Обзор компактного пауэрбанка Baseus PicoGo AM52 для проводных (до 45 Вт) и беспроводных (включая Qi2 25W) нагрузок

Торговая марка Baseus принадлежит китайской компании Shenzhen Baseus Technology, ведущей свою историю с 2011 года, за последние время она стала хорошо известна российским потребителям.

Сегодня в спектре продукции компании самые разные зарядные устройства для мобильных гаджетов (сетевые, автомобильные, внешние аккумуляторы — проводные и беспроводные), кабели для зарядки и передачи данных, аудиоустройства (беспроводные колонки, наушники и гарнитуры), прочие аксессуары для мобильных телефонов (защитные чехлы и стекла), компьютеров (USB-хабы, различные адаптеры) и автомобилей (холдеры-держатели для смартфонов, компрессоры для шин, бустеры). Полный перечень дать невозможно: постоянно появляются новые категории.

Пауэрбанк Baseus PicoGo AM52 предназначен для питания мобильных устройств, потребляющих мощность до 45 Вт. Заявленная емкость батареи 10000 мА·ч, однако это традиционная уловка многих производителей: имеются два последовательно соединенных аккумулятора по 5000 мА·ч, но при таком подключении суммируются не значения емкости в ампер-часах, а энергия, которая в батарее данного устройства достигает 36 Вт·ч.

Модель получилась очень компактной, ее толщина всего 16 мм, вес умеренный — 199 г, что позволяет носить устройство с собой каждый день. Подключать к нему можно до двух нагрузок: проводную к гнезду USB-C (доступны режимы Power Delivery с напряжением до 20 вольт) и беспроводную, включая смартфоны, поддерживающие самый современный на сегодня режим Qi2 25W.

Напомним: технология Qi2.2 (или Qi2 25W) — это не только высокая передаваемая мощность вплоть до 25 ватт, но и наличие магнитов, обеспечивающих полное совмещение катушек для гарантированного получения наилучшей скорости зарядки без дополнительных усилий со стороны пользователя. Причем магниты могут встраиваться в само мобильное устройство или интегрироваться в специальный чехол — именно так сделано в использованном нами при тестировании смартфоне Samsung Galaxy S26, для которого такой чехол поставляется в виде опции (подобные устройства маркируются «Qi2 Ready»).

Правда, в настоящее время устройств, поддерживающих эту технологию, не так уж много. Однако недавно появилось сообщение, что Wireless Power Consortium (WPC) готовит обновление стандарта Qi2, предусматривающее повышение мощности беспроводной зарядки до 50 ватт.

Характеристики, внешний вид, комплектация

Baseus PicoGo AM52 (код модели E0028Z)
Емкость батареи36 Вт·ч (2 × 5000 мА·ч, 7,2 В)
Тип батареилитий-полимерная
КПДн/д
Порты1 × USB-C (может использоваться как вход или выход)
Входная мощностьдо 30 Вт
Поддерживаемые режимы по входу USB-C5 В/3 A; 9 В/3 A; 12 В/2,5 A; 15 В/2 A
Продолжительность зарядан/д
Выходная мощностьдо 45 Вт
Поддерживаемые режимы по выходу USB-CUSB-C: 5 В/3 A; 9 В/3 A; 12 В/3 A; 15 В/3 A; 20 В/2,25 A; PPS до 10 В/2,25 A
Мощность беспроводной зарядкидо 25 Вт (Qi2.2)
Защитаот коротких замыканий и перегрузки, перегрева, перезаряда и глубокого разряда
Размеры104×67×16 мм (по нашему замеру)
Вес нетто/брутто199 г / 247 г (по нашему замеру)
Температура рабочая/хранениян/д
Описание на сайте производителяbaseus.com

Условия хранения и эксплуатации в доступных источниках не указаны, поэтому нужно следовать общему правилу: литий-ионные аккумуляторы «не любят» очень низких и очень высоких температур, поэтому не следует надолго оставлять их, например, в салоне автомобиля ни в жаркий и солнечный летний день, ни в морозную зимнюю ночь. Но, конечно, даже в сильный мороз их вполне можно переносить в сумке, если только поход не длится с утра и до вечера.

Устройство прямоугольной формы с сильно скругленными углами, корпус черный матовый с легкой шероховатостью. К сожалению, отпечатки рук на поверхностях пауэрбанка достаточно заметны.

Одна из больших плоскостей корпуса — это поверхность взаимодействия (Interface Surface, термин из спецификации Qi). На ней обозначена окружность, соответствующая позиции катушки, нанесены значок «Qi2 25W», свидетельствующий о соответствующей сертификации в WPC, и некоторая информация о модели. Там же имеются сильные магниты, обеспечивающие удержание и правильное позиционирование при беспроводном заряде устройств, поддерживающих Qi2.

