Porównanie Choetech BS065 vs Power Plant PB931385
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Choetech BS065 | Power Plant PB931385 | |
| Produkt jest niedostępny | Produkt jest niedostępny | |
| Opinie | ||
| TOP sprzedawcy | ||
Nowe modele (od 2026 roku) posiadają funkcję sterowania za pomocą smartfona (sprawdź w sklepie przed zakupem). | Latarka. | |
| Wyposażenie | stacja zasilania | stacja zasilania |
| Moc znamionowa | 1800 W | 1800 W |
| Moc szczytowa | 3200 W | 3600 W |
| Przebieg sygnału wyjściowego | sinusoida (PSW) | sinusoida (PSW) |
| Funkcja UPS-a | ||
| Czas przełączania na baterię | 10 ms | |
Wyjścia | ||
| Liczba gniazd (230 V) | 2 szt. | 2 szt. |
| USB-A (szybkie ładowanie) | 2 18 W | 1 18 W |
| USB-C | 2 szt. 100 W | 1 szt. 5 A 100 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | + | |
| Samochodowe wejście gniazda zapalniczki | ||
| wyjście DC | 2 szt. (12 V / 10 A) | |
Wejścia (ładowanie stacji) | ||
| Z paneli solarnych | ||
| wejście DC | 1 szt. | |
| Port wejściowy XT60 | ||
Rodzaj baterii i czas ładowania | ||
| Podłączenie dodatkowej baterii | ||
| Typ akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Pojemność energetyczna | 1536 Wh | 1536 Wh |
| Liczba cykli ładowania | 3000 | |
| Czas ładowania (gniazdo) ≈ | 60 min | 90 min |
| Czas ładowania (panel fotowoltaiczny) ≈ | 90 min | |
| Moc ładowania (gniazdo) | 1500 W | 1000 W |
| Moc ładowania (panel fotowoltaiczny) | 1200 W | 600 W |
Dane ogólne | ||
| Synchronizacja ze smartfonem | Bluetooth i Wi-Fi | |
| Zasilacz | wbudowany w obudowę | wbudowany w obudowę |
| Wyświetlacz | ||
| Podświetlenie | ||
| Uchwyt do przenoszenia | ||
| Temperatura robocza | -10 °C ~ +40 °C | |
| Wymiary (DxGxW) | 295x404x218 mm | 388x248x311 mm |
| Waga | 17 kg | 15 kg |
| Gwarancja | 2 lata | |
| Data dodania do E-Katalog | styczeń 2025 | październik 2024 |
Porównaj Choetech BS065 i Power Plant PB931385
Być może zainteresuje Cię również
Choetech BS065 często porównują
Glosariusz
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.
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.
Czas przełączania na baterię
Opóźnienie (zwykle w milisekundach) pomiędzy zniknięciem zasilania z gniazdka a momentem, gdy stacja zaczyna zasilać podłączone urządzenia z własnej baterii, zachowując zasilanie „przelotowe” (pass-through). Im krótszy ten czas, tym większa szansa, że sprzęt w ogóle nie zauważy przerwy: dla routerów, kamer, NAS i komputerów jest to krytyczne, ponieważ długa przerwa może wywołać restart, utratę połączenia, a nawet błędy w systemie plików. W sensie to ten sam parametr co w klasycznym UPS, ale w przypadku stacji ładujących zależy on mocno od realizacji: modele z bardziej „UPS-owym” schematem przełączają się zauważalnie szybciej, a niektóre stacje formalnie mają tryb UPS, ale faktycznie dają odczuwalną przerwę lub włączają wyjście dopiero po „uzmysłowieniu” sobie braku sieci. W praktyce ten punkt pomaga odróżnić stację ładującą, która faktycznie nadaje się jako UPS do wrażliwej elektroniki, od wariantu „do świateł i ładowarek”: na przykład, dla domowego internetu i monitoringu wideo ważny jest minimalny czas przełączania, a dla lamp, ładowania telefonów czy grzejnika zazwyczaj nie ma znaczenia, jeśli nastąpi krótka przerwa.
USB-A (szybkie ładowanie)
Pełnowymiarowe porty USB-A z funkcją szybkiego ładowania. Pozwala ona na znacznie szybsze ładowanie smartfona, tabletu lub innego podłączonego urządzenia. Proces ładowania odbywa się z większą mocą, a prąd i napięcie na każdym etapie są regulowane tak, aby pozostać w granicach optymalnych wartości. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie istnieje wiele technologii szybkiego ładowania i nie wszystkie są ze sobą kompatybilne.
— Natężenie prądu. Parametry prądu dostarczanego przez porty USB-A do szybkiego ładowania. Należy zauważyć, że różne porty stacji ładowania mogą mieć różne parametry napięcia i natężenia prądu. W tym punkcie podawane są wartości natężenia 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), jaką stacja ładowania jest w stanie dostarczyć przez port USB-A do szybkiego ładowania na jedno ładowane urządzenie. Wysoka moc wyjściowa pozwala przyspieszyć proces ładowania. Jednak odpowiednia moc musi być obsługiwana przez ładowane urządzenie — w przeciwnym razie szybkość procesu będzie ograniczona charakterystykami sprzętu.
— Natężenie prądu. Parametry prądu dostarczanego przez porty USB-A do szybkiego ładowania. Należy zauważyć, że różne porty stacji ładowania mogą mieć różne parametry napięcia i natężenia prądu. W tym punkcie podawane są wartości natężenia 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), jaką stacja ładowania jest w stanie dostarczyć przez port USB-A do szybkiego ładowania na jedno ładowane urządzenie. Wysoka moc wyjściowa pozwala przyspieszyć proces ładowania. Jednak odpowiednia moc musi być obsługiwana przez ładowane urządzenie — w przeciwnym razie szybkość procesu będzie ograniczona charakterystykami sprzętu.
USB-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.
- 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.
wejście DC
Złącze DC do charakterystycznej okrągłej wtyczki (jak w wielu laptopach) służącej do ładowania baterii urządzenia. Należy pamiętać, że wtyczki DC -in mogą mieć różne rozmiary, a ładowarki z takimi wtyczkami mogą mieć różne napięcia robocze. W praktyce prowadzi to do tego, że znalezienie odpowiedniej ładowarki do stacji przenośnej nie jest łatwe, trzeba zachować szczególną ostrożność podczas poszukiwań.
Podłączenie dodatkowej baterii
Możliwość podłączenia zewnętrznego akumulatora do stacji ładującej w celu zwiększenia ogólnego zużycia energii, a co za tym idzie wydłużenia żywotności akumulatora. To połączenie jest szybkie i wygodne. Z drugiej strony akumulator zajmuje dodatkowe miejsce na zewnątrz, czyniąc całą konstrukcję bardziej nieporęczną.







