Cum răcești telefonul devine urgent când vezi 45°C într-un overlay de baterie/temperatură și jocul începe să piardă cadre în 60–120 secunde — semn că dispozitivul protejează bateria și ecranul. În jur de 44°C+, majoritatea telefoanelor declanșează throttling termic; la 45–55°C, uzura bateriei devine ireversibilă; iar la 47°C, ecranul intră într-o zonă reală de risc. Pentru a reveni sub 44–45°C, trebuie să reduci sursa de căldură (încărcare + sarcină SoC) și să îmbunătățești evacuarea căldurii (flux de aer sau răcire activă), fără să cobori sub punctul de rouă.
Idei esențiale
- 45°C este o limită practică, deoarece îmbătrânirea bateriei se accelerează peste 40°C, iar discuțiile din comunitate citează risc de deteriorare ireversibilă în intervalul 45–55°C pentru unele chimii moderne.
- Telefoanele reduc frecvențele CPU/GPU pentru a proteja bateria și ecranul când sunt atinse limitele termice.
- Mută-l din soare, scoate husa, oprește încărcarea și pune-l pe o suprafață dură cu flux de aer timp de 5–10 minute.
- Când este acceptată, încărcarea bypass direcționează alimentarea către placa de bază în loc să încarce bateria, reducând încălzirea bateriei în timpul jocurilor.
La 45°C, deteriorarea bateriei accelerează mai repede decât obiceiurile proaste de încărcare
Ia ca reper 45°C: odată ce menții această temperatură, o singură sesiune lungă poate produce daune mai durabile decât luni de „încărcare la 100%”. Ideea este simplă și incomodă: poți proteja bateria între 20%–80%, dar o rulare susținută la 45°C poate muta permanent capacitatea de bază a bateriei în jos.
La 45°C, throttling-ul termic este o funcție de proiectare, nu un defect
44°C este numărul care apare repetat în pragurile comunității: când sistemul termic al telefonului vede bateria sau carcasa trecând de această linie, începe să schimbe performanță pe siguranță. Într-un comentariu r/Smartphones, un fir Reddit a formulat asta ca plafon dur: „42–43°C” este temperatura maximă stabilă pentru joc, iar „orice peste 44°C” va duce probabil la throttling și scăderi de FPS (r/Smartphones, ghidaj 42–43°C).
Comportamentul este intenționat. Telefoanele moderne au mai mulți senzori de temperatură (pachetul bateriei, zona SoC și uneori senzori de „skin” lângă ramă). Când oricare dintre acești senzori se apropie de o limită, OS-ul reduce frecvențele CPU/GPU, diminuează luminozitatea ecranului și poate chiar opri temporar încărcarea. Simptomul resimțit este o prăbușire bruscă a FPS-ului — 120 fps → 60 fps → 30 fps — chiar dacă semnalul și ping-ul nu s-au schimbat în ultimele 10 secunde.
Căldura se cumulează. O sesiune de gaming de 30-minute plus încărcare rapidă înseamnă două surse de căldură simultan: (1) consumul SoC și (2) pierderile de încărcare din baterie. Potrivit How Your Cell Phone Keeps Its Cool (University of Maryland), smartphone-urile se bazează pe răspândire internă a căldurii și pe căi de disipare pentru a muta punctele fierbinți departe de componentele sensibile. Când adaugi căldura de încărcare, aceste căi se saturează mai repede, iar throttling-ul apare mai devreme.
Folosind pragurile comunității: dacă aceeași aplicație te duce constant la 44–45°C (joc, emulator, video 4K), este sarcină termică susținută — nu un vârf întâmplător — și cere răcire susținută, nu o resetare rapidă.
Limita de 45°C: fizica degradării termice
40°C este zona în care îmbătrânirea bateriei începe să accelereze; 45–55°C este zona pe care mai multe fire o descriu ca teritoriu „ireversibil” pentru chimii moderne. Un utilizator Reddit a rezumat direct fereastra de defectare:
Studiile de caz au arătat că între 45°C și 55°C apar daune ireversibile în bateriile Silicon Carbon.
Chiar dacă telefonul nu se oprește la 45°C, bateria rămâne stresată. Mecanismul este chimic: temperatura mai ridicată crește viteza reacțiilor din celulă, ceea ce accelerează reacțiile secundare care reduc permanent litiul utilizabil. Notele de cercetare menționează un rezultat concret pe termen lung: capacitatea poate deriva spre 70% în 3 ani dacă un dispozitiv este „rulat continuu peste 40°C”. Nu este o garanție pentru fiecare utilizator, dar este un avertisment direcțional credibil: expunerea repetată la căldură se acumulează.
