Problem przegrzewania telefonu podczas YouTube Live może objawiać się opóźnieniami obrazu z kamery, przyciemnieniem ekranu lub ostrzeżeniem podczas plenerowej transmisji 4K. Oznaczenie formatu opisuje tylko część obciążenia: temperatura otoczenia, transmisja 5G, stabilizacja, jasność ekranu, działanie kodeka, ładowanie i usługi w tle mogą zmienić wynik termiczny. Wiarygodnym rozwiązaniem jest przetestowanie 1080p60 i 4K30 na tym samym telefonie przez 30 minut, a następnie wybranie formatu, który zapewnia stabilny obraz bez wprowadzania do mikrofonu szumu układu chłodzenia.
Jeden z użytkowników Reddita r/Realme zgłosił odczyt 43°C podczas opisanego testu termicznego. Źródło: Reddit r/Realme
Najważniejsze wnioski
- Oznaczenia formatów nie pozwalają przewidzieć temperatury telefonu bez porównawczego, 30-minutowego testu transmisji.
- Warunki zewnętrzne szybko ograniczają zapas termiczny przy temperaturze 100+°F.
- Opóźnienia kamery i przyciemnianie ekranu lepiej ujawniają niestabilność produkcji niż pojedynczy odczyt temperatury bez wskazania czujnika.
- Chłodzenie zewnętrzne musi przejść test dźwięku przy mikrofonie używanym podczas transmisji.
Główne porównanie jest mniej oczywiste niż stwierdzenie „4K grzeje bardziej”. Klatka 3840×2160 zawiera około 8,29 miliona pikseli, natomiast klatka 1920×1080 około 2,07 miliona; jednak 1080p60 przetwarza dwa razy więcej klatek na sekundę niż 4K30. Oznaczenia te opisują więc inne połączenia szczegółowości przestrzennej i próbkowania ruchu, a nie wiarygodny ranking temperatur.
1080p60 kontra 4K30: temperaturę telefonu trzeba sprawdzić, zanim zaufa się oznaczeniu
Na poziomie surowego obrazu 4K30 odpowiada około 248,8 miliona próbek pikseli na sekundę, a 1080p60 około 124,4 miliona. Ta arytmetyczna proporcja 2:1 nie przekłada się bezpośrednio na różnicę temperatur 2:1, ponieważ Snapdragon 8 Gen 3 lub Apple A17 Pro mogą wykorzystywać różne ścieżki sprzętowe do odczytu matrycy, skalowania, stabilizacji, HDR oraz kodowania H.264 lub HEVC. YouTube Live może też żądać innego bitrate'u w miarę zmiany warunków sieciowych, dlatego SoC, modem, podsystem aparatu i ekran nie pracują ze stałym poborem mocy.
| Format transmisji | Wymiary klatki | Klatki na sekundę | Nominalna liczba próbek pikseli na sekundę | Priorytet praktyczny |
|---|---|---|---|---|
| 1080p60 | 1920×1080 | 60 fps | Około 124,4 miliona | Płynniejszy ruch |
| 4K30 | 3840×2160 | 30 fps | Około 248,8 miliona | Więcej szczegółów przestrzennych |
Metodologia: wartości próbek pikseli obliczono jako szerokość klatki × wysokość klatki × liczba klatek na sekundę. Opisują one obciążenie, a nie zmierzoną moc, bitrate ani temperaturę.
Statyczny wywiad może wyglądać naturalnie w 4K30, ponieważ płynność 30 fps zwykle wystarcza przy ograniczonym ruchu, a dodatkowe szczegóły przestrzenne pozostawiają zapas do kadrowania. Pokaz sportowy, ujęcie z ręki podczas przemieszczania się lub szybko poruszający się produkt bardziej skorzystają z 1080p60, ponieważ 60 fps daje dwa razy więcej próbek czasowych. Jeśli YouTube ostatecznie dostarcza większości widzów wersję 1080p, transmisja na żywo w 4K30 może zużywać dodatkowy zapas termiczny na szczegóły, których znaczna część odbiorców nigdy nie zobaczy.
