首页 / 行业
小伙自己动手把iPhone接口改成USB-C接口
2021-11-08 09:43:00
自2012年首次发布以来,iPhone采用Lightning接口已经有将近10年历史。尽管当时Lightning接口的出现,是苹果为了更换掉落后且体积巨大的30pin接口(又或许是为了多收MFI认证费用),然而伴随着岁月更替,后来USB-C的出现并迅速普及,让Lightning逐渐成为异类。
虽然Lightning接口上限不低,但就连苹果其他设备都换USB-C接口了,为iPhone充电还要单独配一个专用的线未免显得太不方便。
总而言之,iPhone用户苦Lightning久矣!
那么有没有这么一种可能,可以把现在iPhone的接口自己动手改成USB-C接口,而且还不影响正常使用?
还真有!最近油管上有一位来自瑞士的博主Kenny Pi,就改造出世界上第一部USB-C接口的iPhone。
而且并不是简单地暴力换接口就完事,被改造过的这部iPhone X,不仅可以正常充电。(先插入Macbook Pro是为了证实是USB-C接口)
还能被MacOS正常识别iPhone,传输文件当然也不在话下。
所以他到底是怎么做到的?
在项目之初,Kenny Pi就为这个接口设定了几个目标:
1.实现数据传输;
2.实现充电功能;
3.可正反插;
4.保证所有改造的功能结构都集成在iPhone内部。
而项目的第一步工作,是验证这个想法的可能性。
因为已经存在Lightning转USB-C的转接线,Kenny Pi的思路是,如果能将这根转接线的USB-C公端,接入一个双C口母端接口的定制板,然后将所有器件小型化,以塞入iPhone机身内,这样就可以实现完整功能的USB-C接口。
首先要在上面的基础上,砍掉USB-C一个公端和一个母端。剪开电线后,将C口接上电路板母端,然后开始用电表在第一跟线和每个引脚间进行连续性测试。
在知道了每根线所对应的引脚之后,就可以在最初的方案中减少两个接口,简化了电路。(看起来现在就是一个放大的Lightning to USB-C转接头)
但最难的问题出现在Lightning 公端上。理论上,将Lightning接口中被称为C94的电路板通过画出电路原理图(所谓抄板),然后重新制作柔性PCB,塞进iPhone里就可以最终完成了。
然而艰难地拆开Lightning 公端之后发现,C94上大多数元器件底部都被一种符合材料覆盖,以缓解芯片应力,但这也导致一般人很难在保证器件和PCB完好的情况下移除他们。
这个时候,万能的淘宝就要派上用场了(不是广告)!Kenny Pi发现中国已经有公司破解Lightning,于是转头上淘宝买了所有能找到的电路板,转运到瑞士。
这次,总算能轻松将C94上的元件全部取下,但这只是开始。在移除了各种元器件之后,同样通过测试每个引脚的连通情况,来复制电路走线。与此同时,还需要确认每个电阻电容的数值,为了后续画板所需,还要对各种元器件的封装尺寸、焊盘位置等等进行测量。
Kenny Pi说,他所做的工作是“对逆向工程的逆向工程”。
在完成了前面繁琐的步骤之后,其实相当于是将C94跟USB-C母端融合到一块板上,从示意图来看已经初具雏形了?
而最后一步,将验证板设计成可弯折的柔性电路板,充分利用电池与手机副板之间的空间,使得在改造完成之后完全不影响手机外观。
当然。..唯一影响外观的是,原来的Lightning预留孔太小了,为了塞进USB-C母端,要用CNC扩大开孔。
最后的效果,对于DIY来说几乎已经完美了,最重要的是,这个USB-C口几乎实现了Lightning接口的日常使用体验。
目前,Kenny P已经将该项目开源,并放到了Github上,有兴趣的朋友可以自己动手改造手上的设备了。或许我们还可以期待不久之后,华强北会提供iPhone改USB-C口的服务?责任编辑:haq
最新内容
手机 |
相关内容
电容式触摸按键屏中应用的高性能触
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片,芯片,位置,触摸屏,能力,响应,用户,电容式触摸按键屏(Capacitive Touch Key Screen)是一种常低耗能,小安派-LRW-TH1传感器通用板
低耗能,小安派-LRW-TH1传感器通用板,一块板即可连接多种传感器!,传感器,多种,连接,一块,通用,接口,小安派-LRW-TH1传感器通用板是一款苹果即将推出Mac系列新品,或搭载3nm
苹果即将推出Mac系列新品,或搭载3nm M3芯片,芯片,搭载,推出,全新,市场,研发,近日,有关苹果即将推出新一代Mac系列产品的消息引起了广苹果发布M3系列新款MacBook Pro/iM
苹果发布M3系列新款MacBook Pro/iMac:业界首批PC 3nm芯片,新款,芯片,业界,核心,用户,性能,近日,苹果公司发布了M3系列新款MacBook Pro消除“间隙”:力敏传感器如何推动新
消除“间隙”:力敏传感器如何推动新颖的HMI设计,传感器,智能手机,交互,交互方式,操作,用户,随着科技的不断发展,人机交互界面(HMI)的设应用在阀门控制中的直流有刷驱动芯
应用在阀门控制中的直流有刷驱动芯片,芯片,控制,支持,远程控制,电动,调节,直流有刷驱动芯片是一种用于控制直流电机的IPB072N15N3G群芯微车规级认证的光电耦合器备受
群芯微车规级认证的光电耦合器备受电池BMS和电驱电控市场青睐,电驱,市场,耦合器,微车,认证,测量,随着电动汽车市场的迅速发展,电池管阅流智作:一种全新的生成式AI视频制
阅流智作:一种全新的生成式AI视频制作方式,或将颠覆专业视频生产,生成式,全新,视频制作,数据,学习,用户,阅流智作是一种全新的生成式A