Два процента гелия в воздухе — и айфон через несколько минут замирает. Не разбит, не утоплен, не перегрет: внутри остановились часы, по которым живёт процессор.
Семь врагов, которых нет ни в одной инструкции: три настоящих происшествия с датами и четыре ловушки, поджидающие дома.
Гелий останавливает смартфон
Гелий — инертный газ: ни с чем не реагирует, никого не отравляет, надувает шарики на детских праздниках. И при этом выводит из строя айфоны.
В 2018 году в одной больнице устанавливали магнитно-резонансный томограф. При заправке произошла утечка гелия — и у сотрудников в округе разом перестали работать айфоны и часы Apple. Соседние устройства других марок вели себя по-разному: всё зависело от того, какой тактовый генератор стоит внутри.
Любому процессору нужен тактовый генератор — деталь, которая отсчитывает такты. Десятилетиями эту роль играл кварц, но в современных смартфонах его сменили микромеханические генераторы: крошечная кремниевая пластинка колеблется в герметичной камере под вакуумом.
Гелий — самый мелкий газ после водорода, его атомы протискиваются сквозь материалы, непроницаемые для всего остального. Просочившись в камеру генератора, гелий мешает пластинке колебаться — и часы телефона встают. Достаточно концентрации в 2%, чтобы генератор отказал полностью.
В инструкции по безопасности iPhone прямо написано: рядом с испаряющимися сжиженными газами, в том числе гелием, устройство может выйти из строя или работать неправильно.
Часть пострадавших телефонов потом ожила сама: гелий понемногу выходил обратно, и генератор возвращался к работе. Но в первый день это выглядело как эпидемия.
Кварц к гелию равнодушен — почему же от него ушли? Микромеханический генератор дешевле в производстве и крепче держит удар, а смартфоны роняют каждый день. По-моему, инженеры выбрали правильно: гелий в жизни телефона встречается куда реже, чем асфальт.
Дома бояться нечего: пара шариков с праздника безопасна, гелий из них мгновенно рассеивается. Опасна утечка из баллона в закрытом помещении — как в той истории с томографом.
Космическая частица добавила кандидату 4096 голосов
18 мая 2003 года в бельгийском Схарбеке считали голоса на федеральных парламентских выборах. У одного из кандидатов обнаружился излишек — ровно 4096 голосов, больше, чем физически могло проголосовать в этом округе.
Расследование дало объяснение, которое звучит как отговорка: в памяти компьютера самопроизвольно переключился один бит. Тринадцатый разряд. Именно поэтому число получилось 4096 — это два в двенадцатой степени, вес того самого разряда.
Такие сбои называют одиночными: в ячейку памяти попадает частица высокой энергии — чаще всего вторичный нейтрон, рождённый космическим излучением в атмосфере, — и заряд в ячейке меняется на противоположный. Ноль становится единицей. Чем плотнее и мельче память, тем легче её сбить.
Именно поэтому в серверах ставят память с коррекцией ошибок: она умеет замечать перевёрнутый бит и чинить его на лету. В домашнем компьютере такой защиты обычно нет — цена ошибки несопоставима с ценой бельгийских выборов.
Чем выше над землёй, тем плотнее поток тех самых вторичных частиц, поэтому к авиационной электронике требования по защите от таких сбоев отдельные и куда более строгие, чем к наземной. На земле случайный переворот бита чаще всего проходит незамеченным: он приходится на кусок памяти, который ни на что не влияет, и исчезает при следующей перезаписи.
Крик в серверной тормозит жёсткие диски
Инженер Брендан Грегг в 2008 году тестировал производительность дискового массива и решил проверить догадку: закричал прямо на стойку с дисками. Система мониторинга тут же показала всплеск задержек — диски стали отвечать заметно медленнее. Видео с тех пор пересматривают все, кто работает с хранилищами данных.
Механика простая и оттого забавная. В жёстком диске головка висит над вращающейся пластиной на высоте в несколько нанометров и должна держаться точно над нужной дорожкой. Громкий звук — это колебания воздуха, то есть вибрация. Она сбивает головку с траектории, диску приходится перечитывать данные заново, и это видно в статистике.
Дома эффект незаметен, а в серверной заметен: взвоет пожарная сирена рядом со стойкой — и хранилище просядет по скорости. Насколько именно, зависит от модели дисков и креплений, поэтому в стойках их и ставят на демпферы.
Жёсткому диску нечего делать рядом с сабвуфером или работающим принтером: вибрация делает ровно то же, что крик, только постоянно. А твердотельным накопителям всё это безразлично — внутри SSD нет ни пластин, ни головок, сбивать там нечего. Так что речь про внешние диски, старые ноутбуки и серверные полки.
Из той же механики растёт ещё одна странность: обычному жёсткому диску нужен воздух. Головка держится на воздушной подушке, и чем выше над уровнем моря, тем эта подушка тоньше. Для надёжной работы выше примерно трёх километров нужны специальные герметичные диски — так что в горной экспедиции ноутбук со старым диском рискует не столько замёрзнуть, сколько задохнуться.
