Polska
Katalog   /   Telefony i komunikacja   /   Telefony i akcesoria   /   Powerbank

Porównanie ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDD vs O2 Project YT-2030

Dodaj do porównania
ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDD
O2 Project YT-2030
ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDDO2 Project YT-2030
Produkt jest niedostępnyProdukt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Główne
Zestaw złączy DC do laptopów.
Pojemność baterii w mAh60000 mAh60000 mAh
Pojemność rzeczywista37750 mAh37740 mAh
Pojemność baterii w Wh222 W*h222 W*h
Typ bateriiLi-PolLi-Pol
Czas pełnego ładowania10 h
Ładowanie gadżetów (wyjścia)
USB type C1 szt.1 szt.
USB A4 szt.4 szt.
Maks. moc (na 1 port)65 W65 W
Moc (wszystkie porty)28 W
USB type С
65 W
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
65 W
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB A
22.5 W
4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
18 W
5V/2А, 9V/2А, 12V/1.5A
USB A (2.)
18 W
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
18 W
5V/2А, 9V/2А, 12V/1.5A
USB A (trzeci)
14 W
5V/2.8A
10 W
5V/2A
USB A (4.)
14 W
5V/2.8A
10 W
5V/2A
Ładowanie power banku
Wejścia do ładowania powerbanku
 
USB type C
microUSB
USB type C
Prąd ładowania powerbanku przez USB3 А3 А
Moc ładowania powerbanku20 W65 W
Funkcje i możliwości
Ładowanie niskim prądem
Ładowanie Pass-Through
Szybkie ładowanie
Quick Charge 4.0
Power Delivery 3.0
Pump Express
Samsung Adaptive Fast Charging
Huawei Fast Charge Protocol
Huawei SuperCharge Protocol
OPPO VOOC
OnePlus Dash Charge
WARP, MTK-PE+2.0
Quick Charge 3.0
Power Delivery 3.0
 
 
Huawei Fast Charge Protocol
Huawei SuperCharge Protocol
 
 
 
Kable (adaptery) w zestawie
USB type C
 
USB type C
USB type C - DC
Funkcje
wyświetlacz informacyjny
latarka
wyświetlacz informacyjny
latarka
Dane ogólne
Materiał obudowytworzywo sztucznetworzywo sztuczne
Wymiary178x85x66 mm135x85x81 mm
Waga1356 g1300 g
Data dodania do E-Katalogpaździernik 2023marzec 2023

Pojemność rzeczywista

Rzeczywista pojemność powerbanku.

Rzeczywista pojemność to ilość energii, którą powerbank jest w stanie przekazać do ładowanych gadżetów. Wskaźnik ten jest nieuchronnie niższy niż pojemność nominalna (patrz wyżej) - najczęściej o około 1,6 razy (ze względu na fakt, że część energii jest przeznaczana na obsługę dodatkowych funkcji i strat przesyłowych). Jednak to właśnie według rzeczywistej pojemności najłatwiej jest ocenić rzeczywiste możliwości baterii zewnętrznej: na przykład, jeśli wskaźnik ten wynosi 6500 mAh - dany model wystarczy na dwa pełne naładowania smartfona o pojemności 3000 mAh i inteligentnego zegarka o pojemności 250 mAh.

Należy pamiętać, że pojemność w danym przypadku podawana jest dla 5 V - standardowego napięcia ładowania USB. Jednocześnie cechy charakterystyczne miliamperogodzin jako jednostki pojemności są takie, że rzeczywista ilość energii w baterii zależy nie tylko od liczby mAh, lecz także od napięcia roboczego. W praktyce oznacza to, że przy zastosowaniu technologii szybkiego ładowania (patrz niżej) zakładających podwyższone napięcie, wartość rzeczywistej pojemności będzie się różnić od deklarowanej (będzie niższa). Istnieją wzory i metody obliczania tej wartości, można je znaleźć w specjalnych źródłach.

Czas pełnego ładowania

Czas potrzebny do pełnego naładowania rozładowanego "do zera" akumulatora (oczywiście przy przestrzeganiu standardowej procedury). Cechy szczególne procesu ładowania w różnych modelach mogą być odpowiednio różne, a czas potrzebny na to może się znacznie różnić nawet przy tej samej pojemności.

Akumulatory „szybko ładowane” zazwyczaj kosztują więcej. Dlatego warto wybrać ten wariant, jeśli nie będziesz miał dużo czasu na uzupełnienie zapasu energii - na przykład podczas pieszych wycieczek, gdzie dostęp do stałego źródła energii jest utrudniony. Należy jednak pamiętać, że ładowanie z pełną prędkością może wymagać ładowarki obsługującej określoną technologię szybkiego ładowania (patrz poniżej).

