轻巧紧凑,PD 65W快速充电,Greenlink Flash Charge Pro 65W GaN充电器评测

小夏 科技 更新 2024-02-28

此前,充电头网推出了优格林新一代闪充Pro系列氮化镓充电器,开启了自身产品体系的新里程碑,与闪充Pro 100W、闪充Pro 160W一样,都以专业级性能成为同系列的佼佼者。

此次充电头网推出Greenlink Flash Charger Pro 65W GaN充电器,依旧采用新一代GaN芯片,进一步减小体积; 同时还配备了2C1A三个USB口,搭载SmartCharge自研技术,可支持单口PD 65W输出和多口智能配电。

包装盒以黑色为背景,正面印有充电器的立体外观,可以大致了解USB端口配置和配套线缆规格,左侧上半部分是品牌字样“Ugreen Green Alliance”,以下是重点: 氮化镓技术安全快充, 智能温控技术,MacBook Air 13 60分钟充电容量70%兼容平板电脑;底部是充电器所属的系列:Flash Charge Pro,同时印有“65W”功率字样。

盒子背面的上部是“GaN”技术图示,关键点是新一代“Ganinfinity”氮化镓芯片,“Themmal Guard”温控技术和“Ugreen Smartcharge”自主研发的专利技术,充电器可以支持更多的充电协议和智能配电,充电更快更安全。

取出包装盒内的所有物品,除了Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器外,您还有产品说明书,保修手册和C对C充电线。

Greenlink闪光灯充电器Pro 65W充电器延续了金属漆的配色风格,高阻燃材料外壳采用独特的亲肤材料制成,表面为细粒哑光。 同时,机身整体曲线流畅流畅,手感细腻。

此外,机身前面板丝印有“ugreen”和“65w”字样,极其简单; 同时,中框与各面板之间的边缘连接设计为边缘和圆润。

Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器输出面板的外围继续采用反光条的凸面设计,使面板更耐磨,可以保护接口。 面板配备2C1A三个USB接口,Type-C1和C2接口用白色线框分隔,USB接口印有相关名称标志。

USB-A 端口有一个紫色母芯,芯上有一个金属引脚。

Greenlink闪充Pro 65W充电器采用可折叠插针设计,收纳卡槽边缘采用圆润过渡设计,也更方便用户在旅行时收纳。

产品的详细参数印在Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器底端的中框上。

型号: x755; 输入:100-240V 50 60hz 18a max;

USB-C1 C2 输出:50v/3.0a,9.0v/3.0a,12.0v/3.0a,15.0v/3.0a,20.0v/3.25a 65w max;

USB-A 输出:50v/3.0a,9.0v/2.0a,12.0v/1.5a,10.0v/2.25a 22.5w max;

总输出功率:650w max;

制造商:深圳市绿联科技有限公司***

Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的长度约为 5462mm。

Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的高度约为 4015mm。

Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的厚度约为 3255mm,体积约为7138cm,以充电器65W的功率计算,功率密度约为091w/cm³。

Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的重量约为 1139g。

Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器搭载自主研发的AirPyra堆叠技术,实现更小体积的设计,比苹果的67W充电器更明显。

Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器放在成年男性的手掌中,可以单手握住,看起来精致紧凑,手感沉重。

协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体协议匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。

Type-C1端口协议由Power-Z KM003C测试仪读取,实测支持FCP、SCP、AFC、QC30、pd3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 24A等充电协议,覆盖范围广。

在PDO数据包方面,Type-C1端口有5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A和20V 325A五组固定电压范围,33-11v/4.5A 一组 PPS 电压电平。

Type-C2端口协议由Power-Z KM003C测试仪读取,支持QC4和PD30. PPS、DCP等充电协议。

在PDO数据包方面,Type-C2端口有5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A和20V 325A五组固定电压范围,33-11v/4.5A 一组 PPS 电压电平。

USB-A 端口协议由 Power-Z KM003C 测试仪读取,测得的支持为 FCP、SCP、AFC、QC30、dcp、apple 2.4A充电协议。

接下来就带大家一起来看看Greenlink闪充Pro65W氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器, 等。

兼容性测试环节可以清晰的知道每个设备的充电器充电情况,这次将测试几十种不同的型号。 我们来看看USB接口的具体快速充电支持。

将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接到 Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的 Type-C1 端口,并使用 Power-Z KM003C 使用 100W 充电线测量笔记本电脑的输入功率43v 3.22a 62.61w。

将HUAWEI Mate 40 Pro连接到Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器的Type-C1端口,并使用100W充电线测试POWER-Z KM003C的输入功率到839v 2.40a 20.17w。

将数据总结成**,大多数主流手机可以用9V电压握手,PD兼容性好的设备可以用15V和20V高压握手,充电功率更高。 同样,对于支持大功率PD充电的游戏机和笔记本电脑,充电器的Type-C1端口可以为PD提供高达65W的快速充电功率。

