2018 年 12 月 31 日前,所有適用 iPhone 6 或後續機型的超過保固期電池維修費用為 NT$ 890。每支 iPhone 僅限享有一次 NT$ 890 的電池維修服務。2018 年 12 月 31 日之後, 除了 iPhone X 以外,上述所有產品的費用將變更為 NT$ 1,590。iPhone X 的費用將變更為 NT$ 2,190。
🔋iPhone 電池與效能
本文說明 iPhone 效能以及其與電池的關係。
iPhone 的設計目的是要提供簡單易用的體驗,這需要結合先進的技術與精密的工程設計製造方能實現,其中一個重要的技術領域就是電池與效能。電池是一項複雜的技術,電池效能以及相關的 iPhone 效能牽涉許多變數。所有充電式電池都是消耗品,使用壽命有限,容量和效能最終會下降,而需要予以更換。隨著電池老化,可能會影響 iPhone 的效能。本文可供想進一步瞭解相關資訊的使用者參考。
📌關於鋰離子電池
iPhone 電池使用鋰離子技術。與前幾代的電池技術相比,鋰離子電池充電速度更快、使用更持久,並且具有更高的功率密度,能以輕巧的體積提供更長效的電池續航力。充電式鋰離子電池技術目前正是最適合您裝置的技術。進一步瞭解鋰離子電池。
📌讓電池效能極大化
「電池續航力」是裝置需要再度充電前可運作的時數,「電池使用壽命」則是電池在需要更換前可持續使用的總時數。裝置的使用方式,是影響電池續航力與使用壽命的因素之一。不論如何使用,總有一些方法可以幫助維持效能。電池的使用壽命與它的「化學年齡」有關,而不僅僅是隨時間變化而已。這包括不同的因素,例如充電循環次數和保養方式。請按照這些秘訣,讓電池效能極大化並幫助延長電池使用壽命。例如,當要長時間存放時,請讓 iPhone 存有一半的充電量。另外也避免在炎熱的環境中為 iPhone 充電,或留置在這種環境下,包括長時間直接暴曬在陽光之下。
📌當電池的化學年齡增加
所有充電式電池都是消耗性組件,效果會隨著化學年齡增加而降低。
隨著鋰離子電池的化學年齡增加,蓄電量會逐漸減少,而縮短裝置需要再度充電前的運作時數。這可稱為電池的最大容量,即測量電池相對於全新品時的容量。此外,電池提供最大瞬時效能或「高峰期電力」的能力可能會減弱。為了讓手機正常運作,電子組件必須能夠從電池取得瞬時功率。影響瞬時功率供應的因素之一就是電池的阻抗,具有高阻抗的電池可能無法提供系統所需的足夠電力。如果電池的化學年齡較高,電池的阻抗可能會增加。電池的阻抗在低電量狀態和低溫環境下會暫時升高,加上較高的化學年齡,阻抗的增加將更明顯。這些是電池化學成分的特性,業界的所有鋰離子電池皆然。
從具有較高阻抗的電池抽取電力時,電池的電壓下降的幅度會較大。電子組件需要最低電壓才能維持正常運作,這包括裝置的內部儲存、電源電路以及電池本身。電源管理系統會判斷電池供電的能力,並管理負載以維持運作。當電源管理系統全力工作也無法支援裝置運作時,系統將會執行關機以保護這些電子組件。雖然從裝置的角度來看,進行關機是有意為之,但使用者可能會感到意外。
📌☑防止意外關機
在電池電量低、化學年齡較高或溫度較低的情況下,使用者較有可能遇到意外關機的問題。在極端的情況下,關機可能會更頻繁地發生,而使裝置變得不穩定或無法使用。針對 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus,iOS 會動態管理瞬時效能高峰值,以防止裝置意外關機,讓 iPhone 可以繼續使用。這項效能管理功能為 iPhone 所獨有,不適用於其他 Apple 產品。從 iOS 12.1 開始,iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 雖然也具備此功能,但由於採用更先進的軟硬體設計,因此效能管理的影響可能較不明顯。
這項效能管理功能的運作方式是針對裝置溫度、電池電量以及電池阻抗三者進行綜合評估。只有在這三者需要的情況下,iOS 才會動態管理部分系統組件(如 CPU 和 GPU)的最高效能,以防止意外關機。因此,裝置的工作負載會進行自我平衡,讓系統工作的分配更加順暢,而不是同時出現大幅度的效能遽升。在某些情況下,使用者可能不會注意到裝置的日常效能出現任何差異,感受到的變化幅度會視特定裝置所需的效能管理程度而定。
