Перейти к содержимому

Зарядка 33 вт сколько ампер

  • автор:

Обзор 33-ваттного зарядного блока Kuulaa (RY-U33): когда нет сомнений в качестве товара

Во многом обзор решил написать, чтобы поделиться своими соображениями о качестве относительно мощных зарядных блоков в компактном корпусе занедорого (или с постоянными скидками) на примере представителя от Kuulaa. Я накопил у себя много 20W аналогов (такое хобби), тесты с которыми меня предостерегли заряжать ими носимую электронику из-за больших пульсаций у некоторых представителей.

В комментариях к постам товаров Kuulaa, которые часто продаются с большими скидками, есть много слов, как-то: купил с большой скидкой, качество устраивает, всем доволен, советую. Такие словосочетания встречается часто, но меня они не устраивают. Выскажу свое видение по товару бренда в обзоре.

На обзоре 33W ЗУ от Kuulaa, модель RY-U33, на которую по очередной скидке потратил порядка 500 руб., не устоял соблазну протестировать.

Вторым идейным началом поста стала тепловизионная камера в смартфоне AGM Glory G1S, которую можно было протестировать, и тест мог оказаться полезным.

Содержание
Описание зарядного устройства

Товар приехал в простой упаковке, но это впринципе нормально, так как область применения таких устройств рассчитана на широкий круг пользователей и тратиться на лишнюю упаковку нет смысла.

Была ещё бумажная пленка, как бы показывающая, что товар новый, но я её уже потерял. Упаковка — проще некуда, но по факту, как будет показано дальше, товар тоже не лучшего качества.

Ниже представлены фотографии модели RY-U33 со всех сторон.

Выглядит компактно и миниатюрно с учётом большой мощности. Размеры устройства — 5,5х3,3х3,3 см.

Технические характеристики
Протоколы и режимы

Поддерживаются следующие режимы:

  1. USB-A: 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20/1,5
  2. USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 10V/2,25A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20/1,5 (PPS: 3-11V/3A) (максимум 33W)
  3. USB-A + USB-C: 5V/4,5A

По тестам ниже показано, что заявленная мощность в 33W получается в режиме PPS. Такое напряжение не основное для модели, поэтому логичнее было бы указать на зарядном блоке 30W. В противном случае указанные 33W создают у пользователей бюджетных моделей Xiaomi, Redmi, Tecno и подобных, которые заряжаются на одноименной мощности, иллюзию, что оно зарядит на максимальной мощности их устройства. К примеру, телефон Tecno Camon 18 Premier заряжается на 33W, но комплектный блок питания у него с USB-A выходом. Если использовать героя обзора, то с упомянутой моделью у Camon 18 Premier заявленных 33W не будет. Аналогично — случай со смартфоном Poco M4 Pro 4G (обзор здесь).

Выше показано, что режим заряда в 33W или около того ни через USB-C, ни через USB-A не достигается. Заменить оригинальный зарядный блок вашего устройства, заряжаемого на 33W, на обозреваемый не получится.

Касательно поддерживаемых протоколов есть: QC3.0, Huawei FCP/SCP, Samsung AFC. Ниже представлены фотографии определения протоколов на каждом выходе.

Тестер Fnirsi C1 не смог до конца определить протоколы и режимы заряда — закольцовывался на сфотографированом экране. Провел аналогичный тест через дополнительное питание триггера TC66C от RD:

Результат тоже получился не полным, так как PD не был обнаружен, а режимы и протоколы тоже зацикливались и процесс выяснения был неполным.

Позже удалось обнаружить PD, но это произошло в момент заряда.

Получить 33W можно только через PPS. Как было сказано выше, автоматически включить режим для заряда устройства не получится.

Максимальная мощность выходов

Выше можно найти информацию по максимальной мощности каждого выхода. Провкрим её с помощью триггеров и тестера. Для USB-C проверяем заявленные 33W в рамках QC3.0, так как PD не включился: ни через доппитание, ни через триггер TC66C, ни через С1, ни через PD Convert тестера FNB48:

Как видно из фотографии выше, изощрённо включился тестер, в конце которого стоит нагрузка HD35. При превышении силы тока в 1,5А напряжение начинало падать ниже 19V, поэтому в таком представлении зарядный блок не выдерживает 33W.

Для USB-A проверим максимальные 30W (20V/1,5А) в режиме QC3.0, если получится:

Получить больше 35W не смог, ввиду ограничения мощности HD35. Заявленные 33W модель RY-U33 выдерживает, но не отдает их при заряде телефонов.