绘制直方图可以看到,充电功率大致分为65W、60W、35W、27W、20W、18W等档位段,充电功率最高的是MacBook Pro16 M1 Max笔记本电脑,实测功率为6261W,对于支持大功率PD快充的手机、平板和游戏手持设备具有良好的充电性能。

用 100 瓦充电线将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接到 Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的 Type-C2 端口,并使用 Power-Z KM003C 测量笔记本电脑端的输入功率到 1949v 3.16a 61.52w。

将华为Mate 60 Pro手机连接到Greenlink闪存充电器Pro 65W充电器的Type-C2端口,使用100瓦充电线测试手机与Power-Z KM003C的输入功率9v 1.6a 14.27w。

综上所述,大多数主流手机都可以在5V和9V电压下握手,而对于支持大功率PD充电的游戏手持设备和笔记本电脑,充电器的Type-C2端口也可以提供高达65W的快充功率。

绘制直方图可以看出,充电功率大致分为65W、60W、27W、18W等档位段,充电功率最高的是MacBook Pro16 M1 Max笔记本电脑,实测功率为6152w。其次,支持大功率PD快充的iPhone、iPad或努比亚Z30 Pro手机等设备都在25-30W范围内。

将华为Mate 40 Pro连接到Greenlink闪充Pro 65W充电器的USB-A口,使用Power-Z KM003C测试手机输入功率为844v 2.38a 20.08w。

将实测数据汇总成**,测试手机设备在5V和9V电压等级下可以握手,端口支持SCP快充协议,对于华为设备来说,充电功率更高。

绘制直方图,可以看到充电功率最高的是华为Mate 40 Pro手机,功率为2008W,最大功率为 22,标称 A 端口5W相差不大,其他终端设备的充电性能处于主流水平。

当用户有更多智能设备需要同时充电时,还需要清楚地了解这款充电器的功率分布,以便更快地为终端设备充电。

通过充电器的两个Type-C端口同时为两台笔记本电脑设备充电时,笔记本电脑端的输入功率为4294w、17.38w。

同时通过充电器的Type-C1和USB-A端口为笔记本电脑和手机设备充电时,笔记本电脑端的输入功率为4291W,手机输入功率为1816w。

因此,使用双口充电时,Type-C1 端口支持 PD 45W 输出,C2 端口最高支持 PD 20W 输出,USB-A 端口最高支持 18W 输出。

通过充电器的USB端口同时为一台笔记本电脑和两个移动设备充电时,MacBook笔记本电脑终端的输入功率为4291W(Type-C1),一加手机输入功率为86W(Type-C2),华为手机输入功率为864W(USB-A),符合官方45W+75w+7.5w 描述。

Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器的最大输出功率为 65W,在测试设备方面,充电头网络选择了 iPhone 15 Pro Max 作为测试对象,并将 Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器和 iPhone 15 Pro Max 放入 25 的保温箱中,并打开电源, 测试结果如下。

开机后,握手电压为9V,前16分钟功率稳定在26W左右; 然后功率下降到22W左右,继续充电到第32分钟; 然后功率下降到16W左右,继续充电直到第43分钟; 在第 53 分钟,电压从 9V 变为 5V,然后功率下降到 9W 并充电到第 1 小时 05 分钟。 然后开始涓流充电模式,直到充满电,整个充电过程大约需要 2 小时 4 分钟。

从折线图可以看出,iPhone 15 Pro Max 充电至 50% 需要 27 分钟,将 iPhone 15 Pro Max 充电至 50% 需要 58 分钟,将 iPhone 15 Pro Max 充电到 2 小时 04 分钟需要 50%。

下面就来测试一下笔记本的充电性能,在测试设备方面,充电头网选用MacBook Air 15作为测试对象,将Greenlink闪充Pro 65W充电器和MacBook Air 15放入25的保温箱中,并打开电源,测试结果如下。

开机后,握手电压为20V,前31分钟的功率稳定在61W左右; 然后功率下降到56W左右,继续充电到第43分钟; 然后功率再次下降,功率约为49W,继续充电到第54分钟; 然后功率再次下降,功率约为32W,继续充电到第一个小时19分钟; 然后电量以“曲线”下降并进入涓流充电,直到充满电,充电大约需要 2 小时 24 分钟。

绘制折线图可以看出,MacBook Air 将 15 充电至 50% 需要 38 分钟,充电至 80% 需要 1 小时 09 分钟,充电到 100% 需要 2 小时 24 分钟。

充电器插在插座上不使用时会不会浪费电,会损失多少电量,是很多读者心中的疑问,而待机功耗环节就是要回答这个问题。 将充电器插入PA300系列功率计的插座,读取功率计上的数据,测试结果如下。

功率计测试后,充电器在220V 50Hz电压下的空载功耗为0086W,换算成约0753kw·h,如果市场电价为06元千瓦时,充电器每年的电费约为0约45元。

我们来看看110V 60Hz时的空载功耗,用功率计读数的功耗为0065W,换算成约0年的电能损失569kw·h,如果市场电价为06元千瓦时,充电器每年的电费约为0约34元。

