Сравнение Nitecore Intellicharger i2 v.2 vs Nitecore Digicharger D2
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nitecore Intellicharger i2 v.2 | Nitecore Digicharger D2 | |
от 10 785 тг. | от 16 962 тг. | |
Зарядка аккумуляторов | ||
| Слотов зарядки | 2 шт | 2 шт |
| Поддерживаемые типы | Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion IMR | Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion LiFePO4 IMR |
| Типоразмеры | AAAA AAA AA C 10440 14500 16340 (CR123) 17500 17670 18350 18490 18650 22650 26650 | AAAA AAA AA C 10440 14500 16340 (CR123) 17500 17670 18350 18490 18650 22650 26650 |
Характеристики | ||
| Индикация работы | светодиодная | дисплей |
| Независимых каналов заряда | 2 шт | 2 шт |
| Макс. ток заряда | 500 мА | 500 мА |
| Ток заряда (все каналы) | 500 мА | 500 мА |
Функции и возможности | ||
| Защита от перезаряда | ||
| Проверка полярности | ||
| Защита от перегрева | ||
Общее | ||
| Подвижный минусовой контакт | ||
| Сетевая вилка на кабеле | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 132х70х35 мм | 143x74x36 мм |
| Вес | 104 г | 168 г |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2016 | апрель 2016 |
Сравниваем Nitecore Intellicharger i2 v.2 и Digicharger D2
Возможно, вас заинтересует
Nitecore Intellicharger i2 v.2 часто сравнивают
Nitecore Digicharger D2 часто сравнивают
Глоссарий
Поддерживаемые типы
Технология изготовления батарей, с которой совместимо зарядное устройство. Современные аккумуляторы могут изготовляться по разным технологиям (Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, LiFePO4, IMR), каждая имеет свои особенности и требования к процедуре зарядки; поэтому под конкретный аккумулятор стоит подбирать зарядное устройство, для которого прямо заявлена совместимость с соответствующей технологией.
— Ni-Cd. Никель-кадмиевые аккумуляторы являются одной из самых старых разновидностей перезаряжаемых элементов. Тем не менее, они и сегодня используются довольно широко — в частности, Ni-Cd батареи считаются оптимальными для устройств со сравнительно высокими токами потребления и повышенными требованиями к надёжности. Такие аккумуляторы устойчивы к низким температурам, просты в хранении, надёжны и безопасны. Одним же из главных недостатков данной технологии считается «эффект памяти»: ёмкость батареи снижается после того, как её поставили на зарядку, не разрядив до конца. Однако этот момент связан скорее с особенностями контроллеров заряда, а не с самой технологией, и применением продвинутых контроллеров можно свести его практически к нулю. А вот из однозначных недостатков можно упомянуть «неэкологичность» как самих батарей, так и их производства.
— Ni-Mh. Никель-металл-гидридные элементы были созданы...в попытке усовершенствования описанных выше никель-кадмиевых. Создателям удалось добиться более высокой ёмкости (при тех же размерах батареи), кроме того, Ni-Mh элементы экологически безопасны и полностью лишены эффекта памяти даже при использовании простейших контроллеров заряда. Недостатками данного варианта, по сравнению с Ni-Cd, являются сравнительно невысокая стойкость к морозам, меньший срок службы и более сложные условия хранения, особенно длительного.
— Ni-Zn. Технология, являющаяся ровесницей Ni-Cd и тоже дожившая до наших дней. Никель-цинковые элементы примечательны более высокой ёмкостью, чем у других «никелевых» аккумуляторов, а также более высоким напряжением, которое к тому же сохраняется на рабочем уровне практически до исчерпания заряда. Последнее особенно удобно для цифровых фотоаппаратов — эта техника довольно требовательна к напряжению. Тем не менее, по ряду причин Ni-Zn технология особой популярности не получила. Главной из этих причин является малый срок службы (порядка 300 – 400 циклов заряда-разряда).
— Li-Ion. Тип батарей, широко известный прежде всего по портативной электронике вроде смартфонов или плееров, однако с недавних пор успешно применяющийся и в других видах техники. Литий-ионные аккумуляторы сочетают хорошую ёмкость с компактностью, довольно быстро заряжаются и лишены «эффекта памяти». Их главные недостатки — высокая стоимость, слабая пригодность к работе при низких температурах и некоторая вероятность возгорания при перегрузках и сбоях.
— LiFePO4. Разновидность 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 ещё и безопаснее в производстве и проще в утилизации. В то же время они заметно уступают литий-ионным по ёмкости.
— IMR. Данная аббревиатура используется для литий-ион-марганцево-оксидных батарей — ещё одной вариации на тему литий-ионной технологии; также встречается обозначение LiMn. Улучшения, представленные в этой версии, включают температурную стабильность (сниженный риск воспламенения при сбоях), долговечность и низкие показатели саморазряда (последнее упрощает длительное хранение). При этом для многих батарей IMR заявлена совместимость со стандартными «зарядниками» для литий-ионных элементов, однако лучше всего всё же пользоваться специализированными устройствами (в частности, из-за низкого внутреннего сопротивления и повышенного риска переразрядки).