Третий режим заряда впринципе достигается. Удалось снять 5V/4А. Проверку в этом случае не стал проводить при помощи триггера HD35 от RD, так как надо не по отдельности было бы увеличивать напряжение с каждого, а совместно (у меня только одна нагрузка):

В плане технических особенностей к БП Kuulaa вопрос пока только один — к подходу определения протоколов. В остальном зарядное устройство неплохое — заявленное более-менее есть.

Нагрев

Нагрев оценивался на промежутке в 100 минут на практически максимально возможной мощности: заряжался аккумулятор USAMS RMP0411, который потребляет 30W (20V/1,5A). Источником замера температуры выступала тепловизионная камера смартфона AGM Glory G1S (обзор здесь). Делалось три замера: в начале, через 30 минут и в конце теста. По выходу USB-C получились следующие результаты:

Начальная температура составила 34⁰С, через тридцать минут уже была максимальная температура, которая держалась на таком же уровне до конца теста — 65-68⁰С.

Ниже представлены результаты аналогичного теста для USB-A выхода. В данном случае повербанк USAMS не захотел заряжаться на 30W. Взял другую модель, тоже от USAMS, US-CD165, но и она на 20V отказалась заряжаться (US-CD165 заряжается на 30W). Поэтому был включен триггер QC3.0 и выставлены значения напряжения и силы тока в 12V/2,3А:

Схожая ситуация: максимальная температура была уже на 30 минуте и составила 54⁰, поднявшись с 30⁰С.

Видно, что блок питания горячий. Осталось посмотреть, какой будет нагрев, когда заняты оба выхода. Максимальные параметры обещают 5V/4,5А. Как было показано выше, получились 5V/4A, на которых тест и будет произведен.

Как и в предыдущих двух случаях максимальная температура нагрева достигла своего максимума уже на 30 минуте, держалась на этом уровне до 100 минуты, 62-64⁰C.

Такой нагрев нельзя считать плохим. К примеру, проводил тесты 20W зарядных блоков от разных компаний, но подход был несколько иным: через термо-кабель и тестер Witran U2p, замеряя температуру каждые 10 минут.

Собственные оценки

Из сравнения вышеприведенных данных с тепловизионной камерой AGM Glory G1S можно сделать вывод, что результаты через термо-кабель соответствуют полученным через тепловую камеру.

Пока БП от Kuulaa’ы, как вам может показаться, вовсе неплох, и я сочиняю про его качество. Следующий пункт спорный из-за подхода к определению показателя, но я таким образом оцениваю все зарядные устройства, поэтому у меня есть резон доверять ему, или хотя бы базировать свое мнение на используемом подходе.

Пульсации

Оценивать пульсации буду при помощи тестера Finirsi C1 по выходу USB-C и Fnirsi FNB48 по USB-A. Ниже показаны фотографии оценок при ненулевой силе тока для USB-A:

Видно, что по USB-A есть пики, которые плохо сказываются на электронных компонентах устройств. На 5V пульсации 134mV (2,6%), на 9V — 216mV (2,4%), на 12V — 229mV (1,9%).

Аналогичная ситуация и по USB-C — скачки напряжения. На 5V пульсации 134mV (2,5%), на 9V — 216mV (1,9%), на 20V — 255mV (1,2%).

Для каждого из выходов пульсации превышают пороговые значения, по стандарту АТХ12, для 5V — 50mV, для 12V — 120mV. В общем случае, пульсации находятся на уровне 2% и немного выше его, но опасения должны вызывать пики (скачки) напряжения, которые видны по тестеру Fnirsi C1. Из 6 цифр с пульсациями 3 превышают 2%, 2 находятся на уровне 1,9% и только 1 цифра точно меньше 2%.

Большие пульсации могут привести к поломке контроллеров заряда или же выведут из строя батареи носимых устройств (смарт-часов, браслетов, наушников). Самое плохое, что может быть — это проблема ложных нажатий дисплея, известная как Ghost Touch (фантомные нажатия).

Вывод

С первого взгляда, зарядное устройство не вызывает вопросов и недоверия, но по сути 20V на USB-A не получилось запустить (даже через PD Listener, когда через USB-A как бы протокол PD включается), протоколы подтвердились не все и не с первого раза, телефон Huawei не захотел заряжаться на 5V/4,5А ни через Type-A (включался режим с 5V/3,5А с большими пульсациями), ни через Type-C. В связи с этим, интересно услышать отзывы пользователей, кто такой и подобными зарядными устройствами пользуется.

