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俊凯达智能2C 56W车充评测:双C PD快充,车内充电新体验

充电头网编辑部 充电头网 2024-01-26


前言

 
生活中,我们几乎无时不刻都要在意手机的电量,生怕一不小心,就与整个世界“失联”。而对于有车人士来说,如果可以利用在车上的时间给手机充电,就可以大大缓解手机的续航焦虑。今天测评的这款俊凯达智能2C 56W车充,就契合这一使用场景的需求。具体表现如何,一起来看看吧。
 

产品介绍

 
话不多说,先来看看产品外观。
 
 
可以看到,俊凯达智能2C 56W车充采用标准的圆筒设计,铝合金材质制作外壳,手感舒适圆润。
 
 
车充输出面板采用黑色磨砂设计,两个 USB-C 输出接口设计。
 
 
车充金属外壳为雾面磨砂设计,侧面印有“俊凯达智能”的白色字样。
 
 
插入端前后两侧的双金属弹性触点,兼容主流点烟口。
 
 
插入段另一面印有车充规格参数铭文。
输入:12=24V;
Type-C1输出:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A;
Type-C2输出:5V=3A、 9V=3A 、12V=3A 、15V=2.4A 、20V=1.8A;
总输出:56W;
产品通过了CE、FCC认证。
 
 
车充整体长度约为45.82mm。
 
 
车充输出端直径约为24mm。
 
 
车充重量约为24.9g,与6.1g重量的第五套1元硬币相比,约为4枚硬币重量。
 
 
放在成年男性手掌上对比,观感上精致小巧。
 

协议测试

 
协议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;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验。
 

输入12V电压

 
 
使用 POWER-Z KM003C测得 C 口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC4+ 和 PPS 等快充协议,协议支持范围较为广泛。
 
 
PDO报文方面,C口支持5V3A、9V3A、12V3A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
 

输入24V电压

 
 
使用 POWER-Z KM003C测得C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC4+和PPS等快充协议。
 
 
PDO报文方面,C1口支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.22A两组PPS电压档位。
 
 
使用 POWER-Z KM003C测得C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC4+和PPS等快充协议,与C1口一致。
 
 
PDO报文方面,C2口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V2.4A、20V1.8SA五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.4A两组PPS电压档位。
 

产品评测

 
接下来就带大家看一看这款车充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款产品。
 

充电兼容性测试

 
俊凯达智能 2C 56W车充这款充电头含有 USB-C1 和 USB-C2 两个端口,其中 C1 口最大输出功率为20W,  C2 口最大输出功率为36W。兼容性测试环节可以清楚的得知这款车充对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
 

24V 车载电源

 
 
将 魅族17 Pro 连接俊凯达智能 2C 56W车充 C 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.45V 2.76A 26.11W。屏中显示成功握手PD 快充协议。
 
 
同样连接华为mate40 使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 4.15V 2.95A 12.23W。
 
 
将所测产品数据汇总至表格,整体上测试的手机大部分握手9V电压,没有出现兼容性极好或极差的设备。游戏机、平板设备握手15V电压,笔记本大部分握手20V 电压。
 
 
绘制出柱状图,所测机型中 笔记本都能维持在32W 以上的功率,充电功率最大的是 MacBook Pro 16 M1 Max 的35.18W, 接近跑满 C 口的36W 的输出。综合看来,整体充电功率输出差距并不大。测试的手机中充电效率最高的是 iPhone 14 Pro Max 的26.45W。效率最低的为 iQOO 10 Pro 的9.67W。
 

12V 车载电源

 
 
在12V 车载电源情况下,将 C 口连接 OPPO Find X5 Pro 使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.09V 1.89A 17.28W。
 
