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Apple開始於2012年發表的裝置上,使用專屬Lightning接頭取代使用多年的30pin連接器,針腳為8pin,正反面皆可以插入,Lightning內建認證晶片,當插上裝置時,會執行認證程序,只有通過認證後,才可以正常對裝置進行充電及傳輸,自iOS7以後的系統,傳輸線必須要有MFi認證才可以進行充電及傳輸,所以目前市面上第三方供應商(也就是俗稱的副廠)Lightning線會強調MFi認證,同時也會印上如下圖的認證圖樣,表示是Apple認可的Lightning充電傳輸線

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只有經過MFi認證,才可以取得Lightning插頭材料,未經過認證的線,大部分的Lightning插頭都比較粗製濫造,如下圖

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接觸用的金手指並不平滑,金屬外殼與白色絕緣塑膠部分未完全密合

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側邊也可以看到縫隙

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這類未經認證線材除了無法正常充電及傳輸外,其接頭也有造成裝置上Lightning插座損壞的風險

以下是13Apple Lightning線的產品實拍

 

1.amber崴寶亮鑽極速快充/傳輸線ALT-U01

使用透明外盒,可以直接看到內部線材,正面白色貼紙內有產品各項主要特點,下方有認證圖樣

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背面透過產品分解圖進行解說

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線材本體為黑色,兩端的插頭使用了鋅金屬外殼,增加接頭強度及產品質感

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Lightning頭近照

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2.Apple原廠Lightning

散裝的原廠線裝在鋁箔袋中

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線材本體外觀

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Lightning頭近照

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3.Hawk浩客Lightning伸縮充電傳輸線04-HRL120BK

包裝正面,右上為認證圖樣

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包裝背面有產品功能、使用方法及規格

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線材本體,中央為收納彈簧捲線輪,使用時自兩端均勻拉出

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Lightning頭近照

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4.Homtime O2充電傳輸線

外盒正面,認證圖樣印在產品名稱下方,下方搭配線材接頭實體照片

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外盒背面,下方圖形說明隨附攜帶包使用方式

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隨附黑色攜帶包正面有Homtime字樣

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線材本體用一條紅色整線帶固定

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線材兩端靠近接頭加上了密圈數彈簧,強化線材對彎折的抵抗能力

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Lightning頭近照

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5.i-gota充電傳輸線ASIP6MF-01

外盒正面,認證圖樣印在最下方

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外盒背面

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線材本體,Lightning插頭上印有i-gota字樣

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Lightning頭近照

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6.innfact橘色閃電快速充電

看到產品包裝,第一眼令人想到的是濕紙巾,可以隱約看到內部線材

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包裝袋背面有QR碼可以掃描

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線材本體,Lightning插頭上有閃電刻印

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USB A插頭上有innfact雷射刻印

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Lightning頭近照

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7.LTNLab充電傳輸線LLAB-B10

外盒正面,認證圖樣及產品實體圖片剛好被條碼貼紙蓋住

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外盒背面

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線材本體為黑色,造型與Apple原廠線十分接近,在Lightning插頭端有打上英文字母”L”的藝術字形

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Lightning頭近照

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8.OEO DESIGN充電傳輸線OEO81372

外盒正面有透明窗可以看到線材本體,認證圖樣印在最下方

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外盒背面

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線材本體,採短線設計,Lightning插頭上印上oeo字樣

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Lightning頭近照

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9.Power 4充電傳輸線WPL023

外盒正面有透明窗可以看到線材本體,認證圖樣印在最下方

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外盒背面

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線材本體

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Lightning頭近照

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10.PQI i-Cable Metallic 100充電傳輸線

外盒正面,有透明窗可以看到實體,另外以圖形強調USB A頭端也可以雙向插入,認證圖樣印在右下處

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外盒背面

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本體採扁平線材,隨附整線束帶

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兩端接頭的鋁合金外殼採8字圓弧設計

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USB A頭採用正反雙向可插入設計

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Lightning頭近照

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11.zmi紫米AL821充電傳輸線

外盒正面,單純只有產品品牌、名稱及照片

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認證圖樣印在外盒背面

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包裝內線材本體用紙做的固定環束著

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Lightning頭近照

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12.易觸磁吸雙向正反插充電傳輸線

外盒正面

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外盒背面

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線材本體,隨附白色整線束帶,Lightning頭為分離式

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插上電源後,靠近Lightning端插頭會有藍色指示燈會亮起

