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130W Max高能集结, 多设备快充一个就够! 安克130W桌面充电站评测

130W Max高能集结, 多设备快充一个就够! 安克130W桌面充电站评测

更新时间: 浏览次数: 258

作为全球充电领域的创新引领者,安克(Anker)始终以技术突破重塑用户充电体验,其产品凭借硬核性能与人性化设计畅销全球超 140 个国家和地区,成为千万用户信赖的 “快充专家”。

近期,安克推出一款桌面超薄充电站——ANKER安克130W桌面充电站,拥有六口合一设计,多口输出达130W,可同时为手机、笔电、游戏机、小家电同事补电,并且兼容性极强,握手快充让设备充电更高效,此外1.9cm的超薄机身可轻松收纳。下面跟随充电头网一起来看看这款设备性能如何吧。

开箱介绍

包装盒以简白为底,底部印有充电设备潮流涂鸦,中间印有“ANKER”品牌名称。

包装盒背面采用苹果同款拉链式封条,其次还印有产品信息参数。

取出安克130W桌面充电站本体,同时附赠AC电源线、收纳袋以及使用说明书。

外观介绍

桌面充采用方块造型,外壳采用亲肤磨砂材质制作,顶部设有按键,以及安克LOGO,外壳四周采用R角曲面过度,整机手感细腻。

中框为金属质感,前侧配备4枚USB-C端口最左端有笔记本图标,从左到右充电功率分别为100W、65W、20W、20W。

右侧为两枚USB-A端口,可提供12W、12W的充电功率。

另外一侧无端口设计。

背部预留8字孔插座。

插脚输入端印有充电器规格参数。

型号:A2155

输入:100-240V~2.0A 50-60Hz

从左到右边依次(C1-C4,A1-A2)单口输出:

USB-C1:5V⎓3A/9V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A(100WMax)

USB-C2:5V⎓3A/9V⎓3A/15V-3A/20V⎓3.25A(65W Max)

USB-C3/C4:5V⎓3A/9V⎓2.22A(20W Max)

USB-A1/USB-A2:5V⎓2.4A(12W Max)

双口输出: 最大130W

三口输出: 最大130W

四口输出: 最大127W

五口输出:最大129W

六口输出: 最大129W

总输出:最大130W

安克130W桌面充电站长度约为98.41mm。

安克130W桌面充电站宽度约为93.14mm。

厚度约为19.67mm,体积约为180.29cm³。

安克130W桌面充电站重量约为319.3g。

AC电源线附赠魔术贴扎带,便于用户收纳。

三角插头部分也采用了新国标设计,零火端口有包胶保护套。

线身部分印有相关参数,线缆类型:RVV;耐压值:300/500V ;线径:2*0.75mm²。

AC插脚印有“10A 250V”参数规格,并且通过3C认证。

AC电源线长度约为150cm。

8字尾插特写。

使用体验

安克130W桌面充电站简白的机身在办公桌面十分百搭简约,与传统转头大小的的充电器相比,省去了排插+充电器的双重叠加,做到超薄机身提供强大电力输出。

安克130W桌面充电站仅为19.67mm的厚度与笔记本厚度相当,放置在桌面十分简约,不占据桌面视野,前置四孔USB-C布局,可轻松为桌面笔记本、手机设备轻松供电,电源插孔后置设计不仅避免线材遮挡外观,更通过辅助理线设计实现桌面空间的整洁。

协议测试

除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。

USB-C1

使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持UFCS、QC3.0、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。

PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,15V3A和20V5A四组固定电压档位,以及4.5-21V5A PPS电压档位。

UFCS报文方面,支持5-11V3A 电压档位。

USB-C2

使用POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持UFCS、QC3.0、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。

PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,15V3A和20V3.25A四组固定电压档位,以及5-11V5A、4.5-21V3A PPS电压档位。

UFCS报文方面,支持5-11V3A 电压档位。

USB-C3/C4

使用POWER-Z KM003C测得USB-C3/C4端口支持QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。

PDO报文方面,USB-C3/C4端口具有5V3A,9V2.22A两组固定电压档位。

USB-A1/A2

使用POWER-Z KM003C测得USB-A1/A2端口支持 DCP 以及Apple2.4A快充协议。

产品测试

接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时输出、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。

充电兼容性测试

兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。

使用安克130W桌面充电站的USB-C端口为 Phone 16 plus 充电,实测功率为14.80V 2.09A 30.97W,快充表现优异。

将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PD、PPS协议兼容较好的设备可以握手15V、18V电压。

