Introdução
Boas notícias, pessoal! A Microsoft fabricou o seu primeiro desktop de sempre. O Surface Studio é grande, caro, potente e, mais importante, está na nossa bancada de desmontagem analítica. Será esta uma máquina para profissionais criativos ou apenas mais um exemplar na atual onda de hardware descartável e elegante? Se sobreviver a esta desmontagem analítica, teremos a nossa resposta. Vamos desmontar o Microsoft Surface Studio.
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O que você precisa
Vídeo de Apresentação
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Não é uma meia de Natal, mas achamos que esta máquina ainda está cheia de surpresas:
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Tela PixelSense ajustável de 28 polegadas com resolução de 4500 x 3000 (192 DPI)—com suporte para perfis de cores sRGB, DCI-P3 e Vívido, além de multitoque de 10 pontos
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Processador (CPU) Intel Core i5 ou i7 de 6ª Geração com opções de configuração de 8 GB, 16 GB e 32 GB de RAM
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Unidade de Processamento Gráfico (GPU) NVIDIA GeForce GTX 965M (combinada com 2 GB GDDR5) ou GTX 980M (combinada com 4 GB GDDR5)
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Opções de armazenamento híbrido de 1 TB e 2 TB
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Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth 4.0 / Xbox Wireless integrados
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Suporte para Surface Pen e Surface Dial
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A tela é o destaque deste PC, mas ainda não vamos fazer festa. Primeiro, vamos dar uma olhada em quais portas ele possui. Da esquerda para a direita:
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Quatro portas USB 3.0
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Conector Gigabit Ethernet e entrada de energia
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Mini DisplayPort
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Slot para cartão SD e entrada de áudio de 3,5 mm
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Enquanto isso, ao longo da borda inferior da tela, notamos uma ampla faixa de grade de alto-falante—em breve veremos o quão funcional esses pontos são.
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Ah, e um conjunto completo de sensores digno da Federação, incluindo: câmera de login com reconhecimento facial e projetor de infravermelho (provavelmente), câmera de 5 MP e dois microfones.
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Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
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Chega da parte de fora, estamos aqui para ver o que há dentro. Viramos o Studio de costas e examinamos a base, na esperança de encontrar uma forma de entrar.
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Uma faixa de saídas de ar contorna todo o painel inferior e, em cada canto, encontramos um pé de borracha redondo — escondendo um parafuso Torx.
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Parafusos removidos, a tampa inferior pesada ainda se mantém presa por meio de vários clipes. Então, usamos um pouco de ventosas de sucção para serviço pesado para ajudar a puxá-la e soltá-la.
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Com isso, estamos dentro do
Surface Studio.
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Com um pouco mais de jeito, extraímos os dois fans de refrigeração sem escovas fabricados pela Delta.
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Eles têm tamanhos bem diferentes. Será que existe um fan dedicado à CPU e um segundo para a GPU? Porque isso seria “legal”.
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Com a fiação do alto-falante desconectada, a estrutura central finalmente se solta, com o alto-falante ainda preso a ela.
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Finalmente, temos acesso a algumas entranhas — este Studio está cheio delas. Mas precisamos nos aprofundar um pouco mais para ver se ele tem a glória.
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Mãos à obra! Começamos com a metade de alto desempenho do armazenamento híbrido desta máquina: um SSD M.2 Z400s da SanDisk, de 64 GB, padrão e removível. E na placa, encontramos:
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Módulo de armazenamento flash NAND SanDisk 05466 032G de 32 GB (x2, totalizando 64 GB)
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Controlador de SSD DRAM-less SATA III 6 Gb/s SM2246XT da Silicon Motion
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Gerenciamento de energia da Texas Instruments
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Curiosamente, alguém deve ter decidido que seria melhor usar dois chips de 32 GB (talvez deixando espaço para os modelos de 128 GB), em vez de quatro chips de 16 GB — daí esse par de pontos de solda vazios.
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Em seguida, extraímos o cobre, removendo o brilhante dissipador de calor. Um espaçador longo, que lembra os encontrados em iMacs de 27", mantém esta peça enorme no lugar.
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O dissipador de calor oferece um bom poder de resfriamento em um tamanho reduzido:
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As tubulações de calor saindo de cada processador (CPU e GPU) levam o calor até os radiadores de exaustão, cada um possuindo um fan de refrigeração dedicado para expulsar todo o ar quente do sistema.
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O fan da GPU é o maior dos dois, e seu radiador recebe uma tubulação de calor extra que percorre tanto a CPU quanto a GPU, o que pode permitir um certo equilíbrio de carga térmica.
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Ficamos satisfeitos em informar que existe um conector de disco rígido SATA padrão aqui — e, conectado a ele, um disco rígido SATA padrão.
