Казахстан
Каталог   /   Мобильные и связь   /   Мобильные и аксессуары   /   Мобильные телефоны

Сравнение UleFone Power Armor 18T Ultra 512 ГБ vs UleFone Power Armor 18 Ultra 512 ГБ / 12 ГБ

Добавить в сравнение
UleFone Power Armor 18T Ultra 512 ГБ
UleFone Power Armor 18 Ultra 512 ГБ / 12 ГБ
UleFone Power Armor 18T Ultra 512 ГБUleFone Power Armor 18 Ultra 512 ГБ / 12 ГБ
Сравнить цены 6Сравнить цены 2
ТОП продавцы
Главное
Слот для подключения аксессуаров uSmart: эндоскоп E02/E03, микроскоп C01. Настраиваемая боковая кнопка.
Частота дискретизации сенсорного слоя – 240 Гц. Встроенный термометр для измерения температуры окружающей среды, человеческого тела и т.п. Поддержка подводной съемки. Настраиваемая боковая кнопка.
Дисплей
Основной дисплей
6.58 "
2408х1080 (20:9)
401 ppi
IPS
120 Гц
Gorilla Glass v5
6.58 "
2408х1080 (20:9)
401 ppi
IPS
120 Гц
Gorilla Glass v5
Соотношение дисплей/корпус72 %72 %
Аппаратная часть
Операционная системаAndroid 13Android 13
Чистый Android
Модель процессораDimensity 7050Dimensity 7050
Частота процессора2.6 ГГц2.6 ГГц
Ядер процессора88
Оценка процессора AnTuTu2727
Графический процессорARM Mali-G68 MC4ARM Mali-G68 MC4
Оперативная память12 ГБ12 ГБ
Встроенная память512 ГБ512 ГБ
Слот для карт памятиmicroSDmicroSD
Макс. объем карты2048 ГБ2048 ГБ
Основная камера
Количество объективов4 модуля3 модуля
Основной объектив
108 МП
f/1.89
82 °
Samsung HM2, 1/1.52"
108 МП
f/1.89
82 °
Samsung HM2
Ультраширокий объектив
 
 
 
 
8 МП
f/2.2
119 °
Samsung S5K4H7
Вспомогательный объектив
 /5 МП, для тепловизора/
Макрообъектив
 /5 МП, f/3.0, 77°, Samsung S5K5E9/
Объектив-микроскоп
 /5 МП, 77°, f/3.0, Samsung S5K5E9, увеличение до 60x/
Тепловизор
Съемка Full HD (1080p)30 к/с30 к/с
Съемка 4K30 к/с30 к/с
Вспышка
 /6-элементная/
Фронтальная камера
Форм-факторкаплевиднаякаплевидная
Основной селфи-объектив
32 МП /Samsung S5KGD1, 73.7°, f/2.0/
32 МП /Samsung S5KGD1/
Светосилаf/2.0f/2.0
Угол обзора74 °
Съемка Full HD (1080p)30 к/с30 к/с
Коммуникация и порты
Связь
5G
CDMA
5G
CDMA
Тип SIM-картыnano-SIMnano-SIM
Количество SIM2 SIMSIM + SIM/microSD
Коммуникации
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Порты подключения
USB C 2.0
mini-Jack (3.5 мм) сверху
USB C 2.0
mini-Jack (3.5 мм) сверху
Функции и навигация
Функции и возможности
сканер отпечатка сбоку
FM-приемник
индикатор уведомлений /цветной/
гироскоп
датчик освещения
барометр
сканер отпечатка сбоку
FM-приемник /без наушников/
индикатор уведомлений /трехцветный/
гироскоп
датчик освещения
барометр
Навигация
aGPS
GPS-модуль
Dual GPS
ГЛОНАСС
Galileo
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
Dual GPS /L1+L5/
ГЛОНАСС
Galileo
цифровой компас
Питание
Емкость батареи9600 мАч9600 мАч
Быстрая зарядкаPower Delivery 3.0Power Delivery
Мощность зарядки66 Вт66 Вт
Время быстрой зарядки20% за 10 мин, 30% за 15 мин, 52% за 30 мин20% за 10 мин, 30% за 15 мин, 52% за 30 мин
Беспроводная зарядка15 Вт15 Вт
Беспроводная реверсивная зарядка
 /5 Вт/
 /5 Вт/
Общее
Влагозащита
IP68/IP69K /1.5 м до 30 мин/
IP68/IP69K /1.5 м / 30 мин/
УдарозащитаMIL-STD-810MIL-STD-810
Материал рамки/крышкиметалл/резинапластик
Комплектация
защитное стекло / пленка
зарядное устройство
защитное стекло / пленка
зарядное устройство
Размеры (ВхШхТ)175.2x83.4x18.8 мм175.2x83.4x18.8 мм
Вес409 г409 г
Цвет корпуса
Дата добавления на E-Katalogноябрь 2023ноябрь 2023