Există și o capcană de măsurare: multe overlay-uri arată „temperatura SoC”, dar bateria este limita pe termen lung. Un telefon poate tolera un chipset fierbinte pentru scurte impulsuri; nu poate tolera o baterie menținută fierbinte ore întregi, luni la rând. De aceea, un plan de răcire ar trebui să vizeze zona bateriei (adesea partea mediană-inferioară din spate) și starea de încărcare, nu doar hotspot-ul CPU de lângă insula camerei.
Pe partea hardware, temperatura de joncțiune (Tj) este metrica importantă: fiabilitatea urmărește cel mai fierbinte punct intern, nu temperatura medie a carcasei. IEEE Xplore acoperă pe larg modul în care fiabilitatea semiconductorilor este guvernată de temperatura de joncțiune (Tj) și de gradienții termici. Telefoanele sunt mai mici decât laptopurile, dar principiul este identic: cel mai fierbinte punct stabilește limitele.
Prag practic: tratează 42–43°C ca plafon „relativ sigur” pentru sesiuni lungi și tratează 45°C ca număr de „oprește și intervino” — mai ales dacă încarci în același timp.
La 47°C, adezivii ecranului și straturile OLED intră într-o zonă reală de risc

47°C este cel mai alarmant număr din cercetare, deoarece nu ține de performanță — ține de integritatea fizică. Un utilizator r/RedMagic a spus-o într-o singură linie: „la 47 începe să ți se deterioreze și ecranul”. Asta este compatibil cu ideea că temperatura nu doar încetinește un telefon; poate înmuia adezivii, poate stresa straturile OLED și poate agrava micro-spațiile existente care devin ulterior scurgeri de lumină sau dezlipire.
bateria, nu o lăsa să ajungă la 40, max 42. la 47 începe să ți se deterioreze și ecranul
De ce ar fi ecranul în pericol când sursa de căldură este SoC-ul? Pentru că telefoanele sunt sandvișuri termice foarte subțiri. Căldura se răspândește lateral prin rama mediană și prin grafit/camera de vapori, apoi intră în stiva ecranului. Dacă telefonul este blocat într-o husă groasă, montat pe bord în soare sau apăsat pe material textil, căldura are mai puține rute de evacuare și mai mult timp să migreze în ansamblul ecranului.
Răcirea neuniformă poate agrava situația. Dacă răcești agresiv o zonă mică (un mini cooler cu clemă sau un obiect rece pe un colț), poți crea un gradient abrupt: o zonă se contractă, în timp ce alta rămâne fierbinte. Acest gradient poate stresa legăturile adezive și garniturile. Cercetarea notează chiar un mod real de defectare în care un mic cooler Peltier a menținut o regiune rece, în timp ce partea superioară a rămas fierbinte, iar „adezivul ecranului s-a desprins în partea de sus”. Lecția nu este „nu răci niciodată telefonul”, ci „răcește uniform și evită diferențialele extreme”.
Dacă vezi deja simptome precum diminuarea luminozității ecranului la 45°C, erori de touch după 30 minute sau refuzul telefonului de a se încărca până scade sub un prag, ești în zona în care managementul termic înseamnă prevenirea uzurii hardware, nu doar recuperarea FPS-ului.
La 55°C, modulele DRM și hardware pot ceda în moduri pe care software-ul nu le poate repara
55°C+ este zona în care discuția se mută de la „throttling” la „funcții care cedează”. Cercetarea evidențiază un exemplu specific: modulele Widevine DRM se pot bloca complet la temperaturi foarte ridicate, iar firele Reddit notează că acest lucru „nu poate fi reparat prin software”. Unul dintre citatele comunității furnizate spune direct:
Modulul Widevine DRM se blochează când telefonul ajunge la 55°C+, iar problema nu poate fi reparată prin software.
Contează dacă faci streaming de conținut protejat DRM, folosești anumite aplicații bancare sau te bazezi pe redare securizată. Când un modul securizat cedează, simptomul poate arăta ca un bug al aplicației: erori de redare, ecrane negre sau crash-uri repetate care dispar misterios după 5–15 minute de răcire.