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Não é nada sofisticado, mas aqui estão as especificações deste disco rígido de laptop de 2,5":
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Disco rígido Seagate Spinpoint M8 ST1000LM024 de 5400 RPM, 1 Terabyte, SATA 3.0 Gb/s
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O Studio não apenas tem um slot para cartão SD, como ele fica em sua própria placa modular! Outros componentes incluem:
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Controlador do leitor de cartão SD Realtek RTS5314
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Memória flash serial CMOS de 1 Mb Macronix MX25L1006E
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Switch de 4 vias de dados SPDT de 1,5 Gbps FSA644UCX da ON Semicondutor
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A partir daqui, conseguimos retirar a fonte de alimentação, uma unidade personalizada da Lite-On com classificação de dupla voltagem (100-240 V).
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A fonte de alimentação possui seu próprio fan de refrigeração interno. Nossos dedos coçam involuntariamente; estamos tendo flashbacks do Xbox One.
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Impressões gerais: é uma fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação robusta e bem isolada. Está satisfeito? Tudo bem então. Vamos continuar.
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Identificação de CIs:
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Controlador retificador síncrono duplo TEA1995T da NXP Semiconductor
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Sensor de temperatura digital STTS751-0DP3F da STMicroelectronics
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Estamos tão perto da placa-mãe que quase podemos senti-la. Palpite: terá gosto de fibra de vidro e cobre.
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Enquanto isso, um último componente nos atrapalha: esta pequena entrada para fone de ouvido.
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Mais importante: este pequeno componente é totalmente modular — então, você pode substituí-lo com um pouco de paciência, caso surja a necessidade.
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Com isso, a placa-mãe está livre. Viva! Vamos inspecionar esses chips.
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Na parte superior, temos os seguintes CIs:
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Processador Intel Core i5-6440HQ (6 MB de cache, até 3,50 GHz)
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Oito memórias RAM DDR4 Samsung K4A4G085WE-BCPB de 512 MB (4 GB neste lado e outros 4 GB no verso)
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GPU Nvidia GeForce GTX 965M
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Controlador de hub de plataforma Intel GL82CM236
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Controlador de fase 3+3+1 ON Semiconductor NCP81205
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TPM Infineon SLB 9665 TT 2.0 (como visto no Surface Book) e Infineon 0812ND HBE613 (x14)
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Memória flash serial Winbond W25Q128FV de 128 M
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Lado dois:
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Quatro H5GC4H24AJR GDDR5 SDRAM de 512 MB da SK Hynix (para um total de 2 GB)
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Oito unidades adicionais de DDR4 de 512 MB K4A4G085WE-BCPB da Samsung (para um total geral de 8 GB)
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Memória flash serial W25X40CL da Winbond
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Controlador de E/S ITE IT8527VG
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Codec de áudio Realtek ALC3269
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Controlador gigabit ethernet I219-LM da Intel
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Amplificador operacional duplo LM358A da Texas Instruments
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Identificações de CIs, continuação:
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Sensor de temperatura digital STTS751 da STMicroelectronics
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Amplificador de áudio classe D TFA9890A da Goodix (anteriormente NXP Semiconductor)
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Monitor de corrente/tensão de 13 bits INA3221 da Texas Instruments
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Controlador PWM multifásico RT8813A da Richtek
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Controlador redutor (step-down) DC-DC síncrono de 2 canais RT6575D da Richtek
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Controlador monofásico para CPU Intel RT8171C da Richtek
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Fonte de alimentação de memória DDR RT8231B da Richtek
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Como prometido, é hora de voltar para aquele enorme display de vidro de 28". "Gulp."
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Sem saber que tipo de adesivo nos aguarda (o adesivo Surface horrível? O adesivo iMac agradável?), usamos um par de iOpeners para amolecê-lo.
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Muitas passadas da Ferramenta de abertura iFixit depois, e estamos prontos para classificar essa cola como intermediária. Não é o piche exagerado que vimos no Surface Pro, mas também não é o adesivo limpo do iMac que se corta pelo meio. É algo entre os dois. Um pouco difícil, mas não impossível.
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... Mas, após essa pequena dificuldade, levantar o vidro é inútil — ele não se move. Parece que perdemos alguns elementos de fixação no centro do LCD. Onde será que eles estão?
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Mudamos temporariamente a nossa atenção para uma parte deste computador desktop que utiliza mais parafusos e menos cola, com a esperança de termos mais sorte ao removê-la.
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Na falta de uma ferramenta especializada para a tarefa, removemos a carcaça da dobradiça da parte traseira do display manualmente. Uma série de clipes minúsculos a mantém bem presa, sem qualquer adesivo ou parafuso.
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Por baixo, espreita um par de antenas, significativamente mais do que um par de molas e uma infinidade de parafusos.
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Remover os parafusos que prendem a dobradiça ao display é como jogar roleta-russa: alguns têm mola, outros não. Testamos a nossa sorte e conseguimos selecionar todos os parafusos corretos para remoção, soltando a base sem uma explosão de molas.
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Fizemos o caminho mais longo, mas parece que uma simples substituição da tela é um dos trabalhos mais fáceis no Studio. Boas notícias para qualquer pessoa propensa a ser um pouco desajeitada com o seu Surface Dial.
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Com a carcaça vazia e a tela removida, esta ainda é uma peça de hardware robusta — claramente a joia da coroa da crescente proeza de engenharia da Microsoft.
