Каталог   /   Мобильные и связь   /   Мобильные аксессуары   /   Повербанки

Сравнение Ugreen PB205 vs ZMI PowerPack No.20 25000 200W

Добавить в сравнение
Ugreen PB205
ZMI PowerPack No.20 25000 200W
Ugreen PB205ZMI PowerPack No.20 25000 200W
Сравнить цены 3
от 90 068 тг.
Товар устарел
ТОП продавцы
нет в продаже
Общая выходная мощность — 200 Вт. Мощность зарядки — 100 Вт.
Емкость батареи25000 мАч25000 мАч
Реальная емкость15700 мАч15600 мАч
Емкость батареи90 Вт*ч93 Вт*ч
Тип аккумуляторовLi-PolLi-Ion
Зарядка гаджетов (выходы)
USB C2 шт2 шт
USB A1 шт1 шт
USB-C1140 Вт100 Вт
USB-C265 Вт100 Вт
USB-A122.5 Вт45 Вт
Мощность (на все порты)120 Вт200 Вт
Зарядка повербанка
Входы зарядки powerbank'a
USB C
USB C
Ток заряда powerbank'a по USB3 А5 А
Мощность заряда powerbank'а65 Вт100 Вт
Время полной зарядки2 ч2 ч
Ресурс циклов зарядки500
Функции и возможности
Зарядка низким током
Сквозная зарядка
Быстрая зарядка
Quick Charge 3.0
Power Delivery 3.1
Samsung Adaptive Fast Charging
Huawei Fast Charge Protocol
PPS, Apple, BC1.2
Quick Charge 4.0
Power Delivery 3.0
Samsung Adaptive Fast Charging
Huawei Fast Charge Protocol
Huawei SuperCharge Protocol
Комплектные провода (адаптеры)
USB C
USB C
Функции
инфо-дисплей
инфо-дисплей
Общее
Материал корпусапластикпластик
Размеры160х80х20 мм189x80x27 мм
Вес513 г580 г
Цвет корпуса
Дата добавления на E-Katalogноябрь 2023февраль 2021
Что лучше, Ugreen PB205 или ZMI PowerPack No.20 25000 200W?

Ugreen PB205 часто сравнивают
ZMI PowerPack No.20 25000 200W 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.

Емкость батареи

Емкость батареи в ватт-часах. Данные единицы измерения менее популярны нежели миллиампер-часы, однако более физически корректны: они точно описывают количество энергии, накапливаемое батареей. Благодаря этому по емкости в Втч можно сравнивать аккумуляторы с разным номинальным напряжением (тогда как для мАч это не допускается — нужно проводить дополнительные вычисления по специальным формулам). При этом Втч можно без особых трудностей перевести в мАч, если известно напряжение батареи (для повербанков это в большинстве случаев 3.7 В): для этого емкость в Втч нужно поделить на напряжение и умножить на 1000.

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-C2

Мощность USB-C2 читается так же, как и у USB-C1, но чаще это второй по приоритету порт: он нередко слабее или имеет меньше «тяжёлых» режимов, зато отлично подходит для смартфона, второго телефона, планшета, роутера от USB или другой техники, которой не нужно условные 65–100 Вт. Удобный сценарий — занять USB-C1 ноутбуком, а USB-C2 отдать под телефон или планшет, чтобы оба устройства заряжались одновременно без лишних компромиссов. Если характеристики USB-C2 ниже, чем у USB-C1, это не «плохо» — просто это порт для более массовых задач, и его мощности чаще всего хватает с запасом для мобильной электроники. Стоит только отметить, что одновременная зарядка на несколько портов снижает максимальные значения выдаваемой мощности.

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.

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.

Ток заряда powerbank'a по USB

Номинальный ток заряда, поддерживаемый павербанком при зарядке его собственной батареи через microUSB, USB type C либо Lightning (см. «Входы зарядки батареи»).

Это максимальный и, по сути, рекомендованный ток заряда павербанка. Если амперы, выдаваемые источником энергии, превышают этот показатель, ток заряда все равно будет ограничен встроенным контроллером во избежание перегрузки. А использование «зарядника» с более низким выходным током, в свою очередь, приведет к увеличению времени зарядки.

Данные о токе заряда по USB (Lightning) особенно важны в свете того, что современные павербанки обычно не комплектуются собственными зарядными устройствами под эти входы, и источники энергии нужно искать отдельно. С другой стороны, если высокая скорость зарядки для вас не является критичной — на этот параметр можно не обращать особого внимания: любой разъем USB подойдет в качестве источника энергии для соответствующих входов павербанка.

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.