RSS блога
Подписка
KIT Повербанк Power Delivery 100W, max 130W!!! QC3.0 PD FCP SFCP MTK и т.д.
- Цена: 230¥ или около 50$ с доставкой
- Перейти в магазин
Сейчас во всю внедряется протокол скоростной зарядки Power Deliwery. Сегодня я расскажу о самом мощном повербанке, который поддерживает данный протокол.
Данный повербанк поставляется как ввиде КИТа, так и в виде готового(собранного) устройства. Я выбрал самый дешёвый вариант — KIT-набор для сборки.
Данный повербанк поставляется, как и его собрат на 12 аккумуляторов, в обычной пупырке. Плата в пупырке потолще, а корпус в почти обычном пакетике.
Из комплектующих у нас присутствуют:
-Корпус — алюминиевый, анодированый судя по всему. Рассчитан на установку восьми аккумуляторов формата 18650.
-Боковые заглушки из оцинкованной железа.
-Наклейки на эти заглушки.
-Непосредственно плата и провод для подключения балансировочных выводов.
-Стеклышко, которое наклеивается над дисплеем.
Габариты повербанка 195x85x23mm Вес без аккумуляторов 230г, уже собранного 590г.
Вид уже собранного устройства:
Плата у нас очень похожа на плату своего двенадцати баночного собрата. Но вход для зарядки и основной силовой выход это два Type-C разъема. Так же на плате присутствует третий выход USB-A, который так же построен на базе IP2163 и поддерживает те же протоколы. Основные силовые транзисторы на плате MT4002. Основные элементы на плате это чарджер SC8802QDER , балансир BM3451 , драйвер LCD VK1056B и главный контроллер с затертой маркировкой. Плата рассчитана на установку батареи на 16,8V. В корпус у нас помещается 8 аккумуляторов 18650, соответственно схема батареи 4S 2P. То есть у нас батарея состоит из четырех групп. В каждой группе по два соединённых параллельно аккумулятора. Группы соединяются между собой последовательно. От места соединения групп к плате идут балансировочные провода. Таким образом подключение у нас выглядит так: минус первой группы подключается к «0» на плате. Затем от места соединения первой и второй группы, которое должно иметь 4,2V(при заряженных АКБ) подключаем к плате в точку «4,2V». Так же подключаем и место соединения второй и третьей группы к точке «8,4V» на плате. Затем от места соединения третьей и четвертой группы подключаем кабель к точке «12,6V» на плате. Последним идёт плюсовой контакт от четвертой группы, на котором должно быть 16,8V. Он подключается к точке на плате «16,8V». Следует учесть что провода с минусовым и плюсовым контактом, те которые идут в точки «0V» и «16,8V» нужно использовать большого сечения, так как там большие токи. Я использовал AWG17, а для балансировочных разъемов можно использовать меньшего сечения.
На дисплее внизу отображается входное напряжение, если подключена зарядка по Type-C. Там же отображается выходное напряжение с разъема Type-C. Чуть выше отображается выходное напряжение на разъеме USB-A. Так же есть пяти-сегментная шкала в виде батарейки, отображающая уровень заряда повербанка. Углы обзора не большие, но Я думаю для данного устройства это не проблема.
К сожалению увлекся во время сборки и не сфоткал, но зато записал видео ролик. Есть в конце статьи, там же и все тесты.
Тесты
Для тестов использую USB-тестеры U3SE и ZY1276. Type-C кабель AENZR на 5А. В качестве PD зарядки использую универсальную на IP6518 WEB-UPD003 В начале проверяем USB-A выход. Поддерживаются все протоколы из даташита на IP2163 QC3.0/QC2.0, FCP, AFC, SFCP, MTK PE+ 2.0/1.1 Apple 2.4A, Samsung 2.0A, BC1.2. Максимальная мощность на выходе 24W.
Максимальный ток через USB-A при 5V
Максимальный ток при QC3.0 9V и 12V
Зарядка повербанка через Type-C порт обычными 5V, но нужна зарядка с напряжениями по линиям D+D-, с замкнутыми линиями не заряжается. Максимум 10W.
Зарядка по протоколу Power Delywery, до 40W на вход.
