{"id":5774,"date":"2023-07-24T18:00:49","date_gmt":"2023-07-24T16:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/powerbank20.com\/?page_id=5774"},"modified":"2023-07-25T11:39:59","modified_gmt":"2023-07-25T09:39:59","slug":"capacidade-real","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/powerbank20.com\/br\/capacidade-real\/","title":{"rendered":"Capacidade real de um Power bank"},"content":{"rendered":"<p>Voc\u00ea sabe quantas vezes pode recarregar seu celular com um power bank de 10000mAh ou 20000mAh?<\/p>\n<p>Um erro muito comum entre aqueles de n\u00f3s que querem saber o n\u00famero de recargas que podemos obter em nossos dispositivos com um power bank \u00e9 dividir as capacidades de ambos os dispositivos, ou seja:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de Recargas = Capacidade do Power Bank (mAh) \/ Capacidade do Smartphone (mAh)<\/strong><\/p>\n<p>Por exemplo, se voc\u00ea tem um smartphone com capacidade de bateria de 2500mAh e deseja comprar um power bank de <a href=\"\/br\/10000mah\/\">10000mAh<\/a>, quantas recargas voc\u00ea poderia obter?<\/p>\n<p>Se aplicarmos a f\u00f3rmula acima, obtemos 4 recargas completas:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de Recargas<\/strong> = 10000mAh \/ 2500mAh = <strong>4 recargas<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>ISSO \u00c9 UM GRANDE ERRO!!<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Sentimos dizer que esse c\u00e1lculo estaria incorreto <span style=\"text-decoration: underline;\">porque os 10000mAh do power bank referem-se \u00e0 capacidade de sua bateria interna.<\/span><\/p>\n<p>Um resultado mais pr\u00f3ximo da realidade seria usar <span style=\"text-decoration: underline;\">a capacidade real dispon\u00edvel na sa\u00edda USB do power bank:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de Recargas = Capacidade Real do Power Bank \/ Capacidade do Smartphone<\/strong><\/p>\n<p>Se assumirmos que a capacidade real \u00e9 de 6000mAh, ter\u00edamos energia suficiente para 2 recargas completas de nosso smartphone:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de Recargas<\/strong> = 6000mAh \/ 2400mAh = <strong>2,5 recargas<\/strong><\/p>\n<p><em>Embora essa segunda f\u00f3rmula ainda seja tecnicamente incorreta (as capacidades dividem-se em diferentes tens\u00f5es), quer\u00edamos fazer voc\u00ea ver de maneira simples que o n\u00famero de recargas \u00e9 muito menor do que o esperado, apesar do fato de o power bank ser anunciado com uma capacidade de 10000mAh.<\/em><\/p>\n<p>E este \u00e9 o principal problema que muitos usu\u00e1rios da Amazon encontram ao comprar um power bank:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5572\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/customer-reviews.png\" alt=\"customer reviews amazon power bank\" width=\"712\" height=\"511\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/customer-reviews.png 712w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/customer-reviews-300x215.png 300w\" sizes=\"(max-width: 712px) 100vw, 712px\" \/>No artigo a seguir, explicaremos em detalhes como calcular a capacidade real e o n\u00famero de recargas de um power bank em qualquer dispositivo e para diferentes tens\u00f5es de carregamento.<\/p>\n<p>Embora o conte\u00fado deste artigo possa ser um pouco t\u00e9cnico e cansativo de ler, procuramos torn\u00e1-lo o mais f\u00e1cil de entender poss\u00edvel para qualquer pessoa sem experi\u00eancia anterior.<\/p>\n<p>Depois de ler este artigo, voc\u00ea se tornar\u00e1 um especialista em power bank!<\/p>\n\n<h2>Componentes de um Power Bank<\/h2>\n<p>Antes de mais nada, voc\u00ea deve se familiarizar com os 2 elementos b\u00e1sicos que comp\u00f5em um Power bank:<\/p>\n<ol>\n<li>Uma <strong>bateria recarreg\u00e1vel<\/strong> com capacidade (mAh) e voltagem nominal (V) espec\u00edficas.<\/li>\n<li>Um <strong>circuito eletr\u00f4nico<\/strong> que controla o processo de carga e descarga da bateria recarreg\u00e1vel, bem como realiza outras fun\u00e7\u00f5es importantes, como prote\u00e7\u00e3o contra sobretens\u00e3o, descarga excessiva, controle de temperatura, entre outros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Como veremos a seguir, <span style=\"text-decoration: underline;\">a capacidade de sa\u00edda real de um power bank depender\u00e1 da qualidade desses componentes.<\/span><\/p>\n<h3>Capacidade da bateria e classifica\u00e7\u00e3o de voltagem<\/h3>\n<p>A bateria de um power bank \u00e9 composta por c\u00e9lulas de \u00edon de l\u00edtio (<strong>Li-Ion<\/strong>) ou pol\u00edmero de l\u00edtio (<strong>LiPo<\/strong>).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10737\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/li-ion-vs-lipo-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"840\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/li-ion-vs-lipo-cell-powerbank.jpg 840w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/li-ion-vs-lipo-cell-powerbank-300x107.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/><\/p>\n<p>Geralmente, s\u00e3o usadas c\u00e9lulas com uma <strong>voltagem nominal de 3,7 volts (V)<\/strong> e uma <strong>capacidade que varia de 1500 a 5000 miliampere-horas (mAh)<\/strong>. No entanto, tamb\u00e9m existem c\u00e9lulas com outras voltagens dispon\u00edveis no mercado, como 3,6V, 3,8V ou 3,85V.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10744\" aria-describedby=\"caption-attachment-10744\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10744 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/lithium-ion-battery-cell-18650-2400mAh.jpg\" alt=\"C\u00e9lula de Bateria de \u00cdon de L\u00edtio 2400mAh 3.7V\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/lithium-ion-battery-cell-18650-2400mAh.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/lithium-ion-battery-cell-18650-2400mAh-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10744\" class=\"wp-caption-text\">C\u00e9lula de Bateria de \u00cdon de L\u00edtio 2400mAh 3.7V<\/figcaption><\/figure>\n<p>Al\u00e9m disso, a bateria pode ser composta por uma \u00fanica c\u00e9lula ou v\u00e1rias c\u00e9lulas conectadas entre si:<\/p>\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Uma \u00fanica c\u00e9lula<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Se a bateria do power bank for composta por uma \u00fanica c\u00e9lula, sua capacidade e voltagem nominal ser\u00e3o as mesmas da pr\u00f3pria c\u00e9lula.