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A barra superior possui algumas molas firmemente enroladas e um parafuso de calibração no centro, juntamente com a terminação de quatro cabos interconectores da tela que passam por dentro das dobradiças e são pressionados na parte traseira da tela.
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Com a parte da dobradiça removida, a tela se separa perfeitamente de sua carcaça.
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Colado na parte interna da carcaça há um conjunto incomum e assimétrico de asas de borboleta metálicas — provavelmente servindo como reforços e/ou contrapesos para o enorme painel de vidro na frente.
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Essa tem sido uma tendência ultimamente.
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Escondida atrás da tela, encontramos a outra metade da placa-mãe. Sério, há muito mais silício escondido nesta unidade do que na base. Os destaques incluem:
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Driver de LED e conversor elevador (x4) Monolithic Power Systems MP3387L
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Microsoft X904169 05 CL1631 T518907.1 (x6), provavelmente controlador de tela sensível ao toque
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Microsoft X904163 01 CL1634 4C39290-01 (x2), provavelmente controlador de tela sensível ao toque
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Memória flash NOR serial MX25U1635F Macronix (x2)
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Processador ARM Cortex-M7 de 32 bits ATSAMS70N21 Atmel
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Novatech NT96131QG-46, provavelmente controlador de câmera
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Memória flash NOR serial de 2 Mb W25X20CL Winbond (x2)
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Identificação de CI, continuação:
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Desconhecido QIC1832-B98B ? buffer de gama programável (provável)
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STMicroelectronics STTS751-1DP3F Sensor de temperatura digital
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Richtek RT9059GQW regulador LDO de 3 A
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Texas Instruments TLV3011 comparador com referência de tensão
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Monolithic Power Systems NB671GQ conversor abaixador síncrono de 6 A
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Monolithic Power Systems DC-DC converter conversor de tensão DC-DC
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Texas Instruments SN74LVC1G3157 chave analógica SPDT
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E os destaques de médio/baixo desempenho:
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Controlador de hub USB 3.1 Genesys Logic GL3520
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Amplificador de áudio classe D de alta eficiência NXP TFA9890A (x2)
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Chip combinado WLAN + BT4.0 + NFC Marvell 88W8897 (como visto em Surface dispositivos anteriores)
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Mediatek MT7600UAN (provavelmente um SoC de Wi-Fi integrado, como visto no Receptor sem fio do Xbox One)
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Gerenciamento de energia do display Silicon Mitus SM4142A
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Controlador de temporização MegaChips F216 (provavelmente)
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Identificação de CI, continuação:
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MaxLinear (antiga Exar) iML2811 buffer de referência de tensão
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Macronix MX25L512ZUI-12G memória flash NOR serial de 512 Kb
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Rohm BR24T16-W memória EEPROM serial de 16 Kb
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STMicroelectronics M24C32-W memória EEPROM serial de 32 Kb (provável)
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Maxim Integrated MAX17112 conversor DC-DC step-up de LCD
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Texas Instruments TPS3808G12 supervisor de corrente
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Monolithic Power Systems NB671LBGQ e conversor DC-DC NB671GQ
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Nós cavamos bem abaixo da superfície deste Studio, e aqui estão todas as peças que encontramos! Bem. Quase tudo.
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Considerações finais
- A base é fácil de abrir e abriga vários componentes modulares — incluindo o disco rígido SATA padrão e o SSD M.2 — que podem ser substituídos sem desmontar o conjunto do display.
- Todo o conjunto do display pode ser substituído como uma peça única, sem desmontar o display ou a base.
- A memória RAM, o processador (CPU) e a Unidade de Processamento Gráfico (GPU) são soldados à placa e não podem ser atualizados. Talvez você queira pensar duas vezes antes de escolher aquela configuração de 8 GB.
- Alguns componentes integrados ao display (botões, sensores frontais e alto-falantes) serão difíceis de substituir caso apresentem falhas.
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49Comentários do guia
Wow, iFixit must really be mad at Apple to give this Microsoft product a 5, even after complaining about the hidden fan wires and having to disassemble half the base to get to an antique hard drive. The cop out is replacing the entire display assembly.
Both the iMac 5k and Surface Studio have a repairability of 5/10. Looks like they have the same build qualities with both cop outs being the %#*@ display assembly.
I thought the same thing
The midframe-over-connector design does add to the complexity of basic repairs, but we felt that the lack of adhesive and modular components in the base more than made up for this pesky design feature.
Regarding "antique" hardware: the quality/speed of the hard drive does not factor into the repairability score—we're mainly concerned with how accessible those components are. It would have been nice to find a high-speed SATA III drive lurking underneath, but the fact that this drive can be upgraded/replaced without any destructive disassembly earns major points in our book (although if it was more easily accessible the Studio would have scored higher on our repairability scale).
I think iFixit must be mad at Microsoft and happy with Apple
e.g.
"Notably, the speaker itself is anchored and vibration-proofed by way of some (very Apple-esque) rubber screw gaskets."
"A tall standoff spacer, reminiscent of those found in 27" iMacs, holds this beast in place."
"nasty Surface adhesive? Nice iMac adhesive?"
I get the last one, but the first two are very commonly used in the industry