Be&Go 3A mini (HXY-QC18) — инженерный Франкенштейн, не иначе ⚡
- Цена: 200 руб.
- Перейти в магазин
Очередное максимально бюджетное зарядное устройство — тесты, разборка и выводы.
Изначально цель покупки была «вот сейчас раскатаю зарядочку ух», но в итоге всё пошло не по плану — она вполне жизнеспособная. Моя оценка — 3 из 5. Но по порядку…
***
Оглавление:
Поставка «пакет в пакете»:

Первые впечатления — весьма хорошие. Корпус крепко слажен, тактильно приятен:
***

Тестер выдал (кабель хороший, от смарта) грядку протоколов:
***

_____
Но перед потрошением пусть будет баня — 30 минут на 18W(штатное же?.. вот и посмотрим):

_____
А как же дела с пульсациями?;)
«Нормально» всё:

#4.
Основные фото:

Как можно по моему обозначить любую зарядку в подобном ультра-эконом сегменте — подойдёт для всего, но лучше выбрать что-то подороже и поизвестней (там защита будет полноценная и штатная, холодная работа), с хорошими характеристиками не только «на бумаге».
***
Спасибо за внимание.
Изначально цель покупки была «вот сейчас раскатаю зарядочку ух», но в итоге всё пошло не по плану — она вполне жизнеспособная. Моя оценка — 3 из 5. Но по порядку…
***
Оглавление:
- ТТХ.
- Распаковка.
- Тесты.
- Итоги. Дестрой.
- Итоги.
#1. ТТХ (заявленные):
| Максимальная мощность | 18 Вт (18W). |
| Максимальный выходной ток | 3 Ампера (3A). |
| Протоколы быстрой зарядки | Поддерживает стандарты Quick Charge 3.0 / 2.0. |
| Интерфейс | 1 выходной порт USB Type-A. |
| Системы защиты | Встроенная электронная защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки по току. |
| Совместимость* | Подходит для зарядки большинства Android-смартфонов (Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и др.), а также iPhone, если использовать кабель с USB-A на Lightning или USB-C. |
* — Протокол USB Power Delivery (USB-PD) отсутствует, так как устройство оснащено выходом USB-A, а не USB-C.
#2. Распаковка.
Поставка «пакет в пакете»:

Первые впечатления — весьма хорошие. Корпус крепко слажен, тактильно приятен:
***
#3. Тесты.
Тестер выдал (кабель хороший, от смарта) грядку протоколов:
***
Подробнее о каждом пункте - далеко не факт, что найденные данные соответствуют действительности
По очереди проверим на стабильные цифры (за 0.25-0.35А до отсечки):
Qualcomm Quick Charge 3.0 / 2.0:
QC2.0:

QC3.0 выдал более интересные результаты, поэтому остановился поподробнее.
На 5V (штатное и почти до отсечки):

На 9V:

На 12V:

С семейством Qualcomm мы разобрались — блок показал себя как неуправляемый оверклокер. Теперь самое время перейти к…
Huawei FCP (Fast Charge Protocol):
5V:

9V:

12V:

Скучное это всё, пошли к следующему участнику…
Huawei SCP (SuperCharge Protocol):

Samsung AFC (Adaptive Fast Charging):

VOOC:

_____
Qualcomm Quick Charge 3.0 / 2.0:
QC2.0:

QC3.0 выдал более интересные результаты, поэтому остановился поподробнее.
На 5V (штатное и почти до отсечки):

На 9V:

На 12V:

С семейством Qualcomm мы разобрались — блок показал себя как неуправляемый оверклокер. Теперь самое время перейти к…
Huawei FCP (Fast Charge Protocol):
5V:

9V:

12V:

Чуть больше — и отсечка.
Скучное это всё, пошли к следующему участнику…
Huawei SCP (SuperCharge Protocol):

Защита OCP полностью проигнорировала перегрузку.
Samsung AFC (Adaptive Fast Charging):

VOOC:

При изменении напряжения в большую сторону — отключка даже при 0.3А.
_____
Защита от перегрузки по току (OCP) настроена слишком высоко или практически отсутствует: блок позволяет снимать с себя и 23 Вт и больше 4А, сознательно допуская критические просадки напряжения. Вскрытие покажет))
_____
Но перед потрошением пусть будет баня — 30 минут на 18W(штатное же?.. вот и посмотрим):

_____
А как же дела с пульсациями?;)
«Нормально» всё:
Замер проводился встроенным 16-битным анализатором тестера Power-Z KM003C в режиме закрытого входа (AC Coupled) при частоте дискретизации 2.5 MS/s и развертке 10 uS.Текущий режим нагрузки: 4.801 В / 1.977 А (мощность около 9.5 Вт).Пульсации от пика до пика (Vpp): 290 мВ (пиковые выбросы от -217 мВ до +366 мВ).Основная частота работы ШИМ: 59.2 кГц (с субгармониками на 28.4 кГц).

