2026 年 DSDA 與 DSDS 深度解析:拆解現代雙 eSIM 硬體架構

要了解現代智慧型手機如何在不遺失封包或通話不中斷的情況下同時管理兩個 eSIM 設定檔,我們必須深入檢視實體晶片層級:基頻處理器(Baseband Processor)射頻收發器(RF Transceiver) 以及 射頻前端模組(RFFE)

雖然作業系統的使用者介面將雙 eSIM 呈現為簡單的軟體開關,但底層的無線電存取行為完全取決於你的裝置是採用 雙卡雙待(Dual SIM Dual Standby, DSDS) 還是 雙卡雙通(Dual SIM Dual Active, DSDA) 架構。

`` DSDS(雙卡雙待) DSDA(雙卡雙通) ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │ 主 eSIM 次 eSIM │ │ 主 eSIM 次 eSIM │ └───────┬──────────────────┬───────────┘ └───────┬──────────────────┬───────────┘ │ (分時多工) │ │ │ └────────┬─────────┘ │ (獨立通道) │ (獨立通道) ▼ ▼ ▼ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────┐┌─────────────────┐ │ 共享基頻 / 數據機晶片 │ │ 射頻鏈路 A ││ 射頻鏈路 B │ │ 及單一射頻 (RF) 收發器 │ │ (收發器) ││ (收發器) │ └────────────┬────────────┘ └────────┬────────┘└────────┬────────┘ ▼ └────────┬─────────┘ [ 無線射頻 ] ▼ SIM 2 通話時斷開 SIM 1 網路 [ 無線射頻 ] 數據上網與語音平行並行 ``


DSDS(雙卡雙待):單收發器的硬體瓶頸

過去幾乎所有支援多 eSIM 的智慧型手機都採用 DSDS 架構。在 DSDS 系統中,裝置內部配備:

兩個 eSIM 設定檔在待機狀態下,透過 分時多工(Time-Division Multiplexing, TDM) 技術輪流在各自的基地台註冊。數據機晶片會在閒置時,快速在主要數據設定檔(例如你的出國旅遊 eSIM)與次要原生門號(例如接收簡訊驗證碼的台灣漫遊門號)之間切換。

為什麼 DSDS 在來電或接收 OTP 簡訊時會斷網?

DSDS 的物理限制會在發生主動無線電事件時顯現:

  1. 射頻通道鎖定(RF Lockout): 當次要 eSIM 收到傳統電路交換語音通話、VoLTE/VoNR 通話,或高優先權的訊令突發(如銀行 2FA OTP 簡訊)時,單一射頻收發器會將整條硬體通道完全分配給該門號。
  2. 封包傳輸中斷(Packet Suspension): 主旅遊 eSIM 會瞬間失去無線電介面的存取權限。即時連線應用——如即時地圖導航、VoIP 語音通話或叫車 App 的即時定位交換——會立即凍結或斷線,直到次要門號的傳輸作業結束為止。

DSDA(雙卡雙通):真正無阻斷的 5G 平行傳輸

現代行動通訊架構透過導入真正的 DSDA(雙卡雙通) 硬體徹底解決了這個痛點。以高通(Qualcomm)Snapdragon X75、X80 與 X85 等 Modem-RF 系統為代表的多電信商平台,DSDA 整合了 雙獨立射頻收發器 與完全隔離的訊號處理管道。

`` ┌───────────────────────────────┐ │ 5G SA 獨立組網核心網 │ └───────┬───────────────┬───────┘ │ │ 電信切片通道│ │獨立連線鏈路 ▼ ▼ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ 主要 SIM │ │ 次要 SIM │ │ (上網數據) │ │ (語音/2FA) │ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ │ │ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DSDA 智慧型手機數據機 │ │ ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ 射頻收發器 / 鏈路 A │ │ 射頻收發器 / 鏈路 B │ │ │ └──────────────┬──────────────┘ └─────────────┬─────────────┘ │ └────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┘ ▼ ▼ [ 不中斷的地圖導航 ] [ 同步進行語音 / OTP ] ``


現代旗艦智慧型手機硬體比較(2026 年最新旗艦)