Эта поверхность покрыта тонким силиконовым слоем — не для «приятности при пальпации», а чтобы избежать появления царапин на корпусах укладываемых на нее устройств.

На одном из торцов находится единственный разъем USB Type-C, который служит входом для заряда встроенной батареи и выходом для подключения различных устройств.

На соседней плоскости, ближе к торцу с разъемом, находятся индикаторы — четыре крошечных белых светодиода отображают остаток заряда в батарее, а пятый, голубой, покажет подключение беспроводной нагрузки.

Кнопка на длинном торце активирует индикатор и выходы, хотя обычно они задействуются автоматически при подключении нагрузки (даже совсем небольшой, вроде USB-тестера). Если нагрузки нет, то индикация автоматически отключается через полминуты, с нагрузкой и во время заряда индикатор не отключается.

Двукратное быстрое нажатие кнопки включает режим заряда малым током (при этом на индикаторе заряда периодически «пробегает» точка), для его выключения потребуется еще одно двойное нажатие.

Кнопка слегка выступает из боковой поверхностью корпуса, но нажать ее случайно вряд ли возможно. Размер достаточный, усилие нажатия комфортное, свободный ход небольшой.

Внешний аккумулятор поставляется в отлично оформленной картонной коробке, оснащенной европодвесом.

В комплекте имеются инструкции на разных языках, включая русский, и кабель с двумя разъемами Type-C (длина 28 см).

E-marker кабеля имеющимися у нас тестерами не определяется, удалось лишь выяснить: режим PD с током более 3,25 А при использовании этого кабеля получить нельзя, но ведь и сам пауэрбанк не рассчитан на токи выше 3 А для входа и выхода. При таких длине и предельном токе измерение сопротивления кабеля не имеет особого смысла, однако замер всё же сделали и получили 0,04 Ом.

Цены на Baseus PicoGo AM52 в российской рознице начинались на момент тестирования с 4800 рублей.

Технические возможности

Санкции на вскрытие корпуса пауэрбанка у нас не было, поэтому переходим к тестам.

Поддерживаемые на проводном выходе режимы

На выходе Type-C поддерживаются:

  • PD3.0 5V@3A, 9V@3A, 12V@3A, 15V@3A, 20V@2.25A
  • PPS 5-11V@2.75A
  • UFCS1.0 33W 5.0-11.0V@3.0A
  • Apple 5V 2.4A
  • Samsung AFC 5/9/12V
  • DCP 5V 1.5A
  • QC2.0 5/9/12V и QC3.0 3.6-12V
  • FCP 5/9/12V
  • SCP 5-12V

В режиме малых токов (двойное нажатие кнопки) список режимов не меняется — в одном из ранее протестированных пауэрбанков Baseus при этом был доступен только 5-вольтовый режим. Правда, смысл этого режима остался непонятным: даже без него выход Type-C у нас не отключался в течение 30 минут (дольше ждать не стали), хотя подключен был всего лишь PD-триггер, потребляющий несколько миллиампер, а индикатор, который не гаснет и вовсе без нагрузки — слабая мотивация для использования режима.

То есть устройства, потребление которых при работе или заряде очень небольшое (вроде Bluetooth-гарнитур), к Baseus PicoGo AM52 подключать вполне можно, причем без задействования режима малых токов.

Отсутствие поддержки проприетарных технологий быстрой зарядки смартфонов VOOC/SuperVOOC, SuperCharge, HyperCharge кто-то посчитает недостатком, но найти ЗУ независимого производителя, способное полноценно обеспечить и PD, и эти технологии (или хотя бы часть из них) пока не представляется возможным. Зато у Baseus PicoGo AM52 имеется поддержка UFCS (Universal Fast Charging Specification) — протокола, призванного сгладить проблемы совместимости существующих технологий быстрой зарядки для ряда смартфонов китайских производителей и обеспечить если не максимально возможную, то хотя бы существенно повышенную скорость восполнения энергии в батареях. Правда, используемый нами тестер выявил поддержку UFCS в версии 1.0, а уже обнародована UFCS 2.0, но нельзя исключить, что это особенность тестера или доступного для него firmware.

Перегрузочная способность

Исследуем для проводного выхода максимальные нагрузки, с которыми он способен работать не несколько секунд, а заметное время.

  • 5-вольтовый режим (заявленный максимум 3 А): выход быстро (2-3 секунды) отключается при 3,23-3,24 А.
    При 3,2 А работает длительно — не менее 10 минут (дольше просто не ждали).
  • 9-вольтовый режим (до 3 А): выход быстро отключается при 3,23-3,24 А. При 3,2 А работает не менее 10 минут.
  • 12-вольтовый режим (до 3 А): выход быстро отключается при 3,22-3,23 А. При 3,2 А работает не менее 10 минут.
  • 15-вольтовый режим (до 3 А): выход быстро отключается при 3,22-3,23 А. При 3,2 А отключается через 3 минуты, при 3,1 А работает не менее 10 минут.
  • 20-вольтовый режим (до 2,25 А): выход быстро отключается при 2,47-2,48 А. При 2,3 А работает не менее 10 минут.

