Тестирование зарядных устройств и кабелей Ugreen: Ugreen X766, Nexode X605 и Nexode L531

Компания уже представила несколько новых продуктов, которые мы изучили Ugreen в двух сериях — Uno и Nexode.

Продолжаем рассматривать сетевые адаптеры, теперь сосредоточимся на Ugreen Nexode X605 и Ugreen X766, в которых применяются передовые компоненты, изготовленные на основе нитрида галлия (GaN). Учитывая необходимость использования надежных кабелей для подключения мощных потребителей, мы обратим внимание на еще один из предлагаемых компанией образцов — Ugreen Nexode L531.

Зарядное устройство Ugreen Nexode X605

Описание, характеристики

Это устройство имеет форму куба, близкую к идеальной: его высота лишь незначительно превышает два других размера. Вертикальные грани закруглены, а в нижней части расположен выступ в виде евровилкой CEE 7/16. Корпус выполнен в серо-черной цветовой гамме, с матовыми поверхностями и легкой текстурой.

Все порты находятся на одной из вертикальных граней: это два разъема – USB-C и USB-A, а также встроенный кабель с разъемом Type-C.

Этот выдвижной кабель оборудован механизмом автоматической укладки в корпус, подобно плотницкой рулетке, за исключением отсутствия кнопки фиксации. Разъем в развернутом положении удерживается магнитом. Длина кабеля, согласно спецификации, составляет 0,7 метра (2,3 фута), однако при тестировании мы смогли вытянуть его из корпуса на 66 см (замер производился до разъема).

Наглядное представление долговечности этой конструкции можно увидеть на изображении с официального сайта:

Согласно результатам испытаний, кабель продемонстрировал устойчивость к более чем 25 000 циклов втягивания и изгиба.

Устройство лишено экрана и каких-либо индикаторов. С одной стороны, было бы желательно видеть отображение ряда параметров, связанных с питанием подключенных устройств (напряжение, сила тока, возможно — мощность и использование режима быстрой зарядки, желательно раздельно для каждого выхода), но с другой – это несомненно увеличило бы стоимость устройства, и весьма ощутимо. В уже знакомом нам ЗУ Ugreen Uno RG X688 экран есть, причем цветной TFT, но он только «строит глазки»: показывает лишь рожицы-эмодзи, да еще и яркость весьма скромная — за такое переплачивать уж точно не очень хочется.

В поставку входит только сам адаптер, а также инструкции, переведенные на различные языки, в том числе на русский.

Всё это упаковано в хорошо оформленную коробку.

Вот список заявленных параметров:

Ugreen Nexode X605
Входные параметры 100—240 В, 50/60 Гц
до 1,8 А
Выходная мощность макс. 65 Вт (суммарная)
Выходные разъемы в комплекте: 1 порт USB-C, 1 порт USB-A и встроенный кабель USB-C
Режимы быстрой зарядки на:
USB-C кабель
USB-C разъем
USB-A
PD2.0/3.0, PPS, QC2.0/3.0, AFC, FCP, SCP, Apple5V/2.4A, Samsung 5V/2A, BC1.2
UFCS, PD2.0/3.0, PPS, QC2.0/3.0, FCP, SCP, Apple5V/2.4A, Samsung 5V/2A, BC1.2
UFCS, QC2.0/3.0, FCP, SCP, Apple5V/2.4A, Samsung 5V/2A, BC1.2
Выходные параметры:
USB-C кабель
USB-C разъем
USB-A
5,0 В/3,0 А, 9,0 В/3,0 А, 12,0 В/3,0 А, 15,0 В/3,0 А, 20,0 В/3,0 А (макс. 60 Вт)
5,0 В/3,0 А, 9,0 В/3,0 А, 12,0 В/2,5 А, 15,0 В/2,0 А, 20,0 В/3,25 А (макс. 65 Вт)
5,0 В/3,0 А, 9,0 В/2,0 А, 12,0 В/1,5 А, 10,0 В/2,25 А (макс. 22,5 Вт)
КПД н/д
Потребление без нагрузки н/д
Размеры
(измерено нами)
60×53×50 мм (корпус)
97×53×50 мм (с выступающими элементами)
Вес нетто / брутто 200 / 295 г (измерено нами)
Защита от перегрузки (по току и мощности), перегрева, короткого замыкания и др.
Описание на сайте
производителя
ugreen.com

Габариты адаптера не позволяют полностью использовать соседние разъемы при подключении к колодке с несколькими розетками CEE 7/4 (Schuko): компактные евровилки CEE 7/16 помещаются и извлекаются без проблем, в то время как стандартные Schuko уже не устанавливаются и не вынимаются.

В российской рознице мы не обнаружили аналогичных предложений, в то время как на сайте производителя указана цена 37,99 долларов.

Переходим к тестированию.

Поддерживаемые режимы

В соответствии с техническими характеристиками, различия наблюдаются не только между портами USB-A и USB-C, что вполне ожидаемо, но и между разъемом USB-C и прилагаемым кабелем. Результаты тестирования показали следующее.

Для разъема USB-C:

  • PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A,
  • QC2.0 5/9/12V,
  • QC3.0 3,6-12V,
  • PPS 5-11V/4.5A,
  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung AFC 9V 12V,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A,
  • Huawei FCP 9V/2A,
  • Huawei SCP 4.5V/5A.

Для кабеля USB-С:

  • PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A,
  • QC2.0 5/9/12V,
  • QC3.0 3,6-12V,
  • PPS 5-21V/3A,
  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung 5V/2A,
  • Samsung AFC 9V 12V,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A,
  • Huawei FCP 9V/2A,
  • Huawei SCP 4.5V/5A.

Для USB-A:

  • QC2.0 5/9/12V,
  • QC3.0 3,6-12V,
  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung 5V/2A,
  • Samsung AFC 9V 12V,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A,
  • Huawei FCP 9V/2А,
  • Huawei SCP 4.5V/5A.

