在外观和部分组件方面,iPhone 16e 延续了 iPhone 14 的设计。它的外壳与 iPhone 14 相似,就连 Face ID 模组也完全一样……

2 月 28 日,YouTube 频道 REWA Technology 发布了 iPhone 16e 拆解视频,揭示了这款入门级智能手机的内部构造。尽管外观与iPhone 14高度相似,但内部设计融合了iPhone 15和iPhone 16的技术优化,尤其是电池容量和可维修性升级成为亮点。

电池:容量提升,设计改进

iPhone 16e 在电池方面带来了显著变化。视频显示,其电池容量达到 4005mAh,相比普通 iPhone 16 的 3561mAh,增加了 12%;以瓦时(Wh)为单位,iPhone 16e 的电池容量为 15.55Wh,而 iPhone 16 仅为 13.83Wh 。

这一设计通过精简摄像头模组(单摄4800万像素)释放空间实现,更大的电池意味着用户能够享受更长的续航时间,这对于入门级机型来说,是提升用户体验的关键改进。

除了容量提升,iPhone 16e 的电池在设计上也有所创新。它采用了一种新型电诱导脱粘技术,与去年的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 一样,可使用 9V 电池或USB-C 充电器提供的低压电流进行快速拆卸。这一设计改进降低了电池更换的难度,减少了拆解风险,无论是对于专业维修人员还是未来可能推出的官方自助维修服务,都更加友好。据传,今年晚些时候的 iPhone 17 Pro 机型也将采用这一设计,显示出苹果对该技术的认可和推广。

无线充电:MagSafe 磁铁缺失

在拆解过程中,一个明显的变化是 iPhone 16e 缺少用于无线充电的 MagSafe 磁铁。这意味着 iPhone 16e 不支持 MagSafe 磁吸充电,也无法兼容 Qi2 无线充电协议,仅支持标准Qi无线充电(7.5W)。

对于习惯使用磁吸配件,如磁吸卡包、支架、充电器的用户来说,这无疑是一个遗憾。

苹果官方尚未对取消 MagSafe 磁吸功能做出正面回应,但市场普遍猜测,这可能是苹果为降低成本、提升电池续航而做出的决策。移除 MagSafe 组件,为内部腾出了更多空间,得以装入更大的电池,提升了产品在续航方面的竞争力,符合入门级机型注重性价比的定位。

逻辑板:A18 芯片与 C1 蜂窝基带

拆解显示,iPhone 16e主板采用双层堆叠结构,最大的亮点应该是搭载了 A18 芯片和苹果定制设计的 C1 蜂窝基带。

A18 芯片(4核GPU版)的性能表现一直是关注焦点,然而,拆解视频指出,该芯片的移除难度更大,这使得维修难度显著提高。以往苹果芯片的维修就颇具挑战性,A18 芯片的设计似乎进一步增加了这种难度,未来在维修过程中,可能需要更专业的工具和技术,对维修人员的技能要求也更高。

C1 蜂窝基带是苹果自研的 5G 芯片(4nm基带+7nm射频技术),相较于过去使用的高通芯片,苹果表示它拥有更高的效率与更低的功耗。这不仅有助于提升手机移动数据的稳定性,还能降低设备整体耗电量,与更大容量的电池相配合,进一步优化了 iPhone 16e 的续航表现。

不过尽管苹果宣称C1芯片功耗降低30%,但实测蜂窝网络速度与iPhone 16持平,信号强度未明显改善。

其他组件:沿用旧款设计

在外观和部分组件方面,iPhone 16e 延续了 iPhone 14 的设计。它的外壳与 iPhone 14 相似,就连 Face ID 模组也完全一样,这也是 iPhone 16e 依旧采用传统刘海屏幕设计,而非最新灵动岛(Dynamic Island)设计的原因。

REWA Technology 在视频中进行了有趣的测试,将 iPhone 14 屏幕安装至 iPhone 16e 机身,结果显示能够成功开机并正常显示,这进一步证明了两者在硬件兼容性上的相似性。

从 REWA Technology 的拆解视频来看,iPhone 16e 在内部构造上既有创新和改进,也有基于成本与定位的妥协。更大的电池和自研的 C1 蜂窝基带提升了产品的续航和性能表现,而 MagSafe 功能的缺失和 A18 芯片带来的维修难度增加,则是用户需要权衡的方面。

清库存,还是真创新?

此前有猜测称iPhone 16e是“清库存”产品,但拆解显示其并非简单拼凑旧部件:

  • 复用与创新并存:屏幕沿用iPhone 14同款,但内部结构重新设计,例如背板开盖方式与iPhone 15一致,提升可修复性;
  • 信号性能的“长线布局”:C1基带虽未解决信号顽疾,但其低功耗特性为后续迭代奠定基础。极客湾测试显示,C1在弱信号环境下功耗降低20%,间接延长续航。

从iPhone 16e的定价策略(预计3999元起)与配置调整,可以折射出苹果对中端市场的重新定位。首先是续航优先,4005mAh电池对标安卓中端机型,弥补苹果长期续航短板;其次是维修生态博弈,电池易拆与芯片难修并存,既迎合欧盟“可维修权”法规,又通过技术壁垒维护官方售后利润;最后是供应链技术下放C1基带和低压脱粘技术未来或向iPhone 17系列迁移,加速技术迭代。

iPhone 16e揭示了一个矛盾的苹果:既通过电池扩容和可维修设计回应消费者诉求,又以技术壁垒巩固商业利益。小编认为,这款机型或许不会成为“革命者”,但其在成本与体验间的平衡术,将为中端市场树立新标杆。随着C1基带技术的成熟,下一代iPhone能否真正突破信号瓶颈,值得期待。

责编:Luffy
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