Prawidłowa odpowiedź dla Galaxy S25 Ultra może być inna niż dla iPhone'a 15 Pro ze względu na różnice w torach przetwarzania obrazu, działaniu modemu, materiałach obudowy i sterowaniu temperaturą. Nawet dwa testy tego samego telefonu stają się nieporównywalne, jeżeli jeden wykorzystuje Wi-Fi przy jasności 50%, a drugi 5G przy maksymalnej jasności. Traktuj to porównanie jako problem testowy: przed oceną formatów ustal ten sam telefon, wersję aplikacji, sieć, kadr, jasność, stan ładowarki, temperaturę pomieszczenia i czas 30 minut.
Temperatura otoczenia i obciążenie łączności mogą mieć większe znaczenie niż rozdzielczość
W cieplejszym plenerze telefon ma mniej możliwości oddawania ciepła niż w chłodnym studiu, niezależnie od tego, czy transmisja odbywa się w 1080p60, czy w 4K30. Tylny panel oddaje ciepło do otaczającego powietrza, więc bezpośrednie światło słoneczne i temperatura przekraczająca 100°F zmniejszają różnicę temperatur napędzającą chłodzenie pasywne. Ciemny telefon wystawiony na słońce może również pochłaniać energię promieniowania, podczas gdy aparat, ekran, koder i modem wytwarzają ciepło wewnątrz.
W jednym z wątków r/GooglePixel zgłoszono, że Pixel 11 Pro XL przegrzał się w mniej niż 5 minut podczas nagrywania 4K60 na zewnątrz; komentujący w tej samej dyskusji napisał, że iPhone wielokrotnie się przegrzewał przy typowej temperaturze 100+°F. Obserwacje te dotyczą jednocześnie formatu i warunków otoczenia, a nie uniwersalnej wady każdej konfiguracji Pixela lub iPhone'a. Źródło: Reddit r/GooglePixel
Jeden z uczestników dyskusji o Pixelu 11 Pro XL sprzeciwił się uogólnianiu tego skrajnego przykładu. To trafna uwaga: pojedyncza awaria w czasie krótszym niż 5 minut nie pozwala przewidzieć przebiegu 30-minutowej transmisji YouTube Live w pomieszczeniu. Zapisz początkową temperaturę powierzchni, warunki zacienienia, czas pojawienia się ostrzeżenia i temperaturę końcową, aby efektowna anegdota stała się powtarzalną obserwacją, a nie werdyktem dotyczącym całej rodziny telefonów.
Transmisja komórkowa wprowadza kolejną zmienną. Według TechSpot modemy 5G mogą pobierać o 20–30% więcej mocy niż ich odpowiedniki LTE, choć rzeczywisty pobór mocy radia zależy od siły sygnału i sposobu implementacji. Słabe łącze wysyłające 5G może więc sprawić, że 1080p60 będzie powodować wyższą temperaturę niż 4K30 testowane przez stabilne Wi-Fi. Pierwsze 30-minutowe porównanie przeprowadź w sieci przeznaczonej do transmisji, a jeśli produkcja korzysta z obu rodzajów połączenia, powtórz je po przejściu z Wi-Fi na 5G.
Hałas chłodnicy a zapas termiczny: chłodzenie może pogorszyć dźwięk transmisji
Zewnętrzna chłodnica telefonu może zwiększyć zapas termiczny, lecz wentylator lub pompa znajdujące się 10–20 cm od mikrofonu telefonu mogą zostać zarejestrowane w transmisji. W jednym dostarczonym porównaniu chłodnic zmierzono wartość poniżej 50 dB, ale test nie uwzględniał przechwytywania przez mikrofon, odbić w pomieszczeniu, automatycznej regulacji wzmocnienia ani zrozumiałości mowy. Odczyt poniżej 50 dB przy chłodnicy nie oznacza zatem niesłyszalności w nagraniu YouTube Live.
Przez 30 minut testuj jednocześnie tor termiczny i akustyczny. Ustaw telefon, chłodnicę, mikrofon, oświetlenie i prezentera dokładnie tak, jak będą rozmieszczone podczas transmisji; nagraj 30 sekund dźwięku pomieszczenia na początku i ponownie po rozgrzaniu telefonu. W słuchawkach zamkniętych sprawdź, czy podczas przerw słychać stały pisk, drgania pompy lub zmiany automatycznego wzmocnienia. Jeśli chłodnica jest słyszalna, zwiększ odległość między mikrofonem a chłodnicą, zbliż mikrofon do prezentera, zastosuj kierunkową charakterystykę lub zmniejsz tryb chłodzenia, zanim obniżysz jakość wideo.
