Luk annoncen

Sommeren er i fuld gang, og med den føler vi vores håndholdte enheder varmes op. Det er ikke overraskende, fordi moderne smartphones har computerens ydeevne, men i modsætning til dem har de ingen kølere eller blæsere til at regulere temperaturen (det vil sige for det meste). Men hvordan spreder disse enheder den genererede varme? 

Det behøver selvfølgelig ikke kun at være sommermånederne, hvor omgivelsestemperaturerne spiller en meget stor rolle. Din iPhone og iPad vil varme op afhængigt af hvordan du arbejder med dem når som helst og hvor som helst. Nogle gange mere og nogle gange mindre. Det er et helt normalt fænomen. Der er stadig forskel på opvarmning og overophedning. Men her vil vi fokusere på det første, nemlig på hvordan moderne smartphones faktisk køler sig selv.

Chip og batteri 

De to vigtigste hardwarekomponenter, der producerer varme, er chippen og batteriet. Men moderne telefoner har for det meste allerede metalrammer, der simpelthen tjener til at sprede uønsket varme. Metal leder varme godt, så det spreder den væk fra de interne komponenter lige gennem telefonens ramme. Det er også derfor, det kan virke for dig, at enheden varmer mere op, end du ville forvente.

Apple stræber efter maksimal energieffektivitet. Den bruger ARM-chips, der er baseret på RISC-arkitekturen (Reduced Instruction Set Processing), som typisk kræver færre transistorer end x86-processorer. Som følge heraf har de også brug for mindre energi og producerer mindre varme. Den chip, som Apple bruger, er forkortet SoC. Dette system-on-a-chip har den fordel, at alle hardwarekomponenterne smelter sammen, hvilket gør afstanden mellem dem korte, hvilket reducerer varmeudviklingen. Jo mindre nm-proces de produceres i, jo kortere er disse afstande. 

Dette er også tilfældet med iPad Pro og MacBook Air med M1-chippen, som er fremstillet ved hjælp af 5nm-processen. Denne chip og alt Apple Silicon bruger mindre strøm og producerer mindre varme. Det er også derfor, MacBook Air ikke skal have aktiv køling, for ventilationsåbningerne og chassiset er nok til at køle den ned. Oprindeligt prøvede Apple den dog med 12" MacBook i 2015. Selvom den indeholdt en Intel-processor, var den ikke særlig kraftig, hvilket netop er forskellen i tilfældet med M1-chippen.

Væskekøling i smartphones 

Men situationen med smartphones med Android er lidt anderledes. Når Apple skræddersyer alt til sine egne behov, er andre nødt til at stole på tredjepartsløsninger. Android er jo også skrevet anderledes end iOS, hvorfor Android-enheder typisk har brug for mere RAM for at køre optimalt. På det seneste har vi dog også set smartphones, der ikke er afhængige af konventionel passiv køling og inkluderer væskekøling.

Enheder med denne teknologi kommer med et integreret rør, der indeholder kølevæsken. Det absorberer således den overdrevne varme, der genereres af chippen, og ændrer væsken, der er til stede i røret, til damp. Kondensering af denne væske hjælper med at sprede varmen og sænker naturligvis temperaturen inde i telefonen. Disse væsker omfatter vand, deioniseret vand, glykolbaserede opløsninger eller hydrofluorcarboner. Det er netop på grund af tilstedeværelsen af ​​damp, at den bærer navnet Vapor Chamber eller "dampkammer" afkøling.

De første to virksomheder, der brugte denne løsning, var Nokia og Samsung. I sin egen version introducerede Xiaomi den også, som kalder den Loop LiquidCool. Virksomheden lancerede det i 2021 og hævder, at det naturligvis er mere effektivt end noget andet. Denne teknologi bruger så "kapillæreffekten" til at bringe det flydende kølemiddel til varmekilden. Det er dog usandsynligt, at vi vil se afkøling i iPhones med nogen af ​​disse modeller. De er stadig blandt de enheder med færrest interne opvarmningsprocesser. 

.