— Ni-Cd. Никель-кадмиевые аккумуляторы являются одной из самых старых разновидностей перезаряжаемых элементов. Тем не менее, они и сегодня используются довольно широко — в частности, Ni-Cd батареи считаются оптимальными для устройств со сравнительно высокими токами потребления и повышенными требованиями к надёжности. Такие аккумуляторы устойчивы к низким температурам, просты в хранении, надёжны и безопасны. Одним же из главных недостатков данной технологии считается «эффект памяти»: ёмкость батареи снижается после того, как её поставили на зарядку, не разрядив до конца. Однако этот момент связан скорее с особенностями контроллеров заряда, а не с самой технологией, и применением продвинутых контроллеров можно свести его практически к нулю. А вот из однозначных недостатков можно упомянуть «неэкологичность» как самих батарей, так и их производства.
— Ni-Mh. Никель-металл-гидридные элементы были созданы...в попытке усовершенствования описанных выше никель-кадмиевых. Создателям удалось добиться более высокой ёмкости (при тех же размерах батареи), кроме того, Ni-Mh элементы экологически безопасны и полностью лишены эффекта памяти даже при использовании простейших контроллеров заряда. Недостатками данного варианта, по сравнению с Ni-Cd, являются сравнительно невысокая стойкость к морозам, меньший срок службы и более сложные условия хранения, особенно длительного.
— Ni-Zn. Технология, являющаяся ровесницей Ni-Cd и тоже дожившая до наших дней. Никель-цинковые элементы примечательны более высокой ёмкостью, чем у других «никелевых» аккумуляторов, а также более высоким напряжением, которое к тому же сохраняется на рабочем уровне практически до исчерпания заряда. Последнее особенно удобно для цифровых фотоаппаратов — эта техника довольно требовательна к напряжению. Тем не менее, по ряду причин Ni-Zn технология особой популярности не получила. Главной из этих причин является малый срок службы (порядка 300 – 400 циклов заряда-разряда).
— Li-Ion. Тип батарей, широко известный прежде всего по портативной электронике вроде смартфонов или плееров, однако с недавних пор успешно применяющийся и в других видах техники. Литий-ионные аккумуляторы сочетают хорошую ёмкость с компактностью, довольно быстро заряжаются и лишены «эффекта памяти». Их главные недостатки — высокая стоимость, слабая пригодность к работе при низких температурах и некоторая вероятность возгорания при перегрузках и сбоях.
— LiFePO4. Разновидность 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 ещё и безопаснее в производстве и проще в утилизации. В то же время они заметно уступают литий-ионным по ёмкости.
— IMR. Данная аббревиатура используется для литий-ион-марганцево-оксидных батарей — ещё одной вариации на тему литий-ионной технологии; также встречается обозначение LiMn. Улучшения, представленные в этой версии, включают температурную стабильность (сниженный риск воспламенения при сбоях), долговечность и низкие показатели саморазряда (последнее упрощает длительное хранение). При этом для многих батарей IMR заявлена совместимость со стандартными «зарядниками» для литий-ионных элементов, однако лучше всего всё же пользоваться специализированными устройствами (в частности, из-за низкого внутреннего сопротивления и повышенного риска переразрядки).
Индикация работы
Способ индикации работы, иными словами — тип уведомлений, предусмотренный в конструкции зарядного устройства.
— Светодиодная. Светодиодные индикаторы могут выдавать сообщения за счёт включения и выключения, мигания с определённой частотой, а также изменения цвета. Они обходятся дешевле, чем дисплеи (см. ниже), и лучше заметны издалека, однако менее информативны и более ограничены в возможностях.
— Дисплей. В зарядных устройствах, как правило, используются простейшие ЖК-дисплеи. Однако даже такие экраны намного более информативны и наглядны, чем светодиодные индикаторы. На дисплей может выводиться самая разнообразная информация, причём в виде, удобном для восприятия: пользователю не нужно вспоминать, что значит тот или иной огонёк, он сразу видит конкретное сообщение, например, «Зарядка окончена». Правда, и обходится подобное удобство заметно дороже.
— Светодиодная. Светодиодные индикаторы могут выдавать сообщения за счёт включения и выключения, мигания с определённой частотой, а также изменения цвета. Они обходятся дешевле, чем дисплеи (см. ниже), и лучше заметны издалека, однако менее информативны и более ограничены в возможностях.
— Дисплей. В зарядных устройствах, как правило, используются простейшие ЖК-дисплеи. Однако даже такие экраны намного более информативны и наглядны, чем светодиодные индикаторы. На дисплей может выводиться самая разнообразная информация, причём в виде, удобном для восприятия: пользователю не нужно вспоминать, что значит тот или иной огонёк, он сразу видит конкретное сообщение, например, «Зарядка окончена». Правда, и обходится подобное удобство заметно дороже.
Сетевая вилка на кабеле
Зарядные устройства со штепселем для подключения к розетке на кончике сетевого кабеля. Модели с вилкой на проводе обеспечивают свободу размещения «зарядника» (особенно в условиях стеснённого свободного места вблизи розетки). Дабы кабель не путался под руками, во многих моделях его делают съёмным, что обеспечивает удобство хранения зарядного устройства.






