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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)



汽车“反内卷”有新动向 中汽协再发新倡议国内汽车行业供应链管理领域迎来一项重要政策更新,困扰行业许久的账款拖欠、供应链挤压等问题有望缓解。中国汽车工业协会15日上午发布了《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》(以下简称:倡议),明确了货物交付验收、账期起计、对账结算、款项支付等关键环节的操作标准

发布于:北京市
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