Выход Type-C может выдавать как просто 5V так протокол Power Delywery. Включаем триггер и проверяем реальную мощность на разных напряжениях.
Максимальная мощность 110W при 20V на выходе.
Одновременно можно заряжать повербанк через Type-C вход и разряжать через USB-A. Но заряжать и разряжать через Type-C вход и выход нельзя, или одно или другое.
Если перепутать и подключить на выход Type-C повербанка вход зарядки то ничего не произойдёт.
Так же можно одновременно разряжать через Type-C выход и USB-A выход. В таком режиме повербанк выдает максимальную суммарную мощность около 135W.
При сборке я использовал аккумуляторы фирмы DLG ёмкостью 3200mah (реально порядка 3100mah при разряде до 2,5V). Ниже вы видите графики разряда через USB-A по 5V 2A, так же видна температурная кривая. Графики сделаны с помощью U3SE и U3MFI
Реальная ёмкость получилась 76WH.
График разряда через выход Type-C 20V 2A.
Нагрев корпуса средний и для 40W довольно незначительный.
Здесь стоит учесть что ёмкость лучше измерять в Wh (Вт/час) так как при разных напряжениях разряда mAh показывают разную запасенную энергию. А Wh неизменны, так как аккумуляторы у нас одни и те же, незначительные отличия связаны с разным КПД на разных режимах работы повербанка. И если вам нужно узнать сколько раз сможет зарядить данный повербанк ваше устройство то нужно знать на сколько Wh у него аккумулятор и плюс около 20% на потери (нагрев, провода и т.д.).
В целом устройство получилось очень хорошим! Личный опыт работы с PD устройствами и данного повербанк есть с Xiaomi MI Notebook повербанк очень медленно или непонятно переходил в режим работы PD, то есть после подключения могло пройти 5мин. пока ноутбук начинал заряжаться. MacBook по отзывам заряжает хорошо. Ультрабук от Lenovo тоже, по отзывам, заряжался хорошо, но сам повербанк от PD-зарядки Lenovo не хотел заряжаться. Из прочитанного по MI Notebook на 4pda и из того что пишут китайцы о PD зарядках и повербанках — сяомишные инженеры что-то перемудрили и не все устройства с ними корректно работают. Китайцы свои контролеры, тот жеIP6518, затачивают под работу с Apple устройствами в первую очередь.
Остальные параметры на высоте, мощность, дизайн, качество! С помощью PD-триггера можно данный повербанк превратить в мощный ЛБП или подключать обычные ноутбуки.
Ниже видео-обзор со сборкой! Спасибо дочитавшим до конца!
Данный повербанк поставляется как ввиде КИТа, так и в виде готового(собранного) устройства. Я выбрал самый дешёвый вариант — KIT-набор для сборки.
Данный повербанк поставляется, как и его собрат на 12 аккумуляторов, в обычной пупырке. Плата в пупырке потолще, а корпус в почти обычном пакетике.
Из комплектующих у нас присутствуют:
-Корпус — алюминиевый, анодированый судя по всему. Рассчитан на установку восьми аккумуляторов формата 18650.
-Боковые заглушки из оцинкованной железа.
-Наклейки на эти заглушки.
-Непосредственно плата и провод для подключения балансировочных выводов.
-Стеклышко, которое наклеивается над дисплеем.
Габариты повербанка 195x85x23mm Вес без аккумуляторов 230г, уже собранного 590г.
Вид уже собранного устройства:
Плата у нас очень похожа на плату своего двенадцати баночного собрата. Но вход для зарядки и основной силовой выход это два Type-C разъема. Так же на плате присутствует третий выход USB-A, который так же построен на базе IP2163 и поддерживает те же протоколы. Основные силовые транзисторы на плате MT4002. Основные элементы на плате это чарджер SC8802QDER , балансир BM3451 , драйвер LCD VK1056B и главный контроллер с затертой маркировкой. Плата рассчитана на установку батареи на 16,8V. В корпус у нас помещается 8 аккумуляторов 18650, соответственно схема батареи 4S 2P. То есть у нас батарея состоит из четырех групп. В каждой группе по два соединённых параллельно аккумулятора. Группы соединяются между собой последовательно. От места соединения групп к плате идут балансировочные провода. Таким образом подключение у нас выглядит так: минус первой группы подключается к «0» на плате. Затем от места соединения первой и второй группы, которое должно иметь 4,2V(при заряженных АКБ) подключаем к плате в точку «4,2V». Так же подключаем и место соединения второй и третьей группы к точке «8,4V» на плате. Затем от места соединения третьей и четвертой группы подключаем кабель к точке «12,6V» на плате. Последним идёт плюсовой контакт от четвертой группы, на котором должно быть 16,8V. Он подключается к точке на плате «16,8V». Следует учесть что провода с минусовым и плюсовым контактом, те которые идут в точки «0V» и «16,8V» нужно использовать большого сечения, так как там большие токи. Я использовал AWG17, а для балансировочных разъемов можно использовать меньшего сечения.
