Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

DIY Powerbank на контроллере IP5356 с сюрпризом в виде VOOC/DASH/WARP

  1. Цена: 14,76 BYN (412 RUB)
  2. Перейти в магазин

Так получилось, что китаец «подарил» пять Li-Pol аккумуляторов. Было решено пустить их в дело. Представляю вашему вниманию еще один повербанк на 22,5 Вт. Из особенностей:

  • Поддержка широкого спектра протоколов, включая QC, PD и «сюрприз» в виде VOOC/DASH/WARP.
  • Дизайн «кирпич» с неоднозначным качеством пластика.
  • Наличие выносного термистора для контроля температуры аккумуляторов.
  • Низкий ток саморазряда (всего 70 мкА), что отлично для хранения.
  • Склонность к перегреву: выраженный троттлинг мощности до 12-13 Вт в закрытом корпусе.
  • Нюансы кулонометра: нелинейное отображение остатка заряда (резкий провал в конце).

Как и в прошлых обзорах, я постараюсь прятать под спойлер всё, что не очень интересно.

Заявленные характеристики на странице товара

Технические характеристики:
Материалы: АБС+ПХБ
Цвет: черный, белый (опционально)
Размер внешнего вида: 145x72x65 мм.
Размер батарейного отсека: 110x60x60 мм (установите батареи 1260110, 5 шт.).
Вход: 5В2А/5В3А/9В2А/12В1,5А
Выход: 5В2А/5В3А/4,5В5А/9В2А/12В1,5А
Порт TYPE C может вводить и выводить данные и поддерживает быструю зарядку PD20W.
Если порт USB не поддерживает быструю зарядку, вы можете использовать порт TYPE C для вывода быстрой зарядки.
Напоминание: после подключения аккумулятора вам необходимо зарядить аккумуляторы и активировать их, прежде чем вы сможете их использовать.
Возможность установки аккумулятора: можно установить батареи 1260110, 5 штук.

Факт покупки

Заказал 22 марта, забрал 25 апреля. Доставка — CEL Belarus. Сам повербанк был упакован в тонкий полиэтилен, затем в зип-пакет, а тот, в свою очередь, — в обычный почтовый конверт без пупырчатой пленки. Китайцы, как обычно, экономят на упаковке. Устройство пришло с небольшими царапинами. Цвет — черный. В комплекте внутри корпуса также лежал пакет с восемью шурупами.

Посылка и комплект поставки

Вот и сам повербанк. Поверхность лицевой и задней панелей имеет слабо выраженную рельефную текстуру в виде диагональной сетки. Пластик ужасного качества: царапается буквально от любого воздействия. Также в верхней части лицевой стороны находится дисплей, скрытый под глянцевой панелью.

Все остальные фотографии корпуса с разных ракурсов спрятаны под спойлером «Детальный обзор корпуса».

Детальный обзор корпуса

Глянцевая вставка защищена транспортировочной пленкой.

На увеличенном изображении хорошо видна фактура поверхности:

С внутренней стороны корпус без аккумуляторов выглядит пустовато. На плате присутствует выносной термистор для контроля температуры элементов — это замечательно!

Корпус и съемная задняя панель имеют множество выступов и прорезей для точного и надежного позиционирования.

Как можно было заметить по фотографиям выше, у повербанка есть ручка для переноски.

Кнопка значительно выпирает из корпуса. Хорошо, что здесь нет «любимого» китайцами фонарика, иначе он обязательно включался бы в сумке сам по себе.

Плата крепится к корпусу двумя саморезами.

Извлекая её, можно оценить способ крепления ручки: она держится надежно, пока не отломается сам пластик в месте вкручивания шурупа. Миниатюрное окно под дисплей также на месте.

Сам экран тоже защищен пленкой.

Кстати, длина проводников дисплея впечатляет. Не будут же они работать как антенны… ведь так?

 Верхняя панель с разъёмами выглядит так:

Повербанк оснащён:

  • двумя портами USB Type-A;
  • портом USB Type-C (работает и на вход, и на выход);
  • портом micro-USB для зарядки.

Плавно перейдём к осмотру платы. На ней видна маркировка BF-107-V1.0, а «сердцем» устройства является контроллер IP5356. Плата выглядит заметно «беднее» по компонентам, чем другие повербанки из моих обзоров.

Единственная кнопка выполняет несколько функций:

  1. Короткое нажатие — принудительное включение.
  2. Двойное нажатие — принудительное выключение.

Специальный режим для слаботочной нагрузки не обнаружен.

Пару слов про слаботочную нагрузку

Чтобы проверить это на практике, я нагрузил устройство током 10 мА — через 35 минут повербанк просто отключился.

Остатки флюса на плате присутствуют в районе пайки дисплея и внешнего термистора.

Дополнительные компоненты платы

Как я уже отмечал, обратная сторона платы выглядит пустовато.

Резистором R5 номиналом 110 кОм задана начальная емкость аккумуляторов — 50 000 мАч.

Что касается поддерживаемых протоколов, то, согласно показаниям WITRN K2 и FNB58, для порта Type-C мы имеем вполне обычный набор для повербанка на 22,5 Вт.

Немного смутило лишь то, что для фиксированного напряжения PD 5 В заявлено только 2,4 А.
Далее тестер FNB58 показал поддержку незаявленных протоколов VOOC/DASH/WARP.

Интересно, что при непосредственном подключении нагрузки режим PD 5 В 3 А всё же успешно заработал.

Рассуждения про VOOC/DASH/WARP

Если в моем предыдущем обзоре поддержку VOOC/DASH/WARP еще можно было ожидать (так как в салатовом USB Type-A имелся дополнительный контакт), то в этом повербанке его нет.

Тем не менее с помощью тестера FNB58 этот режим всё же удается активировать:

Максимум при этом можно получить 3,7 А.

Однако проверить, будет ли VOOC/DASH/WARP работать в реальности, у меня нет возможности из-за отсутствия оборудования: родного кабеля и телефона с поддержкой данных стандартов. Без них протестировать протоколы в реальной работе не получится. Я уже встречал подобные повербанки, где тестер «видел» эти протоколы, но по факту с телефоном они не работали.

Для активации повербанка после установки аккумуляторов необходимо подать питание на любой входной порт (например, USB Type-C). После этих нехитрых манипуляций я оставил только питание от лабораторного блока питания.

В ходе дальнейших измерений могут присутствовать погрешности.

В спящем режиме Power Bank потребляет 70 мкА

При этом значение немного колеблется в диапазоне 68–72 мкА.

Максимальный КПД составил 88,5% (при выходных 5,15 В / 2,01 А), а минимальный опустился до 84,3% в режиме 12 В. Замеры КПД и поиск эффективности преобразователя находятся под спойлером ниже.

Поиск КПД преобразователя

Как и в прошлый раз, в оформлении таблиц, графиков и анализе данных мне помогал ИИ от Google.

Так как плата миниатюрная и теплоотвод практически отсутствует, контроллер начинает троттлить довольно быстро — он снижает выходную мощность, чтобы избежать перегрева. При зарядке устройств в полностью собранном корпусе во время финальных тестов выходная мощность стабилизировалась на уровне всего 12-13 Вт.

Для измерения КПД пришлось организовать принудительный обдув. Однако даже с активным охлаждением мне не удалось выйти на заявленную мощность в 22,5 Вт. Например, в режиме PD 9 В максимум, что удалось выжать из нагрузки, — это 1,7 А. При попытке поднять ток выше повербанк просто уходил в перезагрузку, хотя заявлено 2,22 А.

Для экономии времени КПД измерялся только в протоколе PD при напряжении питания 3,7 В. С дальнейшим разрядом аккумуляторов (падением напряжения) токи потребления будут расти, температура увеличиваться, а КПД — неизбежно падать. Смысла проводить столь избыточные тесты для данной платы я не вижу.

Эксперимент: протокол PD, напряжение питания 3,7 В от блока питания.

Результаты измерений сведены в таблицу ниже.