Căldura poate destabiliza și radiourile sau negocierea încărcării. Deși acest brief nu oferă un număr specific pentru temperatura modemului, include un avertisment despre sarcini combinate (GPS + date + încărcare). În mașină, un telefon poate face 3 lucruri care produc căldură simultan: navigație, uplink celular și încărcare. Dacă dispozitivul este montat lângă parbriz, ambientul poate fi deja 35–45°C în soare, lăsând aproape zero rezervă termică.
Un ghid orientat spre industrie notează că simpla mutare a telefonului din lumina directă a soarelui și așezarea pe o suprafață dură și rece îmbunătățește fluxul de aer și răcirea (How to Keep Your Phone Cool and Prevent Overheating). Sfatul pare banal, dar la 55°C+, „banalul” face diferența dintre o încetinire temporară și blocarea unui subsistem.
Încărcare bypass și răcire activă (abordarea K12)
8–10°C este cea mai acționabilă diferență din întregul set de cercetare, deoarece este legată de un mecanism specific: încărcarea bypass. Un fir Reddit din r/EmulationOnAndroid a descris metrica țintă corectă — temperatura bateriei — și apoi a oferit un rezultat măsurat:
Contează temperatura bateriei, nu SoC-ul... încărcarea bypass ajută mult la reducerea căldurii. Din testele mele, scade temperatura bateriei cu 8 - 10 grade, de la 45° la 36° susținut în cazul meu.
Acea singură linie conține strategia: dacă telefonul este la 45°C în timp ce este conectat, ai două pârghii — oprești adăugarea de căldură prin încărcare și scoți căldura mai repede decât este generată. Încărcarea bypass (numită uneori „Pause USB Power Delivery”, „Bypass charging” sau „Charge separation”) direcționează alimentarea direct către placa de bază, astfel încât bateria să nu fie încărcată/descărcată simultan. Bateria nu mai acționează ca sursă de căldură și nu mai devine radiatorul încălzit de SoC.
Cum folosești încărcarea bypass fără presupuneri
- Condiție de activare: pornește-o când temperatura bateriei este 42–45°C și urmează să joci peste 30+ minute.
- Metrică de succes: urmărește stabilizarea temperaturii bateriei mai aproape de 36–40°C, în loc să urce peste 44°C.
- Asociere: încărcarea bypass funcționează cel mai bine cu răcire externă (flux de aer sau cooler activ), deoarece SoC-ul încă generează căldură.
Răcirea activă cu semiconductor (un cooler Peltier/TEC) este cealaltă jumătate a „abordării K12” descrise în cercetare: răcește activ suprafața din spate pentru a extrage căldura înainte să intre în baterie. Spre deosebire de un ventilator pasiv care doar mișcă aerul ambiental, un TEC poate crea o placă mai rece decât mediul, crescând gradientul de temperatură și fluxul de căldură. Pentru context despre capacitatea TEC, IEEE Xplore notează că răcitoarele termoelectrice pot atinge diferențiale mari de temperatură în condițiile potrivite (diferența exactă depinde de design și sarcină).
Dacă alegi hardware special pentru răcirea telefonului, gama acestui brand include phone coolere (de exemplu, KryoZon K12, KryoZon S6, KryoZon S9). Ideea nu este „cumpără un gadget”. Ideea este că atunci când ajungi repetat la 45°C în gaming/emulare, singura combinație care oferă constant o reducere susținută a temperaturii bateriei cu 8–10°C este încărcarea bypass plus răcire activă.
Demontarea trucurilor cu gheață DIY și a miturilor despre condens
1 minut într-un congelator poate crea săptămâni de comportament ciudat. Cercetarea include un raport de defectare în care un fir Reddit a pus un telefon supraîncălzit în congelator „doar un minut sau câteva”, iar apoi „camera frontală se tot aburește” înainte de oprire. Este un tipar clasic de condens + șoc termic: aerul cald și umed din telefon atinge o suprafață brusc rece, umezeala condensează, iar modulele optice se aburesc.
De ce „răcirea în congelator” este riscantă la 45°C
- Șoc termic: scăderea de la 45°C spre aproape îngheț prea rapid stresează garniturile și legăturile adezive.
- Condens: umezeala se poate forma pe suprafețe interne, mai ales în jurul modulului camerei și al straturilor ecranului.
- Încredere falsă: exteriorul se răcește primul, în timp ce hotspot-urile interne pot rămâne ridicate câteva minute.
Chiar și răcirea care pare sigură poate crea probleme dacă o lași nesupravegheată ore întregi. Cercetarea include un caz în care un fir Reddit a lăsat un cooler cu ventilator atașat timp de 6 ore și s-a trezit cu „condens prin ecranul telefonului”. Acesta nu este un argument împotriva răcirii active; este un argument pentru controlul riscului de punct de rouă: dacă un cooler poate coborî o suprafață sub punctul de rouă ambiental, umezeala devine posibilă.