Количество объективов

Количество отдельных объективов, предусмотренное в модуле основной (тыловой) камеры аппарата. Указывается только в том случае, если объективов несколько. Каждый «глазок» при этом имеет свою матрицу и, по сути, является отдельной камерой; однако они вполне могут использоваться в связке, формируя один снимок по данным с нескольких объективов либо взаимно дополняя возможности друг друга. В качестве иллюстрации второго случая можно привести такой пример: при использовании зума смартфон может автоматически переключаться с основной оптики на телеобъектив, когда выбранная пользователем кратность превышает определенный порог.

Простейший вариант основного модуля с несколькими объективами — сдвоенная камера, однако все чаще встречаются аппараты с 3 и более тыловыми камерами (в отдельных моделях количество объективов может достигать шести). В любом случае эти камеры обычно различаются по характеристикам и выполняют разные функции. Так, обычная цветная камера может дополняться объективом для черно-белой съемки, улучшающим контрастность; в некоторых моделях объективы с разными фокусными расстояниями позволяют выбирать оптимальный угол обзора для тех или иных условий; информация со вспомогательного объектива (см. ниже) обычно применяется для регулировки глубины фокуса на уже готовом снимке, и т. п. Эти подробности стоит уточнять отдельно, однако в любом случае несколько объективов означают расширенны...е возможности съемки.

Основной объектив

Характеристики основного объектива тыловой камеры, установленной в телефоне. В моделях с несколькими объективами (см. «Кол-во объективов») основным считается «глазок», отвечающий за базовые возможности съемки и не имеющий выраженной специализации (широкоугольный, телеобъектив и т. п.). Здесь могут указываться четыре основных параметра: разрешение, светосила (довольно часто встречается оптика с высокой светосилой), фокусное расстояние, дополнительные данные матрицы.

Разрешение (в мегапикселях, МП)
Разрешение матрицы, используемой для основного объектива. Бюджетные варианты оснащаются модулем на 8 МП и ниже, многие модели имеют камеру 12 МП / 13 МП, также в последнее время популярна тенденция к наращиванию мегапикселей. Часто в смартфонах можно встретить основной фотомодуль на 48 МП, 50 МП, 64 МП и даже 108 МП.

От разрешения сенсора напрямую зависит наибольшее разрешение получаемого изображения; а высокое разрешение «картинки», в свою очередь, позволяет лучше отображать мелкие детали. С другой же стороны, само по себе увеличение числа мегапикселей может привести к ухудшению общего качества изображения — из-за меньшего размера каждого конкрет...ного пикселя растет уровень шумов. В итоге непосредственно разрешение камеры на качество съемки влияет слабо — большее зависит от физического размера матрицы, особенностей оптики и различных конструктивных ухищрений, применяемых производителем.

Светосила
Светосила описывает способность объектива пропускать свет. Записывается она дробным числом, например f/1.9. При этом чем больше число в знаменателе — тем ниже светосила, тем меньше света проходит через оптику при прочих равных. То есть, к примеру, объектив f/2.6 будет более «темным», чем f/1.9.

Высокая светосила дает камере целый ряд преимуществ. Во-первых, она улучшает качество съемки при низкой освещенности. Во-вторых, появляется возможность снимать на малых выдержках, сводя к минимуму эффект «шевеленки» и размытие движущихся предметов в кадре. В-третьих, на светосильной оптике проще добиться красивого размытия фона («боке») — например, при портретной съемке.

