对于新用户而言,在 iPhone 12-14 系列的手机不再附赠充电器的处境下,第三方充电器是必然的选择;各个厂商便纷纷推出自家可适配 PD 快充的充电器,并且接口数量上也能满足用户需求。充电头网拿到一款倍仕达推出的 20W 双口充电器,拥有与苹果 20W 类似的体积设计,外出携带更加方便,能够对 iOS、安卓等阵营的手机同时适配充电;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!倍仕达 20W 双 Type-C 充电器采用亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接设计,边缘圆润过渡,手感温润。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器正面仅印有“20W”、“FAST CHARGE” 等字样。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器输出面板区域为下沉式设计,输出面板更具立体感;同时,配置2*Type-C 端口,可同时为两台设备充电。Type-C 母座胶芯为橙红色,且端口下方凹印“Type-C”名称字样。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器采用固定式插脚设计,插入墙插/插座上时更为稳定。输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A;输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A;倍仕达 20W 双 Type-C 充电器长度约为48.24mm。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器高度约为43.01mm。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器宽度约为26.74mm,体积约为 55.48cm³,以充电器的功率20W计算,功率密度约为 0.36W/cm³。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器重量约为49.6g。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器与苹果原装20W充电器相比,体积略大。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器放在成年男性手掌中对比,观感质朴。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,从而获得更好的快充体验;实测两个 Type-C 端口显示信息一致,仅阐述其一。使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC2.0、PD3.0、DCP 等充电协议。PDO报文方面,实测Type-C 端口具备 5V3A,9V2.22A,12V1.67A三组固定电压档位。接下来从兼容性测试、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,看一看这款充电器的具体使用体验。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,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。将 iPhone 14 倍仕达20W 2C充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.13V 2.18A 19.9W,屏中显示成功握手PD快充协议。将测试数据汇总至表格,可以看到手机方面,大多数能握手9V电压档位。电流均在2A上下,平板与笔记本则握手12V电压档位。绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone 14 为 19.9W,从充电功率来看,倍仕达20W 2C充电器 对苹果系机型的充电兼容性较为友好,无论是平板、手机还是笔记本都能达到18W及以上的功率,OPPO系机型则在17W区间,其余机型分为了13W以及12W两个充电档位。双口同时输出时,USB-C1输出功率为:12.53W。USB-C2输出功率为:1.28W。针对倍仕达20W 2C充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 14 Plus,搭配苹果原装数据线进行充电,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。接通电源握手9V电压档位,前2分钟功率稳定在15W左右;第2分钟充电功率上升至20W左右并持续充电至第37分钟;随后充电功率下降至15W左右并持续充电至第49分钟;第1小时01分钟握手5V电压,以8W功率继续进行充电;1小时18分钟进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时约2小时44分钟。绘制出折线图,可以看出倍仕达20W 2C充电器搭配苹果原装数据线为 iPhone 14 Plus 充电50%耗时33分钟,充电至80%耗时1小时01分钟,完全充满则需要2小时12分钟左右。充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.027W,换算下来一年损耗的电能约为0.237KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗0.025W,换算下来一年损耗的电能约为0.219KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.13元左右。经过上面的空载功耗测试,实行倍仕达20W 2C充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.14元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.13元左右。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;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将实行倍仕达20W 2C充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在82-86%之间;其中转换效率最高的是9V2.22A档位,转换效率达到了85.03%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.64%再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-87%之间;其中转换效率最高的是9V2.22A档位,转换效率达到了86.21%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.94%。整体来看,实行倍仕达20W 2C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。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,与行业标准进行比对,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。首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p。首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为29.6mVp-p。再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为23.2mVp-p。YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,实行倍仕达20W 2C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于33.6mVp-p,整体来看表现优秀。充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。实行倍仕达20W 2C充电器C口最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为57℃。使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为63.3℃。下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为58.5℃。使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为56.7℃。将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在68.1℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在63.4℃。将数据绘制成柱状图,可以看出实行倍仕达20W 2C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.1℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。倍仕达 20W 双 Type-C 充电器在外观上拥有细纹磨砂处理的 PC 材质外壳,连接面边缘圆润过渡,手感温润;在性能方面,倍仕达 20W 双 Type-C 充电器支持最高12V输出电压,20W的输出功率,对于 iPhone 这类支持 PD 快充的手机也可以提供不错的输出功率。另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准中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,从实测结果可以看到,在220V 50Hz 市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过34mVp-p;而转换效率在82% ~87%区间内,处于目前主流的水平;温度方面,以20W功率极限满载1小时最高温为68.1℃,温控方面表现优良。对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种出行或是应急补电等等情况,倍仕达 20W 双 Type-C 充电器在拥有小体积轻重量的同时,搭载的双 Type-C 端口能对iOS、安卓阵营双设备快速充电,出行续航无忧。「电源芯片」
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