Alternative DIY mai sigure, care evită condensul
Două trucuri comunitare din brief sunt interesante deoarece urmăresc masa termică, nu frigul extrem: o sticlă cu apă la temperatura camerei sau o pungă ziplock cu apă la temperatura camerei. Apa are capacitate termică mare, deci poate absorbi căldură fără să fie „suficient de rece” încât să condenseze instant umezeala. Dacă telefonul este la 45°C, așezarea lui pe o pungă sigilată cu apă la temperatura camerei timp de 5–10 minute poate extrage căldura mai blând decât gheața.
Totuși, cel mai sigur „DIY” este simplu: mută telefonul la umbră, scoate husa, oprește încărcarea și pune-l pe o suprafață dură cu flux de aer. Mai multe ghiduri mainstream recomandă scoaterea telefonului din soare și mutarea într-un mediu mai rece (PSafe; Utopia). La 45°C, soluțiile simple sunt bune fiindcă evită umezeala și stresul mecanic.
La 42–43°C, performanța rămâne stabilă când reduci căldura de la sursă
42–43°C apare ca zona „maxim stabilă” în citatul Reddit furnizat despre praguri și este o țintă utilă deoarece, în multe cazuri, poate fi atinsă fără hardware special. Cheia este să reduci generarea de căldură, astfel încât telefonul să nu treacă de 44°C de la început.
Controale la sursă care reduc măsurabil căldura
- Limitează FPS: scăderea de la 120 fps la 60 fps reduce sarcina GPU susținută și ține adesea temperaturile bateriei sub 42–43°C în cadrul cercetării.
- Scade grafica: setările „medium” pot face diferența dintre a sta la 41–42°C și a urca lent la 45°C după 20–30 minute.
- Oprește căldura de încărcare în timpul jocului: dacă nu poți folosi încărcarea bypass, chiar și deconectarea timp de 15 minute poate opri încălzirea bateriei prin curentul de încărcare când ea este deja încălzită de SoC.
- Scoate husa: TPU gros + inele MagSafe pot prinde căldura; îndepărtarea husei poate îmbunătăți disiparea cu câteva grade în utilizare reală (depinde de dispozitiv).
O voce contrariană de pe Reddit susține că riscul este exagerat: „căldura bateriei sub 45c nu este deloc riscantă”. Este adevărat că bateriile se degradează oricum, iar un vârf scurt la 44–45°C nu va „ucide” instant telefonul. Contraargumentul este durata și repetarea: cercetarea identifică 45–55°C ca fereastră de deteriorare ireversibilă pentru anumite chimii moderne, indicând că la utilizare frecventă peste 40°C capacitatea poate tinde spre 70% în 3 ani. Dacă tiparul tău de utilizare atinge 45°C zilnic timp de 30–60 minute, nu mai vorbim despre un vârf inofensiv.
O a doua voce contrariană spune că durata de viață ține mai mult de ciclurile termice decât de temperatura ridicată: „Ce degradează de fapt componentele este ciclarea constantă, încălzire și răcire iar și iar.” Ciclarea contează în ingineria fiabilității, dar nu anulează realitatea chimică a bateriilor: temperatura ridicată accelerează reacțiile secundare chiar și fără ciclare. Compromisul practic este să eviți ambele extreme: nu lăsa telefonul să stea la 45–50°C în sesiuni lungi și nu îl arunca în congelator pentru a crea un gradient violent.
Cazuri reale la limită: cine beneficiază cel mai mult
2 scenarii din cercetare merită evidențiate, deoarece creează „căldură suprapusă” pe care sfaturile normale nu o rezolvă.
Șofer rideshare cu Android Auto + încărcare rapidă
În mașină, telefonul poate rula GPS + uplink celular + încărcare timp de 2–8 ore. Montarea pe bord poate adăuga încărcare solară, împingând ambientul de lângă dispozitiv spre 35–45°C vara. Soluția descrisă în cercetare este folosirea răcirii active pe suport, astfel încât telefonul să poată continua încărcarea fără să atingă întreruperea termică ce pauzează încărcarea.
