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15项测试环节介绍

12款测试未通过 移动电源横评成绩报告

CBSi中国·ZOL 作者:中关村在线 刘炜 责任编辑:唐菲 【原创】 2012年10月29日 05:19 评论
在本页阅读全文(共14页)

关于PBZone 移动电源评测规范(2012版)

    在2012年4月份我们推出的第一篇移动电源横评《谁最配iPhone4S 8款热销移动电源横评》之后,我们推出了第一个行业首个移动电源评测规范,即《PBZone 移动电源评测规范2012第一版》。

测试项目

测试目的

测试标准

输出电压检测

最低放电电压是否充足

约等于5 V(USB输出接口)

电芯容量测试

检测容量是否虚标

≥ 标称值

输出容量测试

用户能够使用容量

越高越好

平均放电电压

用于计算转换效率

越高越好

实际转换效率

电路板性能检测

越高越好

放电曲线测试

检测输出电压波动范围

波动越小越好

放电发热量测试

放电时温度

数值越小越好

充电发热量测试

充电时温度

数值越小越好

    在第一版PBZone移动电源评测规范中,我们主要通过移动电源的平均放电电压、实际转换效率以及放电曲线等几项测试来评判一款移动电源性能的好坏。经过我们之后的不断努力和学习,发现对于一款移动电源来说,不仅要从其实际转换效率、平均放电电压等因素来单独判断性能的优劣,还需要结合可用容量比、放电电 压波动、以及非工作状态下的自损耗等参数来综合判定。

    所以在下一版本的PBZone移动电源评测规范中,我们需要在测试时加入更多的测试项目来将一款移动电源更加真实的性能展现给广大网友,敬请期待。

以下为每项测试的详细目的介绍:

▶放电曲线测试

    测试目的:在使用5V/1A或5V/2.1A的恒流不间断放电情况下,每隔30秒记录每款移动电源输出端口的实际输出电压值,最终通过绘制电压曲线的方法来检测在恒流放电情况下,移动电源的输出电压变化情况,检测其输出是否稳定。

▶实际放电容量测试

    测试目的:用于检测移动电源转换过程好坏的标准之一,可以用实际转换效率、平均输出电压等其他参数来共同检测移动电源整体输出能力的好坏。实际放电容量不等于标称电芯容量,是指移动电源输出端口在5V状态下所能够提供的容量,不同于内部3.7V锂电芯的容量。

▶最高放电电压测试

    测试目的:判断移动电源在5V/1A、5V/2.1A等输出状态下,取整个放电过程中所能够输出的最高电压值,检测是否在5V(±0.5V)的范围之内,因为过高的输出电压很容易导致被充电设备的损坏。

▶最低放电电压测试

    测试目的:同最高放电电压测试相同,最低放电电压测试取整个放电过程中的最低值,与最高放电电压共同来计算移动电源在5V/1A、5V/2.1A输出状态下的整体电压波动值,以判定其输出是否足够稳定。

▶平均放电电压测试

    测试目的:用来计算移动电源在整个放电测试过程中的平均输出电压,计算方法为使用所有电压记录总合除以记录数目得出平均放电电压。平均放电电压是判断一款移动电源输出能力好坏的标准之一。

▶电压波动范围测试

    测试目的:电压波动范围是检测移动电源输出是否稳定的参数之一,在整个放电过程中,使用最高输出电压与最低输出电压的差值来体现最高点与最低点之间的浮动范围。

▶实际电芯容量测试

    测试目的:用 来判断被测试移动电源是否存在容量虚标的问题。测试方法为将移动电源内部电芯单独取出,进行单独完全充放电测试,并与产品标称电芯容量进行对比,如被测试 电芯容量大于等于厂商所标称容量值,即为合格。测试时充放电流均为电芯标称容量的0.2C,即20%,比如标称电芯容量为1000mAh,那么在进行实际 电芯容量测试时,使用200mA的电流为标准测试电流。

▶实际转换效率测试

    测试目的:用来检测移动电源的转换效率好坏的标准之一,使用电芯总能量与输出总能量的比值来表示。具体计算方法为(实际放电容量×平均放电电压)/(实际电芯容量×3700mV)=转换效率。由于移动电源内部电芯容量与厂商所标称会存在一些误差,所以为了让计算结果更加精确,公式中电芯容量以被测试后的实际电芯容量值为准

▶充电温度测试

    测试目的:用 来检测移动电源的整体综合性能。由于高温使用和存放环境下,会对锂电池的寿命和性能造成一定的影响,并且在充电状态下的锂电池安全系数会相应的降低,所以 检测移动电源在充电状态下的外壳最高点温度,可以体现出产品在电子元件用料、充电效率以及散热设计等多方面的优劣。测试方法为使用与被测试产品额定输入相 同的USB充电适配器为其进行充电,并在1小时后使用红外热成像仪来记录其正反面外壳最高点的数值。

▶放电温度测试

    测试目的:用来检测移动电源转换效率等能力好坏的另一个参数,同样使用红外热成像仪来记录其在最大输出参数下,1小时后的外壳最高点温度。

▶静态耗电量测试

    测试目的:用来检测移动电源在非使用状态下的自身耗电情况,移动电源的自损耗主要由电芯保护电路板以及主电路板来决定,多数移动电源的静态耗电电流非常小。1安 = 1000毫安(mA) 1毫安 = 1000微安(μA)。

▶放电能力测试

    测试目的:检 测移动电源电路板是否存在过放电的情况。对锂电池进行长期过度放电会对其容量和寿命造成影响,所以目前多数单块锂电池的安全放电截止电压为3.0V或更 高。关于锂电池的安全截止电压会在后文进行详细的阐述。此项测试的具体方法为对移动电源进行连续放电直至其停止输出后,将内部电芯取出单独进行电压检测。

▶可用容量比

    测试目的:可用容量比同为检测移动电源转换能力的标准之一,并不能单独通过一款移动电源的容量比大小来判定好坏,需要与平均输出电压、实际转换效率等多项因素来共同判定。可用容量比计算方法为电芯容量/输出容量的比值,用百分比来体现。需要注意的是,移动电源的可用容量比并不能成为判定产品转换能力好坏的唯一标准,根据移动电源的输出容量计算公式(电芯容量×电芯平台电压)×转换效率/输出电压中我们可以看出,在移动电源长时间内带载状态下的输出电压越低,那么也他的输出容量也就越高。

    简单的说就是一款平均输出电压为3V的移动电源要比能够输出4.9V的移动电源在相同时间下输出更多的容量,虽然前者的输出能力严重不达标,但是其USB输出端口所输出的容量仍要大于后者。

*关于移动电源的可用能量比

    相比于可用容量比来说,还有一个测试项目可以更加精准的体现出移动电源的转换能力好坏,这就是可用能量比。其计算公式为:

输出能量=输出容量×带载时的输出电压(最低电压)/ 标称容量 × 3.7 × 100%

▶恒流放电时间测试

    测试目的:用来检测移动电源的最短续航时间。因为对锂电池的充电过程需要经过恒流、恒压以及涓流三种过程,所以直接使用移动电源的标称输出参数进行不间断恒流放电的测试方法,来判定其最短续航时间。

▶电芯连接方式/电路板工作模式

    测试目的:用来判断移动电源内部电路板工作模式。由于目前市面上所售移动电源都是使用升压(电芯并联)或降压(电芯串联、混联)两种解决方案,所以在转换能力上会存在 一些差别。通常来说,使用降压解决方案的移动电源转换效率要普遍高于使用升压解决方案的产品,但是对稳压和保护电路的要求相对要高,整体成本要比升压电路略高。

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