Зарядное устройство RAXFLY с поддержкой QC 3.0

- Цена: $8.99
- Перейти в магазин
Зарядное устройство последнего поколения — тестируем и сравниваем.
Сперва резберемся что же из себя представляет стандарты QC 2.0 и QC 3.0.
В usb предусмотрено 4 провода: два для питания и два для передачи данных. Обычные зарядные устройства использовали только два провода, подавая на них 5 вольт. С разъема usb можно снять пол-ампера, итого 2 с половинкой ватта в нашем распоряжении. С появлением емких аккумуляторов для полной зарядки батареи такие мощности приходилось занимать часами.
На помощь нам пришла технология quick charge — быстрая зарядка. Она должна поддерживаться с обеих сторон — и зарядное устройство и заряжаемый телефон должны уметь договориться между собой об оптимальном напряжении зарядки. Используются для этого два проводка данных. Вариант QC2.0 предусматривает четыре уровня напряжения: 5, 9, 12 и 20 вольт. Пять вольт блок питания выдает, если по линии данных не приходит ничего вразумительного. Если же телефон отправляет на линии данных 3,3 вольта и 0,6 вольт — блок питания подает по линиям питания 9 вольт, если на обе линии 0,6 вольт — блок питания подает 12 вольт, а если 3,3 вольта — блок питания должен подавать уже 20 вольт. Последнее встречается редко — мало какие телефоны нуждаются в таком напряжении.

Технология Quick Charge 3.0 тоже использует два провода данных. Но она позволяет аппарату «заказывать» у зарядного устройства любое напряжение в том же диапазоне, с шагом 0,2 вольта. Для связи используется протокол IIC, который, разумеется, тоже должен поддерживаться обеими сторонами.
Вот, кратко, с чем мы имеем дело.
Испытуемый блок питания красив, тяжел и качественно собран. Поставляется в картонной коробке, немного переразмеренной, но позволяющей уложить рядом что-нибудь еще, например провод для зарядки.


Заявленные характеристики:
Название QC-5800EU
Входное напряжение: 100-240 Вольт 50/60 Герц
Максимальный входной ток: 0,5А
Выходной ток:
При напряжении 3,6-6,5В: 3А
При напряжении 6,5-9В: 2А
При напряжении 9-12В: 1,5А


Размер зарядного устройства позволяет предположить, что на компонентах не экономили: оно втрое тяжелее того, что шло в комплекте к моему телефону: 60 грамм против 20. Устройство оборудовано вилкой европейского стандарта, хотя у продавца возможны варианты. Разъем USB оранжевого цвета намекает что устройство поддерживает quick charge.

Приборы, которые помогут нам в тестировании: тестер устройств стандарта QC2.0 и QC3.0 и usb тестер, показывающий ток и напряжение. Вот они оба:


При включении в сеть блок питания выдает 5,11 вольт.
Переключаем напряжения в режиме QC2.0. При запросе 9 вольт выдает 8.88В.

При запросе 12В — 11,7В.

На холостом ходу не греется, не гудит, вобще никак себя не проявляет. Потребляемый от сети ток 0,1-0,2 мА. Это важный показатель, хотя на него редко обращают внимание. От него зависит можно ли оставлять блок питания в розетке когда он не нужен, а многие так и поступают. Этот блок ведет себя очень хорошо, потребление на уровне погрешности измерений. Мощность порядка 0,033 Вт. Это значит, что если вы забудете эту зарядку в своей розетке на год, то она съест 0,033*24*365=289,08 Вт*ч или 0,29кВт*ч, что по ценам Петербурга уменьшит ваш бюджет на 1 рубль 25 копеек. Наверное нет смысла говорить, что блок питания в таком режиме совсем не греется. Хотя если бы грелся, было бы здорово — практически бесплатная грелка получилась бы. Но нет, при таком энергопотреблении чуда ждать не приходится.

Поговорим о КПД. По этому параметру режимы QC2.0 и QC3.0 не отличаются при одинаковых напряжениях и нагрузках. Для простоты я взял три напряжения QC2.0 и в качестве нагрузки — автомобильную лампочку в 21 Вт.
Первый уровень напряжения: 5,17В 1,14А. Мощность 5,923Вт. Потребляемый ток от сети 28,3мА, мощность 6,226Вт. КПД получается 5,923/6,226 = 0,951

Второй уровень напряжения: 8,99В 1,50А. Мощность 13,557Вт. Потребляемый ток от сети 62,8мА, мощность 13,816Вт. КПД получается 13,557/13,816 = 0,981 — ОГО!