В этих тестах ток лабораторной нагрузки повышался постепенно, иначе защита может сработать и раньше. У реальных устройств потребление также нарастает плавно (хотя зачастую и быстро).

Таким образом, в режимах с напряжением 5—12 вольт наблюдается заметная долговременная перегрузочная способность на уровне 7%-8%, с напряжениями 15 и 20 вольт — меньше, 3%-4%.

После срабатывания защиты работоспособность восстанавливается нажатием кнопки.

Разряд, проводная нагрузка

Ниже используется условное понятие КПД, которое вычисляется как отношение полученного значения энергии, отданной в нагрузку, к заявленной для батареи величине, которая у модели Baseus PicoGo AM52 равна 36 Вт·ч.

Режим на выходе Type-C пауэрбанка задается с помощью внешнего триггера, напряжение замеряется на непосредственно на самом разъеме.

Замеры делаются в том числе с небольшой перегрузкой, не вызывающей срабатывание защиты, чтобы проверить долговременную работу в таких условиях.

Напряжение холостого хода во всех режимах отличается от номинала не более чем на 0,1 В.

При тестировании замечено: в разных режимах и при разных нагрузках (в том числе небольших) пауэрбанк выключается, хотя в батарее остается от трети до половины заряда. Подобное мы наблюдали и в других внешних аккумуляторах Baseus, но тогда связывали происходящее с защитой от перегрева — отключения наблюдались лишь при долговременной работе с нагрузками, близкими к заявленному максимуму, когда температура корпуса заметно повышалась, а для продолжения работы приходилось ждать остывания. Но в данном случае выход отключался даже при нагрузках от 5 ватт (5 В / 1 А, через 3,5 часа) до 15,5 ватт (5 В / 3,1 А, через час), нагрев при которых был крайне незначительным, а при более существенных отключение могло происходить и еще раз, но тоже при заметном остатке энергии в батарее. Питание подключенного устройства можно было с минимальным перерывом возобновить нажатием кнопки пауэрбанка.

Однако при работе с реальными устройствами до отключения выхода дело может и не дойти: они попросту успеют зарядиться раньше.

Есть и более неприятный момент: в режимах PD с напряжением 12 вольт и выше отключения до исчерпания заряда также происходят, но возобновить работу (также практически сразу, то есть и здесь вряд ли виноват перегрев) можно лишь после заметного снижения нагрузки. Причем такие отключения могли происходить дважды, и каждый раз для продолжения приходилось снижать ток.

Так, в 12-вольтовом режиме выход при токе 3,1 А отключился через 19 минут, возобновить работу удалось лишь с током 2,7 А (при 2,8 А и более через пару секунд происходило отключение), выход вновь отключился через 24 минуты, работу сразу снова возобновили, но ток пришлось снизить до 2,4 А. Аналогичные тесты с начальными токами 3,0 А и 2,8 А значимых отличий не показали.

В режиме PD 15V происходило то же самое, менялись лишь время до отключения и максимальные токи, при которых удавалось продолжить работу. При PD 20V отключение было единственным, после снижения тока работа продолжалась до исчерпания заряда. Для таких случаев в графе «Энергия» указана суммарная величина по всем значениям тока.

В таблице для каждого режима указано общее время работы без учета пауз для перезапуска.

РежимТокНапряжениеМощностьВремя до отключения, чч:ммНагрев *)ЭнергияКПД
PD 5V@3A1,0 А5,0 В5,0 Вт6:14на 3-4 °C31,2 Вт·ч87%
2,0 А5,0 В10,0 Вт3:01на 6-7 °C30,2 Вт·ч84%
3,1 А5,0 В15,5 Вт1:57на 9-10 °C30,2 Вт·ч84%
PD 9V@3A3,1 А9,0 В27,9 Вт1:04на 13-14 °C29,8 Вт·ч83%
PD 12V@3A3,1 А
2,7 A
2,4 A
12,0 В37,2 Вт
32,4 Вт
28,8 Вт
0:19
еще 0:24
еще 0:08
на 14-15 °C28,6 Вт·ч79%
PD 15V@3A3,1 А
2,2 A
2,0 A
15,0 В46,5 Вт
33,0 Вт
30,0 Вт
0:12
еще 0:24
еще 0:12
на 14-15 °C28,5 Вт·ч79%
PD 20V@2.25A2,3 А
1,5 A
20,0 В46,0 Вт
30,0 Вт
0:13
еще 0:37
на 14-15 °C28,5 Вт·ч79%

*) максимальный нагрев относительно температуры в помещении.