Отклонения от установленных требований оказались невелики.

Наши USB-тестеры не поддерживают определение режима UFCS (Universal Fast Charging Specification), который был разработан в 2021 году китайскими производителями для устранения несовместимости между разными существующими стандартами.

Предельные нагрузки, тепловой режим

Для ЗУ предусмотрена защита Thermal Guard, которая в случае значительного повышения температуры автоматически снижает выходную мощность. Это возможно двумя способами: посредством уменьшения напряжения – однако в этом случае невозможно предугадать реакцию подключенного устройства, либо посредством ограничения тока – но для этого потребуется взаимная совместимость с подключаемым устройством, что, например, реализовано в протоколах Power Delivery, но отсутствует в ряде других технологий и режимов быстрой зарядки. Хотя наиболее вероятный сценарий перегрева наблюдается именно при использовании PD: именно эта технология предполагает максимальную выходную мощность, но для активно управляемых нагрузок, использующих PD с внешним сигналом запуска (такими, как наши лабораторные нагрузки), согласованная работа невозможна.

Измерение напряжения проводилось непосредственно на разъеме адаптера. Управление осуществлялось с помощью внешних триггеров. Температура в помещении составляла 23 °C, относительно которой указывается нагрев самой горячей части корпуса (боковые поверхности).

На практике часто случается, что блок питания не всегда может поддерживать высокую нагрузку в течение длительного времени, особенно если она близка к максимальной. В таких случаях могут возникать различные проблемы, вызванные, например, перегревом или запоздалой активацией защиты от перегрузки. Исходя из этого, тестирование в каждом режиме продолжалось не менее 15 минут, а при проверке высоких мощностей – значительно больше.

При отсутствии имитации ускоренного режима и без создания дополнительной нагрузки напряжение на любом из выходных разъемов составляет 5,1 В (отклонения незначительны и находятся в пределах нескольких десятков милливольт), а на разъеме кабеля даже 5,25 В — это вполне допустимое значение, которое может частично компенсировать потери в проводке.

При использовании любого из выходов тестовой нагрузки, потребляющей ток, близкий к максимальному значению, указанному для этого выхода, защита может срабатывать немедленно. Однако, при постепенном увеличении тока, ЗУ способна длительно функционировать с повышенной нагрузкой. В действительности, ток потребления увеличивается постепенно, хотя и может происходить это достаточно быстро).

Подключение нагрузок к одному выходу.

Предлагаю систематизировать информацию, представленную в описании, в виде таблицы:

USB-C разъем USB-C кабель USB-A
Единственная нагрузка 65 Вт 60 Вт 22,5 Вт

USB-A (Quick Charge)

Разъём имеет контакты Vcc и GND увеличенной ширины, что, казалось бы, подходит для токов около 3 ампер. Однако это целесообразно только при использовании соединительного кабеля с широкими контактами в разъёме USB-A male, и нет гарантии, что пользователь обладает подобным кабелем.

5 В, превышение допустимой нагрузки составило 3,3 А, напряжение оказалось незначительно выше, чем на холостом ходу: 5,25 В (что соответствует мощности в 17 Вт). За 20 минут нагрев составил 11-12 градусов относительно температуры окружающей среды. При 3,41-3,42 А защита активируется через 1,5 минуты, а при 3,45-3,46 А – немедленно.

9 В, нагрузка была подключена с превышением установленного максимального значения — 2,3 А, напряжение составило 9,2 В (21 Вт). Через 5-6 минут активировалась система защиты. При токе 2,2 А (20 Вт) устройство работало стабильно продолжительное время; за 30 минут его нагрев составил 12-13 градусов по сравнению с температурой окружающей среды. При токе 2,45-2,46 А защита также срабатывает.

12 В, нагрузка была установлена значительно выше указанного максимального значения — 1,85 А, при этом напряжение составило 12,2 В (что эквивалентно 22,5 Вт, соответствующим заявленному максимуму для данного выхода). За полчаса нагрев составил 13-14 градусов по сравнению с температурой окружающей среды. При токе 1,95-1,96 А срабатывает защитная система.

При проверке всех тестов с USB-A зафиксированы пульсации, не превышающие 40 мВ.

Обычно, после устранения перегрузки, работа восстанавливается самостоятельно, однако в некоторых случаях требуется отключение адаптера питания от розетки.

При анализе USB-C мы не углублялись в изучение малых мощностей, а при работе с 5- и 9-вольтовыми режимами ограничились определением порога активации защиты.

USB-С разъем (Power Delivery)

5 В, при токе 3,3 А и напряжении 5,15 В (17 В) защита активируется при 3,39-3,4 А через 25-30 секунд, в то время как при 3,41-3,42 А она срабатывает немедленно. Нагрев незначительный.

9 В, при токе 3,3 А и напряжении 9,15 В (30 В) срабатывает защита при достижении 3,42-3,43 А. Нагрев составляет 19-20 градусов.

12 В, при токе 3,3 А и напряжении 12,1 В (40 Вт) за 20 минут наблюдается нагрев на 23–24 градуса. При токе 3,41–3,42 А немедленно активируется защита.

15 В, при токе 3,3 А и напряжении 15,1 В (50 Вт) за полчаса устройство нагрелось на 26-27 градусов. Защита от перегрузки по току активируется при достижении 3,43-3,44 А.

20 В, при токе 3,4 А на выходе напряжение составило 20,0 В (68 Вт). Зарядное устройство функционировало в течение 1 часа 15 минут, при этом наблюдался значительный нагрев – температура повысилась на 32-33 градуса по сравнению с температурой окружающей среды, однако система Thermal Guard не активировалась. Защита от перегрузки по току срабатывает немедленно при достижении 3,65-3,66 А.

