Notebookcheck Logo

iPhone 17 Pro Max mod z chłodzeniem SSD utrzymuje 90% stabilności w teście obciążeniowym 3DMark

iPhone 17 Pro Max z dołączonym chłodzeniem SSD dla lepszej stabilności termicznej (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
iPhone 17 Pro Max z dołączonym chłodzeniem SSD dla lepszej stabilności termicznej (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Użytkownik serwisu Reddit stworzył prawdopodobnie jeden z najwydajniejszych na świecie iPhone'ów 17 Pro Max, przynajmniej pod względem stabilności termicznej, mocując z tyłu cooler M.2 SSD. Eksperyment stał się wirusowy na subreddicie r/iPhone, a ludzie w komentarzach są naprawdę pod wrażeniem wyników.
iPhone Apple Benchmark Smartphone Social Media

Niedawno widzieliśmy, jak działa system chłodzenia w Apple iPhone 17 Pro Max podczas uruchamiania gier AAA, takich jak Assassin's Creed Mirage i Resident Evil 4. IPhone 17 Pro Max nie tylko może uruchamiać takie gry przy 60 FPS, ale także robi to bez dławienia termicznego. Nawet w testach porównawczych GPU, takich jak test obciążeniowy 3DMark Solar Bay, iPhone 17 Pro Max wypadł dobrzezwłaszcza biorąc pod uwagę, że ma teraz nowy i mocniejszy układ A19. W przypadku mobilnego urządzenia komputerowego bez aktywnego chłodzenia, takiego jak wentylator, seria iPhone 17 wydaje się być prawdziwym ulepszeniem w stosunku do serii iPhone 16.

Jeden z użytkowników Reddita nie był jednak zadowolony z oferowanej wydajności chłodzenia, więc postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Użytkownik u/T-K-Tronix zainstalował wiele chłodzeń M.2 SSD i osiągnął prawie 90% stabilności w teście 3DMark Steel Nomad Stress Test. Dla porównania, mój Lenovo LOQ z procesorem AMD Ryzen 7 8845HS i Nvidia GeForce RTX 4060 uzyskał około 98% stabilności w tym samym teście.

Apple iPhone 17 Pro Max wykazuje 90,5% stabilności w teście 3DMark Steel Nomad Stress Test (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Apple iPhone 17 Pro Max wykazuje 90,5% stabilności w teście 3DMark Steel Nomad Stress Test (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Laptop Lenovo LOQ z procesorem AMD Ryzen 7 8845HS i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4060 uzyskał wynik 98,6% stabilności w teście 3DMark Steel Nomad Stress Test (źródło zdjęcia: Anmol Dubey via Notebookcheck)
Laptop Lenovo LOQ z procesorem AMD Ryzen 7 8845HS i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4060 uzyskał wynik 98,6% stabilności w teście 3DMark Steel Nomad Stress Test (źródło zdjęcia: Anmol Dubey via Notebookcheck)

Zdjęcia w poście na Reddicie zatytułowanym "17 Pro Max Cooling with M2 SSD Cooler 90% Stability in 3D Mark Stress Test" pokazują konfigurację chłodzenia DIY, w której radiatory i rurki cieplne klasy desktop, zwykle używane do dysków SSD, są zamontowane na iPhonie 17 Pro Max w celu zmniejszenia dławienia termicznego podczas intensywnego grania lub testów porównawczych.

O ile dobrze zrozumieliśmy, metalowa ramka telefonu działa jak rozpraszacz ciepła, a dzięki paście termicznej oraz dużym miedzianym ciepłowodom i aluminiowym żeberkom (niektóre wyposażone w małe wentylatory), ciepło jest wyciągane i rozpraszane znacznie wydajniej niż pozwala na to wbudowany system pasywny. Dzięki temu chip A19 pozostaje chłodniejszy przez dłuższy czas, co przekłada się na wyższą stałą wydajność i stabilność w testach porównawczych, utrzymując około 90% w teście 3DMark Stress Test, jak pokazano na zdjęciu.

Widok z boku iPhone'a 17 Pro Max z dołączonymi dużymi chłodnicami M.2 SSD (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Widok z boku iPhone'a 17 Pro Max z dołączonymi dużymi chłodnicami M.2 SSD (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Kątowy widok iPhone'a 17 Pro Max pokazujący chłodnice SSD zamontowane z tyłu w celu zarządzania rozpraszaniem ciepła (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Kątowy widok iPhone'a 17 Pro Max pokazujący chłodnice SSD zamontowane z tyłu w celu zarządzania rozpraszaniem ciepła (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)

Reakcja na tę naprawdę wyjątkową konfigurację chłodzenia iPhone'a była równie fascynująca, jak sam eksperyment.

Na Reddit, u/shyamg94 skomentował: "To jest prawie tak cienkie jak Air" Tymczasem oryginalny plakat T-K-Tronix bezczelnie odpowiedział: "To prawdziwa wersja Air ze względu na wentylatory"

u/DrTurb0, używający iPhone'a 17 Pro, zwrócił uwagę na bardziej techniczne ograniczenie: "Potrzeba 3 razy więcej chłodnic i zagipsować je na całym ekranie. Komora parowa znajduje się pod ekranem i ekran robi się dość ciepły, a dzięki większej liczbie chłodnic można odprowadzić ciepło z wyświetlacza!"

Inni podążyli w bardziej ekstremalnych kierunkach. u/DarthBories zażartował: "Kładę blok wodny na moim Air i zobaczę, czy uda mi się uzyskać liczby Pro!", na co T-K-Tronix żartobliwie odpowiedział: "Następny na liście"

u/opnupstrathclydpolis żartobliwie stwierdził: "Nadal jest jakoś cieńszy niż Air z "opcjonalną" baterią MagSafe" Tymczasem u/infernion podkreślił: "Chłodzenie baterii jest kompletne, ale chłodzenie procesora zostało pominięte"

Obraz termowizyjny iPhone'a 17 Pro Max pokazujący rozkład ciepła wokół obszaru tylnej kamery (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Obraz termowizyjny iPhone'a 17 Pro Max pokazujący rozkład ciepła wokół obszaru tylnej kamery (źródło obrazu: u/T-K-Tronix via r/iphone)
Obraz termowizyjny iPhone'a 17 Pro Max pokazujący rozkład ciepła wokół obszaru tylnej kamery (źródło obrazu: How-FixIT via YouTube)
Obraz termowizyjny iPhone'a 17 Pro Max pokazujący rozkład ciepła wokół obszaru tylnej kamery (źródło obrazu: How-FixIT via YouTube)

I rzeczywiście tak jest, ponieważ płytka logiczna zawierająca procesor A19 Pro, GPU i silnik neuronowy jest umieszczona nieco dalej w górę baterii, pod nową płytką kamery. Niemniej jednak eksperyment zakończył się sukcesem pod względem stabilności termicznej podczas testów obciążeniowych. Jeśli są Państwo zainteresowani, oryginalny wątek Reddit znajduje się poniżej.

Please share our article, every link counts!
Mail Logo
> laptopy testy i recenzje notebooki > Nowinki > Archiwum v2 > Archiwum 2025 10 > iPhone 17 Pro Max mod z chłodzeniem SSD utrzymuje 90% stabilności w teście obciążeniowym 3DMark
Anmol Dubey, 2025-10- 2 (Update: 2025-10- 2)