Каталог   /   Мобильные и связь   /   Мобильные аксессуары   /   Повербанки

Сравнение Hoco J101B Astute vs Xiaomi Mi Power Bank 3 30000

Добавить в сравнение
Hoco J101B Astute
Xiaomi Mi Power Bank 3 30000
Hoco J101B AstuteXiaomi Mi Power Bank 3 30000
Товар устарелСравнить цены 2
ТОП продавцы
нет в продаже
Емкость батареи30000 мАч30000 мАч
Реальная емкость17700 мАч18000 мАч
Емкость батареи111 Вт*ч111 Вт*ч
Тип аккумуляторовLi-PolLi-Ion
Зарядка гаджетов (выходы)
USB C1 шт1 шт
USB A2 шт2 шт
USB-C120 Вт18 Вт
USB-A122.5 Вт18 Вт
USB-A222.5 Вт18 Вт
Мощность (на все порты)18 Вт
Зарядка повербанка
Входы зарядки powerbank'a
microUSB
USB C
microUSB
USB C
Ток заряда powerbank'a по USB3 А3 А
Мощность заряда powerbank'а18 Вт24 Вт
Время полной зарядки7.5 ч
Функции и возможности
Зарядка низким током
Быстрая зарядка
Quick Charge 3.0
Power Delivery 3.0
Samsung Adaptive Fast Charging
Huawei Fast Charge Protocol
Quick Charge 3.0
Power Delivery
Комплектные провода (адаптеры)
 
USB C
Общее
Материал корпусапластикпластик
Размеры146x68x41 мм155x72x39 мм
Вес596 г656 г
Цвет корпуса
Дата добавления на E-Katalogянварь 2023октябрь 2020
Что лучше, Hoco J101B Astute или Xiaomi Mi Power Bank 3 30000?

Hoco J101B Astute часто сравнивают
Xiaomi Mi Power Bank 3 30000 часто сравнивают
Глоссарий

Реальная емкость

Реальная емкость повербанка.

Реальной емкостью называют количество энергии, которое повербанк способен передать на заряжаемые гаджеты. Этот показатель неизбежно ниже номинальной емкости (см. выше) — чаще всего приблизительно в 1,6 раза (из-за того, что часть энергии идет на сторонние функции и потери при передаче). Однако именно по реальной емкости проще всего оценить фактические возможности внешнего аккумулятора: к примеру, если этот показатель составляет 6500 мАч — данной модели гарантированно хватит на две полных зарядки смартфона с аккумулятором на 3000 мАч и смарт-часов на 250 мАч.

Стоит иметь в виду, что емкость в данном случае указывается для 5 В — стандартного напряжения USB-зарядки. При этом особенности миллиампер-часов как единицы емкости таковы, что реальное количество энергии в батарее зависит не только от числа мАч, но и от рабочего напряжения. На практике это значит, что при использовании технологий быстрой зарядки (см. ниже), предполагающих повышенное напряжение, фактическое значение реальной емкости будет отличаться от заявленного (оно будет ниже). Существуют формулы и методики для расчета этого значения, их можно найти в специальных источниках.

Тип аккумуляторов

Тип собственных аккумуляторов, установленных в повербанке. В наше время чаще всего используются литий-ионные (Li-Ion) либо литий-полимерные (Li-Pol) батареи. Реже встречаются другие варианты — решения на никель-металл-гидридных (Ni-Mh) аккумуляторах, а также на элементах типа LiFePO4. Кроме того, относительно недавно появилась довольно перспективная разработка — графеновые аккумуляторы; однако по состоянию на начало 2021 года они только начинают внедряться в массовое производство. Вот основные особенности каждой из этих разновидностей:

— Li-Ion. Литий-ионная технология позволяет создавать довольно емкие аккумуляторы небольших габаритов и веса. Кроме того, подобные элементы удобны в использовании (основные параметры работы регулируются встроенным контроллером), имеют высокую скорость заряда и практически не подвержены «эффекту памяти» (снижению емкости при зарядке не полностью разряженной батареи). Главным недостатком литий-ионных аккумуляторов можно назвать достаточно узкий диапазон допустимых температур окружающего воздуха. Это не является проблемой при «городском» применении, когда пауэрбанк используется в основном в помещениях и переносится в кармане или в плотной сумке; но вот для менее благоприятных условий (таких, как длительные походы в холодное время года) стоит выбирать модели с хорошей теплоизоляцией. Также можно встретить информацию о том, что литий-ионн...ые батареи склонны к возгораниям и даже взрывам; однако это обычно происходит из-за сбоев во встроенных контроллерах, а эти контроллеры также постоянно совершенствуются, и в наше время риск подобных ЧП настолько низок, что им фактически можно пренебречь.