Для кабеля с разъемом USB-C в режимах PD 5-15 вольт заявлены те же предельные параметры, что и для разъема USB-C, на практике так и есть. Лишь в 20-вольтовом режиме допустимый ток меньше — 3,0 вместо 3,25 ампер; так обозначено, но в реальности подобной разницы замечено не было.

20 В, при токе 3,3 А и напряжении на нагрузке 19,8 В, за 45 минут наблюдается нагрев на 32-33 градуса. При увеличении тока до 3,50-3,51 А немедленно активируется защитный механизм.

Не пропустите:  Обзор мясорубки Redmond MG500

На всех проведённых тестах с USB-C зафиксированы пульсации не выше 45 мВ.

В таблице представлены результаты, полученные в различных режимах.

Выход Режим Ток нагрузки Напряжение Мощность нагрузки Нагрев (макс.)
USB-A 5 В 3,45-3,46 А срабатывает защита
3,3 А 5,2 В 17 Вт за 20 мин: на 11-12 °C
9 В 2,45-2,46 А срабатывает защита
2,2 А 9,2 В 20 Вт за 30 мин: на 12-13 °C
12 В 1,95-1,96 А срабатывает защита
1,85 А 12,2 В 22,5 Вт за 30 мин: на 13-14 °C
USB-C
разъем
5 В 3,39-3,4 А срабатывает защита
3,3 А 5,15 В 17 Вт за 15 мин: слабый
9 В 3,42-3,43 А срабатывает защита
3,3 А 9,15 В 30 Вт за 15 мин: на 19-20 °C
12 В 3,41-3,42 А срабатывает защита
3,3 А 12,1 В 40 Вт за 20 мин: на 23-24 °C
15 В 3,43-3,44 А срабатывает защита
3,3 А 15,1 В 50 Вт за 30 мин: на 26-27 °C
20 В 3,65-3,66 А срабатывает защита
3,4 А 20,0 В 68 Вт за 75 мин: на 32-33 °C
USB-C
кабель
5 В, 9 В,
12 В, 15 В
то же, что у разъема USB-C
20 В 3,50-3,51 А срабатывает защита
3,3 А 19,8 В 65 Вт за 45 мин: на 32-33 °C

Дополнительные выводы позволяют отметить, что ЗУ демонстрируют высокую стабильность выходных напряжений, сохраняющихся на постоянном уровне при различных значениях потребляемого тока. Кроме того, их перегрузочная способность по току составляет не менее 10%. Незначительное превышение номинального напряжения в каждом режиме сможет хотя бы отчасти компенсировать потери энергии в кабеле.

Подключение нагрузок к нескольким выходам.

Изображения и таблицы, демонстрирующие допустимую мощность (в ваттах) для каждого порта при различных схемах подключения, доступны на официальном сайте и в инструкции. Мы представим их в виде таблицы.

USB-C разъем USB-C кабель USB-A
Две нагрузки 45 Вт 20 Вт
20 Вт 45 Вт
45 Вт 18 Вт
7,5 Вт 7,5 Вт
Три нагрузки 7,5 Вт 45 Вт 7,5 Вт

Заявленные максимальные значения мощности для каждого режима доступны только при определенной нагрузке, в то время как при использовании двух или трех устройств эти значения будут ниже, особенно для портов USB-C и USB-A.

Следует также учитывать такие важные особенности, как возможность настройки различных режимов быстрой зарядки для разных устройств и отсутствие влияния друг на друга: подключение мощной нагрузки к одному выходу не сказывается на напряжении на другом, а перегрузка на одном выходе приводит к отключению всех портов. Наш опыт работы с аналогичными устройствами демонстрирует, что это не всегда встречается на практике.

Процедура проверки занимает продолжительное время, а не ограничивается несколькими минутами.

Тест первый:

  • кабель USB-C — PD 9V, ток 2,5 А напряжение на разъеме 9,0 В (22,5 Вт),
  • разъем USB-C — PD 20V, ток 2,35 А напряжение 20,0 В (47 Вт).

Для данной комбинации заявлено до 45 Вт через один порт USB-C и до 20 Вт через второй; как видно, оба порта способны выдавать значительную мощность, при этом общая потребляемая мощность достигает 69,5 Вт, что превышает заявленный общий предел для зарядного устройства. Для каждого порта предусмотрены отдельные настройки – перекрестное влияние отсутствует; для любого из них можно было бы настроить не только PD, но и QC (вероятно, и другие режимы, которые мы не тестировали). Испытание продолжалось 30 минут, наблюдался значительный нагрев: на 34-35 градусов выше температуры окружающей среды, однако система Thermal Guard также не активировалась.

После этого мы увеличили нагрузку на разъеме. При токе в диапазоне 2,63-2,64 А сработала защита, и этот выход отключился, однако кабельный выход продолжал функционировать. Отключение происходило при токе 2,76-2,78 А, что не затронуло работу разъема.

Для сочетания разъемов USB-C и USB-A установлены весьма скромные ограничения по мощности, составляющие всего 7,5 ватта.

Настройки режимов не предусмотрены, оба выхода имеют только напряжение 5 вольт:

  • разъем USB-А — ток 1,8 А напряжение 5,2 В (9,4 Вт),
  • разъем USB-C — ток 1,8 А напряжение 5,1 В (9,2 Вт).

В таком виде работа продолжалась полчаса, при этом наблюдался незначительный нагрев. При повышении нагрузки на USB-C срабатывает защита при силе тока 1,91-1,92 А, на USB-A — при 1,95-1,96 А; оба порта отключаются.

Каждый разъем также поддерживает большую мощность, чем указано в спецификациях, однако регулировка напряжения в режиме повышенной производительности недоступна.

При использовании кабеля USB-C и разъема USB-A, мощность ограничена до 45 и 18 ватт, соответственно.

Здесь можно настраивать различные режимы:

  • разъем USB-А — QC, ток 2,15 А напряжение 9,2 В (19,8 Вт),
  • кабель USB-C — PD, ток 2,6 А напряжение 19,9 В (51,7 Вт).