Фокусное расстояние (в миллиметрах)
Фокусным расстоянием называют такое расстояние между матрицей и центром объектива (сфокусированного на бесконечность), при котором на матрице получается максимально четкое изображение. Впрочем, для смартфонов в характеристиках указывается не фактическое, а так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — условный показатель, пересчитанный по особым формулам; о нем и пойдет речь. По этому показателю можно оценивать и сравнивать между собой камеры с разным размером матриц (фактическое фокусное расстояние для этого использовать нельзя, так как при разном размере сенсора одно и то же реальное фокусное расстояние будет соответствовать разным углам обзора).

Как бы то ни было, от ЭФР напрямую зависит угол обзора и степень увеличения: большее фокусное расстояние дает меньший угол обзора и более крупный размер отдельных предметов, попавших в кадр, а уменьшение этого расстояния, в свою очередь, позволяет охватывать большее пространство. В большинстве современных смартфонов фокусное расстояние основной камеры лежит в диапазоне от 13 до 35 мм; если сравнивать с оптикой традиционных фотоаппаратов, то объективы с ЭФР до 25 мм можно отнести к широкоугольным, более 25 мм — к универсальным моделям «с уклоном в широкоугольную съемку». Подобные значения выбираются с учетом того, что смартфоны нередко используются для съемки в стесненных условиях, когда при малом расстоянии в кадр нужно вместить довольно обширное пространство. Увеличение картинки, при необходимости, чаще всего осуществляется цифровым способом — за счет запаса мегапикселей на матрице; но встречаются и модели с оптическим увеличением (см. ниже) — для них приводится не одно значение, а весь рабочий диапазон ЭФР (напомним, оптический зум осуществляется изменением фокусного расстояния).

Угол обзора (в градусах) Угол обзора характеризует размер пространства, охватываемого объективом, а также размер отдельных предметов, «видимых» камерой. Чем больше этот угол — тем большая часть сцены попадает в кадр, однако тем мельче получаются отдельные предметы на изображении. Угол обзора непосредственно связан с фокусным расстоянием (см. выше): увеличение этого расстояния сужает поле зрения объектива, и наоборот.

Отметим, что данный параметр в целом считается важным скорее для профессионального применения камеры, чем для любительской фотосъемки. Поэтому данные по углу обзора приводят в основном для смартфонов, оснащенных продвинутым камерами — в том числе для того, чтобы подчеркнуть таким образом высокий класс камер. Что касается конкретных значений, то для основного объектива они обычно лежат в диапазоне от 70° до 82° — это соответствует общей специфике такой оптики (универсальная съемка с упором на общие сцены и обширный охват на небольших расстояниях).

Дополнительные данные матрицы
Дополнительная информация касательно матрицы, установленной в основном объективе. В этом пункте может указываться как размер по диагонали (в дюймах), так и модель сенсора, а иногда — оба параметра сразу. В любом случае подобные данные приводятся в том случае, если аппарат оснащен высококлассной матрицей, которая заметно выделяется на общем фоне. С моделью все довольно просто: зная название сенсора, можно найти подробные данные по нему. Размер стоит рассмотреть несколько подробнее.

Диагональ матрицы традиционно указывается в дробных частях дюйма — соответственно, к примеру, сенсор на 1/2.3" будет крупнее, чем 1/2.6". Более крупные матрицы считаются более продвинутыми, так как при том же разрешении они позволяют добиться лучшего качества изображения. Логика здесь простая — за счет крупной площади сенсора каждый отдельный пиксель также имеет бОльшие размеры и на него попадает больше света, что улучшает чувствительность и снижает шумы. Разумеется, фактическое качество картинки будет зависеть также от ряда других параметров, но в целом больший размер сенсора, как правило, означает более продвинутую камеру. В продвинутых фотофлагманах можно встретить матрицы с физическим размером 1”, что сравнимо с датчиками изображения, применяемыми в топовых компактных фотоаппаратах с несменной оптикой.

Ультраширокий объектив

Характеристики ультраширокоугольного объектива основной камеры, установленной в телефоне.

Эти подробности актуальны только для камер с несколькими объективами (см. «Кол-во объективов») — причем не всех, а лишь тех, где имеется «глазок» с малым фокусным расстоянием (заметно меньшим, чем в основном объективе) и, соответственно, более обширными углами обзора. Его и называют ультрашироким. В данном же пункте могут указываться четыре основных параметра: разрешение, светосила, фокусное расстояние и дополнительные данные матрицы.