— Li-Pol. Дальнейшее развитие и усовершенствование описанной выше литий-ионной технологии; основное отличие заключается в использовании твердого полимерного электролита вместо жидкого (отсюда и название). Это позволило добиться еще большей емкости без увеличения габаритов, а также снизить потенциальную вероятность возгораний и взрывов при нештатных режимах работы. С другой стороны, литий-полимерные батареи стоят несколько дороже, чем литий-ионные, и еще более чувствительны к нарушениям температурного режима.

— Ni-Mh. Никель-металл-гидридные аккумуляторы отличаются надежностью и широким диапазоном допустимых температур, однако при тех же габаритах они уступают по емкости литий-ионным (и тем более литий-полимерным), к тому же требуют соблюдения некоторых специфических правил эксплуатации. Кроме того, стоит отметить, что Ni-Mh технология хорошо подходит для съемных аккумуляторов. Именно в таком формате подобные батареи чаще всего и применяются: пауэрбанки формата Ni-Mh обычно представляют собой адаптеры с посадочными местами под несколько сменных элементов стандартного типоразмера (например, под «пальчиковые» АА). В комплект при этом, как правило, входит несколько соответствующих съемных аккумуляторов, однако при желании их можно заменить другими элементами — это могут быть даже одноразовые батарейки из ближайшего магазина. Подобная возможность может оказаться очень кстати, если пауэрбанк сел в неудачный момент, а возможности зарядить его нет; кроме того, изношенные аккумуляторы можно заменить на свежие, не меняя устройство целиком.

Li-FePO4. Еще одна модифицированная версия описанных выше Li-Ion аккумуляторов, т.н. «литий-железо-фосфатные». Преимуществами подобных элементов перед классическими литий-ионными являются, в первую очередь, стабильное напряжение разряда (до самого исчерпания энергии), высокая пиковая мощность, длительный срок службы, стойкость к низким температурам, стабильность и безопасность. Кроме того, благодаря использованию в составе железа вместо кобальта такие аккумуляторы еще и безопаснее в производстве и проще в утилизации. В то же время они заметно уступают классическим литий-ионным по емкости, да и обходятся дороже, из-за чего применяются редко.

— Графеновый. Аккумуляторы на основе графена — углеродной пленки толщиной в один атом. Сама батарея состоит из набора таких пленок, между которыми уложены пластины кремния, а в качестве анода используется кобальтат лития либо оксид магния. Подобная конструкция дает ряд преимуществ перед более ранними аккумуляторами, описанными выше. Во-первых, графеновая технология обеспечивает высокую плотность заряда, что позволяет создавать емкие и в то же время легкие и компактные батареи. Во-вторых, для производства таких батарей нужно меньше редких ресурсов, чем для тех же литиевых; а само производство получается более безопасным с точки зрения экологии. В-третьих, такие аккумуляторы не склонны к перегревам и взрывам при перегрузках или повреждениях. С другой стороны, графеновые источники питания долго заряжаются и не отличаются долговечностью. Впрочем, данная технология еще только развивается, и в будущем вполне вероятно, что эти недостатки будут устранены — полностью или хотя бы частично.

USB-C1

«Главный» показатель для самого сильного USB-C порта: именно он обычно рассчитан на максимальную отдачу и лучше всего подходит для задач, где реально нужна высокая мощность. На практике через USB-C1 чаще заряжают ноутбуки, Steam Deck/портативные консоли, крупные планшеты и смартфоны на максимальной скорости, потому что именно этот порт чаще поддерживает высокие режимы USB Power Delivery и способен выдавать 45–65–100 Вт и выше (в зависимости от модели). Простой пример: если подключить ноутбук в USB-C1, он не только будет заряжаться, но и сможет работать под нагрузкой; если же воткнуть его в более слабый порт, зарядка может идти медленно или не стартовать вовсе. Поэтому USB-C1 — это порт, который логичнее «беречь» под самые прожорливые устройства и под ситуации, когда важна скорость.