На этих соединениях можно добиться большей производительности, а также значительно увеличить максимальную потребляемую мощность всей системы (наши тесты показали 71,5 Вт), при этом предусмотрена возможность настройки режимов с повышенным напряжением.

Работа продолжалась в таком режиме в течение 40 минут, при этом наблюдался значительный нагрев, на 35-36 градусов превышающий температуру окружающей среды, однако система термозащиты не активировалась.

Защита от перегрузки активируется при достижении 2,74-2,76 А для USB-C и 2,45-2,47 А для USB-A, однако отключается только канал с перегрузкой.

При четвертом тесте будут задействованы все три выходных порта. В данном сценарии на обоих разъемах будет доступен только 5-вольтовый режим.

  • кабель USB-C — PD 20V, ток 2,5 А напряжение 19,9 В (49,7 Вт),
  • разъем USB-C — ток 1,85 А напряжение 5,1 В (9,4 Вт),
  • разъем USB-А — ток 1,9 А напряжение 5,2 В (9,9 Вт).

Указано, что для данной конфигурации предусмотрено до 45 Вт мощности по кабелю и до 7,5 Вт на разъемах, однако, даже в этом случае, на каждом из них можно добиться большей отдачи, что приводит к общей нагрузке в 69 Вт. После получаса эксплуатации наблюдается значительный нагрев: температура поднимается на 34-35 градусов по сравнению с температурой окружающей среды, однако и в этой ситуации защита от перегрева не активировалась.

При достижении тока в 1,88-1,9 А на разъеме USB-C, этот порт отключается, а также порт USB-A, однако кабель продолжает функционировать. Аналогичная ситуация наблюдается для USB-A при токе 1,93-1,95 А. Защита для кабеля срабатывает при 2,73-2,75 А, после чего порты снова начинают работать.

После устранения перегрузки функционирование возобновляется.

Основной итог заключается в том, что возможно настроить различные режимы питания для подключенных устройств, за исключением ситуации, когда используются одновременно разъемы USB-C и USB-A. Также следует указать, что зарядное устройство способно поддерживать работу с превышением максимальной мощности на 10 процентов в течение продолжительного времени (более получаса). В заключение, стоит еще раз подчеркнуть стабильность выходных напряжений.

Итог

Заявленные для зарядного устройства Ugreen Nexode X605 режимы и параметры во время нашего тестирования подтвердились, при этом обнаружились отличная стабильность напряжений на всех выходах в широком диапазоне токов, заметная перегрузочная способность по току у всех выходов и их независимость — для подключенных к каждому из них устройств можно получить свой режим быстрой зарядки (исключая сочетание нагрузок одновременно на разъемах USB-C и USB-A).

Указанный в технических характеристиках предел мощности подтверждается практическими испытаниями и допускает кратковременное превышение на 5-10 процентов. Впрочем, при такой нагрузке адаптер заметно нагревается, и в конечном итоге может активироваться система тепловой защиты – хотя в процессе тестирования мы этого не фиксировали. Тем не менее, в жаркую погоду нецелесообразно подвергать зарядное устройство максимальной нагрузке».

Блока питания мощностью 65 ватт будет достаточно для зарядки ноутбуков, предназначенных для офисной работы, независимо от используемых режимов. В определенных ситуациях, когда аккумулятор устройства не полностью разряжен и не выполняются ресурсоемкие задачи, можно будет одновременно заряжать один или два смартфона или другие устройства, не поддерживающие сверхбыструю зарядку. Использование таких гаджетов также возможно, однако их следует подключать по одному.

Встроенный кабель является весьма удобным решением, а зарядное устройство можно легко взять с собой, так как оно не занимает много места в сумке. Его размеры сопоставимы с обычными 65-ваттными адаптерами для ноутбуков, и оно позволяет подключить до трех устройств одновременно, в отличие от стандартных решений.

Зарядное устройство Ugreen X766

Как правило, индивидуальным пользователям требуется одновременная зарядка или питание не более двух-трех устройств, в редких случаях – четырех. Однако в больших семьях количество гаджетов может быть значительно больше, и нередко возникает необходимость в одновременной зарядке всех устройств, например, ночью, чтобы к утру они были полностью готовы к использованию.

В связи с этим, производители предлагают источники бесперебойного питания с увеличенным количеством портов и соответствующей мощностью, рассчитанной на подключаемые устройства. Ярким примером такой модели является Ugreen X766: она оснащена восемью портами, а общая мощность гаджетов, которые можно подключить к ней, составляет 200 ватт (при этом мощность каждого отдельного устройства не должна превышать 100 Вт).

Действительно, остается нерешенным вопрос о том, насколько удобно и целесообразно одновременно заряжать большое количество мобильных устройств в одном месте. Возможно, более предпочтительным вариантом будет приобретение нескольких зарядных устройств с меньшим количеством портов и пониженной мощностью, чтобы заряжаемые устройства можно было разместить ближе к пользователям. Это позволит избежать, например, проблем с будильниками на смартфонах, подключенных к зарядке на ночь, а также позволит держать мобильные телефоны, требующие подзарядки в течение дня, под рукой, чтобы можно было оперативно отвечать на звонки и сообщения, вместо того чтобы располагать их в другой комнате, где находится общая «зарядка».

Аргументы в пользу и против использования многопортовых зарядных устройств актуальны и в офисной среде. Однако, окончательный выбор остается за покупателем, которому предоставляется возможность выбора.

В отличие от Nexode X605, ситуация с моделью X766 сложилась иначе: она уже продается в российских магазинах по цене от 8500 рублей, хотя и не относится к серии Nexode – подобного наименования нет ни на корпусе, ни на упаковке. При этом на официальном сайте ее описание отсутствует, поэтому придется ориентироваться на информацию, представленную в бумажной инструкции.