Выходные напряжения при максимальных для данного режима токах и даже с небольшой перегрузкой стабильны и не меняются от начала и до конца процесса разряда.

Уровень пульсаций при малых нагрузках (до 15-16 Вт) не превышает 40 мВ, при средних (25-35 Вт) уже больше — 125-140 мВ, при близких к максимуму — 185-190 мВ. Причем по мере нагрева пауэрбанка пульсации увеличиваются, указаны наибольшие значения, зафиксированные во время тестирования.

Беспроводной режим, реальные нагрузки

Foreign Object Detection

Обязательная функция любого ЗУ Qi — Foreign Object Detection (FOD), то есть распознавание посторонних предметов, что в случае с Qi2 особенно важно с учетом наличия сильных магнитов, притягивающих металлические изделия, мелкие и не очень, при помещении которых на поверхность взаимодействия передача энергии не должна включаться во избежание их нагрева наведенными токами, порой опасного.

Размещение на поверхности взаимодействия пауэрбанка Baseus PicoGo AM52 монет, ключей, скрепок и иных подобных предметов (мы также пробовали стальную линейку) никакой реакции не вызывает, за продолжительный период времени показатели остатка заряда не меняются, сами предметы не нагреваются.

Таким образом, FOD в данной модели работает как положено.

Режим Qi2 25W

Модели iPhone с поддержкой новейшей версии Qi2 25W на время, необходимое для проведения тестов, мы заполучить не смогли, поэтому провели тест с двумя Android-смартфонами, поддерживающими беспроводную зарядку. Для контроля использовалось приложение Ampere.

Первый смартфон относится к упомянутой в начале обзора категории «Qi2 Ready» — Samsung Galaxy S26 (SM-942B), но с фирменным магнитным чехлом, превращающим его в полноценный «Qi2». Его батарея имеет заявленную емкость 4300 мА·ч, приложение отображает немного меньшую величину — 4180 мА·ч.

Смартфон был без SIM-карты, с включенными интерфейсами связи Wi-Fi и Bluetooth (но без установленных подключений), экран регулярно включался со средней яркостью для контроля процесса заряда. Батарею пауэрбанка предварительно полностью зарядили, аккумулятор смартфона разрядили до уровня 1%-2%.

Магниты на чехле смартфона и в ЗУ взаимодействовали не очень хорошо: поднять получившийся «бутерброд», взявшись за смартфон или за пауэрбанк, нельзя — устройства разъединятся.

Дело в следующем: у модели Samsung Galaxy S26 на тыльной стороне имеется вытянутая вдоль длинной грани и заметно выступающая из плоскости крышки зона с тремя объективами, для нее в чехле предусмотрен вырез, но она не дает точно совместить обозначенные на корпусе пауэрбанка и на чехле смартфона позиции магнитов.

Поэтому однозначного и очень прочного совмещения устройств, которое мы наблюдали при тестировании поддерживающего Qi2 пауэрбанка другой модели со смартфоном Samsung Galaxy S25, здесь нет, да и нарушить их взаимное положение можно без особого труда, хотя для полного разъединения всё же придется приложить заметное усилие. Есть сомнения и в оптимальности взаимной ориентации катушек, что неизбежно должно ухудшать их взаимодействие, уменьшая передаваемую мощность. Поворачивать пауэрбанк относительно корпуса смартфона можно, но ситуацию это не исправляет.

Конечно, это связано не с внешним аккумулятором Baseus PicoGo AM52, а с особенностями конструкции конкретного смартфона, но другой с поддержкой Qi2 25W на время тестирования найти не удалось. К тому же нет гарантии, что подобного не будет и с другими смартфонами.

В начале процесса ток заряда аккумулятора быстро нарастал до 2,8 А, затем столь же резко снизился и минут двадцать колебался в пределах 2-2,5 А. Потом очередное снижение, и в течение часа ток оставался на уровне 1,1 А (доступная для замера сторона пауэрбанка с индикаторами при этом нагрелась на 13-14 градусов), после чего началось медленное уменьшение с эпизодическими короткими провалами и всплесками.

Уровень 60% был достигнут через 2 часа, 80% — через три часа, общая продолжительность составила 4 часа 2 минуты. Нагрев аккумулятора смартфона по показаниям Ampere не превышал 41,8 °C. Сразу после разъединения устройств температура поверхности взаимодействия пауэрбанка была на 14-15 градусов выше, чем в помещении, такая же и на соответствующей части чехла смартфона.

При заряде смартфона на 98% на индикаторе пауэрбанка уже мигал последний светодиод, сообщая о скором исчерпании энергии. После появления значения 100% ток заряда несколько секунд был на уровне 700 мА, затем в Ampere появилось сообщение «Заряжена».