各家手機製造商根據不同地區版本與電信認證,對數據機架構的實作方式有所不同:

裝置系列數據機晶片架構同時雙 eSIM 模式次要門號來電/簡訊時數據是否中斷?
Apple iPhone 15 / 16 / 17 系列Qualcomm X70/X75 / 自研晶片具備智慧備援的雙 eSIM DSDS(指定 5G SA 頻段支援 DSDA)(iOS 會自動透過主要數據切片路由次要門號語音與數據)
Samsung Galaxy S24 / S25 / S26Snapdragon 8 Gen 3/4/5 / Exynos 2400/2500真正硬體級 DSDA(Snapdragon 處理器機型)(具備真正的雙 $Tx/Rx$ 並行傳輸能力)
Google Pixel 8 / 9 / 10Tensor G3/G4/G5(Samsung 5300/5400 系列)具備 Dual Connect 技術的雙卡雙待(DSDC)極微幅(毫秒級快速備援,不重設 Socket 連線)

管理雙卡雙通設定下的降速傳輸頻寬

即使硬體具備 DSDA 架構能防止實體層面的斷訊,旅遊 eSIM 的軟體層頻寬降速限制仍可能導致地圖、叫車或行動支付 App 無法正常使用。

市面上許多一般國際旅遊 eSIM 在你用完當日的優先高速流量後,會直接將連線速度大幅限速至難以使用的 128kbps。這會導致高度依賴 API 即時回傳的現代服務(例如 Uber、Apple Pay 驗證以及 Google Maps 向量圖磚載入)發生連線逾時。

為了確保雙卡雙通配置發揮最佳穩定性,建議選擇具備高頻寬基礎建設的電信服務商。舉例來說,MollySIM 採用業界領先的 384kbps 公平使用原則(FUP) 降速底線——比一般傳統業者 快上整整 3 倍。這能確保關鍵的旅遊 App、安全的銀行身分驗證以及地圖圖資能在你的主要上網線路上穩定載入,完全不干擾次要門號的正常運作。

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在國外同時開啟雙 eSIM 時,最大的潛在風險就是「漫遊數據意外洩漏」。只要你的台灣原生門號產生哪怕是 1KB 的背景封包(例如 App 背景重新整理或推播同步),國內電信商就會立即收取高昂的國際漫遊日租費(每天動輒新台幣數百元)。

若要順利接收重要的雙重身分驗證(2FA)銀行 OTP 簡訊、各類通知與緊急來電,同時徹底避免觸發高額漫遊費,你必須在作業系統層級落實嚴格的分流設定:將台灣門號嚴格限制在 CS(電路交換)語音/簡訊層,並將 100% 的 IP 數據封包強制導流至旅遊上網通道。


iOS 逐步設定指南(適用於 iPhone 13 至 iPhone 17 Pro)

Apple 的 DSDS 架構允許你為每個安裝的 eSIM 指定獨立的功能角色。請依照以下步驟鎖定你的設定:

  1. 安裝並標籤設定檔:
  1. 鎖定台灣主要門號:
  1. 設定主要數據路由通道:
  1. 設定預設語音號碼:
  1. 啟用高速旅遊數據:

Android 逐步設定指南(適用於 Samsung One UI 與 Google Pixel)

Android 提供對 SIM 卡收發器行為更細緻的硬體控制。請根據你的手機品牌依照以下路徑設定:

`` [Android 作業系統核心] │ ├── SIM 1 (台灣電信門號 eSIM) ──► 通話與簡訊:啟用 ──► 數據漫遊:關閉 │ └── SIM 2 (MollySIM eSIM) ──► 行動數據:啟用 ──► 數據漫遊:開啟 ──► 自動切換數據:關閉 ``

Samsung Galaxy 裝置(One UI 6.x / 7.x):

  1. 前往 「設定」>「連接」>「SIM 卡管理工具」
  2. 偏好的 SIM 卡 區塊,將 通話 設為你的 台灣 SIM簡訊 同樣設為 台灣 SIM
  3. 行動數據 指定為 MollySIM
  4. 關閉 「自動切換數據」。這能防止處理器數據機晶片在網路切換期間跳轉至台灣門號。
  5. 返回 「設定」>「連接」>「行動網路」

Google Pixel 裝置(原生 Android 14 / 15 / 16):

  1. 前往 「設定」>「網路和網際網路」>「SIM 卡」
  2. 點選你的台灣原生門號:
  1. 點選你的 MollySIM 設定檔:

雙 SIM 卡運作參數對照矩陣

功能設定項目台灣原生門號 eSIMMollySIM 旅遊上網 eSIM運作目標
門號狀態啟用(開啟啟用(開啟讓兩組數據機通道皆在基頻晶片上維持註冊。
行動數據選擇未選取 / 停用主要啟用將所有 App、系統及遙測數據強制導向 MollySIM。
數據漫遊開關嚴格關閉嚴格開啟阻斷台灣電信 P-GW 漫遊扣費觸發;開啟旅遊上網通道。
自動切換數據停用停用徹底杜絕因國外訊號衰弱而引發的自動偷跑漫遊流量。
預設語音 / 簡訊主要啟用待機 / 停用無需依賴第三方 App,直接接收銀行 2FA 簡訊驗證碼。

透過落實這套分流配置,你的裝置就能透過 MollySIM 的專屬在地網路傳輸高頻寬流量,同時讓台灣原生門號處於零流量的純訊令待機狀態。即便在尖峰壅塞或達到公平使用限速時,MollySIM 的 384kbps FUP 保證頻寬 依然能讓 Google Maps 導航、Apple Pay 授權與通訊軟體順暢運作,確保你的台灣門號絕不會產生任何未授權的漫遊費用。

旗艦機雙 eSIM 硬體與漫遊行為深度評比

雙 eSIM 運作時的手機表現,取決於基頻數據機晶片、射頻前端模組(RFFE)架構以及作業系統背景服務政策之間的互動。雖然現代旗艦機的硬體皆支援同時連接多個網路,但各家品牌在射頻仲裁、防止背景流量外洩以及雙卡雙通(DSDA)狀態管理的策略上有顯著差異。

多電信商數據機晶片與漫遊安全評比矩陣

裝置世代 / 平台基頻無線電架構雙 SIM 模式 (eSIM + eSIM)5G SA 雙卡並行待機 (DSDS/DSDA)意外漫遊流量外洩風險發熱與耗電評估
Apple iPhone 15 / 16 / 17 系列Qualcomm Snapdragon X70/X75/X80 與 Apple 自研基頻類 DSDA 架構(動態射頻時槽仲裁)支援(iOS 17.2+ 支援雙 5G SA)中~高(若未關閉「允許切換行動數據」)(硬體級包絡追蹤;每日耗電增幅僅約 3–5%)
Samsung Galaxy S24 / S25 / S26 系列Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3/4/5 與 Exynos 2400/2500真實硬體 DSDA(雙收發器 / 獨立射頻路徑)支援(可同時維持雙 5G VoNR/數據連線)極低(One UI 具備嚴格的單卡數據閘道隔離)中等(雙主動收發器運作;每日耗電增幅約 7–10%)
Google Pixel 8 / 9 系列Google Tensor G3/G4(Exynos 5300/5400 基頻)雙待 / DSDA 混合架構支援(Android 14/15 快速基頻輪詢技術)中等(可能由「備援通話」自動化功能引發背景切換)中~高(在弱訊號區頻繁輪詢;每日耗電增幅約 8–12%)

基頻深入分析與作業系統閘道風險

1. Apple iOS:「允許切換行動數據」的潛在陷阱

Apple 的基頻配置雖然在晶片核心層級隔離了設定檔,卻在 iOS Network Extension 架構中留下了一個關鍵漏洞。

當開啟 「允許切換行動數據」 時,iOS 會持續監控主要旅遊設定檔的 TCP 握手延遲與往返時間(RTT)。一旦你的旅遊 SIM 卡進入收訊死角或網速低於特定門檻,iOS 就會在背景無預警地將數據傳輸切換至次要門號(即台灣門號)。此時若台灣電信商收取一般漫遊費(每日動輒數百元),這種背景切換不會彈出任何系統確認提示,直接讓你荷包大失血。