#4. Итоги. Дестрой.
Основные фото:

OEM-платформа TE-023V (ревизия платы от конца 2025 года)
И подробнее, подетально тут
Корпус открылся непросто, шов не на торце:

Токопроводники не тонкие:

ABS10

Чип затёрт:
Попробую в «реверс» (инет в помощь):
400v 12uf:

16 V 47 µF:

Оптопара (оптрон) PC817 C521:

CY1 — W222 1KV:

16 V 470 μF:

Синхронный выпрямитель (Synchronous Rectifier) MT6705 на 45 В со встроенным силовым MOSFET-транзистором:

Без маркировки:
***

Токопроводники не тонкие:

ABS10

Для блока мощностью 18 Вт (и даже с учетом нашего оверклокинга до 23 Вт) одноамперного моста на 1000 В хватает с огромным запасом.
Чип затёрт:
Попробую в «реверс» (инет в помощь):- Щуп на минус диодного моста ABS10.
- Второй щуп на ножки 1 и 2.
- Пищит только 2.
400v 12uf:

16 V 47 µF:

Оптопара (оптрон) PC817 C521:

CY1 — W222 1KV:

16 V 470 μF:

Синхронный выпрямитель (Synchronous Rectifier) MT6705 на 45 В со встроенным силовым MOSFET-транзистором:

Без маркировки:
***#5. Итоги.
Блок эффективный, холодный (относительно конечно, и на средних мощностях), но невероятно «шумный».
Силовая часть и программные протоколы за счет связки чипов Chipown и синхронника M1570S обладают колоссальным запасом прочности, позволяя компактной плате выживать на мощностях до 23 Вт.
Как можно по моему обозначить любую зарядку в подобном ультра-эконом сегменте — подойдёт для всего, но лучше выбрать что-то подороже и поизвестней (там защита будет полноценная и штатная, холодная работа), с хорошими характеристиками не только «на бумаге».
***
Спасибо за внимание.
Самые обсуждаемые обзоры
Вместо Y-конденсатора — простой/неправильный конденсатор.
По выходу — нужно ставить полимерный конденсатор. Вообще все конденсаторы максимально недорогие.
Смд керамику да, можно добавить, пойду ка посмотрю что есть на донорских отпаять.
У полимерников ещё одно свойство есть, помимо долговечности и низкого еср — высокий допустимый ток пульсаций. Т.е. у JR 470мкф на 16в — 0,87А, а у такого же полимерника — выше 4 А.
Китай уже давно наладил производство полимерных электролитов нормального качества по копеечным ценам, поэтому не вижу смысла выковыривать старые электролиты с доноров.
п.с. Схемотехника тоже влияет — как там поживает снабберная цепь и есть ли она вообще? )))
С доноров керамику подергать неплохая идея (хотя это из разряда «делать было нечего» и тд, лучше сразу годноту покупать)…
С керамикой — осторожно. Уж больно она к механическим повреждениям критична.
D2 рулит за всех:
Вот она-то наверное в первую очередь и влияет. Есть же другие БП в которых обычные электролиты (не полимерники) и там с пульсациями дела обстоят куда лучше.
С ней все ОК. Даже диод менял — ситуация не меняется.
А вот массовые, обратноходовые БП требовательны к ёмкости и качеству конденсаторов на выходе. Там их роль критична.
По полимерным конденсаторам — они работают на более высоких частотах и у них кратно больше параметр RC. Этот параметр напрямую связан с низким ESR. Ёмкость можно ставить заметно меньшую, по сравнению с обычным конденсатором.
п.с. дополню: там не особо критичны номиналы RC в данной схемотехнике и мощности. Лишь бы рабочие были.
В обзоре убрал, ок.