Emulare PC redată pe un TV de 50 de inci
Conducerea unui ecran extern în timp ce emulezi poate ține SoC-ul aproape de maxim timp de 30–90 minute, exact scenariul în care ajungi la 45°C temperatura bateriei și apoi la throttling la 44°C+. Soluția din cercetare are doi pași: activează încărcarea bypass (pentru a elimina căldura de încărcare) și folosește un cooler dedicat pe sticla din spate pentru a ține temperaturile sub aproximativ 33–36°C în joc susținut.
Aceștia sunt utilizatorii care caută cel mai des „cum răcești telefonul”, pentru că nu fac neapărat ceva „greșit” — sarcina lor seamănă mai mult cu o consolă portabilă decât cu o sesiune obișnuită pe smartphone.
Întrebări frecvente
Este 45°C periculos pentru bateria unui telefon?
45°C este tratat pe scară largă ca limită roșie, deoarece degradarea bateriei accelerează peste 40°C, iar cercetarea citează risc de deteriorare ireversibilă în intervalul 45–55°C pentru anumite chimii moderne. Un singur vârf scurt poate să nu fie catastrofal, dar sesiunile repetate de 30–60 minute la 45°C pot reduce permanent capacitatea în timp.
De ce telefonul meu face throttling și scade FPS-ul la 44–45°C?
Multe telefoane încep throttling termic agresiv când temperaturile depășesc aproximativ 44°C, deoarece OS-ul prioritizează siguranța bateriei și a ecranului în fața performanței. Pragurile comunității din acest brief numesc 42–43°C zona „maxim stabilă” pentru gaming, iar 44°C+ declanșează scăderi de FPS.
Care este cea mai rapidă metodă sigură de a răci telefonul?
Mută-l din soare, scoate husa, oprește încărcarea și pune-l pe o suprafață dură cu flux de aer timp de 5–10 minute. Ghidajul mainstream recomandă și folosirea unui ventilator sau a unui mediu mai rece (Optimum; PSafe).
Încărcarea bypass chiar reduce căldura telefonului?
Da — când dispozitivul o acceptă, încărcarea bypass poate reduce încălzirea bateriei deoarece alimentarea este direcționată către placa de bază în loc să încarce bateria. În citatul r/EmulationOnAndroid furnizat, un fir Reddit a măsurat o scădere susținută a temperaturii bateriei cu 8–10°C (45°C → 36°C).
Ar trebui să pun telefonul în congelator ca să îl răcesc?
Nu. Cercetarea include rapoarte despre aburirea camerei și oprire după o încercare scurtă la congelator, compatibile cu condensul și șocul termic. Țintește răcire controlată (flux de aer, umbră, masă termică la temperatura camerei), nu frig extrem.
Referințe
- How Your Cell Phone Keeps Its Cool
- How to Keep Your Phone Cool and Prevent Overheating
- 4 Methods You Can Use to Keep Your Phone Cool
- How to Cool Down Your Phone 8 Ways
- IEEE Xplore
- fir r/Smartphones (citat despre deteriorarea bateriei la 45–55°C)
- fir r/RedMagic (baterie 40–42°C, citat despre deteriorarea ecranului la 47°C)
- fir r/EmulationOnAndroid (încărcare bypass 45°C→36°C)
- fir r/Smartphones (blocare Widevine la 55°C+)
- fir r/Smartphones (42–43°C stabil, prag de throttling la 44°C)
- fir r/Smartphones, voce contrariană (afirmație că 45°C nu este riscant)
- fir r/CallOfDutyMobile, voce contrariană (afirmație despre ciclurile termice)
- mod ascuns de defectare r/PocoPhones (condens după 6 ore cu cooler)
- mod ascuns de defectare r/iphone (aburire/oprire după congelator)
- mod ascuns de defectare r/PocoPhones (răcire neuniformă, adeziv ecran)
Referințe și citări
- Smartphone-urile se bazează pe căi interne de răspândire/disipare a căldurii pentru a muta hotspot-urile departe de componentele sensibile; răcirea este limitată de designul termic al dispozitivului. (How Your Cell Phone Keeps Its Cool)
- Mutarea telefonului din lumina directă a soarelui și așezarea pe o suprafață dură și rece îmbunătățește răcirea prin creșterea fluxului de aer și reducerea sarcinii termice din mediu. (How to Keep Your Phone Cool and Prevent Overheating)