绘制出柱状图可以看出,安克130W桌面充电站 USB-C1 对测试设备设备功率达到23W、45W、88W、94W这几个档位,其中华为MateBook X Pro充电功率达到94.27W,表现亮眼。

再来看看USB-C2端口,C2端口可为大部分设备提供9V、15V、20V电压,支持PD、UFCS、PPS协议的设备可握手更大的电流。

将测试数据绘制成图表,可以看出USB-C2与C1口主要区别在于由PD 100W降至65W,因此大功率设备充电功率基本保持在61-64W之间,其余表现与C1口一致。

将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手9V电压,充电输出表现稳定。

由柱状图中可以很直观的看出 USB-C3 口对主流品牌机型充电功率较为稳定,在11-20W之间。

USB-A口最大输出功率为12W, 测试设备中基本握手5V电压,充电电流在1.4-2A。

由柱状图中可以看出 USB-A 口对主流品牌机型充电功率较为稳定,在7-10W之间。

多口同时输出测试

使用 C1、C3 端口对两台笔记本进行充电时,实测充电功率分别可达 61.42W、62.17W。

使用 C1、C2、C3口对两台笔记本电脑和一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 61.92W、43.25W、19.93W。

使用 C1、C2、C3、C4 口对两台笔记本电脑和两台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 61.91W、18.90W、19.93W、16.88W。

使用 C1、C2、C3、C4、A1 口对两台笔记本电脑和三台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 43.18W、28.48W、19.92W、18.67W、7.39W。

使用 C1、C2、C3、C4、A1、A2 口对两台笔记本电脑和四台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 43.20W、18.89W、19.90W、18.84W、8.49W、7.43W。

充电全程测试

安克130W桌面充电站 C1口最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBookPro M4 Pro 作为测试对象,将安克130W桌面充电站 与 MacBookPro M4 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。

接通电源后握手20V电压,前50分钟功率稳定在86W;随后功率下降至80W左右并持续充电至55分钟;随后功率下降至54W左右并持续充电至第1小时19分钟;随后涓流充电至充满,充电全程耗时约1小时53分钟。

绘制出折线图,可以看出,安克130W桌面充电站为 MacBookPro M4 Pro 充电至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时06分钟,充至100%耗时1小时53分。

空载功耗测试

充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。

经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.43W,换算下来一年损耗的电能约为3.77 kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为2.3元左右。

充电器在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.35W,换算下来一年损耗的电能约为3.07 kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.84元左右。

转换效率测试

充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将安克130W桌面充电站 在220V 50Hz、110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。

先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在77.24-92.30%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.30%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为77.24%。

再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.46-91.53%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.53%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.46%。

整体来看,安克130W桌面充电站 在220V、110V 60Hz电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。

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,与行业标准进行比对,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。

空载纹波

首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A、15V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。

再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。

带载纹波

首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为19mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为11mVp-p。

再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为10mVp-p。

小结

YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,安克130W桌面充电站 在220V 50Hz、110V 60Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于20mVp-p,表现异常优秀。

温度测试

充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。ANKER安克130W桌面充电站 USB-C1支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。

首先看看 220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。

一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.0℃,温度发热较为均匀。

充电器另外一侧表面最高温度为58.3℃。

再来看看 110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。

一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.6℃。

另一侧最高温度约为61.8℃。

将测试数据绘制成图表,可以看到充电器在极限负载下温度保持在58.3-61.8℃。

将测试数据绘制成统计图,可以看出ANKER安克130W桌面充电站在两类电压平台下负载发热稳定在60℃上下,并且在100W极限负载下可稳定输出不中断。负载测试时最高温度61.8℃满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。

充电头网总结

作为安克在桌面快充领域的又一力作,130W桌面充电站用“小体积+强性能”的组合,精准击中了多设备用户的充电痛点。设计上,19.67mm的超薄机身堪称“桌面隐形者”,比传统多口充缩小近一半体积,搭配亲肤磨砂材质和R角处理,手感与颜值双在线。后置电源孔+魔术贴扎带电源线的细节,进一步解决了桌面线材缠绕问题,对追求整洁的用户很友好。

从核心性能来看,六口合一的配置极具实用性:4C2A接口覆盖100W(C1)、65W(C2)、20W(C3/C4)、12W(A1/A2)功率档,单口能喂饱MacBook Pro这类大功率设备,多口同时输出时总功率仍稳定在129-130W——实测六口满负载时,两台笔记本+四部手机仍能分到43W、18W等有效功率,避免了“插满即降速”的尴尬,对办公族来说性能足够全面。