Не пропустите:  Аккумуляторные вертикальные или традиционные пылесосы: как определиться с выбором?

Описание, характеристики

Внешний вид устройства довольно стандартный: это коробочка со скругленными краями, серая лицевая панель с разъемами и черные боковые грани.

На передней панели расположены шесть разъемов USB-C и два USB-A, а на задней – трехконтактный разъем IEC C6 для подключения сетевого кабеля.

Доступны два способа установки: горизонтальный, при котором на одной из широких сторон расположены короткие ножки с резиновыми элементами, и вертикальный — с использованием прилагаемой П-образной подставки (она не имеет ножек, однако вся поверхность опоры покрыта тонким резиновым листом).

Ориентируясь на обозначения, расположенные рядом с разъемами, можно сделать вывод о том, что вертикальная ориентация является наиболее подходящей.

В этой модели отсутствует экран и какие-либо индикаторы, даже простой светодиод, сигнализирующий о подключении к сети. Последний был бы весьма желателен, учитывая, что его добавление существенно не повлияло бы на стоимость устройства.

В комплект поставки входят зарядное устройство, сетевой кабель, подставка и инструкции, переведенные на различные языки, в том числе на русский.

Всё это упаковано в хорошо оформленную коробку.

Вот список заявленных параметров:

Ugreen X766
Входные параметры 100—240 В, 50/60 Гц
до 2,5 А
Выходная мощность макс. 200 Вт (суммарная)
Выходные разъемы 6 × USB-C, 2 × USB-A
Режимы быстрой зарядки PD3.0, QC3.0 и другие (так указано на упаковке, более подробного перечисления нет )
Выходные параметры:
USB-C1,С2,С3
USB-C4,С5
USB-С6,A1,А2
5,0 В/3,0 А, 9,0 В/3,0 А, 12,0 В/3,0 А, 15,0 В/3,0 А, 20,0 В/5,0 А (макс. 100 Вт)
5,0 В/3,0 А, 9,0 В/3,0 А, 12,0 В/2,5 А (макс. 30 Вт)
5,0 В/3,0 А (макс. 15 Вт)
КПД н/д
Потребление без нагрузки н/д
Размеры
(измерено нами)
106×113×36 мм (корпус)
106×113×38 мм (с выступающими элементами — ножками)
Вес
(измерено нами)
само ЗУ: 695 г
ЗУ с кабелем: 895 г
ЗУ с кабелем и подставкой: 935 г
брутто: 1115 г
Защита н/д (упоминается Thermal Guard)

Выходные разъемы можно разделить на три группы, значительно отличающиеся друг от друга: три верхних USB-C поддерживают наибольшее количество режимов и рассчитаны на работу с самыми высокими нагрузками. У двух средних разъемов ограничены как напряжение, так и сила тока, что приводит к снижению мощности. Последний USB-C и оба USB-A способны функционировать только в 5-вольтовом режиме, хотя и с током до 3 А, который нетипичен для USB-A. Для этого используются разъемы с увеличенной шириной контактов Vcc и GND, но, как уже упоминалось, это имеет смысл при использовании соединительного кабеля с широкими контактами в коннекторе USB-A male.

Устройство достаточно тяжелое, особенно с учетом кабеля и подставки, поэтому его нечасто носят с собой постоянно.

Переходим к тестированию.

Поддерживаемые режимы

USB-C1, С2, С3

  • PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A,
  • PPS 5-21V/5A,
  • QC2.0 5/9/12V,
  • QC3.0 3,6-12V,
  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung AFC 9V 12V,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A,
  • Huawei FCP 9V/2A,
  • Huawei SCP 4.5V/5A.

USB-C4, С5

  • PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,
  • PPS 5-11V/2.75A,
  • QC2.0 5/9/12V,
  • QC3.0 3,6-12V,
  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung AFC 9V 12V,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A,
  • Huawei FCP 9V/2A,
  • Huawei SCP 4.5V/5A.

USB-C6

  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung 5V 2A,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A.

USB-A1, A2

  • Apple 5V/2.4A,
  • Samsung 5V 2A,
  • BC1.2/DCP 5V/1.5A.

Все заявленные характеристики по токам и напряжениям подтверждены.

Предельные нагрузки, тепловой режим

Аналогично предыдущей модели, предусмотрена защита Thermal Guard, а замечания относительно принципов ее функционирования изложены ранее.

Измерение напряжения проводилось непосредственно на разъемах адаптера, режимы устанавливались с использованием внешних триггеров, нагрузка увеличивалась постепенно, поскольку в противном случае защита могла бы активироваться при токах, не достигших указанных значений. Температура в помещении составляла 23 °C, относительно которой фиксировался нагрев самой горячей части корпуса (верхней половины), а также разъемов, испытывающих значительную нагрузку при больших токах. Продолжительность каждого режима составляла не менее 15 минут, а для режимов с высокими мощностями – значительно больше.

При отсутствии имитации ускоренного режима и при значительной нагрузке на выходы 5,1 В напряжение остается стабильным, и даже незначительно увеличивается, хотя и наблюдаются небольшие отклонения в пределах нескольких десятков милливольт.

Подключение нагрузок к одному выходу.

Давайте систематизируем информацию, представленную в описании, в виде таблицы:

USB-C1, C2, C3 USB-C4, C5 USB-C6, USB-A1, A2
Единственная нагрузка 100 Вт 30 Вт 15 Вт

Попробуем по одному экземпляру из каждой категории: вероятно, другие модели с аналогичными заявленными характеристиками не покажут значительных отличий, а вот USB-C6 и USB-A мы проанализируем отдельно.

USB-C1 (Power Delivery)

5 В, при токе 3,05 А и напряжении 5,3 В (16,2 Вт) устройство за 15 минут практически не нагрелось. Защита от перегрузки по току активируется при достижении 3,09-3,1 А.