Третий уровень напряжения: 11,8В 1,75А. Мощность 20,65Вт. Потребляемый ток от сети 91,6мА, мощность 20,152Вт. КПД получается 20,65/20,152 = 1,025 — упс… Вечный двигатель, кажись.

Скорее всего, дело в том, что в сети было чуть больше 220 вольт — у нас так бывает, а я не догадался проверить. В любом случае, зарядка была едва теплая, так что КПД у нее очень высокий, на самом деле. Я даже не стал замерять ее температуру под нагрузкой, потому что рука едва ощущала нагрев, смысла ловить термометром единицы градусов нет.
Перейдем к пульсациям. Мы просто посмотрим на пульсации напряжения этой зарядки.
На холостом ходу пульсаций нет совсем. Т.е. напрочь, как у батарейки.

На малых токах: при напряжении 5,14 Вольт и токе 0,14А пульсации в пределах 50мВ, что очень и очень хорошо.

С повышением напряжения и тока пульцации растут по частоте (но не по амплитуде), что понятно и совершенно допустимо.


В режиме нагрузок, близких к максимальным, пульсации все равно не превышают по амплитуде 50мВ, принимая, правда, все более замысловатую форму.



Для сравнения, протестировал родной блок питания от телефона Ulefone, который считался очень неплохим, в сравнении с ноунеймами.

Под нагрузкой зарадное устройство ведет себя так: при команде на подъем напряжения поднимает его до достижения тока в 2 А. Дальше команды на повышение игнорируются. При повышении тока при уже поднятом напряжении, зарядка понижает напряжение, добиваясь тока менее 2А. Стартует всегда на пяти вольтах. При коротком замыкании уходит в циклический перезапуск.

Вроде все, теперь кратко плюсы и минусы:
+: Высокое качество пластика и, вероятно, внутренних компонентов
+: на всех режимах почти холодный.
+: не шумит ни акустически, ни электрически
+: умная реакция на повышенную нагрузку
+: совместно с контроллером qc возможно использование в качестве микро-лабораторного источника питания
-: стоит денег (а что бесплатно?)
-: для реализации его возможностей нужен телефон с поддержкой QC2.0 или QC3.0
-: некоторые скептики считают, что срок службы аккумулятора при скоростной зарядке снижается.
Сперва резберемся что же из себя представляет стандарты QC 2.0 и QC 3.0.
В usb предусмотрено 4 провода: два для питания и два для передачи данных. Обычные зарядные устройства использовали только два провода, подавая на них 5 вольт. С разъема usb можно снять пол-ампера, итого 2 с половинкой ватта в нашем распоряжении. С появлением емких аккумуляторов для полной зарядки батареи такие мощности приходилось занимать часами.
На помощь нам пришла технология quick charge — быстрая зарядка. Она должна поддерживаться с обеих сторон — и зарядное устройство и заряжаемый телефон должны уметь договориться между собой об оптимальном напряжении зарядки. Используются для этого два проводка данных. Вариант QC2.0 предусматривает четыре уровня напряжения: 5, 9, 12 и 20 вольт. Пять вольт блок питания выдает, если по линии данных не приходит ничего вразумительного. Если же телефон отправляет на линии данных 3,3 вольта и 0,6 вольт — блок питания подает по линиям питания 9 вольт, если на обе линии 0,6 вольт — блок питания подает 12 вольт, а если 3,3 вольта — блок питания должен подавать уже 20 вольт. Последнее встречается редко — мало какие телефоны нуждаются в таком напряжении.

Технология Quick Charge 3.0 тоже использует два провода данных. Но она позволяет аппарату «заказывать» у зарядного устройства любое напряжение в том же диапазоне, с шагом 0,2 вольта. Для связи используется протокол IIC, который, разумеется, тоже должен поддерживаться обеими сторонами.
Вот, кратко, с чем мы имеем дело.
Испытуемый блок питания красив, тяжел и качественно собран. Поставляется в картонной коробке, немного переразмеренной, но позволяющей уложить рядом что-нибудь еще, например провод для зарядки.