Wodna chłodnica telefonu KryoZon S9 umieszcza na telefonie głowicę chłodzącą o masie 75g i łączy ją przewodem 1.2m z układem podobnym do stosowanego w komputerach PC. Deklarowane zasilanie 30W, powierzchnia styku 60×60mm, tryby High, Low i AI, wyświetlanie temperatury w czasie rzeczywistym oraz bezszczotkowa pompa o deklarowanym poziomie poniżej 30 dB umożliwiają porównanie intensywności chłodzenia z dźwiękiem przechwytywanym przez mikrofon. Do próby termicznej użyj trybu High, a następnie porównaj tryb Low lub AI podczas 60-sekundowego fragmentu mówionego; najlepsze ustawienie to najcichsze z tych, które zapobiega opóźnieniom kamery i ostrzeżeniom przez całą transmisję.
Opóźnienia kamery są użyteczniejszym ostrzeżeniem niż pojedynczy odczyt temperatury

Widoczne opóźnienia podglądu, utracone klatki, opóźnione sterowanie, przyciemnienie ekranu i ostrzeżenie kodera są sygnałami operacyjnymi ważniejszymi niż odosobniony odczyt 43°C. Użytkownik iPhone'a 15 opisał, że podczas FaceTime telefon nagrzał się na tyle, iż kamera zaczęła działać z opóźnieniem. Przypomina to ciągły tor rejestracji i transmisji używany w wideo na żywo, choć FaceTime nie jest YouTube Live. Transmisja, która pozostaje połączona, ale zaczyna pokazywać ruch kamery z opóźnieniem, przekroczyła już praktyczny próg produkcyjny.
Wyświetlana wartość 43°C może również nie ujawniać temperatury najgorętszego elementu wewnętrznego. Jeden z użytkowników Realme zgłosił odczyt 43°C w launcherze, zaznaczając niepewność co do jego dokładności, a oprogramowanie telefonu może pokazywać czujnik baterii, szacowaną temperaturę powierzchni lub inną strefę termiczną zamiast temperatury złącza SoC. Dokumentacja Qualcomm dla deweloperów opisuje budżet 3W związany z temperaturą obudowy w konstrukcji termicznej Snapdragon 8 Gen 3, co pokazuje, dlaczego bezpieczne zachowanie powierzchni i ograniczenia wewnętrznego układu krzemowego są pomiarami powiązanymi, lecz odrębnymi.
Dwa błędy terenowe mogą zafałszować test formatu
Pierwszym błędem jest niejednoznaczność czujnika: odczyt podczerwieni 39°C na tylnym szkle, odczyt baterii 43°C oraz odczyt wewnętrznego procesora 57°C mogą być jednocześnie prawidłowe, ponieważ dotyczą różnych miejsc. Przy każdej wartości zapisz nazwę czujnika, używaj tego samego narzędzia monitorującego w obu 30-minutowych próbach i nigdy nie porównuj termometru powierzchniowego z testu 4K30 z wewnętrznym czujnikiem baterii z testu 1080p60.
Drugim błędem jest założenie, że niższe ustawienia usuną każde zawieszanie. Użytkownik POCO zgłosił poważne spadki liczby klatek i zawieszanie nawet przy najniższych widocznych ustawieniach, dlatego obniżenie ustawienia YouTube Live z 60 fps do 30 fps nie naprawi wadliwej wersji aplikacji, małej ilości wolnego miejsca, niestabilnej sieci ani procesu w tle. Jeśli oba formaty zaczynają działać z opóźnieniem w ciągu pierwszych 5 minut, a telefon jest tylko ciepły, przed zakupem sprzętu chłodzącego sprawdź stabilność wysyłania, wolne miejsce, aktualizacje aplikacji i usługi w tle.
Transmisje plenerowe i długie sesje z kamerą ujawniają różne słabe punkty
Plenerową transmisję YouTube Live przy temperaturze 100+°F ograniczają przede wszystkim temperatura otoczenia, światło słoneczne, jasność ekranu i pobór mocy przez komórkowe wysyłanie danych. Zacznij w cieniu, zdejmij izolujące etui, jeśli producent na to zezwala, nie ładuj telefonu podczas pierwszego 30-minutowego porównania i ustaw najniższą użyteczną jasność ekranu. Jeśli 4K30 powoduje przegrzanie w mniej niż 5 minut, przed 1080p60 powtórz próbę w 1080p30; zmniejszenie obciążenia zarówno przestrzennego, jak i czasowego jest czytelniejszym krokiem diagnostycznym niż jednoczesna zmiana kilku ustawień.