Самое больше, что мне не нравится в этом зарядном устройстве от Kuulaa, так это большие пульсации. Непонятная ситуация с 20V по USB-A тоже вызывает недоумения: при определении протоколов режим есть, но на нём не заряжаются устройства, хотя тестер его включает и порт выдает больше заявленного. С USB-C проще: на нем ни протоколы, ни режимы PD ни определяются сходу, но заряжает на 20V.

Актуальную цену на эту 33W, как заявлено, модель RY-U33 зарядного блока от Kuulaa можно узнать в официальном магазине на АлиЭкспресс. Купил его что-то около 500 руб., но только ради высказать свое мнение. Пользоваться я им не буду. Магазин часто даёт на него купон.

Как выбрать зарядку для смартфона

Аватар

Когда ломается или теряется оригинальная зарядка, первое, что приходит в голову, — срочно купить любой дешевый вариант в палатке у метро. Но так делать не стоит: неподходящий адаптер в лучшем случае будет работать не так эффективно, как «родной», а в худшем — навредит смартфону.

Чтобы правильно подобрать зарядку, уточните разъем, узнайте мощность, которая нужна смартфону, а затем соотнесите ее с мощностью зарядного устройства. Рассказываем, как это сделать.

Какой разъем выбрать

Начнем с элементарного. Разъемов для смартфонов всего три, узнать их можно по внешнему виду:

  • Lightning. Используется в айфонах.
  • USB Type-C. Подходит для современных Android-смартфонов.
  • MicroUSB. Заряжает устаревшие и бюджетные Android-смартфоны.

Типы разъемов для смартфона

Как определить, какая мощность заряда нужна вашему смартфону

Есть три варианта: посмотреть на оригинальной зарядке, если она у вас сохранилась, заглянуть в характеристики или обратиться в поддержку производителя смартфона.

Посмотреть на оригинальном адаптере. Вам нужен раздел Output, значения на выходе — они влияют на скорость зарядки.

На адаптере может быть указана как сама мощность, так и значения напряжения и силы тока. Чтобы вычислить мощность, воспользуйтесь формулой:

Мощность (Вт) = Выходное напряжение (В) × Сила тока (А)

Например, зарядка Xiaomi Redmi Note 7 выдает 9 В × 2 А. Перемножаем значения — получается 18 Вт.

Если старого адаптера на руках нет, поищите значение мощности на фото или видео адаптера в интернете — люди часто добавляют их в свои обзоры.

Xiaomi Redmi Note 7. Тут есть только информация о напряжении и силе тока, но мощность легко рассчитать по формуле

Посмотреть в характеристиках на сайтах. Еще один вариант — посмотреть на сайте производителя смартфона: в разделе с характеристиками устройства или на рекламных страницах.

На промолендинге Xiaomi 12 Pro пишут, что смартфон поддерживает зарядку мощностью 120 Вт

Спросить в службе поддержки. Если первые два способа не сработали, попробуйте обратиться в поддержку. На сайтах крупных брендов для этого обычно есть кнопка «Обратная связь» или «Задать вопрос».

Как определить, какую мощность выдает зарядка

Зарядное устройство состоит из двух частей: адаптера и кабеля. Если вы покупаете комплект, всё просто — на адаптере, упаковке или в характеристиках уже будет указана мощность. Например, в описании зарядного устройства Samsung EP-TA845 стоит мощность 45 Вт.

Мощность зарядного устройства Samsung EP-TA845

Если на упаковке или в описании не указана мощность, то точно будут напряжение и сила тока. Достаточно перемножить эти значения. Напомним формулу: Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Сила тока (А).

Если в характеристиках зарядки указан диапазон напряжения, то способ с перемножением не подойдет. Например, у Samsung EP-TA845 сила выходного тока 3 А, выходное напряжение 5–21 В, а максимальная мощность всего 45 Вт, хотя 21 × 3 = 63. Это значит, что зарядка может по-разному сочетать силу тока и напряжение, подбирать разную мощность под конкретный смартфон: 2 × 9 = 18; 2,5 × 12 = 30 или 3 × 15 = 45.