9 В, при токе 3,05 А и напряжении 9,3 В (28,4 Вт) устройство за 15 минут нагрелось на 6-7 градусов. Защита от перегрузки по току активируется при превышении 3,1-3,11 А.

12 В, при токе 3,05 А и напряжении 12,3 В (37,5 Вт) устройство нагрелось на 9-10 градусов за 15 минут. Защита от перегрузки по току активируется при достижении 3,1-3,11 А.

15 В, при токе 3,05 А и напряжении 15,3 В (46,7 Вт) устройство за 20 минут нагрелось на 12-13 градусов. Защита от перегрузки по току активируется при достижении 3,09-3,1 А.

20 В, при токе 4,93 А на выходе 20,5 В (101 Вт) зарядное устройство стабильно работало в течение 30 минут, при этом нагрев был умеренным и составил 17-18 градусов Цельсия по сравнению с температурой в помещении. Защита от перегрузки по току срабатывает немедленно при достижении 4,98-4,99 А.

Колебания амплитудой до 25 мВ наблюдаются во всех режимах работы, однако при максимальных нагрузках они снижаются – в последнем случае не превышают 20 мВ.

Токовая перегрузочная способность либо незначительна, либо имеет небольшое отрицательное значение, что, вероятно, является следствием погрешности измерений. После устранения перегрузки устройство автоматически возвращается к штатному режиму работы.

USB-C4 (Power Delivery)

5 В, при токе 3,35 А и напряжении 5,25 В (17,6 Вт) устройство за 15 минут практически не нагрелось. Защита от перегрузки по току активируется при достижении 3,41–3,42 А.

9 В, при токе 3,35 А и напряжении 9,25 В (31 Вт) устройство за 15 минут нагрелось на 6-7 градусов. Защита от перегрузки по току срабатывает при 3,4 А через 1,5 минуты, а при 3,43-3,44 А – немедленно.

12 В, при токе 2,9 А и напряжении 12,2 В (35,4 Вт) за 15 минут наблюдалось повышение температуры на 7-8 градусов. Защита от перегрузки по току активируется при превышении 2,95-2,96 А.

Пульсации во всех режимах в пределах 26 мВ.

Замечено, что эти выходы обладают значительным запасом по току: при питании 5 В и 9 В он составляет 11-12 процентов, а при 12 В – целых 16-17 процентов, что выходит за рамки допустимой погрешности измерений.

USB-C6

Единственный возможный режим 5 В, при токе 3,35 А и напряжении 5,25 В (17,6 Вт) устройство за 15 минут практически не нагрелось. Защита от перегрузки по току срабатывает при 3,41–3,42 А. Уровень пульсаций составляет 28 мВ.

USB-A1

Единственный возможный режим 5 В, при токе 3,35 А и напряжении 5,25 В (17,6 Вт) устройство за 20 минут практически не нагрелось. Защита от перегрузки по току срабатывает при достижении 3,41-3,42 А. Уровень пульсаций составляет 28 мВ.

Данная группа выходов также характеризуется возможностью перегрузки до 11-12 процентов.

Данные, полученные при различных режимах работы, представлены в виде таблицы.

Выход Режим Ток нагрузки Напряжение Мощность нагрузки Нагрев (макс.)
USB-C1,С2,С3 5 В 3,09-3,1 А срабатывает защита
3,05 А 5,3 В 16,2 Вт за 15 мин: слабый
9 В 3,1-3,11 А срабатывает защита
3,05 А 9,3 В 28,4 Вт за 15 мин: на 6-7 °C
12 В 3,1-3,11 А срабатывает защита
3,05 А 12,3 В 37,5 Вт за 15 мин: на 9-10 °C
15 В 3,09-3,1 А срабатывает защита
3,05 А 15,3 В 46,7 Вт за 20 мин: на 12-13 °C
20 В 4,98-4,99 А срабатывает защита
4,93 А 20,5 В 101 Вт за 30 мин: на 17-18 °C
USB-С4,С5 5 В 3,41-3,42 А срабатывает защита
3,35 А 5,25 В 17,6 Вт за 15 мин: слабый
9 В 3,43-3,44 А срабатывает защита
3,35 А 9,25 В 31 Вт за 15 мин: на 6-7 °C
12 В 2,95-2,96 А срабатывает защита
2,9 А 12,2 В 35,4 Вт за 15 мин: на 7-8 °C
USB-C6,
USB-А1,А2
5 В 3,41-3,42 А срабатывает защита
3,35 А 5,25 В 17,6 Вт за 20 мин: слабый

Подобно предыдущей модели, данный ЗУ демонстрирует высокую стабильность выходных напряжений, поддерживая их на постоянном уровне при различных значениях потребляемого тока. Незначительное превышение номинального напряжения в каждом из режимов способно в некоторой степени компенсировать потери энергии в кабеле.

Подключение нагрузок к нескольким выходам.

В инструкции представлены таблицы, в которых указаны максимальные нагрузки в ваттах для каждого порта при различных конфигурациях подключения. Мы не воспроизведем их полностью — это потребовало бы значительного объема информации. Тестирование также не представляется возможным, так как для этого понадобилось бы восемь регулируемых тестовых нагрузок, оснащенных средствами контроля тока и напряжения (такое оборудование у нас отсутствует). Не говоря уже о затратах времени, поскольку многие комбинации необходимо проверять в течение продолжительного периода, а после интенсивной эксплуатации требуется время для охлаждения устройства.

Поэтому мы выделим наиболее типичные (с нашей точки зрения) сценарии, но отметим: согласно руководству, общий предел мощности в 200 Вт для устройства питания достигается лишь при одновременном использовании 100 Вт через USB-C1 и 85 Вт через С2 или С3, в сочетании с 15 Вт суммарно на USB-C6/А1/А2. В остальных случаях гарантируется снижение мощности, пусть и незначительное, а иногда и весьма ощутимое.