Długa sesja z kamerą na żywo w pomieszczeniu może pogarszać się stopniowo. Relacja dotycząca FaceTime na iPhonie 15 sugeruje, że opóźnienia kamery mogą pojawić się przed ostrzeżeniem o wyłączeniu, dlatego w 5-minutowych odstępach obserwuj synchronizację ust z dźwiękiem, reakcję autofokusa, ruch w podglądzie i opóźnienie dotyku. Prezenter może nie zauważyć subtelnego opóźnienia podczas mówienia, więc drugi monitor lub nagranie lokalne są przydatne podczas 30-minutowej próby. Zaznacz dokładną minutę pojawienia się pierwszego objawu, zamiast zapisywać wyłącznie temperaturę końcową.
Ograniczenie liczby klatek to łatwa interwencja, gdy 60 fps powoduje niestabilność. W dyskusji r/MobileGaming konkretny wątek na Reddicie przedstawiał wybór między stabilną pracą przy 30 fps i mniejszym przegrzewaniem a 60 fps i większą ilością ciepła, natomiast inny użytkownik stwierdził, że niektóre telefony utrzymują 60+ fps bez przegrzewania. Źródło: Reddit r/MobileGaming
Ta rozbieżność przemawia za testami konkretnego urządzenia, a nie za uniwersalną regułą 30 fps. Digital Foundry informuje, że sesje gier mobilnych trwające średnio 30+ minut mogą uruchamiać ograniczanie wydajności termicznej we flagowych telefonach, lecz granie nie jest kodowaniem transmisji na żywo. Stosuj tę zasadę ostrożnie: 30-minutowa próba YouTube jest wystarczająco długa, aby ujawnić ciepło związane ze stabilizacją, modemem i kamerą, którego 2-minutowy podgląd może nie pokazać.
Powtarzalna, 30-minutowa próba pozwala podjąć uzasadnioną decyzję o formacie
Przeprowadź dwie 30-minutowe prywatne lub niepubliczne transmisje YouTube Live i zapewnij telefonowi co najmniej tyle czasu na ostygnięcie, aby wrócił do tej samej temperatury początkowej. Zachowaj to samo pomieszczenie, położenie statywu, oświetlenie, sieć, stan ładowarki, wersję aplikacji, jasność ekranu, aparat i mikrofon. Zapisuj temperaturę początkową, punkty kontrolne co 5 minut, czas ostrzeżenia, widoczne opóźnienia, utracone klatki, stabilność wysyłania oraz 30-sekundową próbkę dźwięku pomieszczenia. Jeśli chcesz ograniczyć wpływ kolejności, jednego dnia najpierw testuj 1080p60, a innego dnia najpierw 4K30.
- W minucie 0 zapisz nazwę czujnika, temperaturę powierzchni, temperaturę otoczenia, poziom baterii i rodzaj sieci.
- W minutach 5, 10, 15, 20, 25 i 30 zanotuj temperaturę, opóźnienie podglądu, zmiany jasności, ostrzeżenia i stan transmisji.
- Po każdej 30-minutowej próbie sprawdź odtwarzanie w YouTube pod kątem wyrazistości ruchu, utraconych klatek, szumu audio i faktycznie dostarczonej rozdzielczości.
- Powtórz słabszy format po opcjonalnym wyłączeniu wyszukiwania lub wykrywania w tle, nie zmieniając pozostałych warunków 30-minutowego testu.
Niezależne dane twórcy pokazują, dlaczego chłodzenie warto sprawdzić w kontrolowanej próbie uzupełniającej. W teście Galaxy S25 Ultra przeprowadzonym przez Techduardo po 30-minutowym nagraniu MC Pro 4K60 odczyty baterii, procesora i układu graficznego bez chłodnicy wynosiły odpowiednio 42°C, 57°C i 53°C, a z KryoZon S9 — 10°C, 41°C i 37°C. W tych samych warunkach pomieszczenia, kadru, oświetlenia, jasności, ustawień i czasu powierzchnie zewnętrzne miały 35,9–42,4°C bez chłodzenia oraz 23,8–32,9°C z S9; nie podano temperatury otoczenia, a wynik dotyczy jednego telefonu i jednej aplikacji do nagrywania, nie YouTube Live.