Разъединив устройства, нагрузили проводной выход пауэрбанка током 2 А при напряжении 9 В, работа продолжалась 3,5 минуты, то есть получили всего-то 1 Вт·ч энергии — заряд батареи действительно был практически исчерпан.

Зарядив пауэрбанк и разрядив смартфон Samsung почти до нуля, попробовали их проводное соединение.

Установился режим PPS: напряжение на выходе пауэрбанка менялось в пределах 8,3-9,3 В. Ток заряда аккумулятора смартфона быстро вырос до 5 А, после чего снизился и стабилизировался на уровне 3-3,2 А с редкими короткими всплесками до тех же 5 А.

Процесс шел гораздо бодрее, чем в предыдущем случае: 60% мы увидели через 50 минут, 80% — через час, а состояние «Заряжена» появилось через 1 час 29 минут, то есть в два с половиной раза быстрее.

И нагревался аккумулятор смартфона меньше — до 39 °C.

После 100% у смартфона на индикаторе пауэрбанка постоянно горели два светодиода. Вновь нагрузили его проводной выход током 2 А при напряжении 9 В, работа продолжалась гораздо дольше, чем после беспроводной зарядки: 36 минут, то есть удалось дополнительно получить около 11 Вт·ч энергии — заметное количество.

Режим Qi

Второй смартфон — Sony Xperia XZ3 с поддержкой Qi (подчеркиваем: не Qi2 и даже не Qi2 Ready) и аккумулятором с заявленной емкостью 3330 мА·ч (в Ampere отображается 3200 мА·ч). Смартфон использовался без какого-либо чехла.

В тех же исходных условиях приступили к его беспроводной зарядке. Конечно, ни о какой автофиксации в нужном положении речи нет, наилучшую взаимную ориентацию двух устройств приходится ловить самостоятельно, что не так-то просто. Baseus PicoGo AM52 при этом можно располагать лишь горизонтально, к тому же гладкая тыльная часть смартфона легко скользит по чуть шероховатой поверхности взаимодействия пауэрбанка, поэтому прикосновения к экрану или кнопкам нарушают найденную оптимальную позицию, приходится вновь и вновь искать ее. Штатные средства смартфона этому помочь не могут, немного выручает приложение Ampere, однако и оно не идеально для поиска оптимума — текущее значение тока отображается в нем отнюдь не моментально.

Заряд аккумулятора смартфона начался током чуть менее 1 А, который через четверть часа снизился до 700 мА, а вскоре процесс и вовсе приостановился — температура достигла 43 °C, из-за чего BMS и/или система контроля температуры катушек Qi смартфона потребовала таймаут для охлаждения. Очевидно, два устройства активно подогревали друг друга.

Время остывания было не очень существенным — 5-6 минут, но аккумулятор смартфона успел разрядиться на 1%. Заряд продолжился, при этом ток был небольшим: 400-600 мА, изредка и на короткое время опускаясь до 200 мА или (еще реже) поднимаясь до 700 мА. Восполнение энергии шло очень медленно, но хотя бы температура не «шалила» — перерывы для охлаждения долгое время не требовались.

Через два часа, когда заряд приблизился к 40%, ток несколько увеличился — до 550-680 мА, процесс пошел чуть быстрее. Однако при 60% (от начала заряда прошло 2 часа 50 минут) возник еще один перегрев, опять пауза на 5-6 минут с разрядом на 1%, затем продолжение с током 600-700 мА, ближе к 80% он начал снижаться.

Значение 80% мы увидели через 4 часа, 100% — через 5 часов 31 минуту, но заряд продолжался еще 6 минут — лишь тогда появилось сообщение «Заряжена», то есть всего заряд длился 5 часов 37 минут (включая паузы на остывание), что гораздо дольше, чем в случае с Samsung S26, и это при заметно меньшей емкости аккумулятора Sony.

Надо сказать: процедуру, регулярно требующую внимания в течение такого времени, приятной не назовешь (мягко говоря), то есть предусмотренная в Qi2 магнитная фиксация — это большое благо, даже если она не обеспечивает передачу максимально возможной мощности из-за конструктивных особенностей смартфона, мешающих наилучшему взаимному позиционированию катушек.

После окончания на индикаторе пауэрбанка постоянно горел один светодиод. Подключили ту же нагрузку — 2 А в 9-вольтовом режиме, остатка энергии хватило на 16,5 минут, что соответствует 5 Вт·ч — побольше, чем после заряда Samsung S26, но снова напомним: емкость аккумулятора у Sony на четверть меньше, чем у Samsung.

Для Sony Xperia XZ3 также опробуем проводное соединение, вновь разрядив смартфон до остатка в 1-2 процента и полностью зарядив пауэрбанк.

