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告别电量过剩,航嘉100W氮化镓双认证安全快充评测

时间:2025-03-13 02:28:21

HKC10020050-0B1,背书100-240V~50/60Hz的宽幅负载,以及USB-TypeC模块可背书5种极高100W的锂离子电场负载国际标准,USB-TypeA背书三种极高18W的锂离子电场负载国际标准等。

航嘉 P100 GaN短时间锂离子器限量 运用于次测试

模块协约样品读取

我们首选通过外接工具箱读取锂离子器各个锂离子模块所背书的锂离子协约究竟有哪些。

锂离子器的USB TypeC-1故名背书之外锂离子协约都有:PD3.0快充协约,极高背书20.0V 5.0A 100W;背书PPS协约极高中低21.0V 5A;背书苹果5V 2.4A锂离子;摩托罗拉DCP、背书QC3.0/2.0/5.0 5V 9V 12V 20V ;背书摩托罗拉AFC 9V 12V;背书FCP 5V 9V 12V;背书SCP 3.4-5.5V 5A 25W,适配MTK PE1.1/2.0协约。

锂离子器的USB TypeC-2故名背书之外锂离子协约原则上与USB TypeC-1各不相同。

锂离子器的两个USB TypeC模块背书5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A以及3.3-21V 5A总共六个固定负载车位,其中所极高可背书100W的反向动态。

锂离子器的USB TypeA故名也是适配多个不同的快充协约,都有背书苹果5V 2.4A锂离子;;摩托罗拉DCP、背书QC3.0/2.0/5.0 5V 9V 12V;背书摩托罗拉AFC 9V 12V;背书FCP 5V 9V 12V;背书SCP 3.4-12V 2A 20W,适配MTK PE1.1/2.0协约。

当然,以上的样品的只是单个模块的反向转速最主要值,当多个模块同时运用于时,每个锂离子模块所能透过的最主要转速峰值也会随模块运用于的状况而有所不同,这个也是在系列产品说明中所有详实的值说明。

实际电子系统锂离子次测试

TYPE-C单品反向:一加9R书本微电脑锂离子

在实际锂离子次测试中所,首选选取一加9R书本微电脑这一具备特色的品牌机型顺利进行次测试,书本微电脑与航嘉 P100 GaN短时间锂离子器限量连结握手脚后,次测试仪中所短时间标识为已开端PD 9V快充协约,并透过约16.9W的短时间锂离子背书。

TYPE-C单品反向:ROG超薄的游戏本直连运用于

透过TYPE-C模块,独显的游戏书本与航嘉 P100 GaN短时间锂离子器限量连结握手脚后,次测试仪中所短时间标识为PD协约,并透过 19.68V 3.14A 总共61.76W短时间锂离子的背书。

USB-A单品反向:自带锂电手脚电钻

如前所述的USB-A模块是我们运用于最多的,航嘉 P100 GaN短时间锂离子器透过的模块透过很多的协约,但日常运用于下,仍是5V 2A锂离子电子系统为主。为自带锂电的手脚电钻锂离子,能透过5.19V 1.64A 总共8.54WW锂离子。

双TYPE-C模块反向:的产品iPad微电脑+ROG超薄的游戏本锂离子:

在C1模块直接ROG超薄的游戏本锂离子的情况下,我们在C2模块再接一个的产品iPad微电脑,其中所C1模块透过的19.73V 2.82A总共55.17W PD短时间锂离子,而C2模块侧透过了8.68V 1.82A总共15.88W短时间锂离子。

更换电子系统,C1模块同样连结到ROG超薄的游戏本锂离子,透过19.71V 2.83A总共55.93W PD短时间锂离子,而C2模块连结到一加9R书本微电脑顺利进行锂离子,透过8.89V 1.92A总共17.15W PD短时间锂离子。

姐妹俩同时运用于锂离子:

再次我们连结航嘉 P100 GaN短时间锂离子器限量的三个锂离子模块连结三款不同系列产品顺利进行同时锂离子次测试,结果都和,锂离子器姐妹俩都能透过正常的锂离子背书,并备用适配不同电子系统适用的负载与电场,此外还近似于大多背书短时间锂离子电子系统也可以启动近似于的短时间锂离子协约。

当然此时C1模块原本可透过60W PD短时间锂离子的被限制在了30W左右,其它两个电子系统仍是可运用于相应PD与QC短时间锂离子。

评测总结

航嘉 P100 GaN短时间锂离子器限量是一款能为普通用户透过多电子系统总共同运用于且想到到并行短时间锂离子的锂离子电子系统,可以轻松做到目前大大多普通用户的日常快充需求量,并且小巧的重量和USB TypeC模块极高可透过100W转速的供电反向,不仅可以做到如前所述数码电子系统的锂离子之需,更能轻松匹敌各类背书USB TypeC模块锂离子书本供电极短需求量,也便于过夜时运用于。

锂离子器限量包含姐妹俩GaN氧化物锑锂离子器以及一条配套快充线材,多故名快充设计者针对仅有多电子系统普通用户的短时间电量补给透过了比较充份的背书,且能是意味着锂离子负载电场以及备用开端近似于快充协约,大幅提高锂离子效率的同时也对电子系统锂离子时的安全有保证。

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