
В iPhone 18 Pro кипит вода – как Apple охлаждает чип A20 Pro
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.

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.

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.

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 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.