`` [蜂巢網路握手警訊] 旅遊 eSIM 訊號衰減 (RSRP < -115 dBm) │ ▼ iOS 網路守護進程檢查「允許切換行動數據」狀態 ├── 若開啟 ──► 悄悄將 P-GW 切換至台灣 SIM(立即產生高額漫遊費) └── 若關閉 ──► 鎖定數據連線;維持台灣門號 0KB 零外洩 ``

因此,選擇網路穩定的旅遊上網服務至關重要。搭配使用 MollySIM,連線將始終維持在穩定可用的水準:即便在基地台壅塞或超過高速流量上限後,MollySIM 依然提供業界領先的 384kbps 公平使用原則(FUP)最低頻寬保證。相較於傳統旅遊 eSIM 會直接降速至無法連網的 128kbps(導致 iOS 無法通過連線偵測與 ICMP ping 測試),MollySIM 的頻寬足以滿足 Apple 系統對網路活躍狀態的檢測,防止系統觸發自動切換。

`` FUP 頻寬比較與裝置連線閘道穩定度: ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 競品標準 FUP (128 kbps): │ │ █ [無法通過系統連線偵測 ──► 觸發偷跑漫遊切換] │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ MollySIM 保證 FUP 底線 (384 kbps): │ │ ███ [維持 API 正常運作、地圖導航與 Apple Pay 驗證] │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ ``

2. Samsung One UI:頂尖的硬體 DSDA 數據分流

三星旗艦機展現了極佳的硬體層級通道隔離能力。自 Galaxy S24 系列起,搭載高通處理器的機型配置了雙基頻收發器,能同時處理兩條無線射頻連線,完全無需分時共享。

One UI 在系統層面具備嚴格的介面隔離機制。只要關閉 「自動切換數據」,系統核心就會直接封鎖非指定 SIM 卡的所有數據通道。即使旅遊 eSIM 的訊號降至極低,One UI 也絕不會將 IP 傳輸跨接到 SIM 2。

此外,三星獨立的收發器架構允許台灣原生門號在 5G SA 獨立組網下監聽 VoNR/VoLTE 傳呼通道,且完全不會迫使旅遊 eSIM 降頻至舊款 LTE 載波聚合頻段。

3. Google Pixel:Tensor 晶片射頻輪詢與發熱限制

Google Pixel 採用混合式無線電介面。雖然 Pixel 8 與 9 系列能透過快速通道切換支援雙卡雙待,但 Tensor 的基頻韌體依賴較激進的射頻功率放大來維持次要通道的低頻 5G 訊號。

在國外同時開啟雙 eSIM 時,Pixel 基頻晶片會在訊號不佳的區域提高兩組虛擬 SIM 卡插槽的發射功率(最高達 +23 dBm)。為了降低發熱並延長電池續航力:

這種設定方式能避免台灣門號持續掃描基頻頻率,同時確保旅遊上網門號享有極低延遲的在地基地台連線。

杜絕災難性漫遊費:行動數據切換與 APN 控制指南

在國外使用雙 eSIM 能享受極大的便利,但若未正確設定,作業系統層級的動態基頻容錯移轉(Failover)機制可能會在訊號微弱時,悄悄切換為台灣原生門號上網,短短幾秒鐘就產生龐大的漫遊帳單。


背景自動切換機制:為什麼訊號變弱會導致帳單震撼?

iOS 與 Android 系統都內建自動切換機制,旨在主要網路訊號變差時防止封包遺失:

`` [ 旅遊 eSIM 訊號衰弱 ] ──> RSRP 降至 -115 dBm 以下 ──> 基頻偵測到封包遺失 │ ▼ [ 台灣 SIM 建立 PDP 連線 ] <── 自動切換數據機制啟動 <── 系統觸發切換程序 │ ▼ [ 背景悄悄同步雲端資料 ] ──> 每天產生數百元國際漫遊費用 ``