На дисплее внизу отображается входное напряжение, если подключена зарядка по Type-C. Там же отображается выходное напряжение с разъема Type-C. Чуть выше отображается выходное напряжение на разъеме USB-A. Так же есть пяти-сегментная шкала в виде батарейки, отображающая уровень заряда повербанка. Углы обзора не большие, но Я думаю для данного устройства это не проблема.
К сожалению увлекся во время сборки и не сфоткал, но зато записал видео ролик. Есть в конце статьи, там же и все тесты.
Тесты
Для тестов использую USB-тестеры U3SE и ZY1276. Type-C кабель AENZR на 5А. В качестве PD зарядки использую универсальную на IP6518 WEB-UPD003 В начале проверяем USB-A выход. Поддерживаются все протоколы из даташита на IP2163 QC3.0/QC2.0, FCP, AFC, SFCP, MTK PE+ 2.0/1.1 Apple 2.4A, Samsung 2.0A, BC1.2. Максимальная мощность на выходе 24W.
Максимальный ток через USB-A при 5V
Максимальный ток при QC3.0 9V и 12V
Зарядка повербанка через Type-C порт обычными 5V, но нужна зарядка с напряжениями по линиям D+D-, с замкнутыми линиями не заряжается. Максимум 10W.
Зарядка по протоколу Power Delywery, до 40W на вход.
Выход Type-C может выдавать как просто 5V так протокол Power Delywery. Включаем триггер и проверяем реальную мощность на разных напряжениях.
Максимальная мощность 110W при 20V на выходе.
Одновременно можно заряжать повербанк через Type-C вход и разряжать через USB-A. Но заряжать и разряжать через Type-C вход и выход нельзя, или одно или другое.
Если перепутать и подключить на выход Type-C повербанка вход зарядки то ничего не произойдёт.
Так же можно одновременно разряжать через Type-C выход и USB-A выход. В таком режиме повербанк выдает максимальную суммарную мощность около 135W.
При сборке я использовал аккумуляторы фирмы DLG ёмкостью 3200mah (реально порядка 3100mah при разряде до 2,5V). Ниже вы видите графики разряда через USB-A по 5V 2A, так же видна температурная кривая. Графики сделаны с помощью U3SE и U3MFI
Реальная ёмкость получилась 76WH.
График разряда через выход Type-C 20V 2A.
Нагрев корпуса средний и для 40W довольно незначительный.
Здесь стоит учесть что ёмкость лучше измерять в Wh (Вт/час) так как при разных напряжениях разряда mAh показывают разную запасенную энергию. А Wh неизменны, так как аккумуляторы у нас одни и те же, незначительные отличия связаны с разным КПД на разных режимах работы повербанка. И если вам нужно узнать сколько раз сможет зарядить данный повербанк ваше устройство то нужно знать на сколько Wh у него аккумулятор и плюс около 20% на потери (нагрев, провода и т.д.).
В целом устройство получилось очень хорошим! Личный опыт работы с PD устройствами и данного повербанк есть с Xiaomi MI Notebook повербанк очень медленно или непонятно переходил в режим работы PD, то есть после подключения могло пройти 5мин. пока ноутбук начинал заряжаться. MacBook по отзывам заряжает хорошо. Ультрабук от Lenovo тоже, по отзывам, заряжался хорошо, но сам повербанк от PD-зарядки Lenovo не хотел заряжаться. Из прочитанного по MI Notebook на 4pda и из того что пишут китайцы о PD зарядках и повербанках — сяомишные инженеры что-то перемудрили и не все устройства с ними корректно работают. Китайцы свои контролеры, тот жеIP6518, затачивают под работу с Apple устройствами в первую очередь.
