LKK 65W氮化镓充电器评测:90%高效转换补给,决赛征战冷静无忧
前言
最近几年,充电器的输出功率持续提升,从20W一路飙升至140W,除了能明显感知到充电时间减少之外,用户很少会关注到充电器的外观,也是因为已经固定成型的设计导致审美疲劳。
在如今日渐成熟的充电器等配件行业,用户开始转向个性化追求,众多厂家也开始纷纷推出更具设计特色的充电器。近期,充电头网拿到一款LKK 洛可可工业设计有限公司新推出的65W氮化镓充电器,融合战地补给箱外观设计下,性能也是毫不逊色。接下来就一起看看这款“补给箱”会不会有你想要的“武器”吧。
开箱介绍
思路清晰,先看开箱。
包装盒采用黄蓝配色天地盒设计,正面背景图案类似于集装箱机械类结构,在暗示这其中运输重要物资,并印有GaN 65W 字样。
打开包装,除产品外,附赠使用说明手册,但印刷语言为全英文,已经劝退笔者了。
充电器本体采用蓝灰色 UL94V-0 级阻燃材料制作,抽粒注塑PC原料,饱满握持手感,仿佛一秒带你进入战场。
表面独特的槽形舱壁设计不仅增加插拔时的摩擦阻力,而且具有集装箱真实的凹槽沟壑感。
壳体八面都带有独特炫酷丝印、四面行位模具设计,整体观感上类似于战地军事补给箱。
采用90°可折叠式双脚国标插脚,收纳不占空间,保护插头不弯折,官称具有弹插5W次使用寿命。
接口配置方面,共带有 2C1A 三个USB输出口,接口顶部均印有标识。USB-C1、C2 均支持盲插功能,单独使用时均能提供 65W 大功率快充输出。
USB-A 母口胶芯为军绿色,两侧均有加宽pin脚,支持30W功率快充输出。
插脚一侧印有产品规格铭文。
型号:PQ652CA-USL,输入:100-240V 50/60Hz 1.5A MAX
输出:Type-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A(65W MAX)
USB-A:4.5V5A,5V4.5A,9V3A,12V2.5A,20V1.5A(30W MAX)
Type-C1 + Type-C2输出:45W + 20W(65W Max)
Type-C1 + USB-A输出:45W + 18W(18W Max)
Type-C1 +(Type-C2 + USB-A)总输出:45W + 15W(60W Max)
接口组合使用时智能功能调整方面,接下来将会进行实测验证。
充电器长度约为71.54mm。
充电器高度约为42.9mm。
充电器宽(厚)度约为32.49mm,尺寸约为 71.54×42.9×32.49mm,体积约为99.7cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为0.65W/cm³。
与1元硬币相比稍宽一些。
充电器单体重量约为131.5g。
放在成年男性手掌对比,修长的身材在观感上也拥有丝丝神秘的意味。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM002C测得C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS快充协议,基本涵盖市面上主流快充协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位和3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得C2口与C1接口快充协议无差别,就不做过多赘述。
PDO报文方面,C2口与C1口并无二致。
使用 POWER-Z KT002测得A口支持QC2.0/3.0、FCP、SCP、AFC等快充协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。因为USB-C1和C2有着相同的性能,所以兼容性部分仅测试USB-C1。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.21V 2.92A 26.95W,USB-C可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为iPad Air 5充电,功率为14.88V 2.09A 31.21W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.44V 3.23A 62.84W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.01V 0.3A 4.64W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C1为米家手枪钻充电,功率为9.02V 0.58A 5.28W。
将USB-C接口的测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持情况不错,也可以满足笔记本和平板电脑的快充需求。
柱状图部分,笔记本的功率自然最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
下面来看USB-A接口的快充兼容性。
USB-A支持30W快充,使用USB-A为华为Mate40 Pro充电,功率为4.39V 4.73A 20.82W,USB-A支持华为SCP快充协议。
USB-A更多的还是面向为手机充电,实测USB-A为安卓手机充电可以提供快充,为华为手机充电可以触发SCP快充协议。
柱状图部分,魅族手机的功率最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
多口同时输出测试
65W指的是USB-C的充电功率,但双口同时输出时的功率是如何分配的,这个还是需要实测一下的。
经实测,USB-C1+USB-C2/USB-A的输出功率分配规则为45W+20W/18W。
三口同时输出时的功率分配规则为,USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+(5V3A),与产品规格铭文参数一致,没有虚标。
充电全程测试
针对LKK 65W氮化镓充电器的充电全程测试,本次选用的是为MacBook Pro 13充电,原因是需要测试在输入功率达到最大时的输入效率,下图是实测数据。
这是使用LKK 65W氮化镓充电器为MacBook Pro 13充电的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.17V 2.92A 55.87W。
从测试开始至48分,输入功率在43W左右;至1小时4分,输入功率逐渐降至30W左右;至1小时33分,输入功率逐渐降至20W左右;最终于2小时15分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为Macbook Pro 13半小时充电36%,一小时充电69%,完全充满需要2小时15分钟。
待机功耗测试
现如今,用户使用充电器为设备充电结束后,不再从插座拔掉已成为常态。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.144W,换算下来一年损耗的电能约为1.26KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.75元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.072W,换算下来,一年损耗的电能约为0.63KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.378元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,LKK 65W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅7毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从70.46%到90.17%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从73.79%到85.8%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,充电器的转换效率在70.46%到90.17%不等。在为笔记本充电进行大功率输出时的效率较高一些,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为1008mVp-p;处于5V0A空载状态时纹波最低,为32mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为46mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V3A输出状态时纹波最高,为134mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为40mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为96mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为12mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值在一些档位处于较低的数值,说明充电器的输出质量是比较好的。
温度测试
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在 220V50Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为65.2℃。
另外两侧的最高温度为71℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为67.7℃。
另外两侧的最高温度为79.2℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。最高温度79.2℃,在65W氮化镓充电器里面算是处于一个较高的水平了。
从柱状图可以清楚的看出最高温度与最低温度。最高温度仅为79.2℃,最低温度仅为65.2℃。
充电头网总结
LKK 65W氮化镓充电器从外观上就令人耳目一新,八面的独有丝印、四面行位模具设计,将一款充电器打造成电竞”补给箱“,可折叠插脚设计也能方便出行,收纳防剐蹭。
在充电性能方面,市面上主流品牌的手机、平板、电脑及游戏机设备都能进行自适应快充功率,有不俗的兼容性表现。在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,5V3A电压档位下转化效率较低,并没有全部调动充电器性能,转换效率为70.46%到90.17%之间,在大功率输出时转化效率较高;其次转换效率高带来的优势就是温度低,工作温度最高不超过79.2℃;按照国家充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从结果可以看到,这款充电器多类重载输出档位下的纹波均在100mVp-p以下,输出质量虽不是很惊艳,但已经超过主流水准。
从测试结果上,这款LKK 65W氮化镓充电器无论从配置跟性能上都是属于中上水准的产品,对于大功率输出需求的笔电等智能设备,可以达到PD 65W的快充功率,实测Macbook Pro 13满电需2小时15分;支持 100-240V~50/60Hz 全球电网,跨区差旅无忧,出行在外也能随时补给。
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