<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10751\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank.jpg 700w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank-300x141.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>M\u00faltiplas c\u00e9lulas<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Se a bateria do power bank for composta por <strong>m\u00faltiplas c\u00e9lulas<\/strong>, sua capacidade e classifica\u00e7\u00e3o de voltagem depender\u00e3o da capacidade individual e da voltagem de cada uma das c\u00e9lulas, bem como da configura\u00e7\u00e3o utilizada (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Series_and_parallel_circuits\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circuito em s\u00e9rie ou paralelo<\/a>) para conect\u00e1-las.<\/p>\n<blockquote><p>Em geral, uma bateria de power bank usa c\u00e9lulas com a mesma capacidade e voltagem nominal conectadas em paralelo.<\/p><\/blockquote>\n<p>Com uma conex\u00e3o em paralelo, a <strong>voltagem<\/strong> da bateria do power bank \u00e9 a mesma da voltagem das c\u00e9lulas, e sua <strong>capacidade<\/strong> \u00e9 a soma da capacidade individual de cada uma das c\u00e9lulas conectadas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10758\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells.jpg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"274\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells.jpg 320w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells-300x257.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/p>\n<p>Na imagem anterior, vemos um exemplo com <strong>4 c\u00e9lulas de \u00edon de l\u00edtio (Li-Ion) de 3,6V e 3400mAh conectadas em paralelo<\/strong>, resultando em uma bateria com capacidade de 13600mAh e voltagem de 3,6V.<\/p>\n<p>Portanto, se quisermos fazer um power bank usando c\u00e9lulas de 3400mAh e 3,6V conectadas em paralelo, a bateria ter\u00e1 uma voltagem de 3,6V e sua capacidade depender\u00e1 do n\u00famero de c\u00e9lulas usadas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>1 c\u00e9lula<\/strong>: 3400mAh\/3,6V<\/li>\n<li><strong>2 c\u00e9lulas<\/strong>: 6800mAh\/3,6V (2 x 3400mAh)<\/li>\n<li><strong>3 c\u00e9lulas<\/strong>: 10200mAh\/3,6V (3 x 3400mAh)<\/li>\n<li><strong>6 c\u00e9lulas<\/strong>: 20400mAh\/3,6V (6 x 3400mAh)<\/li>\n<li><strong>8 c\u00e9lulas<\/strong>: 27200mAh\/3,6V (8 x 3400mAh)<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10765\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"383\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank.jpg 400w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank-300x287.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Portanto, a partir de agora, sempre que voc\u00ea vir a capacidade de um power bank anunciada, lembre-se de que ela se refere \u00e0 capacidade de sua bateria interna!<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10772\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/10000mah-powerbank-banner.jpg\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/10000mah-powerbank-banner.jpg 350w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/10000mah-powerbank-banner-300x300.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/10000mah-powerbank-banner-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><\/p>\n<h3>Tens\u00e3o da Porta de Sa\u00edda USB<\/h3>\n<p>J\u00e1 vimos que um power bank \u00e9 composto por uma bateria interna com uma <strong>capacidade (mAh) e voltagem nominal (V)<\/strong>, geralmente de <strong>3.7 volts (V)<\/strong>.<\/p>\n<p>No entanto, ao carregar um dispositivo com um power bank, \u00e9 importante saber que <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>a porta de sa\u00edda USB de qualquer power bank funciona com uma voltagem padr\u00e3o de 5V.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10779\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage.jpg\" alt=\"\" width=\"761\" height=\"346\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage.jpg 761w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage-300x136.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 761px) 100vw, 761px\" \/><\/p>\n<p>Essa voltagem pode ser ainda maior (9V, 12V ou 20V) se tanto o dispositivo conectado quanto o power bank suportarem protocolos de carregamento r\u00e1pido, como <strong>Quick Charge (QC)<\/strong> ou <strong>Power Delivery (PD)<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10786\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/powerbank-output-ports-voltage.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"358\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/powerbank-output-ports-voltage.jpg 500w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/powerbank-output-ports-voltage-300x215.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<blockquote><p>Essa diferen\u00e7a entre a voltagem da bateria e a voltagem da porta de sa\u00edda do power bank \u00e9 o motivo pelo qual a capacidade de um power bank em sua porta de sa\u00edda USB \u00e9 diferente da capacidade indicada em sua bateria interna.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>Por exemplo, um power bank de 10000mAh teria uma capacidade de 7400mAh em sua porta de sa\u00edda USB com uma voltagem de carregamento de 5V.<\/em><\/p>\n<h3>Resumindo<\/h3>\n<p>Nesta se\u00e7\u00e3o, aprendemos que:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Um power bank \u00e9 composto por uma bateria interna (formada por uma ou mais c\u00e9lulas Li-Ion ou LiPo) e um circuito eletr\u00f4nico.<\/em><\/li>\n<li><em>A capacidade anunciada em um power bank indica a capacidade de sua bateria interna e \u00e9 diferente da capacidade dispon\u00edvel na porta de sa\u00edda.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Como calcular a capacidade real de sa\u00edda de um Power bank?<\/h2>\n<p>Agora que estamos familiarizados com os principais componentes de um power bank, vamos aprender um m\u00e9todo passo a passo para calcular a capacidade real de sa\u00edda de um power bank para qualquer voltagem de carregamento (ou voltagem da porta de sa\u00edda).