Сложнее, если вы покупаете отдельно адаптер питания и кабель. Чтобы рассчитать мощность зарядки, умножьте напряжение адаптера на меньшую силу тока одного из компонентов: адаптера или кабеля. Например, у кабеля Samsung EP-DA705BBRGRU сила тока 3 А, а у адаптера Buro XCJ-024 — 2,1 А, вместе они будут пропускать ток силой 2,1 А. Поэтому в формулу (Мощность = Напряжение × Сила тока) нужно подставить не 3 А, а 2,1 А.

Узнать допустимую силу тока для кабеля можно теми же способами, что и для адаптера: она указывается на самом кабеле, на сайте производителя или в карточке товара в интернет-магазине. С последним вариантом будьте осторожнее, так как даже у крупных торговых сетей в описании могут быть ошибки. Для надежности перепроверьте данные минимум в двух источниках.

Можно ли использовать зарядку мощностью ниже или выше, чем у смартфона

Зарядку с мощностью ниже можно использовать, но телефон будет заряжаться дольше. Например, смартфон Xiaomi Poco F3 поддерживает мощность заряда в 33 Вт и заряжается от такой зарядки за час. Если устройство выдает только 15 Вт, то, чтобы восстановить заряд аккумулятора, понадобится больше двух часов.

Зарядка с более высокой мощностью тоже не навредит телефону. Во всех современных смартфонах и адаптерах есть контроллеры питания , которые управляют процессом зарядки. Они пропускают столько ватт, сколько способно выдержать устройство, поэтому оно не перегружается. Например, если телефон принимает только 10 Вт, а мощность зарядки — 20 Вт, то и на аккумулятор будет подаваться максимум 10 Вт — смартфон будет в безопасности, но и смысла переплачивать за мощный адаптер нет.

На что смотреть, если нужна быстрая зарядка

С функцией быстрой зарядки можно за полчаса зарядить аккумулятор с 0 до 100%. Но если смартфон не поддерживает ее или ему не подходит стандарт зарядного устройства, то вы переплатите за бесполезную фишку.

Вот несколько популярных стандартов:

Power Delivery. Подходит для любого устройства с разъемом USB Type-C и iPhone от 8-й версии. Например, Redline PD1-3A.

Перевести Амперы (А) в Ватты (Вт)

Перевести Амперы (А) в Ватты (Вт)

Для того, чтобы перевести амперы в ватты, необходимо силу тока умножить на напряжение.

Формула: P = I * U

Мощность (Вт) = сила тока (А) * напряжение (В)

Калькулятор перевода Ампер (А) в Ватты (Вт)

Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения

Отличия между зарядками 15W и 33W: что влияет на скорость зарядки вашего смартфона или планшета

Зарядка устройств является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Современные гаджеты требуют всё большей мощности для работы, поэтому важно понимать, какой зарядной устройство необходимо для достижения максимальной скорости зарядки.

Существует два основных типа зарядок: 15W и 33W. Разберемся, какие отличия между ними и как они влияют на время зарядки вашего смартфона или планшета.

Мощность зарядки

Мощность зарядки — это ключевой фактор, влияющий на скорость зарядки. Обычно мощность измеряется в ваттах (Вт). Зарядки 15W и 33W различаются как раз по мощности.

Зарядка 15W — это зарядное устройство, имеющее мощность 15 Вт, а зарядка 33W — устройство с мощностью 33 Вт. Значительный разрыв между мощностями зарядок позволяет заряжать устройства разной мощности с разной скоростью.

Скорость зарядки

Чем выше мощность зарядки, тем быстрее будет заряжаться устройство. Скорость зарядки зависит от двух факторов: максимальной мощности зарядного устройства и максимального тока, который может потребить устройство.

Зарядка 15W заряжает устройства со скоростью 5V/3A, а зарядка 33W заряжает устройства со скоростью 11V/3A. Это означает, что зарядка 33W заряжает устройство почти в два раза быстрее, чем зарядка 15W.

Совместимость

Некоторые устройства не поддерживают зарядку быстрой зарядки, поэтому, если вы используете зарядное устройство с высокой мощностью, но ваше устройство не поддерживает быструю зарядку, оно будет заряжаться так же, как и с использованием зарядного устройства низкой мощности.

Заключение

Понимание различий между зарядками 15W и 33W поможет вам выбрать подходящее зарядное устройство для вашего смартфона или планшета и определить, как быстро вы можете зарядить ваше устройство. Не забывайте, что выбор зарядки слишком низкой мощности может привести к очень медленной зарядке, а слишком высокой мощности может повредить устройство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *