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110V 60Hz下,充电器的转换效率从83.23%到89.69%不等 。
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 。
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这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,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,最高为96mVp-p,充电器处于5V2A输出状态;最低为22mVp-p,充电器处于20V0A空载状态 。
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110V 60Hz下最高为70mVp-p,充电器处于5V2A输出状态;最低为12mVp-p,充电器处于15V0A空载状态 。
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 。让充电器以20V1.5A 30W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 。
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1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为52.6℃ 。
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另外两侧的最高温度为37.7℃ 。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现 。
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1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为50.2℃ 。
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【当宜家风吹到充电器 宜家 充电】另外两侧的最高温度为38.5℃ 。
充电头网总结不同于国内卷到极致的充电器市场,这款来自瑞典宜家的充电器,无论是体积还是功率上都显得颇“不上进”,灰色商务外观的充电器却搭了个后现代主义的电源线,不在一条中轴线上的接口位置,只能说不能以数码品牌的标准来衡量家具厂 。
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幸好功能性上还是挺稳定,C口支持30W输出功率,而A口则为5W,每个口独立输出互不影响,这也是外国人做充电器的老传统了 。看上去为 iPhone 13 系列充电也不是问题,而且还能顺带给手表、耳机充电,就是体积大的离谱,也得益于散热空间的增大,长时间使用表面温度较低,这就是家居品牌的别有用心吗 。
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