Разрешение (в мегапикселях, МП)
Разрешение матрицы, используемой для ультраширокого объектива.

От разрешения сенсора напрямую зависит наибольшее разрешение получаемого изображения; а высокое разрешение «картинки», в свою очередь, позволяет лучше отображать мелкие детали. С другой стороны, само по себе увеличение числа мегапикселей может привести к ухудшению общего качества изображения — из-за меньшего размера каждого конкретного пикселя растет уровень шумов. В итоге непосредственно разрешение камеры на качество съемки влияет слабо — многое зависит также от размера матрицы, особенностей оптики и различных конструктивных ухищрений, применяемых производителем. В то же время отметим, что чем больше в камере мегапикселей — тем выше вероятность, что в ней реализованы различные дополнительные решения, направленные на улучшение качества картинки.

Что касается конкретного разре...шения ультраширокой оптики, то оно может соответствовать числу мегапикселей у основного объектива (см. «Основной объектив») либо быть ниже, иногда — весьма заметно (например, 8 МП при основной оптике на 48 МП). Это связано с тем, что сверхширокоугольный объектив нередко играет второстепенную роль, для которой небольшого разрешения бывает более чем достаточно.

Светосила
Светосила описывает способность объектива пропускать свет. Записывается она дробным числом, например f/1.9. При этом чем больше число в знаменателе — тем ниже светосила, то есть, к примеру, объектив f/2.6 будет пропускать меньше света, чем f/1.9.

Высокая светосила дает камере целый ряд преимуществ: она позволяет снимать на малых выдержках, сводя к минимуму вероятность «шевеленки», а также облегчает съемку при слабой освещенности и съемку с художественным размытием фона (боке). Однако для ультраширокого объектива подобные возможности не так важны, как для основной камеры — подобные объективы обычно имеют специфическое назначение, и в них более желательной нередко оказывается малая светосила, позволяющая увеличить глубину резкости. Так что в целом данный параметр является скорее справочным, нежели практически значимым при выборе.

Фокусное расстояние
Фокусным расстоянием называют такое расстояние между матрицей и центром объектива (сфокусированного на бесконечность), при котором на матрице получается максимально четкое изображение. Впрочем, для смартфонов в характеристиках указывается не фактическое, а так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — условный показатель, пересчитанный по особым формулам; о нем и пойдет речь. По этому показателю можно оценивать и сравнивать между собой камеры с разным размером матриц (фактическое фокусное расстояние для этого использовать нельзя, так как при разном размере сенсора одно и то же реальное фокусное расстояние будет соответствовать разным углам обзора).

Как бы то ни было, от ЭФР напрямую зависит угол обзора и степень увеличения: большее фокусное расстояние дает меньший угол обзора и более крупный размер отдельных предметов, попавших в кадр, а уменьшение этого расстояния, в свою очередь, позволяет охватывать большее пространство. Ультраширокая оптика, по определению, должна иметь очень небольшие фокусные расстояния — меньшие, чем у соответствующей основной оптики. Однако фокусные расстояния «ультраширокоугольников» обычно лежат в диапазоне от 13 мм до 26 мм; такие значения не редки и среди основных объективов. В то же время ничего нелогичного здесь нет — дело в соотношении фокусных расстояний в каждом отдельно взятом смартфоне. Например, аппарат с основной оптикой на 25 мм может нести ультраширокий объектив на 16 или 17 мм; а модели с основным объективом менее чем на 24 мм обычно вообще не имеют дополнительной ультраширокой оптики, так как с этой ролью вполне справляется имеющийся объектив. Также отметим, что разница между этими типами оптики бывает не настолько значительной, как можно было бы представить; а в отдельных аппаратах оба фокусных расстояния вообще одинаковы, различие же в специализации достигается за счет особенностей обработки изображения в каждом объективе.

Угол обзора (в градусах) Угол обзора характеризует размер пространства, охватываемого объективом, а также размер отдельных предметов, «видимых» камерой. Чем больше этот угол — тем большая часть сцены попадает в кадр, однако тем мельче получаются отдельные предметы на изображении. Угол обзора непосредственно связан с фокусным расстоянием (см. выше): увеличение этого расстояния сужает поле зрения объектива, и наоборот.