| Opcja chłodzenia | Konstrukcja | Deklarowana moc | Masa po stronie telefonu | Wpływ na dźwięk |
|---|---|---|---|---|
| KryoZon S6 | Podstawka z chłodzeniem wodnym + półprzewodnikowym TEC | 10W | Zespół podstawki 560g | Bez wentylatora; deklarowany brak hałasu wentylatora |
| KryoZon S9 | Układ chłodzenia wodnego klasy PC | 30W | Głowica chłodząca 75g | Głowica bez wentylatora; pompa o deklarowanym poziomie poniżej 30 dB |
Metodologia: specyfikacje pochodzą wyłącznie z dostarczonych kart Technical_Specs modeli KryoZon S6 i S9. Są to specyfikacje produktów, a nie zmierzone wyniki temperatury ani rejestracji mikrofonu podczas YouTube Live.
Wybierz 1080p60, gdy 60 fps wyraźnie poprawia ruch, a 30-minutowy dziennik pozostaje stabilny; wybierz 4K30, gdy dodatkowe szczegóły zachowują się po dostarczeniu przez YouTube bez wcześniejszych opóźnień, przyciemnienia lub ostrzeżeń. Chłodzenie dodaj dopiero po powtórzeniu tego samego testu z docelowym mikrofonem, ponieważ niższa temperatura połączona ze słyszalnym hałasem mechanicznym poniżej 50 dB nadal oznacza nieudaną produkcję. Wybierz format, który przez 30 minut zapewnia stabilny obraz, czysty dźwięk i równą wydajność; żadne oznaczenie formatu nie gwarantuje niższej temperatury.
Specyfikacja produktu
| Model | Chłodzenie | Moc | Hałas | Masa | Zbiornik | Mocowanie | Port | Materiał | Napięcie | Gwint | Tryby | Zawartość opakowania | Kompatybilność | Wyświetlacz | Zabezpieczenie | Długość przewodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawka chłodząca do transmisji na żywo KryoZon S6 | Chłodzenie wodne + półprzewodnikowe TEC | 10W | 0 (bez wentylatora) | 560g | 1,300mL (8 godzin pracy) | Magnes + zacisk | Type-C | ABS + stop aluminium | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wodna chłodnica telefonu KryoZon S9 — chłodzenie cieczą bez wentylatora | Chłodzenie wodne (układ klasy PC) | 30W | 0 (bez wentylatora, bezszczotkowa pompa <30dB) | 75g | — | Magnes + zacisk | Type-C | Stop aluminium + ABS | 12V / 2.5A | Mosiężny gwint 1/4" (pasuje do 99% podstawek) | 3 tryby: High / Low / AI | Chłodnica x1, przewód x1, zacisk x1, instrukcja | Telefony o szerokości do 92mm | Temperatura w czasie rzeczywistym | Alarm przegrzania + automatyczne wyłączenie | 1.2m |
Często zadawane pytania
Czy 1080p60 powoduje niższą temperaturę telefonu niż 4K30?
Nie można tego wiarygodnie założyć dla każdego iPhone'a, Galaxy, Pixela, kodeka i rodzaju sieci. Choć 1080p60 odpowiada około 124,4 miliona próbek pikseli na sekundę wobec około 248,8 miliona dla 4K30, praca aparatu przy 60 fps może zwiększać obciążenie w innych miejscach, dlatego oba formaty należy porównać w takich samych, 30-minutowych próbach YouTube Live.
Czy transmisja 4K może przegrzać telefon w 5 minut?
W trudnych warunkach jest to możliwe, ale pojedyncza relacja nie wyznacza uniwersalnego progu. W wątku dotyczącym Pixel 11 Pro XL opisano przegrzanie podczas nagrywania 4K60 na zewnątrz w mniej niż 5 minut oraz przegrzewanie iPhone'a przy typowej temperaturze 100+°F; 4K30 w pomieszczeniu i przy stabilnym Wi-Fi może zachowywać się inaczej.
Czy chłodnica poniżej 50 dB jest wystarczająco cicha do transmisji na żywo?
Odczyt poniżej 50 dB nie pozwala przewidzieć, co zarejestruje mikrofon oddalony o 10–20 cm. Nagraj co najmniej 30 sekund dźwięku pomieszczenia przy wyłączonym i włączonym chłodzeniu, a następnie porównaj przerwy w mowie pod kątem dźwięku wentylatora, pompy lub automatycznej regulacji wzmocnienia.