<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, para entender melhor os conceitos te\u00f3ricos, cada se\u00e7\u00e3o ter\u00e1 um exemplo pr\u00e1tico usando os dados reais de um power bank com capacidade de 10000 mAh, o modelo Ugreen (modelo <strong>PB178<\/strong>):<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10793\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/ugreen-powerbank-specs.jpg\" alt=\"\" width=\"843\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/ugreen-powerbank-specs.jpg 843w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/ugreen-powerbank-specs-300x107.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 843px) 100vw, 843px\" \/><\/p>\n<p>Os dados espec\u00edficos que nos interessam conhecer sobre este modelo s\u00e3o a capacidade (mAh) do dispositivo e a voltagem (V) de sua bateria:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capacidade da Bateria<\/strong>: 10000mAh 3.85V<\/li>\n<\/ul>\n<p>Posteriormente, explicaremos tamb\u00e9m o que significa o dado de <strong>Capacidade Nominal<\/strong>, que alguns fabricantes est\u00e3o come\u00e7ando a incluir nas especifica\u00e7\u00f5es de seus power banks.<\/p>\n<h3>Energia Armazenada<\/h3>\n<p>Como j\u00e1 sabemos, um power bank \u00e9 um dispositivo eletr\u00f4nico que armazena energia em uma bateria interna para posteriormente transferi-la para a bateria de outros dispositivos, ou at\u00e9 mesmo aliment\u00e1-los.<\/p>\n<p>Essa energia \u00e9 medida em watt-horas (Wh) e \u00e9 calculada multiplicando a capacidade (mAh) pela voltagem nominal (V) de sua bateria interna:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia Armazenada (Wh) = [Capacidade da Bateria (mAh) x Voltagem Nominal da Bateria (V)] \/ 1000<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-box su-box-style-default\" id=\"\" style=\"border-color:#000000;border-radius:3px\"><div class=\"su-box-title\" style=\"background-color:#333333;color:#FFFFFF;border-top-left-radius:1px;border-top-right-radius:1px\">Exemplo 1: Como calcular a energia armazenada em um power bank<\/div><div class=\"su-box-content su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"border-bottom-left-radius:1px;border-bottom-right-radius:1px\">\n<p>O power bank na imagem tinha uma capacidade de bateria de 10000 mAh e uma voltagem nominal de 3,85 V. Para descobrir quanto de energia ele armazena, aplicamos a f\u00f3rmula acima:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia Armazenada no Power Bank<\/strong> = 10000 mAh x 3,85V = 38500 mWh \/ 1000 = <strong>38,5 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Vemos que nosso power bank armazena 38,5 watt-horas (Wh) de energia que podemos usar para recarregar a bateria ou alimentar outros dispositivos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Convers\u00e3o de Voltagem<\/h3>\n<p>Durante o processo de carregamento de um dispositivo, o circuito eletr\u00f4nico de um power bank eleva a voltagem nominal da bateria (por exemplo, 3.7V) para a voltagem da porta de sa\u00edda USB (voltagem padr\u00e3o de 5V).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10800\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/powerbank-voltage-conversion.jpg\" alt=\"\" width=\"339\" height=\"218\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/powerbank-voltage-conversion.jpg 339w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/powerbank-voltage-conversion-300x193.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 339px) 100vw, 339px\" \/><\/p>\n<p>Se assumirmos que a convers\u00e3o de voltagem (de 3.7V para 5V) fosse um <strong>processo ideal<\/strong>, ou seja, <strong>sem perdas de energia<\/strong>, toda a energia armazenada na bateria do power bank seria transferida completamente para a porta de sa\u00edda USB.<\/p>\n<p>Portanto, podemos definir a seguinte equival\u00eancia:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong>Energia Armazenada no Power Bank<\/strong><\/span> = <strong><span style=\"color: #0000ff;\">Energia de Sa\u00edda do Power Bank<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Vamos destrinchar essa equa\u00e7\u00e3o em termos de capacidade e voltagem:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">Capacidade da Bateria (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Voltagem Nominal da Bateria (V)<\/span> = <span style=\"color: #0000ff;\">Capacidade de Sa\u00edda (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #0000ff;\">Voltagem de Carregamento (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>A partir da equa\u00e7\u00e3o acima, conhecemos todas as vari\u00e1veis, exceto a <strong>capacidade na porta de sa\u00edda USB.<\/strong><\/p>\n<p>Se resolvermos essa vari\u00e1vel, obtemos uma primeira aproxima\u00e7\u00e3o para conhecer a capacidade real na porta de sa\u00edda de um power bank de acordo com a voltagem na qual o dispositivo est\u00e1 sendo carregado (sendo 5V a voltagem padr\u00e3o):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacidade de Sa\u00edda (mAh) = [Capacidade da Bateria (mAh) x Voltagem Nominal da Bateria (V)] \/ Voltagem de Carregamento (V)<\/strong><\/p>\n<div class=\"su-box su-box-style-default\" id=\"\" style=\"border-color:#000000;border-radius:3px\"><div class=\"su-box-title\" style=\"background-color:#333333;color:#FFFFFF;border-top-left-radius:1px;border-top-right-radius:1px\">Exemplo 2: C\u00e1lculo da Capacidade Real (ideal)<\/div><div class=\"su-box-content su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"border-bottom-left-radius:1px;border-bottom-right-radius:1px\">\n<p>Se aplicarmos essa f\u00f3rmula com os dados de nosso power bank (10000 mAh e 3,85 V), obteremos uma capacidade de 7700 mAh na porta de sa\u00edda a uma voltagem de carregamento de 5V:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacidade de Sa\u00edda<\/strong> = (10000 mAh x 3,85 V) \/ 5 V = <strong>7700 mAh<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10807\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/ideal-powerbank-conversion-rate.jpg\" alt=\"\" width=\"438\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/ideal-powerbank-conversion-rate.jpg 438w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/ideal-powerbank-conversion-rate-300x236.