Установился режим PD 9 В, заряд начался током 2,4 А и держался на этом уровне (с небольшими отклонениями) более получаса, затем началось медленное снижение. Интересно, что температура аккумулятора Sony по показаниям Ampere порой превышала 44 °C, а беспроводной заряд уже при 43 °C приостанавливался для охлаждения, здесь же перерыв не требовался, и логичным будет предположить: наблюдавшийся перегрев относился не к аккумулятору смартфона, а к его катушкам Qi, термоконтроль для которых также должен быть предусмотрен.

Уровень 60% был достигнут за 40 минут, 80% — за 1 час 10 минут (ток к этому моменту был чуть меньше 1 А). Ближе к окончанию процесса выход пауэрбанка переключился в 5-вольтовый режим, показатель 100% появился через 2 часа 20 минут, но заряд продолжался, сообщение о его окончании возникло через 2 часа 41 минуту — вдвое быстрее, чем при беспроводном заряде.

На индикаторе пауэрбанка после этого постоянно горели два светодиода, в 9-вольтовом режиме с тестовой нагрузкой 2 А работа продолжалась 44 минуты, что соответствует энергии 13 Вт·ч.

Две нагрузки — проводная и беспроводная

Опробуем работу одновременно с двумя реальными нагрузками, в качестве беспроводной используем смартфон Samsung Galaxy S26, проводной — Sony Xperia XZ3.

Сначала положили на поверхность взаимодействия Samsung, ток заряда его аккумулятора быстро приблизился к 3 А. Через минуту соединили Sony с разъемом Type-C пауэрбанка, установился 5-вольтовый режим при токе аккумулятора 900-960 мА, но беспроводной заряд почти остановился: сначала ток в Samsung упал до 120-140 мА, за следующие три-четыре минуты увеличился до 500-600 мА, но всё равно процесс шел крайне медленно — когда у Sony показатель заряда увеличился на 10%, у Samsung прирост был всего на 1%. То есть приоритет явно за проводным выходом, хотя и он обеспечивает существенно меньшую скорость заряда, чем при одной нагрузке.

Наблюдали за процессом в течение часа, токи аккумуляторов оставались в указанных выше пределах, прирост заряда у Sony был на 29%-30%, у Samsung — всего на 8%-9%. После этого тест прекратили: при единственной нагрузке за то же время Sony в проводном режиме зарядился примерно на 75%, а Samsung в беспроводном — на 35%. Конечно, эти проценты очень условны, но вывод сделать можно: такое использование пауэрбанка приемлемых результатов не дает, гораздо быстрее можно зарядить оба смартфона с проводным подключением по очереди — энергии в батарее Baseus PicoGo AM52 на полное восстановление заряда в обоих этих устройствах не хватит, но на практике смартфоны редко разряжают почти до нуля, поэтому получится зарядить оба на заметную величину, особенно если учесть, что эффективность проводного заряда выше.

Беспроводной режим, тестовая нагрузка

Еще ряд измерений мы провели с помощью тестера Atorch Q7-UTL (далее в тексте «измеритель»), содержащего приемник Qi, плавно регулируемую в широких пределах нагрузку, измерительные цепи, ЖК-индикатор и интерфейсы связи с компьютером или мобильным устройством. Возможно питание измерительно-интерфейсного блока от внешнего источника, чтобы исключить влияние потребляемой им мощности на замеры (именно так и делали).

Устройство далеко не новое, сейчас уже доступны тестеры Qi2, но полноценной поддержки Qi2 25W у них пока нет: они могут показывать наличие у зарядного устройства такого режима, однако продолжительная работа со столь высокой мощностью не предусмотрена — быстро перегреваются. Для справки: с одним из ранее рассмотренных беспроводных зарядных устройств с помощью нашего измерителя мы получали мощность до 15 ватт, причем довольно долгое время.

Устанавливаем его на поверхность взаимодействия пауэрбанка и ловим наилучшее положение, когда показания в вольтах на ЖК-экране измерителя становятся максимальными — получается 9,0 В без какой-либо нагрузки.

Включаем нагрузку и начинаем ее увеличивать; при значениях до 10-11 ватт ничего особенного не наблюдаем, разве что напряжение потихоньку снижается: при 6 ваттах видим 8,8 вольт, при 10 ваттах — 8,7 вольт. Больше 12,5 ватт (8,6 В) получить не удается: начинается быстрое снижение напряжения, а затем и отключение Qi, хотя с одним из побывавших у нас беспроводных ЗУ на этом измерителе удавалось получить 13 Вт, с другим и вовсе 15 Вт, однако работа продолжалась неполных двадцать минут, после чего зарядное устройство отключилось и вновь включилось лишь после перерыва, но в дальнейшем работало нестабильно — отключения следовали каждые несколько минут.

Пауэрбанк Baseus PicoGo AM52 с беспроводной нагрузкой 12,5 Вт непрерывно и стабильно проработал 2 часа 06 минут и отключился после исчерпания энергии.