- Pașii simpli de răcire, precum mutarea într-un loc mai rece și folosirea unui ventilator, sunt recomandați pentru a reduce riscul de supraîncălzire. (4 Methods You Can Use to Keep Your Phone Cool)
- Principii de răcire termoelectrică: TEC-urile pot crea diferențiale semnificative de temperatură în funcție de sarcină și design; temperatura de joncțiune este critică pentru fiabilitatea semiconductorilor. (IEEE Xplore)
- Afirmație din comunitate: între 45°C și 55°C apar daune ireversibile în bateriile Silicon Carbon (după cum a discutat un utilizator care citează studii de caz). (r/Smartphones (fir comunitar))
- Prag comunitar: 42–43°C este descris ca temperatură maximă stabilă pentru joc; 44°C+ duce probabil la throttling și scăderi de FPS. (r/Smartphones (fir comunitar))
- Afirmație din comunitate: încărcarea bypass a redus temperatura bateriei cu 8–10°C susținut (45°C la 36°C) în testul unui utilizator. (r/EmulationOnAndroid (fir comunitar))
- Afirmație din comunitate: modulul Widevine DRM se blochează la 55°C+ și nu poate fi reparat prin software. (r/Smartphones (fir comunitar))
- Raport de mod ascuns de defectare: lăsarea unui cooler telefon atașat timp de 6 ore a dus la condens vizibil prin ecran. (r/PocoPhones (fir comunitar))
- Raport de mod ascuns de defectare: o încercare scurtă de răcire în congelator a dus la aburirea camerei și simptome de oprire. (r/iphone (fir comunitar))
- Raport de mod ascuns de defectare: răcirea neuniformă de la un mic cooler Peltier a contribuit la desprinderea adezivului ecranului în partea de sus. (r/PocoPhones (fir comunitar))
- Voce contrariană: afirmația că temperatura bateriei sub 45°C nu este riscantă și degradarea este inevitabilă. (r/Smartphones (fir comunitar contrarian))
- Voce contrariană: afirmația că ciclurile termice, nu doar temperatura ridicată, conduc degradarea. (r/CallOfDutyMobile (fir comunitar contrarian))
Surse comunitare și utilizatori
- Când mă joc, am văzut temperatura CPU trecând de 90C. Cu ventilatoarele pe auto. Iar lateralele tastaturii sunt fierbinți la atingere. (Utilizator Reddit (Reddit))
- doar atingând partea de sus a tastaturii îmi ard degetele, când nu joc un joc greu pe resurse, PC-ul stă la 67... (Utilizator Reddit (MSI) (Reddit))
- Tocmai am luat un asus ROG zehpyrus G16, doar cu PC-ul pornit pe desktop se încălzește destul de tare pe picioare dacă îl țin... (Utilizator Reddit (ASUS ROG) (Reddit))
- Mi-am văzut de zi, apoi brusc am mers să iau laptopul și l-am găsit arzător de fierbinte. Era atât de fierbinte încât degetele mele... (Utilizator Reddit (Lenovo Legion) (Reddit))
- Ca referință folosesc Llano 12, poate scădea temperaturile cu 10/15c grade, dar este zgomotos. Este ok dacă folosești căști... (Utilizator Reddit (Reddit))
- Am avut IETS GT600, similar ca design cu ILLANO V10/V12. Este FOARTE ZGOMOTOS (sună ca un avion când... (Utilizator Reddit (Reddit))
- Aș spune că la maximum este cam pe jumătate la fel de zgomotos ca un aspirator standard sau un ventilator mare. De obicei îl țin la 1200rpm și... (Utilizator Reddit (Reddit))
- Bs2 pro, este DE DEPARTE cel mai silențios și eficient cooler laptop. Orice altceva de la llano și IETS sună ca un... (Utilizator Reddit (Reddit))
- 1. Fără cooler laptop extern: CPU 89°c GPU 70°c 2. Cooler pe 1000rpm: CPU 78°c GPU 56°c 3. Cooler pe 2800rpm: CPU 72°... (Feedback comunitar)
- În sarcină maximă pe Battlefield 6, turbo mode + cpu boost, aveam temperaturi între 78-84 grade pe CPU... (Feedback comunitar)
- Temperatură CPU în Time Spy: 93C Cu cooler laptop extern (max): 82C Temperatură GPU: 73C Cu cooler laptop extern (max): 63C (Feedback comunitar)
- Temperaturile mele în idle au trecut de la 45C~ la 27C~. În jocuri precum Fortnite, Battlefield 6 și COD la 1080p Ultra au scăzut... (Feedback comunitar)
- llano v10-12-13 (cea mai bună răcire, zgomotos, filtru de praf integrat, cel mai scump, diferență de -10 grade) ... klim everest (n... (Feedback comunitar)