anzeigen und geben so einen detaillierten Einblick in die technischen Feinheiten des iPhone 15.
Unter anderem wurde der CMOS-Sensor der iPhone-15-Kamera genauer angesehen. CMOS beschreibt die Herstellungstechnologie des Sensors und steht für "Complimentary Metal Oxide Semiconductor", was vielen Lesern auch vom Mainboard im heimischen PC bekannt sein dürfte. Weiterhin befindet sich auf dem iPhone-15-Sensor ein sogenannter Photosite, welches als winziger Schaltkreis für das Auslesen von Licht verantwortlich ist. Insgesamt 48 Millionen dieser Photosites sind in der iPhone-15-Kamera verbaut, was sich wiederum in 48 Megapixeln Auflösung äußert. In schwach beleuchteten Umgebungen entstehen jedoch Schwierigkeiten, was zu verrauschten Bildern führt - hier schafft das sogenannte Pixel-Binning Abhilfe.
Auch der neue USB-C-Anschluss, der im iPhone 15 nicht zuletzt aufgrund einer neuen EU-Verordnung eingeführt werden musste. Im Video wird erneut die schwächere Datengeschwindigkeit im Vergleich zum Pro-Modell angesprochen, denn Apple beschränkt die maximale Geschwindigkeit mit 480 Mbps "effektiv auf USB-2.0-Niveau", wohingegen der USB-C-Anschluss im iPhone 15 Pro mit 10 Gbps aufwarten kann. Letzteres gelingt dank des neuen Bionic A17 Pro Chips, der mit einem besseren USB-C-Controller ausgestattet ist, der im iPhone 15 fehlt - Gerüchte, wonach Apple die USB-C-Leistung künstlich limitiert, um Kunden zum Kauf eines Pro-Modells zu bewegen, sind für iFixit entsprechend haltlos.