Остальные параметры на высоте, мощность, дизайн, качество! С помощью PD-триггера можно данный повербанк превратить в мощный ЛБП или подключать обычные ноутбуки.
Ниже видео-обзор со сборкой! Спасибо дочитавшим до конца!
Самые обсуждаемые обзоры
+101 |
2597
81
|
+97 |
3563
224
|
+36 |
1584
51
|
Заряд тоже можно реализовать как угодно. Можно даже балансировать не параллельные блоки из 2 аккумов, а все 8 ровненько зарядить и сбалансировать.
По факту красная цена такому устройству — 12 долларов с доставкой.
Другое дело дешовые повербанки с PD. тот же Pinguan A10PD который 14$ стоит. И у которого есть PD до 12В 1,5А то есть может новые iphone заряжать и в теории легкие нетбуки с PD в полмощности.
И то, что автор сетует на тормознутость зарядки, тоже, работа этого протокола. Какое то время перед подачей максимальной мощности питания протокол тестирует оборудование на способность его нести… безопасность :)
А 15-20Вт много портов USB полно готовых вариантов. Я не приветствуют быструю зарядку высокими токами телефонов и прочих устройств. Я не любитель менять то, что работает и к чему привык. Батарею портить нет желания.
Нельзя соединить два устройства в одно. По элементарной причине: одни аккумуляторы способны отдавать высокий ток (и стоят дороже с меньшим сроком службы), другие же имеют слишком большое внутреннее сопротивление и вообще дохнут от токов выше 1-1.5А, но дешевле и надежнее.
И вообще смотрю сколько на муське диванных экспертов. Все у вас делается легко и стоит копейки. А инженеры производителей не могут выпустить устройства данного класса на рынок дешевле 50$ и даже сяоми которые дэмпингует рынок очень очень сильно не могут сделать этого.
А потом допиливаешь, если результат окажется иным :) особенно если спалят ноут из-за ошибки
Ноутбук заряжают его родным напряжением. 14В или 18В — пожалуйста. Элементарнейший павербанк любой емкости. Телефон заряжают небольшим током. Чтобы максимально долго сохранить ресурс несъемной батареи. Когда нужно срочно набрать заряда, то уже используется QC и на здоровье. Одно устройство или два — таких вариантов хватает.
Конкретно устройство в обзор выглядит как устройство низкого качества. Осциллограф позволит бы убедится или опровергнуть это.
Ну а так да, действительно PD аналогов нету. Только человек, который умеет находить такие товары, автоматически должен иметь уровень интеллекта, чтобы не использовать эту технологию :).
Пример из прошлого: телефоны, сотни штекеров зарядки, сотни штекеров датакабелей. Это было супер удобно? Сделали универсальный микроусб, теперь все почти телефоны и заряжаются и синхронизируется по одному кабелю, а не по сотне. Имхо удобно. Теперь же делают тоже самое для УСБ, планомерный приход к универсальному разъёму на всех устройствах.
Тем, кто хочет сэкономить и не потерять в качестве, лучше выбирать его. Я за $20 покупал на JD.
Большой нагрузкой, часто пользуетесь?
Транзистор ещё родной? У вас плата нагрузки, ещё «старого» цвета.
Уже плату «поменяли», по транзисторам стали вопросы появляться (по оригинальности) и т.п.
С PD есть ZMI 10 (QB820) и его цена 50$+
P.s. если кто не знал, zmi поставщик банок силы для сяоми.
Кстати 100Вт по-моему это уже верхний предел PD для прокачки. Так что ПБ выдающий максимум это круто.
У меня ноут не знает PD, поэтому с совета ув. Kirich буду городить банку силы для зарядки ноута из АКБ шуруповерта milwaukee + sepic :) посмотрим что выйдет.