小结。 经过以上空载功耗测试后,Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器在220V 50Hz电压环境下插入插座不使用,一年耗电量约为0约45元。 在110V 60Hz的电压环境下,如果不用在插座上,一年的电费会是0左右约34元。

充电器本质上是一个转换装置,过程中存在损耗,以热量的形式散发出来; 充电器往往从插座中获取的电量比充电器标签多; Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器在 220V 50Hz 和 110V 60Hz 交流输入下测试了转换效率,测试结果如下图所示。

我们来看看220V 50Hz电压下的转换效率,整体转换效率为8586-92.46%; 其中,转换效率最高的是20v325A齿轮,转换效率达到9246%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为8586%。

我们来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体转换效率为8676-91.69%; 其中,转换效率最高的是20v325A齿轮,转换效率达到9169%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为8676%

整体来看,Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中处于主流水平,最高转换效率达到9246%,表现不错。

由于充电器采用开关电源,变压器的二次输出不是直流电,需要对输出进行整流和电容滤波,即充电器的输出端会出现纹波; 充电头网络使用示波器测试充电器输出的纹波值,并将其与行业标准进行比较,以检测充电器的输出质量。 纹波越低,充电器的输出质量越高。

首先看一下220V 50Hz时的空载纹波,最高纹波峰值在9V0A档位,纹波峰值为392mvp-p;最低纹波峰值为12v0a,纹波峰值为272mvp-p。

我们来看看110V 60Hz电压下的空载纹波性能,最高纹波峰值为5V0A档位,纹波峰值为44MVP-P; 最低纹波峰值为20V0A,纹波峰值为264mvp-p。

首先看一下220V 50Hz时的有载纹波,最高纹波峰值在5V3A档位,纹波峰值为712mvp-p;最低纹波峰值为15V3A,纹波峰值为496mvp-p。

我们来看看110V 60Hz时的有载纹波性能,最高纹波峰值在5V3A范围内,纹波峰值为736mvp-p;最低纹波峰值为12v3a,纹波峰值为504mvp-p。

小结。 在YD T 1591-2009通讯行业标准中,充电器纹波要求不高于200mvp-p,绿链闪光充电器Pro 65W充电器在输入电压220V 50Hz和110V 60Hz时不高于736MVP-P,总体不错。

充电器是一种转换装置,在充电过程中会有损耗,会以热量的形式消散,所以充电器会发热。 Greenlink Flash Charger Pro 65W 充电器支持高达 65W 的输出,充电器以 25V3 放置在 20 培养箱中充电器表面的温度是在 25A 负载一小时后收集的。

首先,看看充电器温度在 220V 50Hz 电压输出下的表现。

一个小时后,用热像仪拍摄的充电器表面的最高温度为711℃。

充电器另一侧表面的最高温度为683℃。

让我们来看看 110V 60Hz 时的温度。

一个小时后,用热像仪拍摄的充电器表面的最高温度为757℃

充电器另一侧的最高温度为738℃。

将温度数据汇总成**,可以看出,当充电器在两种电压下进行测试时,在220V 50HzV 60Hz电压下充电时,温度为683-75.7℃。总体而言,在110V 60Hz电压环境下,充电温度会更高。

将数据绘制成直方图,可以看出Greenlink Flash Charger Pro 65W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz电压下的最高温度为757、充电器加载时的最高温度符合IEC、国际电工委员会IEC62368和新国标GB4943的要求1 在2022年电气电子设备试验中,温度不高于77。

作为Flash Charger Pro系列产品之一,Greenlink闪光灯充电器Pro 65W氮化镓充电器在外观上延续了黑色金属漆配色风格,采用独特的亲肤材料,手感丝滑顺滑。 配备2C1A三个USB输出口,可同时为更多设备充电,智能分配电量。

在充电性能方面,Greenlink Flash Charger Pro 65W 的 Type-C1 C2 端口支持 PD 65W,可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供约 63W 的充电功率。 此外,C1口有SCP、QC、PPS等快充协议,可以给支持该协议的终端设备充电,功率更高,比如华为Mate 40 Pro手机可以达到20W左右的功率; 此外,USB-A 端口能够达到标称 22凭借5W输出,为手机和游戏机充电可以拥有主流的充电性能。

该充电器的输出质量通过功耗、纹波、转换效率和温度测试得到体现,待机功耗分别在220V50Hz和110V60Hz时不超过0086w;各电压电平的负载纹波值不超过74mvp-p,但纹波值相差小,输出稳定。 充电器的转换效率在85%到93%之间,PD 45W 65W输出功率范围效率更高,一旦超过92%。

整体来看,Greenlink闪充Pro65W氮化镓充电器在芯片、能效、速度和温度控制方面延续了“Pro”级设计,不仅有PD 30 65W并拥有自主研发的智能配电技术,与苹果的67W充电器相比,体积更轻、更小,可以应对多个设备同时快速充电,用户携带起来更方便,不占用空间。

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