В отношении первой группы выходов установлены следующие ограничения:

USB-C1 + (USB-С2 или USB-С3) 100 Вт + 85 Вт
USB-C1 + USB-С2 + USB-С3 65 Вт + 65 Вт + 45 Вт

Проводится испытание с использованием двух нагрузок (тестовых образцов, режим PD 20 вольт):

  • USB-C1: 4,9 А, 20,5 В (100,5 Вт) + USB-C2: 4,25 А, 20,3 В (86 Вт); устройство демонстрирует стабильную работу при продолжительной эксплуатации — в ходе испытания, продолжавшегося час, наблюдался значительный нагрев, достигавший 29–30 градусов Цельсия относительно температуры окружающей среды, а пульсации на любом из разъемов не превышали 25 мВ.
Не пропустите:  Обзор умных напольных весов Garlyn BodyScan Master IMB-01

При увеличении тока на USB-C1 до 4,95 А (на USB-C2 — до 4,25 А) система защиты активируется. Выход USB-C2 имеет больший запас по току, отключаясь при достижении 4,63-4,64 А (на USB-C1 рекомендуется ограничить ток 4,9 А). После устранения перегрузки устройства возобновляют свою работу.

Чтобы добиться потребления энергии в 45 Вт на USB-C3, для имитации нагрузки было использован ноутбук офисного класса, подключенный через порт USB-C (Power Delivery 20V@3.25A) и запущен на нем ресурсоемкий тест. При этом потребление не было стабильным, поэтому указан диапазон значений.

  • USB-C1: 3,3 А, 20,4 В (67,3 Вт) + USB-C2: 3,3 А, 20,3 В (67 Вт) + USB-C3: 2,14–2,17 А, 20,3 В (43,4–44 Вт); устройство работало в течение продолжительного времени – тест проводился в течение часа, при этом наблюдался значительный нагрев: температура корпуса на 28–29 градусов Цельсия превышала температуру окружающей среды, пульсации на любом из портов не превышали 37 мВ.

В отличие от лабораторного оборудования, ноутбук способен взаимодействовать по протоколу PD, поскольку он сформировал и отправил сообщение «Зарядка выполняется медленно. Рекомендуется использовать более мощный адаптер» , ограничение производительности привело к снижению потребляемого тока из внешнего источника и активации подпитки от батареи, которая за час разрядилась с 99 до 85 процентов. В качестве примера: при отсутствии использования портов USB-C1 и USB-C2 в аналогичном режиме ноутбук потреблял 55-57 Вт от USB-C3, и сообщение о «медленной зарядке» не отображалось.

Защита активируется при достижении тока в портах USB-C1 или USB-C2, равного 3,65-3,67 А, что свидетельствует о достаточно высокой перегрузочной способности. Измерение аналогичного параметра для USB-C3 не осуществлялось, поскольку ноутбук не предназначен для использования в качестве лабораторного оборудования с широкими возможностями регулировки.

Существуют также любопытные комбинации: одна направлена на достижение наивысшей совокупной мощности, другая — на снижение ее до минимума:

USB-C1 + (USB-С2 или USB-С3) + USB-С6/USB-А1/USB-А2 100 Вт + 85 Вт + 15 Вт
USB-C6 + USB-А1 + USB-А2 5 Вт + 5 Вт + 5 Вт

Все нагрузки тестовые лабораторные.

  • USB-C1: 4,9 A, 20,5 В (100,5 Вт) + USB-C2: 4,25 A, 20,3 В (86 Вт) + USB-A1: 1,0 A, 5,25 В + USB-A2: 2,1 A, 5,25 В (общая мощность на обоих USB-A портах составляет 16,3 Вт); устройство демонстрирует стабильную работу при продолжительной эксплуатации — в ходе испытаний, продолжавшихся в течение часа, наблюдался значительный нагрев, температура корпуса превысила температуру окружающей среды на 32–33 градуса, пульсации напряжения на любом из портов не превышают 27 мВ.

Пороги срабатывания защиты от перегрузки по току для USB-C1/C2 совпадают с результатами тестирования при нагрузках 100 Вт + 85 Вт. Выходы USB-A немедленно отключаются при достижении суммарного тока в диапазоне 3,49–3,51 А, что соответствует приблизительной мощности около 18 Вт.

В ходе проведения всех тестов при перегрузке на одном выходе не фиксировалось постоянного отключения других, однако отмечались кратковременные сбои, хотя и не всегда воспроизводимые. Также иногда происходят кратковременные отключения задействованных портов при подключении устройств к свободным. Для устройств с автономными источниками питания это не является существенным фактором, но для определенных типов нагрузок может оказаться критичным.

При значительных температурах термозащита Thermal Guard не демонстрировала своей работы.

  • USB-C6: 1,1 А при 5,25 В (5,8 Вт) + USB-А1: 1,1 А при 5,25 В (5,8 Вт) + USB-А2: 1,1 А при 5,25 В (5,8 Вт); при этом за 20 минут наблюдается незначительный нагрев, а пульсации не превышают 28 мВ.

Защита активируется, когда ток в одном из этих выходов достигает значения от 1,19 до 1,21 А. При этом это оказывает воздействие и на другие выходы, поскольку напряжение на них снижается как минимум до 4 В).

Также необходимо оценить возможность использования различных режимов быстрой зарядки для нескольких подключенных устройств, при этом тестирование осуществляется без определения максимальной нагрузки:

  • первая группа USB-C1/C2/С3 полностью независимая: на каждом из этих выходов при любом состоянии прочих семи можно получить любой режим из заявленных;
  • вторая группа USB-C4/C5: от первой и третьей групп они не зависят, но при одновременном использовании этих двух выходов для обоих будет доступен лишь 5-вольтовый режим;
  • третья группа USB-C6, USB-А1/А2: для них заявлен и доступен только 5-вольтовый режим.