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 438px) 100vw, 438px\" \/><\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, podemos ver que, embora as capacidades sejam diferentes (10000mAh e 7700mAh), <strong>a energia \u00e9 conservada na entrada (bateria) e sa\u00edda (porta USB) do power bank<\/strong>, pois consideramos que o processo de convers\u00e3o de voltagem durante o carregamento de um dispositivo \u00e9 ideal (sem perda de energia):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #99cc00;\">10000 mAh<\/span><\/strong> x <strong><span style=\"color: #99cc00;\">3,85 V<\/span> = 38500 mWh = <span style=\"color: #0000ff;\">7700 mAh<\/span><\/strong> x <strong><span style=\"color: #0000ff;\">5 V<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Efici\u00eancia Energ\u00e9tica<\/h3>\n<p>At\u00e9 agora, calculamos a capacidade real de um power bank em sua porta de sa\u00edda considerando que ele \u00e9 capaz de fornecer <strong>100%<\/strong> da energia armazenada em sua bateria.<\/p>\n<p>No entanto, lamentamos informar que a f\u00f3rmula definida na se\u00e7\u00e3o anterior nunca ser\u00e1 alcan\u00e7ada na vida real:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia Armazenada no Power Bank<\/strong> <span style=\"color: #ff0000;\">\u2260<\/span> <strong>Energia de Sa\u00edda do Power Bank<\/strong> <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>ERRADO!<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">A energia na porta de sa\u00edda de um power bank SEMPRE ser\u00e1 menor do que sua energia armazenada<\/span> e a quantidade fornecida depender\u00e1 da qualidade de seus dois componentes:<\/p>\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>A Bateria<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Se a bateria utilizada for de baixa qualidade, ela perder\u00e1 uma fra\u00e7\u00e3o de sua capacidade ap\u00f3s alguns ciclos de carga\/descarga do power bank.<\/p>\n<p>Consequentemente, o power bank ter\u00e1 menos energia dispon\u00edvel para fornecer aos seus dispositivos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><b>O Circuito Eletr\u00f4nico<\/b><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Durante a etapa de <a href=\"#convers\u00e3o-de-voltagem\">convers\u00e3o de voltagem<\/a> realizada pelo circuito eletr\u00f4nico do power bank, parte da energia armazenada em sua bateria ser\u00e1 perdida na forma de calor (isso \u00e9 conhecido como <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Joule_effect\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Efeito Joule<\/a>).<\/p>\n<p>Por esse motivo, <span style=\"text-decoration: underline;\">quanto menos eficiente for o circuito eletr\u00f4nico, mais energia ser\u00e1 perdida<\/span> e, portanto, o power bank ter\u00e1 menos energia dispon\u00edvel para fornecer aos seus dispositivos.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Podemos definir a <strong>efici\u00eancia energ\u00e9tica de descarga de um power bank<\/strong> como a rela\u00e7\u00e3o entre a energia fornecida em sua porta de sa\u00edda USB e a energia armazenada em sua bateria:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Efici\u00eancia Energ\u00e9tica do Power Bank (%) = 100 x (Energia de Sa\u00edda \/ Energia Armazenada)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Deve ficar claro que <span style=\"text-decoration: underline;\">a efici\u00eancia energ\u00e9tica de um power bank nunca ser\u00e1 de 100%<\/span>:<\/p>\n<blockquote><p>Mesmo que compremos um novo power bank e sua bateria esteja em perfeitas condi\u00e7\u00f5es, sempre haver\u00e1 uma perda de energia devido ao processo de convers\u00e3o de voltagem realizado pelo circuito eletr\u00f4nico do power bank para carregar um dispositivo.<\/p>\n<p>Essa perda de energia ser\u00e1 maior ou menor dependendo da qualidade do circuito eletr\u00f4nico.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"su-box su-box-style-default\" id=\"\" style=\"border-color:#000000;border-radius:3px\"><div class=\"su-box-title\" style=\"background-color:#333333;color:#FFFFFF;border-top-left-radius:1px;border-top-right-radius:1px\">Exemplo 3: C\u00e1lculo da Efici\u00eancia Energ\u00e9tica<\/div><div class=\"su-box-content su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"border-bottom-left-radius:1px;border-bottom-right-radius:1px\">\n<p>No Exemplo 2, calculamos a capacidade real de sa\u00edda de um power bank assumindo que o processo de convers\u00e3o de voltagem (de 3,85 para 5V) foi ideal, ou seja, ocorreu sem perda de energia.<\/p>\n<p>Consequentemente, o power bank forneceria 100% de sua energia armazenada:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>(Efici\u00eancia Ideal)<\/strong> = Energia de Sa\u00edda \/ Energia Armazenada = 38480 mWh \/ 38480 mWh = 1 x 100 = <strong>100%<\/strong><\/p>\n<p>No entanto, j\u00e1 sabemos que, na realidade, durante o processo de convers\u00e3o de voltagem, parte da energia armazenada \u00e9 perdida, portanto, a efici\u00eancia ser\u00e1 sempre inferior a 100%.<\/p>\n<p>Para calcular a efici\u00eancia energ\u00e9tica real de nosso power bank, vamos assumir que medimos a energia obtida em sua porta de sa\u00edda:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>(Efici\u00eancia Real)<\/strong> = 28875 mWh \/ 38500 mWh = 0,75 x 100 = <strong>75%<\/strong><\/p>\n<p>Como podemos ver, o power bank conseguiu fornecer 75% (28875 mWh) da energia total armazenada em sua bateria (38500 mWh), enquanto os 25% restantes (38500 &#8211; 28875 = 9625 mWh) foram perdidos na forma de calor.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Energia Utiliz\u00e1vel e Capacidade Real<\/h3>\n<p>Agora que conhecemos o conceito de <strong>efici\u00eancia energ\u00e9tica em um power bank<\/strong>, estamos prontos para calcular a energia e a capacidade que ele ter\u00e1 em sua porta de sa\u00edda USB.<\/p>\n<p>Com a f\u00f3rmula da <strong>Efici\u00eancia Energ\u00e9tica<\/strong> como nosso ponto de partida, levamos a vari\u00e1vel <strong>Energia Armazenada<\/strong> para o outro lado da equa\u00e7\u00e3o e, assim, obtemos a energia dispon\u00edvel na porta de sa\u00edda do power bank:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Efici\u00eancia Energ\u00e9tica do Power Bank = Energia de Sa\u00edda \/ Energia Armazenada<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>(Energia Utiliz\u00e1vel) Energia de Sa\u00edda = Efici\u00eancia x Energia Armazenada<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>A energia calculada com esta f\u00f3rmula \u00e9 a <strong>energia utiliz\u00e1vel do power bank<\/strong>, ou seja, a energia que teremos dispon\u00edvel para recarregar nossos dispositivos.