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华为40瓦快充品胜充电头拆解,华为用户闭眼入支持华为40W

人气:118 ℃/2024-02-14 03:32:22

前言

2021年,华为将40W超级快充技术以模块的形式开放给部分行业的数码充电配件厂商,与公牛、绿联、倍思、品胜等品牌合作,并且华为超级快充产品均已上架在售,给用户更多选择。

充电头网也是非常关注这项合作进展,在此前评测公牛 × 华为USB插座时,就收到过小道消息,据说品胜在6月份会有至少三款华为超级快充产品上市;而近期,我们拿到品胜与华为合作的新款产品:集成华为40W超级快充的家居类USB插座,相比于同类产品,性能表现会如何呢?

产品介绍

思路清晰,先看包装。

包装盒整体为黑色 白色产品外观图示。

包装盒背面印有插座桌面使用场景图,下部分为插座基本参数规格铭文以及厂家基本信息。

名称:65W智能魔方插座;型号:HK43;

制造商:广东品胜电子股份有限公司。

HK43 智能魔方插座采用纯白简约风设计,白色亮面 磨砂拼接拥有94V-0级防火阻燃材质,从源头遏制火灾,家庭用电更安全,谨记不要超过额定负载功率(2500W Max)。

智能魔方插座顶部输出面右侧配置2C1A三个USB接口,接口上方均印有单口最高输出功率字样。

USB-A母口胶芯为蓝色设计,内部两侧均有加宽pin脚,可通过大电流,下面实测将会揭晓是否能实现华为40W快充。

AC接口面均为磨砂工艺,四面边缘圆润过渡处依旧为高光亮面设计,并与顶部亮面区域拼接过渡自然不硌手;智能魔方插座四面各有一组五口AC强电接口,满足桌面、客厅等场景下的用电需求。

HK43 智能魔方插座底部印有规格参数铭文及华为原装模块字样。

名称:智能魔方插座;型号:HK 43;线长:1.6M;

输入:100-250V~ 50/60Hz 1.6A;

USB-C1:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A,10V4A;

USB-C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V2.66A,20V2A,10V4A;

USB-A:5V3A,9V3A,12V3A,15V2.66A,20V2A,10V4A;

同时输出功率:C1 C2/A:40W 22.5W;C2 A:10W 10W;

C1 C2 A:40W 10W 10W;

底部拥有CCC认证标识,扫码登陆可获延长保修期。

接口采用新国标设计,内部拥有白色防护门,防尘防儿童意外触电,并印有最大负载功率:2500W;线材与插座本体连接处采用加厚保护,耐用防弯折。

线缆升级为加粗铜芯电线,外包上印有CCC认证标识及铜芯横截面积:3×1m㎡。

采用国标三脚扁平插头,在狭窄环境下也能使用;并有各个插脚均印有地火零线标识。

HK43 智能魔方插座长度约为66.5mm。

HK43 智能魔方插座宽度约为66.52mm。

HK43 智能魔方插座高度约为83.41mm。

线材长度约为166cm,能适应家庭中各种场景。

HK43 智能魔方插座重量443.4g。

协议测试

这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。

使用POWER-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持FCP、QC2.0等快充协议。

使用POWER-Z KM002C 读取USB-C1接口的快充协议,实测支持 FCP、QC2.0、QC4 、PD3.0和PPS等充电协议,有着更好的设备兼容性。

PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及5.5-21V3.25A一组PPS电压档位。

使用POWER-Z KM002C 读取USB-C2接口的快充协议,实测与USB-C1接口相同。

PDO报文方面,USB-C2口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V2.66A 和 20V2A 五组固定电压,以及5.5-11V3A、5.5-21V2A两组PPS电压档位。

产品评测

接下来就带大家看一看这款产品的具体使用体验。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产品。

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。

使用USB-C1为MacBook Pro 16充电,功率为19.95V 3.07A 61.34W,基本已经跑满了USB-C1接口的输出功率。

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-C1为Switch底座TV模式供电,USB-C1输出功率为15.07V 0.28A 4.35W,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9.01V 0.46A 4.22W。

由表格数据,这款充电器针对苹果设备的兼容性更为理想。

从柱状图中可以看出,最新的苹果笔记本使用这款充电器可以达到最大功率进行充电,其余产品表现类似,相差不大。

下面来看USB-C2接口的兼容性测试。

使用USB-C2为华为Mate40 Pro充电,功率为8.75V 3.84A 33.65W,USB-C2也支持华为40W SCP快充。

iPad Air 5是苹果最新推出的iPad电脑,配备USB-C接口并支持PD快充, 使用USB-C2为iPad Air 5充电,功率为14.95V 2.06A 30.87W。

为MacBook Pro 16充电,功率为19.97V 1.94A 38.75W,这已经达到了USB-C2接口的最大输出功率。

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-C2为米家手枪钻充电,功率为8.99V 0.37A 3.34W,由于此时手枪钻接近满电所以功率稍低一些。