兼容性方面更是亮点,C1/C2口支持UFCS、PD3.0、PPS、QC5等主流协议,从iPhone 16 Plus的30.97W快充,到华为MateBook X Pro的94.27W满血输出,再到安卓机型的私有协议,基本做到“握手即快充”;C3/C4和A口虽功率较低,但胜在稳定,适配耳机、智能手表等小设备无压力。 充电全程实测为 MacBookPro M4 Pro 充电至50%耗时38分钟,充至100%耗时1小时53分,充电十分高效。

性能测试也印证了其可靠性:100W极限负载1小时,表面最高温61.8℃,远低于安全阈值;纹波峰峰值≤20mVp-p,远优于行业200mVp-p标准,充电稳定性拉满;空载功耗低至0.35W,一年电费仅2元左右,兼顾能效与成本。

综合来看,安克130W桌面充电站用“六口全能+130W强输出+超薄设计”的组合,成功替代了“排插+多个充电器”的传统方案。无论是居家办公需要集中供电,还是差旅时想精简数码装备,这款产品都能凭借“功率够强、兼容够广、体积够小”的优势,成为桌面快充的优选。

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结语




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榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)




上饶市(信州、广丰、广信)




益阳市(南县、资阳区、🖐‍桃江县、😤市辖区、🐋‍沅江市、赫山区、安化县)




南昌市(东湖区、西湖区、〽️青山湖区、红谷滩新区、南昌县、🥏安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、🉑赣江新区、青云谱区、☘️浔阳区)




临沂市(兰山区、💟️罗庄区、😱️河东区、沂南县、郯城县、🧑苍山县、🚱‍费县、♑️蒙阴县、临沭县、🔪兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、🐖临沂高新技术产业开发区)




本溪市:平山区、明山区、😌溪湖区、南芬区。




乐山市(市中、🔰沙湾、五通桥、日照口河)




鹤壁市(淇县、🐂鹤山区、🐑浚县、山城区、市辖区、淇滨区)




白山市(靖宇县、🐈浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、✋临江市、🈯️市辖区)




贵州省安顺市(西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🦖关岭布依族苗族自治县、🥬紫云苗族布依族自治县、安顺市、🦐开阳县)




九江市(莲溪、♐️浔阳)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🌤西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




东莞市(莞城、🎣南城、😜万江、东城,石碣、🍼石龙、🆔‍茶山、🚭石排、🌿企石、横沥、桥头、谢岗、🔯东坑、🐙常平、♍️寮步、🥮大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、🆎长安、👎惠东、🐇厚街、🎣沙田、道窖、洪梅、😞麻涌、🌺中堂、🦐高步、🥃樟木头、🥑大岭山、🍯望牛墩)




通辽市(科尔沁区、♐️扎鲁特旗、🉑开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、😧科尔沁左翼中旗、🤥库伦旗、科尔沁左翼后旗、🦒奈曼旗)




桂林市(秀峰区、☢️️象山区、七星区、雁山区、㊗️临桂区、⚛️阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、😠荔浦市、灵川县、全州县、🌺永福县、🦟龙胜各族自治县、🍟恭城瑶族自治县):🚯




嘉兴市(海宁市、😣市辖区、🖐秀洲区、💝平湖市、🔆桐乡市、南湖区、🥀嘉善县、海盐县)




常熟市(方塔管理区、⭕️虹桥管理区、琴湖管理区、😭兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、🍦宿城区、🥂湖滨新区、洋河新区。)




台州市(椒江、🍼黄岩、🌼️路桥)




泰州市(海陵区、🌨高港区、姜堰区、兴化市、🍖泰兴市、🍷靖江市、🍨扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、🐘️海安镇、周庄镇、😣东进镇、世伦镇、💔‍青龙镇、杨湾镇、🍌️马桥镇)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、😮️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




雅安市(汉源县、市辖区、🍜名山区、♊️石棉县、🍠荥经县、宝兴县、天全县、🌸芦山县、🤪雨城区)




南充市(顺庆区、❓高坪区、🙁‍嘉陵区、🎋‍南部县、🅱️营山县、蓬安县、🍽仪陇县、🎄西充县、🦝阆中市、抚顺县、阆中市、⭐️‍南充高新区)




郴州市(宜章县、⛎嘉禾县、🌳永兴县、☺️汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🍇临武县、安仁县、资兴市)




山南市(错那县、琼结县、🐣洛扎县、✴️贡嘎县、🌈️桑日县、🅱️曲松县、⛔️浪卡子县、🎾市辖区、隆子县、🔆加查县、😎扎囊县、乃东区、措美县)