Заявленные характеристики:
Название QC-5800EU
Входное напряжение: 100-240 Вольт 50/60 Герц
Максимальный входной ток: 0,5А
Выходной ток:
При напряжении 3,6-6,5В: 3А
При напряжении 6,5-9В: 2А
При напряжении 9-12В: 1,5А


Размер зарядного устройства позволяет предположить, что на компонентах не экономили: оно втрое тяжелее того, что шло в комплекте к моему телефону: 60 грамм против 20. Устройство оборудовано вилкой европейского стандарта, хотя у продавца возможны варианты. Разъем USB оранжевого цвета намекает что устройство поддерживает quick charge.

Приборы, которые помогут нам в тестировании: тестер устройств стандарта QC2.0 и QC3.0 и usb тестер, показывающий ток и напряжение. Вот они оба:


При включении в сеть блок питания выдает 5,11 вольт.
Переключаем напряжения в режиме QC2.0. При запросе 9 вольт выдает 8.88В.

При запросе 12В — 11,7В.

На холостом ходу не греется, не гудит, вобще никак себя не проявляет. Потребляемый от сети ток 0,1-0,2 мА. Это важный показатель, хотя на него редко обращают внимание. От него зависит можно ли оставлять блок питания в розетке когда он не нужен, а многие так и поступают. Этот блок ведет себя очень хорошо, потребление на уровне погрешности измерений. Мощность порядка 0,033 Вт. Это значит, что если вы забудете эту зарядку в своей розетке на год, то она съест 0,033*24*365=289,08 Вт*ч или 0,29кВт*ч, что по ценам Петербурга уменьшит ваш бюджет на 1 рубль 25 копеек. Наверное нет смысла говорить, что блок питания в таком режиме совсем не греется. Хотя если бы грелся, было бы здорово — практически бесплатная грелка получилась бы. Но нет, при таком энергопотреблении чуда ждать не приходится.

Поговорим о КПД. По этому параметру режимы QC2.0 и QC3.0 не отличаются при одинаковых напряжениях и нагрузках. Для простоты я взял три напряжения QC2.0 и в качестве нагрузки — автомобильную лампочку в 21 Вт.
Первый уровень напряжения: 5,17В 1,14А. Мощность 5,923Вт. Потребляемый ток от сети 28,3мА, мощность 6,226Вт. КПД получается 5,923/6,226 = 0,951

Второй уровень напряжения: 8,99В 1,50А. Мощность 13,557Вт. Потребляемый ток от сети 62,8мА, мощность 13,816Вт. КПД получается 13,557/13,816 = 0,981 — ОГО!

Третий уровень напряжения: 11,8В 1,75А. Мощность 20,65Вт. Потребляемый ток от сети 91,6мА, мощность 20,152Вт. КПД получается 20,65/20,152 = 1,025 — упс… Вечный двигатель, кажись.

Скорее всего, дело в том, что в сети было чуть больше 220 вольт — у нас так бывает, а я не догадался проверить. В любом случае, зарядка была едва теплая, так что КПД у нее очень высокий, на самом деле. Я даже не стал замерять ее температуру под нагрузкой, потому что рука едва ощущала нагрев, смысла ловить термометром единицы градусов нет.
Перейдем к пульсациям. Мы просто посмотрим на пульсации напряжения этой зарядки.
На холостом ходу пульсаций нет совсем. Т.е. напрочь, как у батарейки.

На малых токах: при напряжении 5,14 Вольт и токе 0,14А пульсации в пределах 50мВ, что очень и очень хорошо.

С повышением напряжения и тока пульцации растут по частоте (но не по амплитуде), что понятно и совершенно допустимо.


В режиме нагрузок, близких к максимальным, пульсации все равно не превышают по амплитуде 50мВ, принимая, правда, все более замысловатую форму.



Для сравнения, протестировал родной блок питания от телефона Ulefone, который считался очень неплохим, в сравнении с ноунеймами.

Под нагрузкой зарадное устройство ведет себя так: при команде на подъем напряжения поднимает его до достижения тока в 2 А. Дальше команды на повышение игнорируются. При повышении тока при уже поднятом напряжении, зарядка понижает напряжение, добиваясь тока менее 2А. Стартует всегда на пяти вольтах. При коротком замыкании уходит в циклический перезапуск.