При этом в нагрузку было отдано около 26 Вт·ч; сравниваем с заявленным для батареи PicoGo AM52 значением 36 Вт·ч и делаем вывод о КПД: он довольно высокий — 72% (хотя это и заметно меньше, чем с проводным подключением сравнимой по мощности нагрузки), причем даже при работе с беспроводным тестовым измерителем, не поддерживающим Qi2.

Нагрев в области катушки BS сразу по окончании теста был на 22-23 градуса выше температуры в помещении, но надо отметить: размер измерителя небольшой — он лишь частично закрывает панель пауэрбанка, да к тому же у него есть вентилятор, который заодно немного охлаждает и поверхность взаимодействия.

Заряд

Сначала в 5-вольтовом режиме разряжаем пауэрбанк током 1 А до отключения выходов (нагрев корпуса крайне слабый) и подключаем к сетевому ЗУ с поддержкой PD до 20V@5A.

Устанавливается 15-вольтовый режим и получается такая картина:

Поначалу ток держится на уровне двух ампер (то есть потребление 30 Вт), но потом вдруг снижается вдвое, затем опять повышается до прежнего уровня. На стандартный алгоритм заряда литий-ионных батарей CC-CV не очень-то похоже.

Можно предположить, что это работает контроль температуры батареи (она по понятным причинам выше, чем у наружных поверхностей корпуса, для которых можно сделать замер — у них за 40 минут нагрев получился на 15-16 градусов выше температуры в помещении): при значительном нагреве BMS снижает ток заряда и соответственно потребление от внешнего источника, потом батарея остывает и ток увеличивается. Это подтверждается и таким наблюдением: если сразу подключить к внешнему ЗУ нагревшийся после работы на существенную нагрузку пауэрбанк для заряда его батареи, то поначалу процесс идет с током около 1 ампера, и лишь через существенный промежуток времени скачком повышается до 2 ампер; в таких случаях общая продолжительность восполнения энергии получается больше, порой значительно.

Равномерное уменьшение ближе к концу заряда уже явно связано с этапом CV.

Через 1 час 48 минут все четыре светодиода индикатора загорелись постоянно, тогда же ток снизился практически до нуля — заряд закончился. Для батареи такой емкости полученное время не является совсем уж малым, но и антирекордом его назвать нельзя.

При заряде от адаптера с поддержкой QC2.0 до 12 В и QC3.0 до 20 В автоматически установился 12-вольтовый режим, после разряда на нагрузку 5 В / 2 А получился такой график, вполне соответствующий алгоритму CC-CV:

Заряд значительную часть времени производился током чуть выше 1,5 А, нагрев не более 11-12 °C относительно температуры в помещении, продолжительность 2 часа 15 минут (в это же время постоянно загорелись все четыре светодиода). Разница с предыдущим случаем заметная, но очень уж большой ее не назовешь.

Теперь используем самый простой пятивольтовый адаптер без поддержки PD/QC, рассчитанный на токи до 2,4 А (пауэрбанк предварительно разряжался током 3,1 А при напряжении 9 В):

Здесь заряд значительную часть времени производился током около 2,1 А и длился существенно дольше, чем в предыдущих случаях — 3 часа 48 минут, но всё же можно сказать: даже от столь примитивного адаптера энергию в батарее пауэрбанка можно полностью восстановить за половину рабочего дня или за вечер.

Нагрев не превышал 9-10 градусов.

«Сквозной» заряд

В данном случае речь может идти об одновременном беспроводном заряде какого-то устройства и проводном заряде батареи самого пауэрбанка от внешнего зарядного устройства. Мы не раз объясняли, что ни один аккумулятор не может одновременно заряжаться и разряжаться, и при такой схеме работы всё будет зависеть от возможностей используемого ЗУ: «потянет» оно суммарные токи, потребные для заряда обоих устройств — будет этот самый сквозной заряд, не «потянет» — ситуация перейдет в категорию непредсказуемых.

Достаточно мощное сетевое ЗУ у нас имеется, поэтому провели соответствующий тест: подключили к нему разряженный до отключения пауэрбанк, на поверхность взаимодействия которого поставили наш измеритель Atorch Q7-UTL.

Без беспроводного измерителя потребляемый от ЗУ ток был на уровне 2 А в 15-вольтовом режиме PD, с установленным измерителем зарядное устройство стало выдавать 10 вольт (очевидно, включился режим PPS). При этом беспроводной выход пауэрбанка обеспечивал не более 12,2 Вт (по индикатору измерителя), а потребляемый от внешнего источника ток составил 1,53-1,54 А, то есть мощность чуть больше 15 ватт.

Заметим: когда в процессе тестирования измеритель сняли (для контроля нагрева поверхности взаимодействия) и через полминуты вернули на место, режим PPS переключился на 11 В при токе 1,43-1,44 А — напряжение немного иное, но потребляемая мощность та же. Проделали это еще раз — вернулось состояние 10 В / 1,53-1,54 А.