Соберите этот, 12 банок или 4 Li-pol банки на 10000мач каждая. Хороший шлифованый корпус, можно впихнуть больше 40000мач ёмкости. Мощность на выходе сумарная до 160Вт, можно игровые ноуты питать. Уже больше десятка таких собрал, люди для всяких комбиков, сварочников оптоволокна и прочего берут. На 1688 можно взять за около 20уе КИТ, а на тао готовые за около 80уе на 40000мач, но там 100% внутри ли-пол.
Хотя по идее, с учётом номинального напряжения АКБ шурика и желания на вход у ноута, должно хватить и напрямую контакты бросить. Но другой ноут тошибы уж больно врежничал от не паспортного напряжения на вход. Поэтому решил делать по фен-шую :)
Просто есть уже собраны в 18650 холдерах банки лития з ноутов (плановая замена батарей, емкость каждой не ниже 80 %) в конфиге 4s 10P (19 000 мА) подключена бмс а к виходу цепляю то зарядку автомобильную QC 3.0 для телефона, то step up для ноута Е7440 19.5V (100W), то step down 9V для питания света на природе.
А так попроще, поставил такую плату и триггером (или возможно есть микросхемы которые цепляешь на устройство и оно автоматом выставляет нужное напряжения), с Type C заряжаеш ноут, а с USB телефони или свет.
.
ну и там человек ёмкость в Ваттах меряет…
А Вы хотите менять только один аккумулятор в сборке?
Это нормально.
В аккумуляторной батарее ноутбука элементы меняются сразу и все. Вне зависимости от их фактического состояния. По двум причинам:
1. Даже на многоканальном стенде поячеечная дефектация займёт порядка 2-3-4 часов. На одноканальном — 2-3-4 часа на каждую банку, которых в батарее 3-4-6-8-9-12. Никакой СЦ не будет столько возиться со старой батареей — выпотрошили целиком, набили новыми банками, сбросили контроллер, прогнали тест заряда, отдали заказчику.
2. Если в батарее пришла в негодность одна банка — с большой долей вероятностью скоро придёт в негодность ещё одна. С учётом стоимости каждой банки 5 долларов при оптовой закупке — ни один СЦ не будет экономить 20 долларов на 6-ячеечной батарее ценой последующих претензий от клиента «я заплатил деньги, а оно опять сломалось».
И заменой 1 из 8 ячеек Вы в любом случае не отделаетесь, потому что в батарее 4S2P ячейки дохнут сразу парами.
1) Это справедливо для батарей ноутбуков, т.к. они неразборные. Если уж и резать их, то и менять сразу все.
2) Это справедливо для СЦ для которых продать 8 батарей значительно лучше, чем одну — у них мотивация диаметрально-противоположна мотивации конечного пользователя — потратить меньше человеко-часов но получить большее вознаграждение за услугу.
В данном конкретном случае ПБ разборной, и предлагается к покупке конечному пользователю без последующего гарантийного-послегарантийного сервиса. И да, конечный пользователь будет заморачиваться с заменой одной банки.
А еще давайте представим, что куплено 8 аккумуляторов, из которых 1 в результате заводского дефекта или по иным причинам стал неработоспособным. Этот один будет заменен магазином по гарантии. Врядли продавец поменяем вам все 8, верно?
2. В батарее с попарно-батарейным соединением ячеек сдыхает сразу пара.
3. Технология производства литиевых аккумуляторов уже достаточно отработана, чтобы сценарий «отказала одна пара ячеек из четырёх, остальные в идеальном состоянии» был маловероятным.
Когда я работал в СЦ, у нас за неделю набиралось целое ведро старых аккумуляторных ячеек. Ради интереса я пытался проверять остаточную ёмкость аймаксом. Средний результат — 4-6 ячеек с остаточной ёмкостью 2000 mAh на токе разряда 0,5А из целого ведра(порядка 200-250 штук). По факту — 49 из 50 ячеек на момент ремонта это мусор.
Вывод: если пользователю реально нужен ПБ, от которого можно заряжать ноутбук — он купит новый комплект аккумуляторов. Старый при этом можно продать и отбить часть стоимости ремонта.
я о delivery
50000 mAh — все остальное детские игры или совсем не мобильно.
Lenovo L460 проработал 11 часов до перехода на свой аккумулятор.
