VUDU BX100 Teardown

  • Étape 1 VUDU BX100 Teardown

    • Ici, nous avons le VUDU BX100 (et à côté de celui-ci, ma boîte à outils pratique avec tous mes bits Torx).

    • Tout d'abord: retirez la carte à puce de cryptage par l'avant et l'antenne de télécommande RF par l'arrière.

  • Étape 2

    • Il y a cinq vis Torx T10 qui maintiennent le bas en haut: une à chaque coin et une cinquième en dessous du sceau "Garantie annulée en cas de rupture". Dévissez tous.

  • Étape 3

    • La prochaine pièce à enlever est la carte mère.

      • Dévisser les quatre vis T10.

      • Détachez le connecteur de données / alimentation SATA combiné.

      • Soulevez la planche. Il y a encore un petit connecteur connecté qui se connecte au ventilateur; déconnectez-le comme vous le voyez.

  • Étape 4

    • Suivant est le disque dur. À présent, il devrait être évident que la seule vis que vous aurez à traiter dans cette boîte est un Torx T10.

      • Commencez avec les quatre vis de coin et la vis la plus à l'extérieur aléatoire.

      • Vous devriez pouvoir soulever l’ensemble de disque dur hors du châssis. Dévissez les quatre vis restantes pour détacher la plaque structurelle de l’entraînement.

  • Étape 5

    • La dernière étape du démontage consiste à dévisser les trois vis T10 retenant le ventilateur. Une fois que cela est fait, le ventilateur devrait se lever tout droit.

  • Étape 6

    • Maintenant que tout est gratuit, examinons attentivement cette carte mère.

    • Étonnamment, cette carte est en fait marquée par VUDU, ce qui indique que VUDU a au moins joué un rôle dans les phases de conception électronique. Intéressant; Je m'attendais à ce que tous les composants internes soient fabriqués par d'autres fournisseurs, y compris le circuit imprimé.

    • La puce la plus utilisée est le système sur puce Broadcom BCM7401, qui contient, entre autres, un processeur MIPS 32 bits à 300 MHz, un contrôleur RAM DDR 64 bits, une double connexion USB, Ethernet, un codage / décodage vidéo et ( non implémenté sur le BX100) IEEE 1394.

    • Les autres jetons surlignés (bleu et violet) sont détaillés dans la prochaine "étape".

  • Étape 7

    • Quatre puces DDR RAM Nanya NT5DS16M16CS Nanya sont soudées au tableau. La variante spécifique de ces puces est NT5DS16M16CS-5U; Je ne pouvais pas trouver de données spécifiques à cette puce, mais son cousin - le NT5DS16M16CS-5T - mesure 16 Mo par puce (je pense; la fiche technique est un peu déroutante).

    • Et ensuite… est-ce une puce de BIOS? Et une pile CMOS? Dans ces conditions, obtenir une image du micrologiciel de bas niveau devrait être simple. Restez à l'écoute pour ça.

  • Étape 8

    • Voyons maintenant le disque dur. Il s’agit en particulier d’un disque dur Hitachi CinemaStar 3.5 "SATA. Capacité de 250 Go à 7 200 tr / min. Il est intéressant de noter que le lecteur est doté de connecteurs d’alimentation Molex spécifiques à SATA et hérités. le lecteur et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur.

    • Selon GParted sur une machine Fedora 17, le lecteur comporte 10 partitions - trois partitions principales et 7 autres au sein d’une partition étendue. L'un de ces extra 7 est une partition swap Linux, ce qui signifie qu'il est très probable que le système d'exploitation du BX100 soit basé sur Linux (alors donnez-moi les sources, dangit!).

      • Le reste des partitions, malheureusement, sont des systèmes de fichiers "Inconnus", ce qui signifie qu’elles sont probablement chiffrées. Les données de chiffrement et les clés sont probablement stockées dans le micrologiciel, dans la carte à puce fournie avec le BX100 ou dans les deux. Pour des raisons juridiques, ces informations ne seront probablement pas affichées ici..