USB-A1

Лимит первого USB-A порта, и в большинстве моделей он самый «сильный» среди USB-A: именно сюда логичнее подключать смартфон по USB-A, если USB-C заняты. Для аксессуаров вроде наушников или часов его тоже можно использовать, но обычно разумнее оставить A1 под устройство, которому важнее скорость.

USB-A2

Второй по приоритету USB-A порт, который может быть чуть слабее A1. Он отлично подходит для второго телефона, навигатора, камеры, роутера от USB или любых устройств, которым не нужна максимальная скорость. Стоит только отметить, что одновременная зарядка на несколько портов снижает максимальные значения выдаваемой мощности.

Мощность (на все порты)

Общая мощность заряда, выдаваемая повербанком на всех разъемах в одночасье — при подключении устройств одновременно ко всем портам зарядки.

Этот параметр приводится в связи с тем, что общая мощность заряда отнюдь не всегда соответствует сумме максимальных мощностей всех имеющихся портов. Встроенный аккумулятор повербанка нередко имеет собственное ограничение по выдаваемой мощности. Поэтому, к примеру, в модели с двумя USB-портами на 18 Вт каждый общая мощность заряда может составлять тех же 18 Вт. Отметим, что распределение мощности по разъемам может быть разным: в одних моделях она делится поровну, в других — пропорционально максимальной силе тока (если на разных портах она отличается). Эти нюансы стоит уточнять по подробным характеристикам зарядных разъемов

Если вы планируете регулярно использовать все разъемы повербанка сразу — стоит обращать внимание именно на данный показатель.

Мощность заряда powerbank'а

Мощность в ваттах, на которой в штатном режиме осуществляется зарядка повербанка.

Чем выше мощность зарядки — тем меньше затрачиваемое на нее время (при той же емкости батареи). К примеру, под быстрой зарядкой повербанка подразумевается зарядная мощность от 30 Вт и больше. А вот на совместимость с зарядными устройствами этот параметр непосредственно не влияет: современные портативные батареи способны работать с «зарядниками» и большей, и меньшей мощности. В первом случае контроллер батареи автоматически ограничит зарядный ток, а во втором на зарядку банально уйдет больше времени.

Время полной зарядки

Время, необходимое для полной зарядки разряженного «в ноль» аккумулятора (разумеется, при соблюдении штатной процедуры). Особенности процесса зарядки в разных моделях могут быть разными, соответственно, и время, необходимое для этого, может заметно отличаться даже при одинаковой ёмкости.

«Быстрозаряжаемые» аккумуляторы, как правило, стоят дороже. Поэтому выбирать такой вариант имеет смысл в том случае, если у Вас не будет много времени на пополнение запаса энергии — например, для походов, где доступ к электричеству бывает редко и ненадолго. Однако стоит иметь в виду, что для зарядки на полной скорости может потребоваться зарядное устройство с поддержкой определенной технологии быстрой зарядки (см. ниже).

Также нужно сказать, что в большинстве современных аккумуляторов скорость зарядки является неравномерной — выше всего она на первых процентах от нуля, затем постепенно снижается. Поэтому время, необходимое для пополнения запаса энергии на определенное количество процентов не будет строго пропорциональным общему заявленному времени зарядки; причем это время будет зависеть от того, насколько уже заряжена батарея на момент начала процедуры. К примеру, зарядка от 0 до 50 % займет меньше времени, чем от 50 до 100 %, хотя и там, и там речь идет о половине емкости.

Зарядка низким током

Зарядка низким током позволяет беспроблемно заряжать устройства, не требующие большого тока. Это позволяет продлить жизненный цикл соответствующих девайсов и максимально обезопасить их во время зарядки. В числе таких устройств смарт часы, наушники, гарнитуры и т.п.