<\/p>\n<p>Se analisarmos esta f\u00f3rmula, o \u00fanico elemento que n\u00e3o sabemos \u00e9 a <span style=\"text-decoration: underline;\">efici\u00eancia energ\u00e9tica do power bank<\/span>.<\/p>\n<p>Esse valor deve ser estabelecido por n\u00f3s e voc\u00ea pode se perguntar, qual valor devo usar?<\/p>\n<p>Com base em nossa experi\u00eancia, ap\u00f3s analisar um grande n\u00famero de modelos, recomendamos usar uma efici\u00eancia de 85% (0,85):<\/p>\n<blockquote><p>H\u00e1 power banks que t\u00eam uma efici\u00eancia superior a 90, assim como aqueles que possuem efici\u00eancia inferior a 80%, mas se o nosso power bank for de qualidade suficiente, sua efici\u00eancia de descarga ser\u00e1 em torno de <strong>85%<\/strong> *.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>*Observe que essa efici\u00eancia pode ser ligeiramente reduzida ao trabalhar com protocolos de carregamento r\u00e1pido.<\/em><\/p>\n<p>J\u00e1 vimos como calcular a <strong>energia utiliz\u00e1vel de um power bank<\/strong>, se quisermos saber qual \u00e9 a sua <strong>capacidade real<\/strong> na porta de sa\u00edda para uma determinada voltagem de carregamento, basta expressar a equa\u00e7\u00e3o acima em termos de capacidade e voltagem:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Energia de Sa\u00edda<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Efici\u00eancia<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Energia Armazenada<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Capacidade de Sa\u00edda (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #0000ff;\">Voltagem de Carregamento (V)<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Efici\u00eancia<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Capacidade da Bateria (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Voltagem Nominal da Bateria (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Em seguida, resolvemos nossa vari\u00e1vel, que ser\u00e1 a capacidade real na porta de sa\u00edda e finalmente obtemos a <strong>f\u00f3rmula geral<\/strong>:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacidade de Sa\u00edda (mAh) = Efici\u00eancia x [Capacidade da Bateria (mAh) x Voltagem da Bateria (V)] \/ Voltagem de Carregamento (V)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Essa f\u00f3rmula \u00e9 <strong>v\u00e1lida para qualquer voltagem de carregamento<\/strong>, se, por exemplo, quisermos calcular a capacidade real na porta de sa\u00edda de um power bank para uma voltagem de carregamento de 5V, aplicar\u00edamos a seguinte f\u00f3rmula:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacidade Real na Sa\u00edda (5V) = 0.85 x [Capacidade da Bateria (mAh) x Voltagem da Bateria (V)] \/ 5V<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Caso voc\u00ea indique a capacidade do power bank em termos de energia (watt-horas Wh), voc\u00ea pode usar a seguinte f\u00f3rmula:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\">Capacidade Real na Sa\u00edda (5V) = (0.85 x Energia Armazenada (Wh) \/ 5V) x 1000<\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-box su-box-style-default\" id=\"\" style=\"border-color:#000000;border-radius:3px\"><div class=\"su-box-title\" style=\"background-color:#333333;color:#FFFFFF;border-top-left-radius:1px;border-top-right-radius:1px\">Exemplo 4: C\u00e1lculo da Energia Utiliz\u00e1vel\/ de Sa\u00edda e Capacidade Real<\/div><div class=\"su-box-content su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"border-bottom-left-radius:1px;border-bottom-right-radius:1px\">\n<p>Finalmente, vamos aplicar essas f\u00f3rmulas com nosso power bank:<\/p>\n<p>Devemos lembrar que este modelo possui uma bateria interna de capacidade de 10000 mAh e voltagem de 3,85V, e queremos saber qual \u00e9 sua energia utiliz\u00e1vel e sua capacidade na porta de sa\u00edda para uma voltagem padr\u00e3o de 5V.<\/p>\n<p>Vamos come\u00e7ar calculando a energia de sa\u00edda utiliz\u00e1vel do power bank, assumindo que ele tem uma efici\u00eancia energ\u00e9tica de <strong>85%<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Energia de Sa\u00edda = Efici\u00eancia x Energia Armazenada = 0,85 x (10000 mAh x 3,85 V) = 32725 mWh \/ 1000 = <strong>32,725 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Este power bank armazena 38,5 watt-horas (Wh) de energia e \u00e9 capaz de fornecer 85% dessa energia, portanto, sua energia utiliz\u00e1vel \u00e9 de 32725 mWh ou 32,725 Wh.<\/p>\n<p>Se quisermos saber qual \u00e9 a capacidade na porta de sa\u00edda para uma voltagem de 5V:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Capacidade Real na Sa\u00edda (5V) = 0,85 x (10000 mAh x 3,85V) \/ 5V = 32725 mWh \/ 5V = 6545 mAh<\/p>\n<p>Como podemos ver, este power bank de 10000 mAh tem uma capacidade de <strong>6545 mAh<\/strong> em sua porta de sa\u00edda para uma voltagem de <strong>5V<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10815\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/real-powerbank-conversion-rate.jpg\" alt=\"\" width=\"438\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/real-powerbank-conversion-rate.jpg 438w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/real-powerbank-conversion-rate-300x236.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 438px) 100vw, 438px\" \/><\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, verificamos que a energia armazenada no power bank (38500 mWh) n\u00e3o corresponde \u00e0 energia fornecida na porta de sa\u00edda (32725 mWh) porque parte dela \u00e9 perdida como calor:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">10000 mAh x 3,85V = 38500 mWh \u2260 32725 mWh = 6545 mAh x 5V<\/p>\n<p>A energia restante (38500 &#8211; 32725 = 5775 mWh) foi perdida durante o processo de convers\u00e3o de voltagem (de 3,85V para 5V).<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Resumindo<\/h3>\n<p>Nesta se\u00e7\u00e3o, aprendemos:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Que a energia na porta de sa\u00edda de um power bank \u00e9 conhecida como energia utiliz\u00e1vel e SEMPRE ser\u00e1 menor do que a energia armazenada em sua bateria.<\/em><\/li>\n<li><em>Que a energia utiliz\u00e1vel de um power bank depender\u00e1 da qualidade de seus componentes (condi\u00e7\u00e3o da bateria e efici\u00eancia do circuito eletr\u00f4nico).