由表格数据中,这款充电器支持华为手机在10V 4A档位进行快速充电。

从柱状图中可以看出,这款充电器针对黑鲨和红魔手机的兼容性不好,无法进行充电,其余产品的兼容性表现平稳、未拉开差距。

最后再来看看USB-A接口的测试数据。

使用USB-A为华为Mate40 Pro充电,功率为8.79V 3.97A 34.94W,USB-A支持华为40W SCP快充。

由表格数据,华为Mate30在这款充电器的USB-A的充电表现最为理想,达到8.80V 3.16A 27.81W。

从柱状图中可以看出,这款充电器USB-A的兼容性不错。

多口同时输出测试

品胜65W PD快充插座的USB模块支持65W的输出功率,但是在多口同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。

使用USB-C1和C2同时为笔记本充电,功率分别为37.11W和19.12W。

使用USB-C1为笔记本充电,功率为38.52W,同时使用USB-A为华为手机充电,功率为21.14W。

使用USB-C2为笔记本充电,实测无法充电,USB-A为手机充电,功率为10.14W。

最后使用USB-C1和C2同时为笔记本充电,USB-C1的功率为35.35W,USB-C2无法正常充电,USB-A的功率为10.11W。

充电全程测试

为了更好的发挥出品胜65W智能魔方插座的性能,此次充电全程选择了为MacBook Pro 13充电,以下是实测全程。

这是使用品胜65W智能魔方插座USB-C1为MacBook Pro 13充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于2小时17分结束,最高功率为19.79V 2.92A 57.87W。

将充电全程绘制成曲线图,可以看到,USB-C1为MacBook Pro 13半小时充电34%,1小时充电66%,完全充满需要约2小时16分。

除了支持65W PD快充外,机身自带的USB-A接口还支持华为40W SCP快充,所以充电全程测试也增加了为华为Mate40 Pro的测试数据。

这是使用USB-A为华为Mate40 Pro充电全程的数据,整个过程大致分为3个阶段,于57分充电结束,最高功率为8.68V 4.06A 35.27W。

将充电全程绘制成曲线图,此外还将苹果原装40W充电器充华为Mate40 Pro的全程加入了进来。可以看出两条曲线几乎重合,使用品胜65W PD快充插座的USB-A接口为华为Mate40 Pro充电可以获得和原装40W充电器相同的快充体验。

15分钟时间点,华为40W稍快一些,充电44%;半小时时间点,品胜65W稍快一些,充电80%;完全充满,品胜65W稍快一些,耗时约57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0.392W,换算下来一年损耗的电能约为3.43KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.058元左右。

110V 60Hz时的空载功耗为0.385W,换算下来,一年损耗的电能约为3.37KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.022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。首先经过上面的测试,品胜65W PD快充插座的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。

在符合标准的前提下再来算算钱,实测,品胜65W PD快充插座在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费约2元钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样约2元钱左右。

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81.42%到89.92%不等。

110V 60Hz下,充电器的转换效率从80.92%到88.03%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,在多个功率输出时的效率达到了88%左右。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,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24mVp-p;处于5V0A、9V0A、12V0A、15V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-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24mVp-p;处于5V0A、9V0A、12V0A、15V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。

重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V3A、12V3A、15V3A输出状态时纹波最高,为24mVp-p;处于5V2A、5V3A、9V2A、12V2A、15V2A和20V3.25A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。

充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A、9V3A、12V3A输出状态时纹波最高,为24mVp-p;处于5V2A、9V2A、12V2A、15V2A、15V3A和20V3.25A输出状态时纹波最低,为16mVp-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都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。

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。让品胜65W PD快充插座以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61.4℃。

另外两侧的最高温度为59.4℃。

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个侧面表面的最高温度为63.3℃。

另外两侧的最高温度为74.5℃。

将4个温度数据汇总,整体看温度在61℃到75℃左右。

柱状图部分,110V输入下的温度最高,为74.5℃;220V输入下的温度最低,为59.4℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。

充电头网总结

品胜HK43 智能魔方插座作为授权厂商中同期上市的第三方品牌充电产品,在外形方面,是一款纯白简约风格设计的盐系桌面新饰物,四组AC接口设计在插座的每一侧,同时使用也不会出现阻挡的情况;因此配置的2C1A接口在顶部区域,USB-A接口支持华为40W SCP快充。

性能方面,插座配备了2C1A三个USB接口,USB-C1支持65W快充,USB-C2支持40W PD快充与40W华为SCP快充,USB-A支持40W SCP快充,从数据上看对于华为用户非常友好。

插座的质量上,空载功耗、纹波以及温度都处于正常水平,而转换效率整体在88%左右。综合来看处于目前的快充配件的主流水准。

整体来看,品胜HK43 智能魔方插座拥有更好的家庭用电拓展性,配备的USB接口既可以对华为手机进行40W快充,也同时支持其它设备PD快充;四组AC插口同时满足各个场景下家用电器同时接入的数量需求;在性价比方面,也是可以冲的一款智能插座。

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