C'est une question que beaucoup de propriétaires de MacBook se posent.

Contrairement aux anciens ordinateurs portables où il suffisait de remplacer un disque SSD, les MacBook modernes utilisent des puces NAND directement soudées sur la carte mère. Pour beaucoup, cela signifie qu'une augmentation de stockage est impossible.

Pourtant, avec les bonnes compétences en micro-soudure et le matériel adapté, il est possible d'augmenter la capacité de stockage d'un MacBook Air A1932.

Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une intervention qui a permis de faire passer un MacBook Air de 256 Go à 512 Go.

Vous préférez voir l'intervention complète en vidéo ?

Regardez le remplacement des NAND et l'augmentation de stockage de ce MacBook Air A1932

Le point de départ : un MacBook Air limité à 256 Go

Avant toute intervention, j'ai démarré la machine afin de vérifier sa configuration actuelle.

Le système indiquait bien une capacité de stockage de 256 Go.

Pour de nombreux utilisateurs, cette capacité devient rapidement insuffisante : photos, vidéos, applications professionnelles et sauvegardes occupent de plus en plus d'espace.

L'objectif du jour était donc clair :

Doubler la capacité de stockage sans remplacer l'ordinateur.

Démontage du MacBook Air A1932

Après avoir retiré le capot inférieur, j'ai extrait la carte mère afin d'accéder aux puces NAND.

Ce n'était pas une carte mère totalement inconnue.

En observant la zone du stockage, il était évident qu'une intervention précédente avait déjà eu lieu. Les NAND avaient déjà été remplacées auparavant et plusieurs traces de flux étaient encore présentes autour des composants.

Avant d'installer de nouvelles puces, un important travail de préparation était nécessaire.

Nettoyage de la zone NAND

En micro-soudure, la préparation est souvent aussi importante que la soudure elle-même.

J'ai commencé par retirer les anciennes puces NAND afin de libérer l'emplacement.

Une fois les composants déposés, il restait une quantité importante de résidus de flux sur la carte mère.

Ces résidus peuvent empêcher un positionnement parfait des nouvelles puces et compliquer l'inspection sous microscope.

J'ai donc soigneusement nettoyé toute la zone avant de reprendre chaque pad un par un.

L'objectif était d'obtenir une surface parfaitement propre, plane et homogène afin de garantir une soudure optimale.

Une fois le nettoyage terminé, les pads présentaient une finition lisse prête à accueillir les nouvelles NAND.

Les anciennes NAND et les nouvelles puces

Le MacBook était équipé de deux puces :

  • TSB4227

  • TSB4227

Pour augmenter la capacité totale, j'ai choisi la combinaison suivante :

  • TSB4232

  • TSB4229

Cette configuration permet d'obtenir une capacité finale d'environ 512 Go après restauration du système.

Le choix des puces est essentiel car Apple utilise différentes combinaisons de NAND selon les capacités de stockage souhaitées.

Une incompatibilité ou une mauvaise association empêcherait la restauration du Mac.

Installation des nouvelles NAND

Une fois les pads préparés, il était temps de passer à l'étape la plus délicate.

Sous microscope, j'ai positionné les nouvelles NAND avec précision avant d'effectuer la soudure.

Ce type d'intervention demande un alignement parfait. Une seule connexion manquante parmi les centaines présentes sous chaque puce peut empêcher le système de fonctionner correctement.

Après plusieurs vérifications visuelles, les deux nouvelles NAND étaient solidement installées.

La carte mère était prête pour les premiers tests.

Remontage et restauration DFU

J'ai remonté la carte mère dans le châssis du MacBook Air puis reconnecté tous les éléments nécessaires au démarrage.

Comme après toute intervention sur les NAND, le système devait être entièrement restauré.

J'ai connecté le MacBook Air à mon MacBook Pro via le port DFU afin d'effectuer une restauration complète à l'aide des outils Apple.

La procédure s'est déroulée correctement et le Mac a redémarré.

Le premier démarrage

Après la restauration, le MacBook Air affichait un dossier accompagné d'un point d'interrogation.

À première vue, cela pourrait sembler inquiétant.

En réalité, c'était exactement le comportement attendu.

Ce symbole indique simplement qu'aucun système d'exploitation n'est encore installé sur le nouveau stockage.

La réparation était donc sur la bonne voie.

Installation de macOS Monterey

Pour finaliser l'intervention, j'ai lancé Internet Recovery.

Le Mac a téléchargé puis installé macOS Monterey directement depuis les serveurs Apple.

Après plusieurs redémarrages et la configuration initiale du système, la machine était enfin opérationnelle.

Résultat final : 512 Go de stockage

Une fois sur le bureau, la vérification du stockage a confirmé le succès de l'opération.

Le MacBook Air A1932 disposait désormais d'environ 512 Go de stockage utilisable.

Mission accomplie.

Au lieu de remplacer complètement son ordinateur, le propriétaire bénéficie désormais d'un espace de stockage doublé tout en conservant sa machine d'origine.

Pourquoi réaliser un upgrade NAND sur un MacBook ?

Cette intervention présente plusieurs avantages :

  • Augmenter considérablement la capacité de stockage.

  • Prolonger la durée de vie du MacBook.

  • Éviter l'achat d'un nouvel ordinateur.

  • Conserver toutes les performances d'origine.

  • Réduire les déchets électroniques.

  • Des fois necessaire suite a une panne SSD.

Alors que beaucoup considèrent les MacBook à SSD soudé comme impossibles à faire évoluer, la micro-soudure permet encore aujourd'hui d'offrir une seconde vie à ces machines.

Conclusion

L'upgrade de stockage sur MacBook Air A1932 est une intervention avancée qui nécessite des compétences en micro-soudure, du matériel professionnel et une parfaite connaissance de l'architecture Apple.

Dans ce cas précis, le passage de 256 Go à 512 Go a été réalisé avec succès grâce au remplacement des puces NAND, à une restauration DFU complète et à une réinstallation de macOS Monterey.

Une démonstration supplémentaire qu'avec les bonnes techniques, même les composants considérés comme "non évolutifs" peuvent être remplacés et améliorés.

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