<\/em><\/li>\n<li><em>Que a efici\u00eancia energ\u00e9tica de um power bank \u00e9 a propor\u00e7\u00e3o entre a energia fornecida em sua porta de sa\u00edda e a energia armazenada em sua bateria.<\/em><\/li>\n<li><em>Como calcular a energia utiliz\u00e1vel (teoricamente) e a capacidade real na porta de sa\u00edda de um power bank conhecendo suas especifica\u00e7\u00f5es e assumindo uma efici\u00eancia energ\u00e9tica de 85% quando sua bateria est\u00e1 completamente descarregada.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>F\u00f3rmulas<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Energia Armazenada (Wh)<\/strong> = [Capacidade da Bateria (mAh) x Tens\u00e3o da Bateria (V)] \/ 1000<\/li>\n<li><strong>Efici\u00eancia Energ\u00e9tica (%)<\/strong> = [Energia de Sa\u00edda (Wh) \/ Energia Armazenada (Wh)] x 100<\/li>\n<li><strong>Energia de Sa\u00edda (ou Utiliz\u00e1vel) (Wh)<\/strong> = Energia Armazenada (Wh) x 0.85<\/li>\n<li><strong>Capacidade de Sa\u00edda Real (mAh)<\/strong> = [Energia de Sa\u00edda (Wh) \/ Tens\u00e3o de Carregamento (V)] x 1000<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Caso de Uso<\/strong><\/p>\n<p>Aplicamos as f\u00f3rmulas com os dados do power bank usado como exemplo nesta se\u00e7\u00e3o, assumindo uma efici\u00eancia energ\u00e9tica de 85%:<\/p>\n<p>Dados do Power Bank Ugreen:<\/p>\n<ul>\n<li>Capacidade Interna da Bateria de 10000mAh e tens\u00e3o nominal de 3.85V.<\/li>\n<li>Efici\u00eancia de Descarga de Energia de 85%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resultados:<\/p>\n<ol>\n<li>Energia Armazenada (Wh) = (10000mAh x 3.85V) \/ 1000 = 38.5 Wh<\/li>\n<li>Energia Utiliz\u00e1vel (Wh) = 38.5Wh x 0.85 = 32.725 Wh<\/li>\n<li>Capacidade de Sa\u00edda Real a 5V (mAh) = (32.725 Wh \/ 5V) x 1000 = 6545 mAh<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Como medir a capacidade de sa\u00edda real de um power bank?<\/h2>\n<p>At\u00e9 agora, vimos algumas f\u00f3rmulas que nos permitem saber qual seria a energia utiliz\u00e1vel e a capacidade real de qualquer power bank <span style=\"text-decoration: underline;\">antes de compr\u00e1-lo<\/span>.<\/p>\n<p>Essas f\u00f3rmulas s\u00e3o baseadas na suposi\u00e7\u00e3o de que <strong>um power bank gen\u00e9rico tem uma efici\u00eancia energ\u00e9tica de pelo menos 85% quando totalmente descarregado<\/strong>.<\/p>\n<p>No entanto, como veremos a seguir, <span style=\"text-decoration: underline;\">a efici\u00eancia energ\u00e9tica pode variar de um power bank para outro<\/span>.<\/p>\n<h3>Compara\u00e7\u00e3o de dados reais vs. te\u00f3ricos<\/h3>\n<p>Se j\u00e1 compramos um power bank e desejamos conhecer sua <strong>capacidade real, energia utiliz\u00e1vel e efici\u00eancia energ\u00e9tica<\/strong>, seria necess\u00e1rio descarreg\u00e1-lo completamente (de 100% a 0%) conectando-o a uma porta USB de sa\u00edda e a uma <strong>carga eletr\u00f4nica<\/strong> com tens\u00e3o (V) e corrente (A) constantes, al\u00e9m de utilizar um <strong>mult\u00edmetro<\/strong> para medir a energia total fornecida.<\/p>\n<p>Vamos descarregar nosso power bank Ugreen com uma <strong>carga eletr\u00f4nica de 10W<\/strong> (5V\/2A) e comparar os dados obtidos pelo mult\u00edmetro com os resultados das f\u00f3rmulas apresentadas na se\u00e7\u00e3o anterior:<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 96px;\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 24px; background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\"><strong>Teste de Descarga<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia Armazenada<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia de Sa\u00edda<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efici\u00eancia<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Capacidade de Sa\u00edda<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">10W (5V-2A)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center; height: 24px;\">38.5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; text-align: center; height: 24px;\">35 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; text-align: center; height: 24px;\">90.78%<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center; height: 24px;\">6769 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">Te\u00f3rico (f\u00f3rmulas)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">38.5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; text-align: center;\">32.725 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; text-align: center;\">85%<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">6545 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Observamos que os dados reais e te\u00f3ricos s\u00e3o bastante semelhantes; mesmo para este modelo espec\u00edfico, obtivemos resultados melhores do que os previstos pelas f\u00f3rmulas.<\/p>\n<p>Em resumo:<\/p>\n<p><em>Para o c\u00e1lculo te\u00f3rico da energia utiliz\u00e1vel e da capacidade real de um power bank, podemos usar outro valor de efici\u00eancia energ\u00e9tica, por exemplo, 80% ou 90%. No entanto, consideramos que 85% \u00e9 um valor m\u00e9dio v\u00e1lido para praticamente todos os power banks.<\/em><\/p>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>What does Rated Capacity mean?<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Although it is not very common to find in the specifications of a power bank information about the actual capacity at the output port, some manufacturers are beginning to include this information.<\/p>\n<p>An example of this is the <strong>PB178<\/strong> model from Ugreen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rated Capacity<\/strong>: 6000mAh (TYP 5V-3A)<\/li>\n<\/ul>\n<p>This indicates that the manufacturer <span style=\"text-decoration: underline;\">guarantees<\/span> that a power bank of this model, with a battery capacity of 10000 mAh (38.5 Wh), can supply <span style=\"text-decoration: underline;\">at least<\/span> 6000 mAh (30 Wh) through one or more USB output ports when a charge of 15W (5V\/3A) is demanded.<\/p>\n<p>Moreover, in this case, the 15W matches the total power that this model can supply (Total Output: 5V-3A).