在需要進行更極端的效能管理時,使用者可能會注意到以下影響:
☑App 啟動時間變長
☑捲動時的格率較低
☑背光變暗(這可在「控制中心」手動調整)
☑揚聲器音量降低最多 -3dB
☑某些 app 的格率逐漸降低
☑在最極端的情況下,相機閃光燈會在相機 UI 中顯示為停用
☑在背景重新整理的 app 可能需要在啟動時重新載入
☑許多重要區域並未受到這項效能管理功能影響。這些區域包括:
☑行動通話品質和網路輸送量效能
☑拍照與錄影品質
☑GPS 效能
☑定位準確度
☑陀螺儀、加速度感測計、氣壓計等感測器
☑Apple Pay
對於電池電量低和溫度較低的情況,效能管理的變化是暫時的。如果裝置電池的化學年齡增加到一定程度,則效能管理的變化可能會持續較久的時間。這是因為所有充電式電池都是消耗品,使用壽命有限,最終都需要予以更換。如果您受到此問題的影響,並希望能改善裝置效能,更換裝置電池可能會有幫助。
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【感測器的硬技術】
隨著物聯網 (IoT) 環境的成熟,可與智慧型手機或電腦連接的微型化感測器亦水漲船高。在各種感測器中,電化學因其高靈敏度、快速反應和使用壽命長而具有特殊優勢,但找到可增強標的物的電極材料是挑戰所在。因應微型化需求,感測晶片開始嘗試能兼容多種奈米材料與不同半導體、有機/無機導體的電路,製程亦出現重大演進。相較於傳統矽 (Si) 或氮化鎵 (GaN) 製程,電子印刷更便於製作軟性電路和異質結構,且成本僅需 1/10、乃至 1/100。
除了化學感測器進展神速,物理層面最受矚目的當屬「飛時」(ToF) 雷射感測了,更適用於 1 公里內的近距感測。蘋果 iPhone X 已為 3D 感測打響名號,但內建紅外線測距和光感測器的螢幕「瀏海」設計,卻也因容易遮住應用程式 (APP) 而為人詬病。藉由光波來回時間與光速推算精確距離的 ToF,可補足紅外線精度低、方向性差,有顏色辨識及易受環境光源干擾的缺點;且模組較小,在電路板有限的行動裝置較具優勢。
此外,能源採集 (Energy Harvesting) 搭配充電式電池與超級電容,將太陽能、機械能或射頻能量轉化成電能,已成新興供電途徑。世界首個符合「超低功耗無線通訊」ISO / IEC 國際標準規範的 EnOcean,可收集自然界的微小能量、借助開開動作將動能轉換為電能,免去邊緣節點 (edge node) 更換電池或充電維護的不便,迄今歐美已約有 40 萬棟建築物建置。中國重慶大學亦新研發出由風力驅動、可監測風速和溫度的無線感測器。
麻省理工學院 (MIT) 則藉環境溫度變化開發「熱諧振器」,可從稀薄空氣中採集環境熱能,不須依賴陽光照射、在陰涼處亦可工作。不過,此類「就地取材」的環境能源並非隨時可得,必須善加珍惜使用;此時,感測器的工作模式及參數設定格外重要。另一個須留意的問題是:即使設有超級電容,但它可能因為過度自放電,而浪費辛苦採集到的能量。如何提高轉換效率、盡可能降低晶片本身功耗、極小化啟動電壓並妥善管理採集進來的能量是關鍵所在。
延伸閱讀:
《材料、製程、供電大躍進 感測技術一日千里》
http://compotechasia.com/a/____//2018/0415/38544.html
(點擊內文標題即可閱讀全文)
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請教各位,iPhone 要如何測量溫度?
1.如何測量手機溫度,聽說Apple鎖住功能,無法測量任何蘋果產品的核心溫度。
如果 JB 後,有方法可以達成嗎?
2.如何測量外部溫度,比方說室內溫度,我想測量冷房效果,用iPhone能顯示室溫嗎?
請各位推薦APP ? 謝謝解說
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