當你的旅遊 eSIM 遇到暫時性的射頻衰減(例如穿過鐵路隧道、進入地下鐵或跨越國境時),基頻晶片會偵測到參考訊號接收功率驟降(RSRP < -115 dBm)或區塊錯誤率(BLER)過高。

若開啟了動態數據切換功能,作業系統會立即啟動內部移轉,在你的次要(台灣原生)SIM 卡上建立封包數據通訊協定(PDP)連線。在你還沒察覺到狀態列圖示改變之前,各類背景同步程序(iCloud 相片、Google 相簿、App 自動更新等)就已經透過台灣電信商的漫遊夥伴傳輸了數個 MB 的資料,瞬間觸發昂貴的漫遊日租收費。


萬無一失的防漫遊外洩設定矩陣

出國前請務必在手機上完成以下嚴密隔離設定,徹底排除自動外洩風險:

設定層級iOS 設定路徑Android (One UI / Pixel) 設定路徑必須設定狀態防護目標
動態數據切換設定 > 行動服務 > 行動數據 > 允許切換行動數據設定 > 連接 > SIM 卡管理工具 > 自動切換數據停用(關閉)防止旅遊 eSIM 訊號衰弱時,基頻自動在不同 IP 介面間切換。
台灣 SIM 漫遊設定 > 行動服務 > [主要門號] > 數據漫遊設定 > 連接 > 行動網路 > 數據漫遊 (SIM 1)停用(關閉)在系統核心層級徹底封鎖透過國外漫遊電信商傳輸數據。
主要數據路由設定 > 行動服務 > 行動數據 > [勾選旅遊 eSIM]設定 > 連接 > SIM 卡管理工具 > 行動數據 > [選擇旅遊 eSIM]固定鎖定旅遊 eSIM強制所有 IP 數據路由專屬走旅遊上網通道。
APN 改寫(選用)設定 > 行動服務 > [主要門號] > 行動數據網路設定 > 連接 > 行動網路 > 存取點名稱 (APN)填入無效 APN(如 invalid.null直接在閘道端徹底使台灣門號的行動數據完全失效。

善用「行動數據通話」:透過旅遊 eSIM 流量撥打 VoLTE 通話

關閉台灣門號的數據漫遊,並不代表你必須放棄接收簡訊驗證碼(2FA)或語音通話。現代基頻晶片皆支援 透過行動數據進行 Wi-Fi 通話(在 Android 上稱為 備援通話 Backup Calling,在 iOS 上則顯示為 使用行動數據)。

`` ┌───────────────────────────────┐ │ 台灣門號 VoLTE / 簡訊封包資料 │ └───────────────┬───────────────┘ │ (IPSec 加密封裝) ▼ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 旅遊 eSIM 本地上網通道 (MollySIM 5G/4G) │ └───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ │ ▼ [ 當地基地台 / NodeB ] │ ▼ [ 透過網際網路連回台灣電信 IMS 核心網 ] ``

正確設定步驟如下:

  1. 出國前,請先在台灣確認你的電信門號已開啟 「Wi-Fi 通話」 功能。
  2. 抵達國外後,保持台灣門號開啟(以接收語音/簡訊),並將主要上網數據指定為旅遊 eSIM。
  3. 由於台灣門號已關閉數據漫遊,基頻晶片會自動將台灣門號的 IMS 訊號(通話與簡訊)封裝進 IPSec 加密通道,並透過旅遊 eSIM 的在地網路傳輸。
  4. 你的台灣門號狀態列將顯示 [電信商名稱] 使用行動數據,此時你即可依國內 Wi-Fi 通話費率撥打與接聽電話,完全免付高額國際漫遊費。

避免網路斷線:公平使用原則(FUP)降速 vs. 射頻通道中斷

許多廉價旅遊 eSIM 的過度限速,往往是引發基頻晶片無預警切換門號的主因。這類產品在每日高速流量用完後,會將網速降至無法運作的 128 kbps,甚至是直接斷網。這會導致延遲飆高,迫使手機系統判定該網路「無網際網路連線」,進而觸發緊急容錯移轉。