南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🔰西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、🎾湾里区、😃地藏寺镇、瑶湖镇、🥛铜鼓县、🕚昌北区、青云谱区、望城坡镇)




株洲市(荷塘、芦淞、石峰、🍊天元)




辽阳市(文圣区、🍧宏伟区、🌗弓长岭区、太子河区、😥灯塔市、🕉️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、🌭合德镇、🖕兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🍱黄土岭镇)




舟山市(市辖区、☪️定海区、嵊泗县、普陀区、✡️️岱山县)




玉溪市(澄江县、🥊江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、🤝元江哈尼族彝族傣族自治县、🍆通海县、抚仙湖镇、红塔区、☸️龙潭街道、南北街道、白石街道)




三明市(梅列、🕛三元)




柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、🤢️鹿寨县、融安县、📴融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇)




保定市(莲池、竞秀)




德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🍬️临邑县、✋平原县、🎱武城县、夏津县、禹城市、德城区、💚禹城市、📵齐河县、💪开封县、双汇镇、🐍东风镇、商丘市、阳谷县、🌜共青城市、城南新区)




昆山市(昆山开发、高新、📴综合保税)




许昌市(魏都)




济南市(历下、市中、🦝槐荫、🌰️天桥、🐫历城、长清)




安康市(宁陕县、🙀白河县、汉阴县、🐯️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、😋汉滨区、🕘️旬阳县、镇坪县、平利县)




常州市(天宁、🚯钟楼、新北、武进、日照坛)




郑州市(中原、二七、管城、日照水、😩上街、惠济)




中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、🤥市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🙂‍兰溪市、🖐永康市、婺城区、义乌市、🐼市辖区、金东区)




长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、🐐开福、💕雨花、望城)




葫芦岛市:龙港区、🕝南票区、🦅连山区。




沧州市(新华区、运河区、☦️沧县、青县、✊东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、🤠吴桥县、献县、🥟‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🌗任丘市、黄骅市、🤒河间市、泊头市)




邢台市(邢台县、🐇南和县、清河县、临城县、🤥广宗县、威县、宁晋县、🍓柏乡县、🍝任县、🕉内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、🍒平乡县、㊗️️巨鹿县)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、☸️乌拉特中旗、乌拉特后旗、😮乌拉特前旗、👉市辖区、临河区、五原县)




连云港市(连云、海州、赣榆)




淮安市(淮阴区、清河区、淮安区、🚱涟水县、♊️洪泽区、😴️盱眙县、金湖县、楚州区、😄️淮安区、🦃海安县、💫亭湖区、👎淮安开发区)




玉林市(玉州)




柳州市(城中、😡鱼峰、♻️柳南、柳北、🙃柳江)




新竹县(新丰乡、🕷峨眉乡、🛐湖口乡、关西镇、新埔镇、👎横山乡、尖石乡、🌟北埔乡、🤬竹东镇、宝山乡、🐍芎林乡、五峰乡、竹北市)




临沂市(兰山、🌻罗庄、河东)




连云港市(连云、🐕海州、❔赣榆)




廊坊市(安次、广阳)




赣州市(南康区、😞‍赣县区、于都县、兴国县、🤘章贡区、龙南县、大余县、🥣信丰县、安远县、全南县、🥘宁都县、🈶定南县、上犹县、🌪崇义县、🐝南城县)




玉溪市(澄江县、江川县、通海县、😎华宁县、🌗易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、😼玉溪县、🐸敖东镇、♍️珠街镇)




宜昌市(宜都市、😱长阳土家族自治县、当阳市、五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、🥅夷陵区、远安县、点军区、😾枝江市、🎱猇亭区、秭归县、🍵伍家岗区、🌿市辖区)




绵阳市(江油市、👈北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、🎱三台县、🦀平武县、游仙区)




湘潭市(雨湖、💖岳塘)




漳州市(芗城、😴龙文)




嘉义县(朴子市、🥥‍番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、🐒布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、🥠大埔乡、🦋鹿草乡、☝️️溪口乡、水上乡、♌️中埔乡、阿里山乡、✨东石乡)



两个湖北“70后”,把“修下水道”生意做上市!登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级  来源:风云IPO  作者|刘俊群  “管道医生”二闯IPO。  如果你曾在早高峰被施工围挡困在原地,看着挖掘机对路面“开膛破肚”却无可奈何,那么这家公司的故事或许能让你看到另一种可能

发布于:北京市
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