Анализ результатов:

  • Режим 5 В: здесь преобразователь работает наиболее эффективно. Пик (88,5%) достигается при токе 2 А. При росте нагрузки до 3 А плата начинает греться значительно сильнее, и КПД падает до 85,4%.
  • Режимы 9 В и 12 В: с ростом выходного напряжения эффективность ожидаемо снижается. Для Boost-преобразователей чем выше разница между входным (3,7 В) и выходным напряжением, тем тяжелее режим работы и тем больше энергии уходит в тепло.

В отличие от всех моих предыдущих обзоров, у этого повербанка проблем с совместимостью с ЗУ Xiaomi на 65 Вт и 90 Вт нет: зарядка в режиме PD 9V Fix идет без нареканий.

Здесь доступна сквозная зарядка (можно заряжать телефон во время зарядки самого повербанка).

Но, как и в любом повербанке с одним общим контроллером, в таком режиме выдаётся только 5 В. При этом, если отключить внешнее питание, выходные порты устройства перезагружаются. Еще одна особенность: после отключения телефона быстрая зарядка сама не активируется — нужно переподключить ЗУ.

Мне данный повербанк в целом не понравился. Хочу выделить следующие моменты:

  • Защита аккумуляторов: напряжение защиты от переразряда составляет 3,06 В. Изучив даташит, я выяснил, что 3,0 В — это минимальный порог, при котором работает преобразователь. А вот порог зарядки в 4,2 В при желании можно изменить.
  • Индикация заряда: кулонометр работает очень плохо, из-за чего отображение оставшегося процента заряда крайне неточное. При разрядке Li-Pol аккумуляторов график в конце стремительно падает к 3 В, но контроллер не учитывает этот спад. В итоге 45% могут резко превратиться в 0%.
  • Качество корпуса: дизайн «кирпич» и пластик низкого качества.
  • Скрытые функции: наличие незадокументированной поддержки протоколов VOOC/DASH/WARP. С помощью тестера FNB58 мне удалось получить в этом режиме 5,5 В / 3,7 А.
  • Охлаждение: присутствует выраженный троттлинг на высокой мощности. При этом выходное напряжение и ток начинают значительно колебаться.

 

Всем спасибо за внимание и до свидания!

Все фотографии замеров спрятаны под спойлерами ниже.

Тесты с реальными Li-Pol аккумуляторами

Места внутри корпуса оказалось намного больше, чем требовалось. Пять аккумуляторов типоразмера 1260110 встают с огромным запасом — думаю, туда легко поместились бы и шесть штук. Чтобы мои элементы не болтались внутри, пришлось приклеить на дно и на крышку по кусочку вспененного полиэтилена.

Что касается электрических параметров, то мощность зарядки стабилизируется в районе 12–13 Вт.

Для более детальных тестов я начал использовать тестер POWER-Z KM003C. Я еще окончательно с ним не разобрался, но уже понемногу пускаю в дело. Судя по записанному графику, зарядка останавливается при потреблении около 3,5 Вт, что происходит несколько раньше, чем следовало бы.

График при разрядке:

На графике разряда видно, как по мере истощения ячеек и роста токов потребления с аккумуляторов выходная мощность падает. Сначала я заряжал от этого повербанка другой Xiaomi P03MI, а под конец переключился на телефон.

Замеры температуры 

При зарядке после срабатывания термозащиты потребление составляет около 12 Вт. При этом текстолит под контроллером прогревается почти до 90 °C.

 

В ходе других испытаний данные немного отличались, но общая тенденция перегрева сохраняется.

Замер пульсаций (с помощью WITRN K2)

Удалось получить стабильные данные по пульсациям только до момента срабатывания защиты. Дальнейшее увеличение нагрузки приводило к перезагрузке устройства. Все приведенные ниже замеры актуальны только до тех пор, пока контроллер не начал перегреваться. Дальше — лучше не смотреть.

А теперь — зрелище не для слабонервных. При перегреве контроллера напряжение заметно проседает, а пульсации резко возрастают.

Как видно по фото, частота преобразования падает. Вот что происходит с выходным напряжением и током в момент перегрева:

На графике это выглядит следующим образом:

Фото замеров PD 3.7 В питание

 

  

Планирую купить 0 Добавить в избранное
+3 +5
свернутьразвернуть
Комментарии (0)
RSS
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.