 
将测试结果数据汇总至表格,可以看出,所测试机型中,手机大部分握手9V 的电压,其中,苹果系的手机手机电压档位非常稳定,测试功率也基本一致。
 
 
绘制成柱状图,可以看出,本次测试中,大部分手机兼容性都表现非常接近,维持在15W-20W之间,部分手机接近 C1 口满载20W 功率。
 
 
在12V 车载电源情况下,将 C2 口连接红米 K60 Pro 使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 7.83V 2.38A 18.70W。
 
 
这是将手机与 Power-Z 连接并接入俊凯达智能 2C 56W车充的 USB-C2 口,测试数据如图所示。
 
 
将测试结果绘制成统计图,本次测试的中充电功率最高的机型为 第四代11英寸 iPad Pro 的32.43W,充电功率最低的为 iQOO 10Pro的9.67W,整体来看,测试机型中充电功率没有拉开明显差距,大部分都能跑到15W-27W,兼容性表现不错。
 

双口同时输出测试

 
这款充电头配备双 C 接口, USB-C1 (20W)和 USB-C2(36W) 两个端口,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
 
 
双口同时输出,将三星 S22+ 、第四代11英寸 iPad Pro 与 Power-Z 连接并接入俊凯达智能 2C 56W车充,测得 USB-C1 和 USB-C2 分别输出功率为 :18.65W、31.70W。
 

充电全程测试


针对俊凯达56W车充的充电全程,此次测试选用了 iPhone 14 Plus 作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
 
 
接通电源后,握手9V电压档位;前16分钟充电功率稳定在27W左右;20分钟后功率下降至22W左右并持续充电至第30分钟;第34分钟充电功率下降至15W左右,并持续充电至41分钟;第51分钟握手5V电压档位,功率下降至8W左右,随后功率逐渐下降至6W左右;1小时07分进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时03分钟。
 
 
绘制成折线图,可以看出为 iPhone 14 Plus 充电50%耗时25分钟,充电至80%耗时52分钟,充满电需要2小时03分钟左右。
 

纹波测试

 
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
 

12V车辆电压

 
12V车辆电压下俊凯达56W车充最高支持12V档位进行充电,故只测试了5V、9V、12V档位的纹波数据,测试结果如下。
 
 
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出俊凯达56W车充在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是9V0A,纹波峰峰值为6.2mVp-p,纹波最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为4.4mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是9V3A,纹波峰峰值为11.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为6.6mVp-p。
 

24V车辆电压

 
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
 
 
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出俊凯达56W车充在24V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A,纹波峰峰值为14.8mVp-p,纹波最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为8.2mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V3A,纹波峰峰值为21.4mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为8.6mVp-p。
 

温度测试

 
下面来看一下俊凯达56W车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,以20V1.8A 36W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
 
 
1小时后测得车充表面的最高温度为37.7℃。
 
 
另一侧的最高温度为37.6℃。
 
 
绘制出柱状图,可以看出A面的最高温度在37.7℃,B面的最高温度在37.6℃。
 

充电头网总结

 
俊凯达智能1C1A 56W车载充电器拥有磨砂黑机身,整机手感冷冽;此外搭载两个USB充电端口,在两类车辆电压下,也可方便对多设备进行快充操作。
 
性能方面,俊凯达智能1C1A 56W车载充电器配备的 USB-C1 端口支持最高20W输出,USB-C2 端口支持36W快充;在兼容性测试部分,考虑到两类车辆电压不同导致设备握手电压档位不同,因此对USB-C 端口进行多轮测试,实测手机、笔记本电脑在12V、24V车辆电压时,手机快充功率在20W-27W区间,电脑充电功率可达30W以上,各端口的充电功率均能达到标称。
 
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,两类车辆电压下的空载及重载状态下纹波数值均不超过22mVp-p,输出稳定;在25℃的恒温箱中以20V1.8A 36W的功率极限负载1小时后,温度最高为37.7℃。
 
整体而言,俊凯达智能1C1A 56W车载充电器实测兼容主流快充协议,对手机设备的充电功率数值差异不大,至高支持36W充电功率,可满足用户在车内情况下的多设备快充需求。

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