<\/p>\n<p>Out of curiosity, we wanted to perform this same test with our power bank and confirmed that the guaranteed power (30Wh) is supplied:<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse;\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 24px; background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\"><strong>Discharge Test<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Stored Energy<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Output Energy<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efficiency<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Output Capacity<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">Ugreen<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center; height: 24px;\">38.5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; text-align: center; height: 24px;\">30 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; text-align: center; height: 24px;\">77.92%<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center; height: 24px;\">6000 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">PowerBank20<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">38.5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; text-align: center;\">33.62 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; text-align: center;\">87.32%<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">6580 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><em>As an additional note, you should know that the energy efficiency of a power bank also varies according to the type of discharge performed, i.e., the more current demanded (3A vs. 2A) the more energy will be lost as heat.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Mais exemplos do mundo real: O projeto PowerBank20 \ud83d\udccb<\/h3>\n<p>Com o objetivo de recomendar os melhores power banks no mercado, um dos testes que realizamos no <strong>PowerBank20<\/strong> \u00e9 a an\u00e1lise da efici\u00eancia energ\u00e9tica do power bank quando ele est\u00e1 completamente descarregado.<\/p>\n<p>Na tabela a seguir, voc\u00ea pode ver alguns dos dados que registramos nesse teste para modelos analisados em nosso site, de marcas conhecidas no mercado:<\/p>\n<table id=\"27\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 24px; background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 30%; height: 24px;\"><strong>Marca e Modelo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 23%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Capacidade da Bateria (mAh)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Tens\u00e3o de Sa\u00edda (V)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efici\u00eancia Energ\u00e9tica (%)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 30%; height: 24px;\">Marca A &#8211; Modelo X<\/td>\n<td style=\"width: 23%; text-align: center; height: 24px;\">10000<\/td>\n<td style=\"width: 22%; text-align: center; height: 24px;\">5<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">89.50%<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 30%; height: 24px;\">Marca B &#8211; Modelo Y<\/td>\n<td style=\"width: 23%; text-align: center; height: 24px;\">15000<\/td>\n<td style=\"width: 22%; text-align: center; height: 24px;\">9<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">86.20%<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 30%; height: 24px;\">Marca C &#8211; Modelo Z<\/td>\n<td style=\"width: 23%; text-align: center; height: 24px;\">12000<\/td>\n<td style=\"width: 22%; text-align: center; height: 24px;\">12<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">88.75%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Se voc\u00ea est\u00e1 curioso sobre todos os dados de cada power bank analisado, pode visitar esta <a href=\"\/en\/test\/\">se\u00e7\u00e3o<\/a>.<\/p>\n<h3>Conclus\u00f5es<\/h3>\n<p>Antes de comprar um power bank:<\/p>\n<ol>\n<li><em>A energia utiliz\u00e1vel e a capacidade real de sa\u00edda podem ser estimadas conhecendo apenas suas especifica\u00e7\u00f5es e estabelecendo uma efici\u00eancia energ\u00e9tica te\u00f3rica de 85%.<\/em><\/li>\n<li><em>Uma vez que conhecemos a energia utiliz\u00e1vel do power bank, podemos estimar o n\u00famero de recargas que ele poderia realizar em um celular.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Como calcular o n\u00famero de recargas que voc\u00ea pode obter de um Power Bank \ud83d\udcf1<\/h2>\n<p>Para calcular o n\u00famero de recargas que um power bank pode fornecer a um dispositivo, precisamos saber:<\/p>\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Energia Utiliz\u00e1vel do Power Bank<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>A energia utiliz\u00e1vel de um power bank \u00e9 a energia dispon\u00edvel em sua porta de sa\u00edda USB para transferir para um dispositivo.<\/p>\n<p>Para calcul\u00e1-la, \u00e9 necess\u00e1rio conhecer a energia armazenada na bateria do power bank e sua efici\u00eancia energ\u00e9tica ao ser descarregado (recarregando o dispositivo) a uma determinada tens\u00e3o.<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia Utiliz\u00e1vel do Power Bank = (Energia Armazenada x Efici\u00eancia) \/ 100<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Lembre-se de que a efici\u00eancia energ\u00e9tica de um power bank depender\u00e1 da qualidade do modelo e do tipo de carregamento realizado no dispositivo. No entanto, como valor de refer\u00eancia, recomendamos usar uma efici\u00eancia de 85%.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Energia de Recarga de um Dispositivo<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>A energia de recarga de um dispositivo \u00e9 a energia necess\u00e1ria para recarregar completamente sua bateria interna (de 0% a 100%).<\/p>\n<p>Para calcul\u00e1-la, \u00e9 necess\u00e1rio conhecer a energia armazenada na bateria do dispositivo, bem como sua efici\u00eancia de recarga de energia (<span style=\"text-decoration: underline;\">incluindo o cabo de carregamento<\/span>):<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:&#8221;#FCFCFC&#8221;;border-radius:&#8221;0&#8243;&gt;&lt;\/p&gt;px;-moz-border-radius:&#8221;0&#8243;&gt;&lt;\/p&gt;px;-webkit-border-radius:&#8221;0&#8243;&gt;&lt;\/p&gt;px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:&#8221;#FCFCFC&#8221;;border-color:&#8221;#FCFCFC&#8221;;color:#333333;border-radius:&#8221;0&#8243;&gt;&lt;\/p&gt;px;-moz-border-radius:&#8221;0&#8243;&gt;&lt;\/p&gt;px;-webkit-border-radius:&#8221;0&#8243;&gt;&lt;\/p&gt;px;\"><\/div><\/div>\n<p>A <strong>energia armazenada<\/strong> em um dispositivo pode ser encontrada verificando as especifica\u00e7\u00f5es no guia do usu\u00e1rio ou pesquisando online <em>&#8216;mah (ou wh) + nome do dispositivo&#8217;.