Czy po nagrzaniu telefonu należy obniżyć YouTube Live z 60 fps do 30 fps?
Próba przy 30 fps jest rozsądnym krokiem diagnostycznym, gdy wysokiej temperaturze towarzyszą opóźnienia, przyciemnienie lub utracone klatki. Nie zmieniaj rozdzielczości, sieci, jasności ani czasu 30 minut, aby główną zmienną pozostała liczba klatek.
Jaką temperaturę monitorować podczas transmisji z telefonu?
Śledź nazwany czujnik, zamiast ufać pojedynczej wartości bez opisu, takiej jak 43°C. Odczyty baterii, procesora, układu graficznego i powierzchni zewnętrznej dotyczą różnych miejsc, dlatego używaj tego samego czujnika i narzędzia w minutach 0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30.
Źródła i cytowania
- Według relacji Pixel 11 Pro XL przegrzał się w mniej niż 5 minut podczas nagrywania 4K60 na zewnątrz, a komentujący opisał powtarzające się przegrzewanie iPhone'a przy temperaturze 100+°F. (Reddit r/GooglePixel)
- Użytkownik iPhone'a 15 poinformował, że długotrwałe używanie FaceTime rozgrzało telefon na tyle, iż kamera zaczęła działać z opóźnieniem. (Reddit r/iphone15)
- Użytkownicy urządzeń mobilnych porównywali stabilne 30 fps z mniejszym przegrzewaniem z 60 fps, a inny użytkownik podał, że telefony mogą utrzymywać 60+ fps bez przegrzewania. (Reddit r/MobileGaming)
- Użytkownik zgłosił problemy z odtwarzaniem 4K o wysokim bitrate, co pokazuje, że działanie kodeka może się różnić, choć odtwarzanie nie jest kodowaniem na żywo. (Reddit r/EmulationOnAndroid)
- Użytkownik Realme zgłosił odczyt 43°C, wyrażając niepewność co do dokładności wyświetlanego pomiaru. (Reddit r/Realme)
- Użytkownik podał, że ograniczył liczbę klatek w CarX Street specjalnie po to, by zapobiec przegrzewaniu. (Reddit r/PocoPhones)
- Użytkownik Realme zalecił wyłączenie Search Service i Smart Data Sensing, aby usunąć opcjonalną aktywność w tle. (Reddit r/Realme)
- Użytkownik POCO zgłosił poważne spadki liczby klatek i zawieszanie nawet po ustawieniu widocznych opcji na najniższe wartości. (Reddit r/PocoPhones)
- Modemy 5G mogą pobierać o 20–30% więcej mocy niż ich odpowiedniki LTE, przez co warunki sieciowe stają się zmienną termiczną. (TechSpot)
- Konstrukcja termiczna Snapdragon 8 Gen 3 zakłada utrzymanie wydajności w ramach budżetu 3W związanego z temperaturą obudowy. (Dokumentacja Qualcomm dla deweloperów)
- Sesje gier mobilnych trwające średnio 30+ minut mogą powodować ograniczenie wydajności termicznej we flagowych telefonach, co przemawia za dłuższymi próbami termicznymi, choć nie mierzy bezpośrednio transmisji. (Digital Foundry)
- W trwającym około 20 minut teście Galaxy S25 Ultra 3DMark Wild Life temperatura wzrosła z 33°C do 43°C bez chłodzenia oraz z 13°C do 15°C z S9 pracującym z maksymalną mocą. (Techduardo)
- W trwającym około 20 minut teście Galaxy S25 Ultra Wild Life Extreme podczas ładowania temperatura wzrosła z 35°C do 43°C bez chłodzenia oraz z 12°C do 23°C z S9. (Techduardo)
- W trwającym około 20 minut teście Galaxy S25 Ultra Solar Bay podczas ładowania temperatura wzrosła z 35°C do 42°C bez chłodzenia oraz z 10°C do 14°C z S9. (Techduardo)
- Po 30-minutowym teście Galaxy S25 Ultra 4K60 odczyty baterii, procesora i układu graficznego wynosiły 42°C, 57°C i 53°C bez chłodzenia wobec 10°C, 41°C i 37°C z S9; zakresy temperatur powierzchni wynosiły 35,9–42,4°C i 23,8–32,9°C. (Techduardo)
