

AppleはiPhone 17の一部モデルにベイパーチャンバー冷却技術を導入すると報じられています。一見取るに足らないアップグレードのように思えるかもしれませんが、Apple Intelligenceの時代を迎え、iPhoneチップの性能をさらに向上させたいと考えているAppleにとって、ベイパーチャンバー冷却技術は大きな意味を持つでしょう。
ベイパーチャンバーの仕組み
ベイパーチャンバーは、パッシブ冷却よりもはるかに効果的な方法です。簡単に言うと、ベイパーチャンバーには少量の液体が封入されており、チップセットが過熱するとこの液体が蒸発します。この蒸気はチャンバーの壁面を伝わり、そこで凝縮することでチップセットの温度を下げます。
これに対し、従来の金属製ヒートシンクは大量の熱を吸収しますが、最大容量に達すると、チップセットは熱を逃がすためにスロットルを下げなければなりません。ベイパーチャンバーは、熱スロットルの懸念が軽減されるため、チップセットをより長時間、高容量で動作させることができます。
Pixel 9 ProやGalaxy S25 Ultraなど、一部のAndroidスマートフォンでは既にベイパーチャンバー冷却を採用しています。多くのユーザーから、ゲームのパフォーマンス向上に役立ち、スマートフォンが実質的に熱くなったりフレーム落ちしたりしないという声が上がっています。
iPhone 17とA19チップ
AppleのiPhone 17シリーズ全体にA19ファミリーのチップが採用されます。TSMCの第3世代3nmプロセスであるN3Pで製造される予定です。TSMCのN3Pプロセスは、N3Eと比較して、同じ電力レベルで約5%のパフォーマンス向上を実現します。
前年比でのパフォーマンス向上が縮小し続ける中、パフォーマンスを最大化するためにベイパーチャンバーを採用することは非常に理にかなっています。Weiboで評判の高いリーク情報筋であるInstant Digitalは、iPhone 17 Proの両モデルにベイパーチャンバーが搭載され、より安定したピークパフォーマンスを実現すると報告しています。
17 Proと17 Pro Maxはどちらもベイパーチャンバー冷却を採用しています。Proモデルは、一切の妥協を許していません。A19 Proの改良された熱管理と相まって、高負荷時でもスロットリングすることなく安定したパフォーマンスを維持します。
一方、サプライチェーンアナリストのミンチー・クオ氏は、この技術はiPhone 17 Pro Maxでのみ利用可能になると考えている。中国のサイトMyDriversは以前、iPhone 17の全モデルにベイパーチャンバー冷却が搭載されると報じている。
Pro Maxだけ、両方のPro、または全ラインナップのいずれであっても、ベイパーチャンバー冷却は期待できるものです。
iPhoneユーザーにとってのメリット
長い間、iPhoneではAシリーズチップセットが少々過剰になっているように感じられていました。しかし、Apple Intelligenceが全モデルをデバイス上で動作させることで、Appleは確実にその性能を最大限に活用しています。ベイパーチャンバー冷却の採用により、Appleは過熱を心配することなく、より高性能なモデルをiPhoneで動作させることができるようになるでしょう。
もちろん、これをAIの観点から見ると、AppleがAI開発を本格的に進めていく必要があります。しかし、Apple Intelligenceの技術はさておき、ベイパーチャンバー冷却によってiPhoneのゲームパフォーマンスが向上するはずです。
『アサシン クリード シャドウズ』は最近Mac版がリリースされ、後日iPad版もリリースされる予定です。現在iPhone版は提供されていませんが、A19 Proの性能と優れた放熱性により、今後は対応が見込まれるかもしれません。iPhoneの過熱も過去のものになるかもしれません。
私のお気に入りの Apple アクセサリのおすすめ:
- Anker MagSafe/Qi2 超薄型バッテリーパック
- Apple 40W ダイナミック電源アダプタ(最大60W)
- MOFT MagSafeウォレットスタンド、最大3枚のカードを収納可能
- AirTag 4個パック(25%オフセール中!)
- ESR CryoBoost 3-in-1 25W MagSafe充電スタンド
- AirPods Pro 3 (AirPods Pro 2 より ANC が 2 倍!)
マイケルをフォロー: X/Twitter、Bluesky、Instagram
havebin.com を Google ニュース フィードに追加します。
FTC: 収益を生み出す自動アフィリエイトリンクを使用しています。詳細はこちら。