据9月17日媒体对影视飓风Tim体验内容的报道,iPhone Duo日常使用时温度可控,但视频录制及高负载运行时,摄像头下方区域发热更明显。这是媒体转述的使用体验,不能换算成温度,也不能直接代表全部设备。
苹果官方确认,iPhone Duo采用定制VC均热板,新的芯片封装将A20 Pro与均热板直接连接。但官方公告没有给出完整传热路径和各表面的散热贡献。因此,下文解释通用原理,不据此判定该机的具体设计瓶颈。
录视频并非只有摄像头在工作。传感器持续采集,图像处理单元处理画面,编码模块压缩视频,存储器写入数据;屏幕、通信及后台任务也可能同时运行。各部分消耗的电能中,相当一部分最终变成热量。图1中的功能可能集成在同一芯片内,并不代表四块独立器件。
分辨率、帧率、处理功能和运行时间会影响负载,但不能凭一个录制参数确定整机功耗。刚开始工作时,部分热量先使内部元件和机身升温;持续运行后,散入环境的热量需要接近产热量,温度才可能趋于稳定。
机身局部发热与热源位置、内部传热和外部散热共同有关。不能仅凭热点位置判断下面是哪块芯片,更不能断言所有算力和信号模块都集中在那里。

图1 录制涉及多项功能,图示不代表独立器件数量、实际布局或产热占比
VC是Vapor Chamber的缩写,通常称为均热板。它是装有少量工质的密封薄腔体:液体在受热区域蒸发,蒸汽移向较冷区域并凝结放热,液体再通过毛细结构返回。毛细结构可以理解为帮助液体回流的细小孔隙或通道。
这一循环把集中在小区域的热量传向更大范围,降低热扩散过程的阻碍。在通用模型中,热量经过封装及热连接结构进入均热板,再经与其耦合的部件散向环境。iPhone Duo目前已确认的是芯片封装与定制均热板的连接关系,不是图2的具体层叠布局。
均热板并非主动制冷装置,也不能让热量消失。尺寸、厚度、内部结构、安装接触及热负荷都会影响传热能力。它改善了内部热扩散,整机仍需要合适的外部散热条件。

图2 通用手机散热结构示意,非iPhone Duo实际拆机结构;布局、材质和尺寸不代表该机设计
手机外表面通过空气对流和热辐射与环境交换热量。对流是空气流动带走热量,辐射是以电磁波形式传递能量。握持或放在桌面上时,还有与手部、桌面之间的接触导热,其方向由双方温度决定。
展开和折叠会改变部分表面的暴露与相互遮挡,握持又会改变接触面积。图3只帮助理解这些条件变化,不表示展开必然更凉。各路径的贡献还取决于材料、结构和环境,缺少测试时不能给出占比,也不能推断铰链传热不足。
保护壳、环境温度和摆放方式同样影响换热。温度不同的两次体验,可能对应不同散热条件;若同时改变运行任务或测试时长,就更难确定差异来自哪里。

图3 原理示意:使用状态改变表面暴露及接触条件,箭头不表示定量散热效果
芯片温度反映内部元件热状态,机身温度关系到表面热点和握持体验,持续性能关注设备长时间完成任务的能力。手摸到的是外表面,不是芯片内部;表面温度稳定,也不自动证明性能不变。
改善内部传热后,芯片温度可能降低,而更多机身区域变得温热。这在传热上并不矛盾,却不能反过来把任何烫手都解释为散热良好。局部热集中与握持不适仍需单独评价。
系统会根据温度、功耗等限制调节工作状态。温度下降可能来自产热减少,而非散热结构改善;更高性能若伴随更高功耗,也不能只凭机身更热判定设计更差。

比较时应固定环境、任务、运行时间与设备状态,同时观察表面温度分布和任务完成情况。有可靠内部温度或功耗数据时,才能进一步分析热阻与温控策略。红外测温还需关注表面材料及发射率,避免把测量差异当成真实温差。
同一任务不一定意味着功耗相同,不同设备的处理效率和温控策略可能不同。测试应说明比较的是相同任务的使用体验,还是相同热负荷下的散热能力,不能将两者混为一谈。
目前媒体报道不足以定位iPhone Duo哪段传热路径是主要瓶颈,也不能据此预测一定会通过更新降低性能。发热体验值得关注,具体原因则需要结构资料和可比较的测试支持。
均热板负责内部热量传播,整机还要解决热量如何进入它、如何离开机身。判断之前先明确负载与环境是否一致,观察的是哪一个指标,才能避免把“有均热板”和“不烫手”画上等号。
[1] Apple iPhone Duo官方介绍
https://www.apple.com.cn/newsroom/2026/09/apple-unveils-iphone-duo/
[2] 每日经济新闻 发热争议报道 二手报道
https://www.nbd.com.cn/articles/2026-09-17/4584161.html
[3] Celsia Vapor Chamber 原理
https://celsiainc.com/technology/vapor-chamber/
[4] Celsia Two Phase Cooling 传热与环境散热
https://celsiainc.com/technology/two-phase-cooling-solutions/
[5] Celsia Thermal Interface Material 接触热阻
https://celsiainc.com/heat-sink-blog/thermal-interface-material-two-phase-cooling/