Moc szczytowa
Niektóre urządzenia elektryczne (w szczególności urządzenia z silnikami elektrycznymi - lodówki, klimatyzatory itp.) zużywają znacznie więcej energii przy uruchomieniu niż po przejściu do trybu pracy. Przy takim obciążeniu należy wziąć pod uwagę moc szczytową stacji ładującej – jej wskaźnik musi być wyższy niż moc rozruchowa obciążenia.
Przebieg sygnału wyjściowego
Kształt linii na wykresie napięcia dostarczanego przez stację ładującą. Od tego parametru zależy jakość energii dostarczanej przez urządzenie.
-
Sinusoida (PSW - czysta fala sinusoidalna). Płynny przebieg bez ostrych skoków, jak najbardziej zbliżony do parametrów konwencjonalnych sieci AC. Stacje zasilania z taką postacią sygnału wyjściowego mogą być stosowane do niemal każdego rodzaju obciążenia, m.in. do zasilania czułej elektroniki o wysokich wymaganiach co do jakości napięcia wejściowego.
- Zmodyfikowana fala sinusoidalna. W sygnale przypominającym sinusoidę fale na wykresie nie są tworzone przez gładkie linie, ale przez charakterystyczne „schodki” (tj. szarpnięcia). Przybliżona fala sinusoidalna nie nadaje się do zasilania czułej elektroniki, jednak generalnie takich urządzeń jest w sumie niewiele, a obwody ze zmodyfikowaną falą sinusoidalną nie wymagają tworzenia drogich i skomplikowanych rozwiązań technicznych. Dzięki temu są tańsze.
Funkcja UPS-a
Stacje zasilania z
funkcją UPS przełączają odbiorców na zasilanie rezerwowe z własnego akumulatora, pełniąc rolę zasilacza awaryjnego. W porównaniu z pełnoprawnymi zasilaczami UPS przełączanie nie następuje natychmiast, ale z pewnym opóźnieniem (około 10-30 ms). Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi stacji ładującej, która często opisuje prawidłową procedurę podłączania przewidzianych urządzeń konsumenckich.
USB A (szybkie ładowanie)
Pełnowymiarowe
porty USB A z obsługą szybkiego ładowania. Pozwala znacznie szybciej naładować smartfon, tablet lub inne podłączone urządzenie. Proces ładowania odbywa się ze zwiększoną mocą, a prąd i napięcie na każdym etapie są regulowane w taki sposób, aby pozostały w optymalnych wartościach. Należy jednak pamiętać, że w naszych czasach istnieje wiele technologii szybkiego ładowania i nie wszystkie z nich są ze sobą kompatybilne.
- Siła prądu. Parametry prądu emitowanego przez złącza szybkiego ładowania USB A. Należy pamiętać, że różne parametry napięcia i prądu mogą być wysyłane do różnych portów stacji ładującej. Ta pozycja określa wartości prądu przy określonym napięciu (na przykład 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A).
- Moc. Maksymalna moc w watach (W), którą stacja ładująca jest w stanie dostarczyć przez złącze szybkiego ładowania USB A do jednego urządzenia ładującego. Wysoka moc wyjściowa pozwala przyspieszyć proces ładowania. Ładowane urządzenie musi jednak obsługiwać odpowiednią moc – inaczej szybkość procesu będzie ograniczona charakterystyką gadżetu.
USB type C
Porty USB typu C są mniejsze niż klasyczne porty USB, a ponadto mają wygodną odwracalną konstrukcję, która umożliwia podłączenie wtyczki w dowolnym kierunku.
USB typu C zostało pierwotnie zaprojektowane, aby móc realizować różne zaawansowane funkcje: zwiększone zasilanie, technologie szybkiego ładowania itp.
- Ilość. Ilość symetrycznych portów USB typu C w konstrukcji stacji ładującej.
- Siła prądu. Maksymalny prąd wyjściowy przez złącze USB typu C do urządzenia ładującego. Należy pamiętać, że różne porty stacji ładującej mogą generować różny prąd (na przykład 1,5 A i 2,1 A). W takim przypadku zwykle wskazywana jest najwyższa siła prądu.
- Moc. Maksymalna moc w watach (W), którą stacja ładująca jest w stanie dostarczyć do jednego ładowalnego gadżetu. Wysoka
moc wyjściowa portu USB typu C pozwala na przyspieszenie procesu ładowania. Ładowane urządzenie musi jednak obsługiwać odpowiednią moc – inaczej szybkość procesu będzie ograniczona charakterystyką gadżetu.
Ładowanie bezprzewodowe
W trybie ładowania bezprzewodowego energia jest przekazywana do ładowanego gadżetu przez powierzchnię indukcyjną, która zwykle jest wbudowana w górną płaszczyznę obudowy stacji ładującej. Może być jedno gniazdo do
ładowania bezprzewodowego lub przewidziano kilka z nich. Zasięg tej technologii nie przekracza kilku centymetrów. Jednak ta metoda ładowania eliminuje zamieszanie z przewodami i zmniejsza zużycie złączy. Jedną z kluczowych wad tego formatu jest niska moc, a co za tym idzie niska prędkość ładowania.
wyjście DC
Obecność złącza DC (lub kilku takich wyjść) w urządzeniu do zasilania zewnętrznych gadżetów prądem stałym. Standardowe gniazdo DC jest okrągłe i ma bolec pośrodku. Jednak jego wymiary mogą różnić się głębokością i średnicą. Napięcie wyjściowe do
wyjścia DC może być inne. Najpopularniejsze opcje to 18 - 20 V do zasilania laptopów, 12 V do różnych specjalistycznych urządzeń i samochodowych akcesoriów elektrycznych.
Pojemność baterii
Nominalna
pojemność baterii, a właściwie ilość energii, która ma być zmagazynowana. Im większy, tym dłuższa żywotność baterii stacji ładującej, przy zachowaniu pozostałych parametrów. Z drugiej strony parametr ten wpływa również na wymiary, wagę i cenę akumulatora, mimo że nie zawsze energochłonny akumulator jest wymagany. Za pomocą wskaźnika pojemności w watogodzinach można porównać ze sobą akumulatory.
Liczba cykli ładowania
Liczba cykli ładowania i rozładowania, które akumulator może wytrzymać bez znaczącej utraty wydajności.
W trakcie eksploatacji akumulatory ulegają zużyciu, co powoduje pogorszenie ich wydajności (przede wszystkim spada pojemność). Żywotność baterii jest zwykle mierzona w cyklach ładowania i rozładowania. Jednak modele o tym samym zadeklarowanym zasobie nie zawsze są w praktyce równie trwałe. Różni producenci mogą interpretować „znaczną utratę wydajności” na różne sposoby: na przykład jedna marka wskazuje zasób do 20% spadku wydajności (DOD > 80%), inna - do 60% spadku (DOD > 40% ) Za skrótem DOD warto rozszyfrować Depth of Discharge, tj. głębokość rozładowania. Dlatego przy wyborze warto skupić się nie tylko na czystych liczbach, ale także na innych źródłach - wynikach testów, recenzjach itp. Należy również pamiętać, że żywotność baterii może ulec znacznemu skróceniu, jeśli zostaną naruszone warunki pracy (na przykład w przypadku przegrzania lub hipotermii).