Сравнение значений мощности по входу и выходу позволяет сказать:

  1. КПД Qi был явно выше, чем в приведенном выше тесте с измерителем без внешнего ЗУ,
  2. на заряд батареи пауэрбанка если и отводилась какая-то доля, то лишь самая незначительная.

Второй вывод подтверждается наблюдением: с самого начала на индикаторе пауэрбанка мигал первый светодиод уровня заряда, через два часа картина была та же. Тест прекратили, поскольку при заряде от того же источника энергия в батарее пауэрбанка полностью восстановилась за 1 час 48 минут.

Если используется сетевое ЗУ без Power Delivery, но с поддержкой QC2.0/3.0 (используемая нами модель при этом обеспечивает мощность до 30 Вт), то ситуация такая: без Qi-нагрузки пауэрбанк потребляет ток 1,5 А в 12-вольтовом режиме, установка измерителя вызывает переключение в 9-вольтовый режим, от беспроводной зарядки можно получить до 7 Вт (если больше — Qi почти сразу отключается), при этом потребление по входу 2,1-2,2 А, то есть около 20 Вт. Разница между мощностями на входе и выходе позволяет надеяться, что батарея пауэрбанка всё же заряжается — и действительно: через полтора часа вместо одного мигающего светодиода горели уже два, то есть заряд был, хоть и медленный (для полного заряда от источника QC пауэрбанку без «Qi-добавки» потребовалось 2 часа 15 минут).

Однако еще через некоторое время ток вдруг упал вдвое, беспроводной заряд продолжался, но замигали все пять светодиодов. Хотя подобное состояние в инструкции не описано, можно предположить, что означает оно перегрев: температура корпуса пауэрбанка была на 25-26 градусов выше, чем в помещении. Индикаторы перешли в нормальный режим после остывания, минут через десять. Продолжать тест не стали: тенденция уже понятна.

Таким образом, «сквозной» заряд в случае с Baseus PicoGo AM52 не имеет смысла: в случае с внешним источником PD вообще никакого, а с QC — практического, причем даже если внешнее зарядное устройство достаточно мощное.

Итог

Baseus PicoGo AM52 — компактная модель, предназначенная в первую очередь владельцам современных смартфонов и планшетов, поддерживающих режимы быстрой зарядки с проводным соединением и потреблением от ЗУ мощности не более 45 ватт, таких сегодня большинство. Все прочие модели также могут заряжаться от рассматриваемого устройства, это относится и к моделям с проприетарными технологиями быстрой зарядки благодаря поддержке пауэрбанком стандарта UFCS, что позволит заряжать их пусть не с максимально возможной, но с повышенной скоростью.

Наиболее продвинутые устройства, поддерживающие технологию Qi2 25W, также можно заряжать без проводов на хорошей скорости, а магнитная система фиксации позволит не задумываться о взаимной ориентации катушек. Возможно одновременное питание от пауэрбанка двух нагрузок, беспроводной и проводной, но целесообразным такое использование назвать нельзя — тесты показали: оба процесса идут или медленно, или очень медленно.

Наличие 20-вольтового режима PD позволит питать даже ноутбуки офисного класса (с интегрированным видеоадаптером) — имеющийся у PicoGo AM52 предел 45 Вт (20V@2.25A) вполне достаточен при условии, что встроенная батарея такого ноутбука разряжена не сильно и требуется использовать лишь офисные приложения, просматривать страницы интернет-сайтов или видеоматериалы. Это было проверено нами на практике, но надо понимать, что ограниченный запас энергии в пауэрбанке не позволит работать таким образом долго.

Небольшие размеры и вес пауэрбанка весьма привлекательны для мобильного использования — главной цели покупки внешнего аккумулятора. Конечно, это обусловлено не самой высокой по сегодняшним меркам емкостью батареи, однако для многих важнее будет возможность переносить устройство не только в сумке или рюкзаке, но и в кармане, и в небольшой дамской сумочке. Кабель из комплекта также не займет много места, хотя иногда его длина может оказаться недостаточной.

Отметим: одного проводного выхода (он же является и входом при заряде встроенной батареи) в ряде случаев может оказаться маловато.

Заявленные характеристики при тестировании подтвердились, напряжение на выходе стабильно в полном диапазоне токов, но при существенных нагрузках возможны периодические отключения, объяснить причины которых мы не можем.

Время восстановления запаса энергии в самом пауэрбанке при использовании внешнего источника с поддержкой PD/QC среднее. Можно использовать и самое простое зарядное устройство, имеющееся под рукой, но ждать придется значительно дольше.

Имеющийся индикатор хоть и не очень информативен, но всё же позволит оценить остаток энергии в батарее, а также покажет задействование беспроводной зарядки.