Вроде все, теперь кратко плюсы и минусы:
+: Высокое качество пластика и, вероятно, внутренних компонентов
+: на всех режимах почти холодный.
+: не шумит ни акустически, ни электрически
+: умная реакция на повышенную нагрузку
+: совместно с контроллером qc возможно использование в качестве микро-лабораторного источника питания
-: стоит денег (а что бесплатно?)
-: для реализации его возможностей нужен телефон с поддержкой QC2.0 или QC3.0
-: некоторые скептики считают, что срок службы аккумулятора при скоростной зарядке снижается.
Самые обсуждаемые обзоры
+25 |
2852
67
|
Простите, но это гениально!
Orico, Aukey, Blitzwolf стоят в половину меньше
За такую я помню покупал 5 портовый зарядник от blitzwolf
И он до сих пор у меня работает и исправно заряжает одновременно несколько девайсов.
$8.99 это еще терпимо, но кабель таки надо было добавить в набор.
ну серьезно — 17 баксов за однопортовую зарядку. а вы даже не разобрали:)
Снимите маскимальные токи до отключения защиты зарядного устройства.
Вот в такой на компонентах точно не экономили:
Еще интересно, что творится при запросе 20 вольт. Одни БП продолжают выдавать 12, другие в защиту уходят. На QC 3.0 интереснее, там можно верхнюю границу точнее узнать.
Странно заниженные 9 и 12 вольт пусть и на чуть-чуть.
QC 2.0 тоже имеет протокол. Просто так подать напряжения на линии данных не прокатит. Нужно некой последовательностью переключить в режим QC и только затем БП начнёт понимать запросы. Это как раз чтобы кроме 5 вольт остальное само по себе случайно не выдалось.
Верхняя граница в обоих режимах порядка 11.8
Дальнейшие запросы на повышение игнорирует на обоих режимах.
Это при том, что в блоках питания ATX идет война за каждую долю процента и «платиновые» стоят в несколько раз дороже обычных (хороших). Сколько делал однотактников, выше 86% не получал.
Что до остальной «технической» стороны обзора, то всё неверно.
Стабилизация работает в релейном режиме, а потому априори генерирует и электрический и акустический шум, который меняется от величины тока нагрузки (смотрите осциллограммы). Если акустически «свист» не слышен, то причины две — или в комнате шумно, или вам повезло с удачной проклейкой трансформатора. Другим может так не повезти. Кстати, привет тем, у кого тач глючит.
На осциллограммах четко виден ударный характер напряжения пульсаций на выходе, что говорит о наличии «декоративного» сглаживающего фильтра.
«умная реакция на повышенную нагрузку»
— ничего умного у него нет, срабатывает current limit основного преобразователя.
«совместно с контроллером qc возможно использование в качестве микро-лабораторного источника питания»
— Эээ… вообще-то можно. И без QC тоже. Грибы тоже можно есть все, но некоторые только 1 раз.
заказал такой на 5 портов через мобилу 1333,30 на 1 порт стоит 10 баксов :)
https://aliexpress.com/item/item/AUKEY-Quick-Charge-3-0-Fast-USB-Charger-for-Samsung-Galaxy-S8-Xiaomi-redmi-4x-iPhone/32817065416.html
Имеем зарядку (предположительно) QC 3.
Имеем нагрузку, умеющую тестировать QC 3.
Проводим кучу тестов и делаем множество фото.
Но не пробуем тестировать в режиме QC 3???
Или всё-таки пробуем, но не получаем нужного результата, а потому умалчиваем?
Дешевле нет.
А если хотите еще дешевле, то есть вот от менее именитого «бренда» (по сравнению с сабжем). На нее даже отзывы неплохие, и можно $1 сбить купоном за монетки.
USB нагрузка. Подключается к компу и позволяет строить графики.
И цена для подобного класса неплохая.
Обзору плюс.
mysku.club/blog/aliexpress/51959.html
Ввиду явной некорректности методики измерений?
В результате — бессмыленные циферки «КПД».
Даже если отбросить «странный» КПД в 102.5%, то само наличие тенденции роста КПД при увеличении нагрузки в такой конфигурации не может не удивить.
Тогда еще один вопрос, с Вашего позволения. Хотя, ответ на оный, скорее всего будет похож на предыдущий).
Почему мультиметр на фото в диапазоне 200 мА? Ведь есть же рядышком диап. 20 мА… Вы понимаете, что 0.2 на экранчике это ±
несколько единиц от младшего разряда (т.е. «плюс-минус лапоть»)?