iPhone 17 Pro Max 拆解爆光:内部大改

电子工程专辑 2025-09-19 19:24

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随着苹果iPhone 17系列智能手机的全球发售,有关iPhone 17 Pro Max 的深度拆解报告正式公开。拆解报告进一步揭开了此次苹果年度旗舰的 “内部面纱”,其结构设计、硬件配置等做了哪些突破性调整?

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以iPhone 17 Pro Max拆解为例。

根据已公开的拆解视频内容显示,本次拆解首先打破了 iPhone 过往的机身结构逻辑,iPhone 17 Pro Max 的内部结构有点类似安卓机型的三段式结构。iPhone 17 Pro Max 的内部结构升级主要在于散热技术(均热板)、主板布局(横向)和电池设计(L型),以提升性能和应对更强的计算需求。

这种设计的优势在于简化了内部组件的布局,让主板、电池、散热模块等核心部件的安装与拆卸更具规整性,同时也为 “高集成度” 提供了结构基础。

iPhone的首次散热模块

拆开后盖后,一块面积巨大的 VC 均热板映入眼帘。该散热板覆盖了整个主板区域,这是苹果首次在iPhone上采用如此大面积的散热板。

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该散热板覆盖在电池上方,直接与电池相连,形成了高效的热量传导路径。

VC散热板通过液体汽化-冷凝循环原理,能够快速将A19 Pro芯片产生的热量传导至整个机身,有效避免了局部过热导致的性能下降。这一设计在长时间高负载运行下,如游戏或视频渲染时,能显著降低机身温度,提升用户体验。

电池容量提升了

国行iPhone 17 Pro Max的电池容量升级到了4823毫安时,比前代产品有了显著提升。

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根据苹果官方消息称,iPhone 17 Pro Max的视频播放最长可达37小时,流媒体视频播放最长可达33小时。

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此前就有知名数码博主Majinbu爆料称,国行机型需预留 SIM 卡托盘位置,在电池左下方区域做出妥协,导致电池体积相对美版较小。

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美国版iPhone 17 Pro电池 L 形设计,来源majinbu

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国行版iPhone 17 Pro电池 L 形设计,来源majinbu

摄像头系统的全面升级

影像系统是iPhone 17 Pro Max的另一大看点。前置摄像头升级至1800万像素,传感器从长方形4:3变成正方形,提升了成像质量和自拍体验。

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后置三摄系统均采用了4800万像素的传感器,无论是主摄、超广角还是长焦镜头,都能提供出色的成像效果。

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特别是长焦镜头,支持8倍光学变焦和最高40倍数码变焦,让远景拍摄更加清晰。此外,超广角镜头还新增了自动对焦功能,最近对焦距离可达1.8厘米,为微距摄影提供了更多可能性。

主板变小与存储扩容

拆解过程中发现 iPhone 17 Pro Max的主板体积明显减小,但内部却集成了更多的功能模块。

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可以跟后置三摄系统的大小做一个对比。

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主板上预留了硬盘位置,最大可以扩容到2TB,为用户提供了充足的存储空间。

这一设计不仅满足了用户对大容量存储的需求,还提高了手机的灵活性和可扩展性。

扬声器与信号天线的升级

在音频和信号方面,iPhone 17 Pro Max也进行了显著升级。

顶部扬声器的体积变大了,底部扬声器的设计也做了升级,将内部发声线圈移到外壳,进一步提高了音质和音量。

此外,iPhone 17 Pro Max的一体外壳上集成了非常多的信号天线,显著提升了手机的信号接收能力。

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iPhone 17 Pro Max的光学变焦争议

通过对iPhone 17 Pro Max的深度拆解,我们不难发现对苹果智能手机而言,这款旗舰机型在内部设计和技术革新上的诸多亮点。

不过值得注意的是,前代iPhone 16 Pro支持5倍纯光学变焦,而iPhone 17 Pro降至4倍物理光学变焦,却新增8倍变焦选项,引发“降级”争议。据苹果解释称,8倍变焦通过48MP高像素传感器裁切与计算摄影实现,属于“光学级变焦”(Optical-Quality Zoom),而非传统纯光学变焦(Optical Zoom)。

iPhone 17 Pro相机规格升级如下:


总结来说就是,iPhone 17 Pro相机的8倍变焦通过高像素传感器与计算摄影实现“光学级”效果,非传统纯光学,对摄影爱好者能够有更灵活的变焦范围(0.5x-40x)和更高细节,对纯物理变焦追求者可能会失望,因未突破物理镜组限制。

iPhone 17 Pro均热板技术深度详解

散热一直是iPhone的最大痛点,苹果在iPhone 17 Pro系列中首次引入了VC均热板散热系统,旨在解决高负载场景(如 3A 游戏、4K 视频剪辑、本地 AI 应用)下的效能稳定性问题,避免 A19 Pro 芯片因过热降速。

VC均热板是一种密封金属腔体内含少量液体的被动式散热技术。当手机核心部位发热时,腔体内液体蒸发成气体,迅速传递热能至整个板体,气体再冷凝成液体回流,完成热循环。这一过程有效扩散和循环了热能,防止了热量在处理器或主板附近的集中。

苹果通过雷射焊接方式将VC均热板整合至一体合成铝金属机身内部,填充的微量去离子水在处理器高热时迅速蒸发,蒸气通过均热板在机身内部循环并导热至铝制机壳,实现快速且均匀的散热效果。

苹果选择铝金属机身而非钛金属,主要是为了搭配全新设计的VC均热板。铝金属的导热性能优于钛金属,更有利于热量的快速扩散。同时,iPhone 17 Pro系列采用的一体成型铝合金机壳也加速了热量的释放。

与传统的石墨片散热相比,VC均热板在散热效率上具备明显优势。它能更均匀地将热扩散至整个机身表面,避免了局部热点的产生。同时,VC均热板无需电力驱动,完全采用被动式散热机构,非常适合轻薄手机设计。

尽管VC均热板对高效能应用有明显帮助,但苹果并未将其扩展至所有iPhone型号。iPhone Air和基本款iPhone 17未采用此设计,主要是出于产品定位和机身设计的考量。

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