Итог

Как и у предыдущей модели, заявленные для ЗУ Ugreen X766 режимы и параметры во время нашего тестирования подтвердились, выявлена отличная стабильность напряжений на всех выходах в широком диапазоне нагрузок и заметная перегрузочная способность по току у большинства выходов.

Существуют и значительные ограничения по токам, мощностям и режимам при одновременной работе нескольких выходов. Поэтому на практике эффективно использовать все восемь получится скорее в исключительных случаях, для узкого круга устройств. Например, суммарный лимит в 15 ватт для трех нижних разъемов, даже если реально можно получить немного больше, обычно позволяет подключать одновременно лишь одно или два устройства — большинство, даже работающие от пяти вольт, могут потреблять 1,5-2 А, а иногда и больше. Подключение двух устройств к двум средним портам не позволит использовать режимы быстрой зарядки, то есть напряжение выше 5 вольт можно будет получить одновременно только на четырех выходах зарядного устройства, причем на одном из них не более 12 В.

Нельзя не учитывать это при подключении различных устройств, в противном случае можно столкнуться с медленной зарядкой или снижением производительности, а в худшем случае — активироваться защитным механизмом.

Несмотря на это, ЗУ будет справляться с питанием ноутбуков – можно подключить два устройства офисного типа, потребляющих до 65 Вт каждый, либо офисный ноутбук и мобильную рабочую станцию (до 100 Вт), а также несколько смартфонов, не поддерживающих сверхбыструю зарядку. Кроме того, можно подключить и третий ноутбук, но с ограничением его производительности и энергопотребления.

Кабель Ugreen Nexode L531

Устройство представляет собой пластиковую панель серого цвета диаметром 60 и толщиной 18 миллиметров, с двух сторон которой расположены разъемы Type-C male. При вытягивании любого из этих разъемов начинает появляться кабель, причем с обеих сторон одновременно. В определенный момент происходит фиксация: вытянутые концы перестают втягиваться обратно. Всего предусмотрено четыре ступени фиксации, что исключает возможность вытянуть кабель на произвольную длину; минимальная длина составит 32-33 см.

Чтобы вернуть его обратно в «таблетку», нужно слегка потянуть за любой из соединителей и отпустить.

Производитель заявляет, что внешняя оболочка кабеля изготовлена из SEBS (стирол-этилен-бутилен-стирольный блок-сополимер) – эластичного материала, обладающего свойствами, сходными с резиной, и это подтверждается тактильными ощущениями.

Описание, характеристики

Вот список заявленных параметров:

Ugreen Nexode L531
Коннекторы 2 × Type-C
Максимальная длина 1 м
Максимальные ток/мощность 5 А / 100 Вт (PD 3.0)
Скорость передачи данных до 480 Мб/с (соответствует USB 2.0)
Вес нетто (измерено нами) 50 г
Описание на сайте производителя ugreen.com

В российском официальном магазине стоимость продукции бренда составляет 1190 рублей, в то время как на сайте производителя она равна $13,99. Также там присутствует «Length: 0.5-3m», что позволяет сделать вывод о потенциальном наличии различных вариантов максимальной длины.

У нас имеется кабель длиной метр, однако фактическое измерение показало, что его длина составляет 97 сантиметров от одного разъема до другого.

Поставляется он в хорошо оформленной коробке.

Тестирование

При использовании кабеля с источником питания, поддерживающим технологию Power Delivery 3.0 до 100 Вт, были проверены все доступные режимы, включая 20V@5A. Результаты тестов подтверждают такую возможность. Встроенный чип нашего тестера, отвечающий за функцию PD E-marker, указывает на максимальный ток в 5 ампер и скорость передачи данных, соответствующую стандарту USB 2.0.

Другие имеющиеся у нас тесты позволяют измерять лишь собственное сопротивление – полученное значение составило 116 мОм. В документации указано, что для линий питания использованы провода 23AWG, удельное сопротивление которых должно быть 66,8 мОм/м. Таким образом, при длине в почти метр замер должен показать приблизительно 130 мОм (поскольку в кабеле два таких провода) – и это соответствует нашим наблюдениям, принимая во внимание возможные отклонения и погрешность измерения.

Сопротивление метрового кабеля оказалось достаточно низким. Для сравнения, кабель другого производителя, длиной 0,5 метра и аналогичной предельной рабочей мощностью в 100 Вт, имеет сопротивление 0,06 Ом. Длина последнего вдвое меньше, и сопротивление также ниже (хотя для него PD E-marker указывает на скорость передачи данных, соответствующую USB3.1 Gen1, то есть до 5 Гбит/с).

Несмотря на это, при работе в пятивольтовой сети с током 2,4 ампера – что типично для современных гаджетов – потери напряжения у Ugreen Nexode L531 достигнут 0,27 вольта, и напряжение на выходе может снизиться ниже допустимого (согласно спецификации USB) значения в 4,75 вольта. Однако, снижение это будет незначительным, поскольку многие устройства продолжают функционировать при напряжении 4,6 вольта и даже 4,5 вольта.

При использовании с блоками питания Ugreen Nexode X605 и Ugreen X766 указанное замечание теряет свою актуальность, поскольку в пятивольтовом режиме напряжение на разъемах USB-C этих устройств достигает 5,15-5,25 В при токе до 3-3,3 ампера. Это позволит нейтрализовать потери мощности, возникающие из-за кабеля Ugreen Uno L531.

Итог

Кабель Ugreen Nexode L531 подходит для работы с большинством современных гаджетов, включая ноутбуки — офисные и мобильные рабочие станции с потреблением до 100 Вт. Он может использоваться и для обмена данными, но для регулярной передачи больших массивов информации его лучше не применять.

Конструкция, напоминающая плотницкую рулетку, улучшает удобство применения, переноски и хранения, но при этом делает изделие тяжелее, чем обычный кабель аналогичной длины.

Похожие статьи