Отметим, что данный параметр в целом считается важным скорее для профессионального применения камеры, чем для любительской фотосъемки. Поэтому данные по углу обзора приводят в основном для смартфонов, оснащенных продвинутым камерами — в том числе для того, чтобы подчеркнуть таким образом высокий класс камер. Что касается конкретных значений, то ультраширокоугольная оптика по определению имеет весьма обширные углы охвата — от 107° и выше; в некоторых моделях этот показатель достигает 125°.

Дополнительные данные матрицы
Дополнительная информация касательно матрицы, установленной в ультрашироком объективе. В этом пункте может указываться как размер по диагонали (в дюймах), так и модель сенсора, а иногда — оба параметра сразу. В любом случае подобные данные приводятся в том случае, если аппарат оснащен высококлассной матрицей, которая заметно выделяется на общем фоне. С моделью все довольно просто: зная название сенсора, можно найти подробные данные по нему. Размер стоит рассмотреть несколько подробнее.

Диагональ матрицы традиционно указывается в дробных частях дюйма — соответственно, к примеру, сенсор на 1/3.1" будет крупнее, чем 1/4". Более крупные матрицы считаются более продвинутыми, так как при том же разрешении они позволяют добиться более качественного изображения. Это связано с тем, что за счет большей площади сенсора каждый отдельный пиксель также имеет бОльшие размеры и на него попадает больше света, что улучшает чувствительность и снижает шумы. Разумеется, фактическое качество картинки будет зависеть также от ряда других параметров, но в целом больший размер сенсора, как правило, означает более продвинутую камеру. Однако стоит сказать, что в ультрашироких объективах сенсоры в целом заметно мельче, чем в основных — к примеру, довольно частыми вариантами являются как раз упомянутые 1/3.1" и 1/4". Это связано прежде всего со второстепенной ролью таких камер.

Вспомогательный объектив

Наличие вспомогательного объектива в модуле основной (тыловой) камеры смартфона. Общим для всех вспомогательных объективов является то, что они сами не осуществляют съемку, а только снабжают основную камеру теми или иными «полезными в хозяйстве» дополнительными данными. А вот виды этих данных и, соответственно, способы применения вспомогательных камер могут быть разными.

Так, в одних смартфонах устанавливается дополнительный «глазок» очень небольшого разрешения, используемый для получения специальной информации о глубине резкости в некоторых режимах съемки (прежде всего в портретном). Подобный формат работы дает ряд интересных функций — в частности, позволяет менять глубину фокусировки на уже готовом снимке, перемещая фокус на тот или иной предмет. Другой интересный вариант — так называемые ToF (времяпролетные) камеры, работающие по принципу дальномеров и способные создавать 3D-модели различных объектов (в том числе считывать мимику с лица пользователя). Встречаются и другие варианты, такие как черно-белая дополнительная камера для расширения динамического диапазона и светосильная для улучшения качества съемки при слабом освещении.

Макрообъектив

Наличие в смартфоне макрообъектива. В одних моделях эту функцию выполняет отдельный специализированный «глазок», в других — объектив основной камеры, работающий в особом режиме.

Напомним, макросъемка, для которой применяются подобные объективы — это специальный режим, позволяющий получать очень крупные и детализированные изображения миниатюрных предметов (например, капли росы или мелкого насекомого). Такой режим чаще всего используется как художественный прием, однако он может пригодиться и в других целях — например, научных. А наличие полноценного макрообъектива означает, что смартфон имеет достаточно продвинутые возможности такой съемки. При этом отметим: основная камера считается макрообъективом только в том случае, если она способна осуществлять макросъемку с расстояния в 3 см или менее.

Объектив-микроскоп

Объектив-микроскоп — нечастый гость на борту современных смартфонов. По сути, это дополнительный модуль для макросъемки, но с огромной кратностью зуммирования (20х – 30х, а то и 50х – 60х). С его помощью можно снимать крохотные объекты и текстуры, разглядывая на снимках невиданные глазу детали. Чтобы фото получилось, нужно держать смартфон неподвижно и идеально вымерять расстояние для наводки на резкость — функции автофокусировки в камере-микроскопе нет. Зато такой объектив нередко дополняется кольцевой вспышкой с постоянным режимом свечения — для достижения качественного результата камере-микроскопу нужно хорошо «видеть» объект съемки и получать достаточно света.