為了維持基頻晶片連線穩定,建議選擇如 MollySIM 的高效能服務。即便高速流量用盡,MollySIM 仍提供最佳化的 384 kbps FUP 安全降速頻寬——足足是業界常見 128 kbps 的 近 3 倍速度

`` ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 業界一般限速:128 kbps │ │ ❌ 封包遺失率高 ──> 系統標記「無網際網路」──> 觸發偷跑漫遊風險 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MollySIM FUP 保證底線:384 kbps(3倍速度) │ │ ✔ 維持穩定的 IP Socket 連線 ──> 確保 Google Maps 與 Apple Pay 順暢運作 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``

這 384 kbps 的頻寬足以維持 TCP Socket 連線、完成 Apple Pay/Google 錢包的權杖(Token)驗證,並在 Google Maps 上順暢渲染向量圖磚。更重要的是,它能在數據機晶片層級維持 PDP 連線活躍,避免智慧型手機誤判斷網而擅自切換回台灣門號。

雙主動收發器的射頻耗電最佳化技巧

在現代智慧型手機上同時開啟兩組 eSIM,會使基頻晶片從傳統 DSDS 分時切換進入 DSDA 雙主動射頻運作狀態。雖然這能確保跨電信商切換時不掉封包,但在國外漫遊環境下同時驅動兩組射頻前端收發器與功率放大器(PA),對手機電量是一大考驗。

只要理解晶片層級的運作邏輯,就能透過最佳化設定維持穩定的雙卡連線,同時確保全天的電池續航力。

`` ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DSDA 基頻功耗分析 │ ├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │ 單 SIM 卡(基準) │ 100–180 mA(閒置尋標) │ │ DSDS(分時共享接收) │ 140–220 mA(射頻喚醒週期增加約 25%) │ │ DSDA(雙 eSIM 同時在線) │ 280–490 mA(發熱/功率放大耗電增加約85%)│ └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ ``


國外雙卡同時在線的三大隱形耗電元兇

1. 非同步 DRX/eDRX 週期

在單卡模式下,數據機晶片會在不連續接收(DRX)尋標間隔之間進入極省電的微睡眠狀態。但同時開啟兩個國外設定檔時(例如台灣門號低功耗待機、國外旅遊門號大量下載),兩座基地台的傳輸訊框時間極少同步。這會導致射頻收發器喚醒的頻率增加一倍,使數據機無法進入睡眠狀態,待機基礎功耗最高會增加 65%

2. 非同步 PLMN 網路搜尋循環

當行經訊號不穩的區域(地下鐵、郊區隧道、金屬結構建築內部)時,訊號變差的次要門號會不斷進行公眾陸地行動網路(PLMN)搜尋。以最大發射功率(+23 dBm)不斷掃描 Sub-6 GHz 與舊款頻段,會使機身迅速發熱並快速消耗電量。

3. 嚴格限速下的持續 RRC 狀態切換

當旅遊 eSIM 的高速流量用盡並被嚴格降速至 128 kbps 時,頻繁的連線逾時會導致數據機在 RRC_CONNECTED(連線)與 RRC_IDLE(閒置)狀態之間劇烈切換跳轉。

針對通訊協定連續性設計的服務能大幅減緩此耗電現象。MollySIM 提供最佳化的 384 kbps FUP 安全降速頻寬(為業界標準 128 kbps 的 3 倍速)。透過維持穩定的雙向封包流動,MollySIM 能穩定維持 TCP/IP 連線並保留在 RRC_CONNECTED 狀態,避免裝置頻繁發起激進的基地台重新搜尋,確保 Google Maps 導航與 Apple Pay/Google 錢包驗證順暢運作,同時避免基頻晶片大量耗電。


延長電池續航力的硬體調校指南

請在 iOS 與 Android 上套用以下設定,避免不必要的收發器電量耗損:

``` 硬體與數據機調校矩陣 ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ 最佳化面向 │ 操作執行方式 │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ 台灣主要門號 │ 鎖定在「4G/LTE」或「純語音」 │ │ 旅遊上網門號 │ 設為「5G 自動」/「智慧 5G」(停用「5G

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