Мороз опаснее всего во время зарядки
Про холод и батарею знают все: на улице зимой телефон садится быстрее. Но тут нюанс, о котором почти не говорят.
Само по себе остывание батарее не вредит: ёмкость падает временно и возвращается в тепле. Необратимый вред наносит другое — зарядка на морозе.
Когда литий-ионный аккумулятор заряжают при температуре ниже нуля, литий не встраивается в структуру анода, как положено, а оседает на его поверхности металлическим налётом. Ёмкость после этого не восстанавливается никогда, а в худшем случае нарастающие отложения доходят до внутреннего замыкания. Телефон, оставленный заряжаться в холодной машине, стареет быстрее того, что зимовал в кармане.
Современные телефоны к этому готовы. Многие модели на сильном холоде придерживают зарядку, пока аккумулятор не отогреется. Значок подключения горит, а процент почти не растёт — это не поломка, а защита.
Замёрзший телефон сначала согрейте до комнатной температуры — сам, без фена и батареи, — и только потом ставьте на зарядку. Резкий нагрев даёт конденсат внутри корпуса, а это уже другая беда. Остальные зимние странности смартфона мы разбирали отдельно.
Мы каждую неделю разбираем технику так же — спокойно, с проверкой фактов и без рекламных штампов. Подпишитесь на «Техпросто» в MAX, Telegram или Дзене, и разборы будут приходить сами.
Магнит не стирает память телефона, но сбивает компас и опасен для имплантов
Страх перед магнитами достался нам от эпохи кассет и дискет, где информация действительно хранилась в намагниченном слое. В смартфоне память флеш-типа, магнитного в ней ничего нет, и стереть её магнитом невозможно.
Зато магнит легко сбивает компас. Apple предупреждает: точность компаса зависит от магнитных помех вокруг, и полагаться на него как на единственный навигационный прибор не стоит. Магнитный держатель в машине или чехол с магнитной застёжкой — ровно такая помеха: карта начинает крутиться, а стрелка показывает в сторону.
А вот у банковской карты в том же кармане слой как раз магнитный, и здесь опасения не беспочвенны — что на самом деле делает магнит с картой, мы проверяли отдельно.
Отдельная, куда более серьёзная история — импланты. Apple рекомендует держать iPhone и магнитные аксессуары не ближе 15 сантиметров от кардиостимулятора или дефибриллятора, а во время беспроводной зарядки — не ближе 30. Правило простое: не носить телефон в нагрудном кармане, если под ним стоит такое устройство.
Микроволновка глушит Wi-Fi
Домашний враг, знакомый каждому, кто пытался смотреть сериал на кухне, пока греется ужин.
Микроволновая печь работает на частоте около 2,45 гигагерца — ровно тот диапазон, в котором живёт классический Wi-Fi. Экран печи задерживает почти всё излучение. Но утечки хватает, чтобы забить эфир по соседству, и для роутера это выглядит как мощная помеха.
Проверяется за минуту: включите печь на пару минут и посмотрите на скорость соединения у телефона, лежащего рядом. Если она проседает именно на эти минуты, а потом восстанавливается, виновник найден.
С печью бороться бесполезно — переведите домашнюю сеть на 5 гигагерц, там микроволновке взяться неоткуда. Но учтите: этот диапазон хуже проходит сквозь стены и добивает ближе, так что на кухне за двумя перегородками выигрыш может обернуться проигрышем. Куда вообще девается скорость Wi-Fi, мы считали отдельно.
Лазерная указка против камер
Направленный в объектив луч засвечивает матрицу целиком: камера видит белое пятно вместо картинки, а система распознавания лиц перестаёт работать. Эффект временный, но надёжный — к лазеру камеры наблюдения уязвимее, чем к попыткам их закрасить.
Опаснее другое применение, и оно уже не про технику. Лазерные указки регулярно направляют на кабины самолётов: ещё в 2010 году в США зафиксировали больше 2800 таких случаев за год, и с тех пор счёт идёт на тысячи ежегодно. Глаз воспринимает зелёный луч в разы ярче красного той же мощности — а ослеплённый на взлёте пилот это уже не курьёз.
Отдельная городская легенда гласит, что дешёвая указка мгновенно выжигает матрицу смартфона навсегда. Документально подтверждается другое: временное ослепление и помехи. Сжечь пиксели мощный сфокусированный луч теоретически может, но это уже не про указку из киоска.
Из семи врагов дома реально живут двое: микроволновка и мороз с зарядкой. С первым разбираться не надо — достаточно знать, что виновата печь, а не роутер. Второе стоит запомнить прямо сегодня: не ставьте телефон на зарядку, пока он не отогрелся после улицы. Остальные пять — истории для разговора за чаем, и у каждой приятное свойство: она перестаёт казаться невозможной, стоит посмотреть на механизм. Если такие детали нравятся, у нас есть ещё одна подборка неожиданных фактов о технике.
Если статья помогла — поделитесь с теми, кому может пригодиться. И заходите в наш канал в MAX, Telegram и Дзен — там анонсы новых материалов.