Внутри iPhone 18 Pro есть вода, и во время нагрузки она превращается в пар. Звучит как довольно рискованный способ охлаждать смартфон за $1199, но на деле это герметичная испарительная камера, в которой жидкость может годами циркулировать без движущихся частей.

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Apple заметно переработала эту систему. Площадь испарительной камеры выросла втрое по сравнению с iPhone 17 Pro, а сам процессор A20 Pro теперь расположен ближе к ней. В результате компания заявляет прирост длительной производительности до 40% относительно предыдущего поколения.

Внутри iPhone действительно находится вода

Испарительная камера представляет собой очень тонкую герметичную металлическую конструкцию. Внутри неё находится небольшое количество деионизированной воды и пористая структура, выполняющая роль фитиля.

iPhone 18 Pro охлаждение

Когда A20 Pro нагревается, жидкость в расположенной рядом области испаряется. Пар распространяется по внутреннему объёму камеры к более холодным участкам, где конденсируется обратно в воду и отдаёт перенесённое тепло. Затем жидкость благодаря капиллярному эффекту по фитилю возвращается к горячей области, и цикл повторяется.

Насоса, вентилятора или другого механизма для этого не требуется. Фактически тепло переносится не только за счёт нагрева металла, но и вместе с паром по значительно большей площади корпуса.

Почему вода не должна нагреваться до 100 °C

Здесь возникает очевидный вопрос: если внутри iPhone кипит вода, почему смартфон не приходится держать кухонной прихваткой?

Температура кипения воды зависит от давления. 100 °C относятся к обычному атмосферному давлению, тогда как из испарительных камер при производстве удаляют воздух и герметично их закрывают. При снижении давления температура фазового перехода воды также уменьшается.

В iPhone 18 Pro кипит вода

Поэтому рабочая жидкость способна интенсивно испаряться при температурах, нормальных для системы охлаждения электроники. Apple не раскрывает внутреннее давление испарительной камеры iPhone 18 Pro, но вода в ней может кипеть уже при 40 °C.

Используется именно деионизированная вода с очень низким содержанием растворённых солей. Вода хорошо подходит для подобных систем благодаря высокой скрытой теплоте парообразования, а удаление примесей также важно для долговечной работы тонких внутренних каналов и фитиля.

Apple пришлось переделать чип A20 Pro

Одного увеличения испарительной камеры оказалось недостаточно. В A20 Pro Apple изменила компоновку корпуса процессора по принципу, который компания сравнивает со своими чипами серии M.

Раньше оперативная память располагалась над кристаллом процессора и фактически находилась между основным источником тепла и системой охлаждения. В A20 Pro кристалл и память размещены рядом друг с другом.

Apple A20 Pro

Благодаря этому процессор может непосредственно контактировать с тепловым интерфейсом испарительной камеры. Теплу больше не приходится проходить через слой памяти, прежде чем попасть в систему охлаждения.

Это особенно важно при продолжительных нагрузках. Современный процессор способен кратковременно работать на высокой частоте даже с посредственным охлаждением, но по мере роста температуры система вынуждена снижать энергопотребление и частоты. Именно поэтому пиковая производительность через 10-20 минут игры или обработки видео может сильно снижаться.

Сам A20 Pro производится по 2-нм техпроцессу. Он получил 6-ядерный CPU, 7-ядерный GPU и два 16-ядерных Neural Engine. Пропускная способность памяти относительно A19 Pro выросла на 50%, а графическая производительность, по данным Apple, увеличилась до 40%. Чем дольше процессор работает под высокой нагрузкой, тем сильнее результат зависит уже не только от возможностей самого чипа, но и от того, насколько быстро смартфон способен отводить выделяемое им тепло.

Apple придумала это не первой

Самое забавное в «водяном охлаждении iPhone» заключается в том, что для смартфонов эта технология далеко не новая.

Apple iPhone 18 Pro

Apple впервые применила собственную испарительную камеру в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max в 2025 году. Производители Android-смартфонов начали использовать похожие решения значительно раньше.

Например, Samsung ещё в Galaxy S7 образца 2016 года применяла тонкий тепловой распределитель с водой: жидкость испарялась около процессора, переносила тепло и после охлаждения снова конденсировалась. Позднее такие системы стали обычным явлением во флагманских и игровых Android-смартфонах.

Подпишись на MobiDevices
Telegram