Тепловизор

Тепловизор позволяет получать тепловую карту местности, которая накладывается на изображение с основной камеры. То есть тепловизор и камера смартфона работают в связке. Сфера применения тепловизора очень широка. Благодаря тепловому сенсору можно выявлять: места утечки тепла из строения; греющуюся проводку; наличие животных в округе, когда уже стемнело и пр. Для использования мобильного тепловизора предусматривается специальное ПО, по аналогии с программой камеры смартфона. Разумеется, возможности мобильного тепловизора сильно уступают потенциалу отдельной тепловой визирующей техники. В частности тепловизор на мобильном телефоне дает картинку с минимальным разрешением, в пределах около 80х60 пикселей. Может применяться в строительных телефонах и местами может заменить профессиональный тепловизор.

Количество SIM

Количество и типы сменных карт (SIM, карты памяти), которое можно установить в телефон. В нашем каталоге данный параметр уточняется только для аппаратов, допускающих установку более чем одной «симки» — чаще всего речь идет о 2 SIM-картах, однако можно встретить устройства с тремя и даже четырьмя соответствующими слотами.

Изначально смысл подобного функционала заключается в том, чтобы на одном аппарате можно было использовать несколько телефонных номеров. Таким образом можно, к примеру, объединить в одном устройстве личный и рабочий номер, отдельные пакеты для звонков и Интернета и т. п. Однако стоит иметь в виду, что в современных аппаратах (особенно смартфонах) нередко предусматривается комбинированная конструкция «SIM + SIM/карта памяти»: один из слотов предназначается только для SIM, второй может использоваться и для «симки», и для карты памяти типа microSD или Nano Memory (см. «Слот для карт памяти»). При этом отдельное гнездо под карту памяти в устройстве отсутствует, так что пользователю приходится выбирать — либо второй номер, либо дополнительное хранилище данных. Поэтому если вы хотите одновременно использовать и 2 SIM-карты, и карту памяти — стоит обратить внимание на модели, где такая возможность прямо заявлена.

Также стоит учитывать, что отдельные слоты могут...различаться по типу совместимых SIM-карт; подробнее см. ниже.

Быстрая зарядка

Технология быстрой зарядки, поддерживаемая аппаратом.

Сама по себе быстрая зарядка, как следует из названия, уменьшает время зарядки по сравнению со стандартной процедурой. Для этого используется повышенное напряжение и/или сила тока, а также специальное «умное» управление процессом. Но вот возможности и особенности такой зарядки могут быть разными, в зависимости от конкретной технологии, используемой в аппарате. Эту же технологию должно поддерживать и зарядное устройство — только так можно на 100 % гарантировать корректную работу. Правда, некоторые виды быстрой зарядки взаимно совместимы — однако этот момент стоит уточнять отдельно, и не всегда совместимость является полной.

Вот краткое описание наиболее популярных в наше время технологий:

— Quick Charge (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0). Технология, созданная Qualcomm и используемая в смартфонах с процессорами от этой компании. Чем позднее версия — тем совершеннее технология: к примеру, в Quick Charge 2.0 предусмотрено 3 фиксированных варианта напряжения, а в версии 3.0 появилась плавная регулировка в диапазоне от 3,6 до 20 В. Чаще всего аппараты с более новой версией Quick Charge совместимы и с более старыми зарядниками, но для полноценного использования желательно точное совпадение по версиям.
Отметим также, что те или иные версии Quick Charge стали основой для некоторых других технологий — таких, как Asus BoostMaster и Meizu mCharge. Однако, опять же, взаимн...ую совместимость устройств с поддержкой этих технологий нужно уточнять отдельно.

— Pump Express. Собственная разработка компании MediaTek, применяемая в смартфонах с процессорами этого бренда. Также доступна в нескольких версиях, с улучшениями и дополнениями по мере развития.

