С выходом линейки iPhone 18 Pro специалисты и пользователи начали изучать технические особенности новых устройств, включая возможности процессора A20 Pro и фактическую емкость встроенных аккумуляторов. Несмотря на то что Apple традиционно не раскрывает точные параметры батарей для американского рынка, данные из других регионов и результаты предварительных тестов позволяют составить представление об изменениях в «железе» новинок.

Результаты тестов процессора A20 Pro
Первые данные о производительности чипсета A20 Pro появились благодаря записи в базе Geekbench, которую обнаружил пользователь социальной сети X (бывший Twitter) под ником never_released. Согласно опубликованным результатам, в одноядерном режиме устройство набирает 4 719 баллов, а в многоядерном — 12 677 баллов. Если эти показатели подтвердятся в ходе независимого тестирования, можно сделать вывод, что A20 Pro примерно на 25 % быстрее своего предшественника, чипа A19 Pro.
В официальных пресс-релизах Apple заявляла о 50-процентном увеличении пропускной способности памяти и о 40-процентном приросте скорости работы по сравнению с предыдущим поколением. Хотя результаты Geekbench показывают менее радикальный отрыв в 25 %, A20 Pro остается значительным технологическим шагом вперед. Эксперты отмечают, что текущие показатели чипа сопоставимы с возможностями процессора Apple M5, что подкрепляет предположения о потенциале использования мобильных процессоров компании в ноутбуках уровня MacBook Neo.
Стоит учитывать, что результаты из Geekbench носят предварительный характер и могут быть сфальсифицированы. На данный момент смартфоны уже переданы в тестовые лаборатории, где пройдут полный цикл профессиональных испытаний для подтверждения заявленных характеристик.
Сравнение емкости аккумуляторов iPhone 18 Pro и 17 Pro
Вопрос об энергопитании новых iPhone остается неоднозначным. В то время как рекламные материалы Apple намекают на увеличение объема батарей в Pro-версиях, подтвердить это через официальные технические спецификации в США невозможно. Однако в странах Европейского Союза компания обязана указывать емкость аккумуляторов в документации.
Согласно сведениям, опубликованным изданием MacRumors, емкость батарей для версий iPhone 18 Pro с лотком для SIM-карт распределилась следующим образом:
- iPhone 18 Pro: 4 056 мА·ч (против 4 252 мА·ч у iPhone 17 Pro);
- iPhone 18 Pro Max: 5 391 мА·ч (против 5 088 мА·ч у iPhone 17 Pro Max).
Таким образом, для модели iPhone 18 Pro фиксируется снижение емкости примерно на 1,7 %, тогда как у iPhone 18 Pro Max наблюдается рост почти на 12 %. Стоит отметить, что сравнение с устройствами предыдущего поколения требует осторожности: модели с поддержкой eSIM часто имеют иные параметры емкости, чем версии с физическим слотом для SIM-карт. На сегодняшний день официальные данные об емкости аккумуляторов для версий iPhone 18 Pro с поддержкой только eSIM еще не обнародованы.
Аналитики сходятся во мнении, что даже в случае номинального уменьшения объема батареи в базовой версии Pro, общее время автономной работы смартфона должно вырасти. Это будет достигнуто за счет повышения энергоэффективности чипсета A20 Pro, архитектура которого оптимизирована для выполнения сложных задач с меньшими затратами ресурсов.
Нюансы емкости аккумуляторов и роль eSIM
Важно учитывать, что данные о емкости батарей могут варьироваться в зависимости от конфигурации устройства. Например, предыдущие модели iPhone 17 Pro в версиях с eSIM оснащались аккумуляторами большей емкости, чем их аналоги с физическим слотом для SIM-карт. Так, eSIM-версия iPhone 17 Pro обладала батареей на 4 252 мА·ч, в то время как показатель для модели 17 Pro Max составлял 5 088 мА·ч, что идентично емкости физической SIM-версии той же серии. На текущий момент сведения о точных показателях емкости аккумуляторов для eSIM-версий линейки iPhone 18 Pro еще официально не раскрыты.
Несмотря на замеченное уменьшение емкости у стандартной модели iPhone 18 Pro, эксперты подчеркивают, что ключевым фактором увеличения времени автономной работы станет именно новая архитектура чипа A20 Pro. Ожидаемые улучшения производительности и энергоэффективности на уровне кремния способны компенсировать любые аппаратные изменения в объеме накопителей энергии, обеспечивая при этом более высокую общую энергоэффективность системы при выполнении повседневных и ресурсоемких задач.