Ponadto, że w większości nowoczesnych akumulatorach prędkość ładowania nie jest równomierna – jest maksymalna na samym początku, potem stopniowo spada. W związku z tym, czas potrzebny na uzupełnienie energii o określoną liczbę procent nie będzie ściśle proporcjonalny do całkowitego deklarowanego czasu ładowania; ponadto czas ten będzie zależał od tego, jak bardzo akumulator jest już naładowany w momencie rozpoczęcia procedury. Na przykład ładowanie od 0 do 50% zajmie mniej czasu niż od 50 do 100%, chociaż w obu przypadkach pozostaje połowa pojemności.

Moc (wszystkie porty)

Całkowita moc ładowania, wytwarzana przez powerbank na wszystkie złącza – gdy urządzenia są podłączone jednocześnie do wszystkich portów ładowarki.

Parametr ten podawany jest dlatego, że łączna moc ładowania nie zawsze odpowiada sumie maksymalnych mocy wszystkich dostępnych portów. Wbudowany akumulator powerbanku często ma własne ograniczenia mocy wyjściowej. Dlatego np. w modelu z dwoma portami USB o mocy 18 W, całkowita moc ładowania każdego z nich może wynosić takie same 18 W. Należy pamiętać, że rozkład mocy pomiędzy złączami może być różny: w niektórych modelach jest ona dzielona po równo, w innych proporcjonalnie do maksymalnego natężenia prądu (jeśli jest różna na różnych portach). Szczegóły te należy wyjaśnić, sięgając do specyfikacji złączy ładowania.

Jeśli planujesz regularnie korzystać ze wszystkich złączy powerbanku naraz, warto zwrócić uwagę na ten wskaźnik.

USB A

Standardowy port USB A charakteryzuje się mocą znamionową dostarczaną przez power bank w momencie podłączenia obciążenia do pierwszego lub jedynego wyjścia USB A oraz natężeniem prądu. Jeśli jest kilka złączy tego typu, uważa się, że pierwsze z nich jest w stanie dostarczyć większą moc.

Szybkość procesu ładowania zależy bezpośrednio od tego wskaźnika. Moc tradycyjnie oblicza się poprzez pomnożenie prądu przez napięcie; Jednak standardowe napięcie zasilania USB wynosi 5 V, dlatego prąd jest uważany za główny wskaźnik mocy.

Moc ładowania i odpowiednio prędkość procesu zależą od siły prądu. Obecnie na portach USB prąd 2 A lub 2,1 A uważany jest za podstawowy i dość skromny, 2,4 A i 2,5 A to średnie, 3 A i więcej są zauważalnie powyżej średniej, a niektóre technologie szybkiego ładowania pozwalają osiągać wartości z 4 A. 4,5 A i 5 A. Warto jednak wziąć pod uwagę, że aby działać przy dużym prądzie, taka możliwość musi być zapewniona nie tylko w power banku, ale także w ładowanym gadżecie. Kupując więc model nie zaszkodzi sprawdzić, czy ładowane urządzenia obsługują wysokie prądy ładowania.

Warto również zwrócić uwagę...na dwa niuanse związane z obecnością wielu portów ładowania USB. Po pierwsze, mogą różnić się prądem, który wytwarzają. Pozwala to wybrać optymalne złącze dla każdego urządzenia: np. aby szybko naładować tablet pojemną baterią, pożądane jest, aby mieć większy prąd, a urządzenie o niskim prądzie ładowania można podłączyć do „słabszego” portu, aby nie powodować niepotrzebnego obciążenia akumulatora i kontrolera. Drugie zastrzeżenie polega na tym, że jeśli wszystkie złącza USB będą używane jednocześnie, prąd dostarczany przez każde z tych złącz może być niższy od maksymalnego; innymi słowy, nie wszystkie power banki pozwalają na jednoczesne korzystanie z portów USB przy maksymalnej możliwej mocy. Możesz zrozumieć, czy istnieje taka możliwość, patrząc na moc ładowania (patrz poniżej); jeżeli moc ładowania nie jest podana, należy zapoznać się ze szczegółową dokumentacją producenta.

USB A (2.)

Charakterystyka drugiego portu USB A przeczytaj więcej w punkcie powyżej.

USB A (trzeci)

Charakterystyka trzeciego portu USB A Więcej w punkcie powyżej.

Moc na port USB A (trzeci)

Znamionowa moc wyjściowa powerbanku, gdy obciążenie jest podłączone do trzeciego portu USB A. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego parametru, zobacz „Moc na port USB A (pierwszy)”.

Prąd ładowania USB A (trzeci)

Znamionowy prąd wyjściowy powerbanku przy podłączeniu obciążenia do trzeciego portu USB. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego parametru, patrz „Prąd ładowania USB A (pierwszy)”.

USB A (4.)

Charakterystyka czwartego portu USB A Więcej w punkcie powyżej.
ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDD często porównują
O2 Project YT-2030 często porównują