— Samsung Charge (Samsung Fast Charge, Adaptive Fast Charging). Фирменная технология быстрой зарядки от Samsung. Без особых изменений применяется еще с 2015 года, в свете чего выглядит довольно скромно на фоне более новых стандартов. Тем не менее, способна обеспечить неплохую скорость, особенно на первых 50 % заряда.

— Power Delivery (Power Delivery 2.0). «Родная» технология быстрой зарядки для разъема USB C; может использоваться в смартфонах разных брендов, оснащенных таким разъемом. Также отметим, что Power Delivery поддерживают не только зарядные устройства и пауэрбанки, но и отдельные USB-порты компьютеров и ноутбуков.

— Asus BoostMaster. Фирменная технология, применяемая в смартфонах Asus. По характеристикам аналогична Quick Charge 2.0; заметно уступает многим более современным форматам, однако в целом достаточно эффективна.

— Meizu mCharge. Фирменная технология компании Meizu. Интересна, в частности, тем, что сочетает в себе Quick Charge от Qualcomm и Pump Express Plus от MediaTek; совместимость с этими технологиями не помешает уточнить отдельно, однако проблемы в этом плане возникают не так часто.

— Huawei Power Up. Одна из фирменных технологий Huawei. По формальным характеристикам схожа с Quick Charge 2.0, но используется как с Qualcomm, так и с другими марками мобильных процессоров, так что совместимость не гарантируется. В целом считается устаревшей, постепенно вытесняется более продвинутыми стандартами вроде SuperCharge Protocol.

— Huawei SuperCharge Protocol. Еще одна фирменная технология от Huawei, представленная в 2016 году; на 2021 год доступна в нескольких версиях. В отдельных устройствах мощность такой зарядки превышает 60 В — не рекордный, но весьма солидный показатель.

— Honor SuperCharge. Технология, применяемая в основном в продвинутых смартфонах Honor. До 2020 года этот бренд принадлежал Huawei, так что Honor SuperCharge — это, фактически, та же Huawei SuperCharge Protocol, только с усовершенствованиями и доработками (по крайней мере в аппаратах, выпущенных после 2020 года).

— OnePlus Dash Charge. Сравнительно старый фирменный стандарт от OnePlus. Интересной особенностью является то, что в некоторых аппаратах эффективность Dash Charge практически не зависит от использования экрана: при включенном дисплее батарея заряжается практически с той же скоростью, что и при выключенном. Технически является лицензированной версией VOOC от OPPO, однако эти технологии не совместимы. С 2018 года Dash Charge постепенно вытесняется Warp Charge.

— OnePlus Warp Charge. Фирменный стандарт OnePlus, выпущенный в 2018 году в том числе на смену Dash Charge. Позиционируется как технология, способная эффективно функционировать даже при интенсивном использовании смартфона — в частности, во время игр.

— Oppo VOOC. Технология компании OPPO, применяемая как в фирменных смартфонах, так и в технике других брендов. Доступна в нескольких версиях; последняя (на 2021 год) версия SuperVOOC предназначается для батарей на 2 ячейки и иногда указывается как отдельная технология — под названием Oppo SuperVOOC Flash Charge.

— Oppo Super Flash Charge (SuperVOOC Flash Charge). Развитие технологии Oppo VOOC. Одна из самых быстрых (на 2021 год) технологий зарядки, позволяет зарядить аккумулятор на 4000 мАч чуть более чем за полчаса. Предусматривает использование специальных двухъячеечных батарей.

— Vivo Flash Charge. Фирменная технология компании Vivo. Отличается высокой мощностью и скоростью: процесс зарядки батареи на 4000 мАч занимает всего 13 минут.

— Realme Dart Charge. Фирменная технология бренда Realme. Имеет средние, по современным меркам, показатели мощности и скорости.

— Motorola TurboPower. Фирменная технология Motorola, встречающаяся практически во всех современных смартфонах и планшетах этого бренда, а также в отдельных устройствах от Lenovo. Доступна в нескольких версиях. Не отличается особой скоростью, однако в целом имеет вполне достойные характеристики; к тому же аппараты с Turbo Power полноценно совместимы также с зарядниками, поддерживающими Quick Charge (версии 2.0 и выше).
UleFone Power Armor 18 Ultra часто сравнивают