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Lightning插頭另一面沒有東西

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插頭端接觸點,周圍銀色物體是磁鐵

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Lightning端設計正反都可以連接的兩組對稱接觸點

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USB A端也是採雙向均可插的設計

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Lightning頭近照,與標準的接頭形式設計不同

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13.Avier AU8510-RGPL資訊月限定版充電傳輸線

採用袋式包裝,貼紙上面充做包裝吊掛孔,認證圖樣印在標籤下方

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背面有產品特色規格生產廠商等資訊,上方QR碼掃描後可獲得更多訊息

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線材本體採編織網狀造型設計

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兩端插頭使用鋅合金外殼

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USB A插座近照

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Lightning頭近照

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線材測試方式:

1.測量線材實際長度、直徑(如果是扁平線,則測量寬度與厚度)

2.使用電流錶測試線材插上電源,未連接裝置時的待機耗電電流

3.提高輸入電壓,紀錄待機電流產生瞬間下降時,當下的電壓與電流

4.使用一組Lightning頭轉MicroUSB插頭轉接頭,讓Lightning辨識晶片可以正常輸出,使用負載消耗固定電流(1A),測量兩端插頭個別的電壓,計算壓降及等效線組

5.使用iPad Air,搭配Apple原廠大豆腐充電器(下圖右)YZXStudio USB電壓電流表(下圖左),插上待測線材,iPad Air響起充電提示音後十秒鐘擷取USB電壓電流表上數據,不照順序隨機取樣測試,共測兩輪(一輪結束後再測一輪)

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因為Lightning內建認證晶片電路的緣故,所以一般的Lightning傳輸線接上電源後,會有一個微小的待機電流,除了與裝置溝通的晶片外,也會有一組電路控制電源正極是否輸出,只有通過認證後才會允許正電源通入裝置,當驗證晶片的輸入電壓超過到一定程度時,其待機電流會產生下降的情形

 

各線材的實際長度、直徑(寬度x厚度)、待機耗電電流、保護點電壓、保護點電流數據圖及參考售價

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A.除了OEO是短線外,其他都是介於1M~1.2M的標準長度線

B.相較於其他線路,紫米的待機耗電電流略高一點,而易觸磁吸線因為有藍光LED,待機耗電量遠高於其他線材

C.各款線路保護點電壓都在6.1~6.4V之間,其保護點的電流也十分接近,但紫米與易觸磁吸線即使超過6.6V都不會發生電流下降的情形,反而電流還會越來越高

 

各線材的輸入端電壓、輸出端電壓、流過電流、壓降及等效線阻(採壓降排序,越上面越小)

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各線材的輸入端電壓、輸出端電壓、流過電流、壓降及等效線阻(採等效線阻排序,越上面越小)

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A.OEO因為線最短,所以壓降最小,但是不見得線長壓降就大,易觸磁吸線長度雖不是最長,但壓降最大

B.從長度及壓降計算出的每公分歐姆,前十名差異都十分接近,甚至有幾款線有相同的等效線阻

C.OEO雖然線最短,但壓降與長度計算起來等效線阻卻只排在倒數第二名

D.易觸磁吸線的壓降與等效線阻都是最後一名,看來磁吸頭的設計對阻抗還是會造成影響

E.Apple原廠線壓降及等效線阻表現中等,並未名列前茅,不過差異也是很小

 

 

iPad Air進行充電的電流值及照片(第一輪測試,越上面越大)

 

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iPad Air進行充電的電流值及照片(第二輪測試,越上面越大)

 

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A.iPad Air充電特性,當電壓過低時,充電電流無法拉上去,但電壓超過一定程度時,充電電流反而會下降

 

B.壓降及等效線阻小的,在實際充電測試上不一定佔的到便宜,壓降排第八和等效線阻排第二的Hawk反而有最高充電電流,但只要是排名前段班的線材,充電電流也不會差異很大,都在2.33A以上

 

C.即使是便宜的線,i-gotaPower 4表現卻不俗,充電電流都能超過原廠線的水準

 

D.兩輪測試下來,最後面四名排列並未改變,OEO超短線反而無法拉到最高充電電流

E.紫米線沒辦法穩定超過2A充電,易觸磁吸線更只在1.5A附近打轉

 

後記:

因為Lightning內建的認證晶片會控制電源正極線路,所以該元件勢必會影響整體線阻計算,加上自製的Lightning測試插座必須要先取得認證,等電源送出後才能接上負載,其插座到測試點也會產生一固定壓降,這些線材無法直接用電表測試阻抗,其等效線阻都是基於相同測試插座下所取得的電壓/電流數據計算而成

 

報告完畢,謝謝收看

 

 

 

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