Если кратко: исполнено качественно, в комплекте переходники почти на все разъемы и удобный чехол, сквозную зарядку поддерживает. Если надумаешь брать, следи за ценой — прод сбрасывает цены на алишных распродажах. Сам купил за 6500 на недавней.
Это, в первую очередь, банка для любого ноутбука до 100 Вт. Потом уже идут usb 5В и сильно универсальные 12В для много чего. Ваш «PD» для устройств с PD, на этом можно закончить.
Не все знают что такое ультрабук, повербанк, QC3.0 и т.д…
PD — самый вредительный протокол )
И самое прискорбное, что даже нам, мастерам, поживится с него редко удаётся, потому что когда с 19В линии пробивает на интерфесную линию УСБ — выгорает проц, а его замена — нерентабельна.
Для тех кто не понимает о чем речь — фотка ниже, остальное, надеюсь, будет очевидно для любого IQ
RX\TX — линии USB (конкретнее тут — PCI, но это ничего не меняет), Vbus +19В питание.
На RX\TX потенциал больше 5.5В — смертелен. Впрочем это справедливо для практически любых сигналов ноута, и замыкание питающей шины на практически любой сигнальный пин — чревато покупкой нового ноута.
Расстояние между пинами в USB Type-C — менее 0.5мм.
Думаю выводы очевидны
Плюс китайцы начнут делать максимально низкокачественные разъемы и провода по 1 центу и тогда пойдет пьянка. Но вопрос технический PD контроллер в ноуте не предотвращает такое? На выходе то ЗУ должно вырубиться.
Если уж совсем технически — ну допустим RX\TX защищены интерфейсными кондерами (разделительными), но от искры — не всегда спасает, искра — это переменное напряжение, проходит сквозь разделители вполне себе. Защитные сборки — тоже интересный момент, иногда спасают, иногда нет. Что до работы самого контроллера — он то только по 1 ИД пину общается с зарядкой, пока 19В нету — он и не видит, что где-то что-то не так, а когда дал команду на открытие ключа БПшника — поздно пить Боржоми. Кроме того Vbus этож не только «вход» 19В, это же еще и «выход» 5В питания УСБ (когда флешка подключена), и вот с этим узлом переключения 5В\19В тоже веселые сюрпризы бывают, и тоже дорогостоящие.
Первая была у Леново с их УСБ+19В комбиразъёмом
справа внизу — питательный разъём, обычный УСБ у которого есть еще 1 доп пин в «хвостике) (уголке выступающем) разъёма, Причем нет бы его сделать рядом с массовым пином, чтоб в случае чего просто КЗ на землю и БП в защиту — неееет! Они его сделали впритык с +5В пином ))
Собственно до появления PD вот этот урод от Леново был лидером „вредителей“, правда на нём мы, мастера, как раз таки зарабатываем ) ибо в случяе ЧП ремонт хоть и дорог, но все еще рентабелен.
Договаривается он по SBU, а сингальный пин может быть в разъёме или в штекере банально подорван и загнут, обойма разъёма может быть разбита (расширена) и штекер в разъёме может «гулять», причем не в момент обмена информацией о наличии БП, но и просто во время работы.
Проблема в том, что Вы — теоретик, а я на практике эти труппы ковыряю ) и своими глазами вижу «как оно в реальности есть», а не в теории ;) Без обид.
Я же не говорю, что проблем быть не может. Я прямо говорю, что мне не очевиден способ их возникновения.
Да и Ваша
«Часть проблем с гуляющим разъёмом может быть устранена за счёт совершенствования протокола установки и поддержания режимов PD.»
как бы намекает — что улучшение может быть, но пока что его нет и будет ли когда-либо — неизвестно.
Впрочем не вижу дальше смысла дискутировать на эту тему, мне от этого ни холодно ни жарко, а спорить ради спора — не моё кредо.
Я просто в части технического прогресса оптимист. Объективно, со временем всё становится сложнее и лучше. За мелкими временными исключениями.
www.kickstarter.com/projects/hypershop/hyperjuice-worlds-most-powerful-usb-c-battery-pack
Через год сяоми будет толкать такие банки дешевле сотки.
И ещё момент. У владельца могут возникнуть проблемы при авиаперелётах.
www.fasttech.com/products/8294801
но не могу найти на ебее или али :(
а региться на других площадках лень…