<\/em><\/p>\n<p>Por outro lado, cada dispositivo ter\u00e1 sua pr\u00f3pria <strong>efici\u00eancia de recarga de energia<\/strong>, com um valor entre 80 e 90%, o que logicamente depender\u00e1 de muitos fatores:<\/p>\n<ul>\n<li>Qualidade e estado de conserva\u00e7\u00e3o do circuito de carregamento.<\/li>\n<li>Cabo de carregamento: comprimento, se\u00e7\u00e3o e estado de conserva\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Condi\u00e7\u00e3o da pr\u00f3pria bateria do dispositivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>No entanto, assim como com um power bank, recomendamos o uso de <strong>85%<\/strong> como um valor de refer\u00eancia.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Uma vez que temos esses dados, simplesmente aplicamos a seguinte f\u00f3rmula para obter o n\u00famero de cargas:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de Cargas = Energia Utiliz\u00e1vel do Power Bank \/ Energia de recarga do dispositivo<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Lembre-se de que esta \u00e9 uma f\u00f3rmula geral e <span style=\"text-decoration: underline;\">funciona para qualquer dispositivo que possa ser recarregado com um power bank<\/span> (celular, tablet, smartwatch&#8230;).<\/em><\/p>\n<p><em>Por outro lado, seu resultado, logicamente, n\u00e3o \u00e9 100% preciso <span style=\"text-decoration: underline;\">mas nos ajuda a ter uma ideia de quantas cargas aproximadas o power bank que estamos pensando em comprar pode fornecer para carregar nossos dispositivos.<\/span><\/em><\/p>\n<h3>Exemplo: Quantas cargas s\u00e3o 10000 mAh?<\/h3>\n<p>Aqui, estimaremos o n\u00famero de cargas que ter\u00edamos em nosso celular <strong>Bq Aquaris X2 Pro<\/strong>, que possui uma bateria de 3100mAh, assumindo que queremos comprar o <strong>power bank de 10000mAh da Ugreen<\/strong>.<\/p>\n<p>Posteriormente, compararemos o resultado com os dados reais obtidos das medi\u00e7\u00f5es ap\u00f3s a compra do power bank.<\/p>\n<p>A f\u00f3rmula para estimar o n\u00famero de cargas no celular Bq Aquaris X2 Pro usando o power bank da Ugreen \u00e9 a seguinte:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de cargas = Energia Utiliz\u00e1vel do Power Bank \/ Energia de recarga do dispositivo<\/strong><\/p>\n<p>A tabela a seguir mostra as especifica\u00e7\u00f5es de ambos os dispositivos:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Especifica\u00e7\u00f5es<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Power Bank Ugreen PB178<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Smartphone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">Capacidade da Bateria<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">10000 mAh<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">3100 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">Voltagem da Bateria<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">3.85V<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">3.85V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">Energia Armazenada<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">38500 mWh = 38.5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">11935 mWh ~ 12 Wh<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Vamos calcular a energia utiliz\u00e1vel do <strong>power bank da Ugreen<\/strong>, assumindo que ele \u00e9 capaz de fornecer 85% (0,85) da energia armazenada (38,5 Wh):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia Utiliz\u00e1vel do Power Bank<\/strong> = 10000 mAh x 3,85 V x 0,85 = <strong>32725 mWh ~ 33 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Em seguida, calculamos a quantidade de energia que nosso celular precisaria para recarregar sua bateria, assumindo que o processo de recarga (cabo, convers\u00e3o de voltagem, etc.) tenha uma efici\u00eancia de 85% (0,85):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia de recarga do dispositivo<\/strong> = (3100 mAh x 3,85 V) \/ 0,85 = <strong>14041 mWh ~ 14 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Podemos observar que a bateria do Bq Aquaris X2 Pro precisa receber aproximadamente 2000 mWh de energia extra (14000 &#8211; 12000 mWh) para recarregar completamente sua capacidade de 12 Wh.<\/p>\n<p>Finalmente, calculamos o n\u00famero estimado de cargas:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de cargas<\/strong> = 33 Wh \/ 14 Wh = <strong>2,36 cargas<\/strong><\/p>\n<p>Portanto, sabemos que se comprarmos o power bank da Ugreen com capacidade de 10000 mAh, ter\u00edamos <strong>2 cargas completas<\/strong> (de 0% a 100%) em nosso celular Bq Aquaris X2 Pro e, al\u00e9m disso, ainda ter\u00edamos energia para uma terceira carga parcial (de 0% a 36%).<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p>Para o c\u00e1lculo acima, foi utilizada uma <strong>efici\u00eancia de 85%<\/strong> tanto para a descarga do power bank quanto para a recarga do dispositivo.<\/p>\n<p>Enquanto a efici\u00eancia energ\u00e9tica na recarga do dispositivo pode ser verificada se voc\u00ea tiver o equipamento de medi\u00e7\u00e3o necess\u00e1rio, <span style=\"text-decoration: underline;\">n\u00e3o conhecemos a efici\u00eancia na descarga de um power bank antes de compr\u00e1-lo<\/span>.<\/p>\n<p>Por esse motivo, afirmamos que o <strong>n\u00famero de cargas calculado \u00e9 uma orienta\u00e7\u00e3o<\/strong>, mas \u00e9 v\u00e1lido o suficiente para qualquer pessoa interessada em comprar um power bank e que queira ter uma ideia aproximada do n\u00famero de cargas que teria em seu dispositivo sem cometer o erro de dividir a capacidade do power bank pela capacidade do dispositivo:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>N\u00famero de cargas<\/strong> = 10000 \/ 3100 = <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3.22<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>No entanto, para nossos leitores mais curiosos, vamos verificar o n\u00famero real de recargas que ter\u00edamos no celular ap\u00f3s a compra do power bank Ugreen.<\/p>\n<h4><strong>Valida\u00e7\u00e3o de Dados<\/strong><\/h4>\n<p>As tabelas a seguir mostram os resultados obtidos a partir dos testes de recarga do celular e descarga do power bank, tanto para <strong>recarga padr\u00e3o<\/strong> (a carga usual para qualquer dispositivo com uma porta de carregamento USB) quanto para <strong>recarga r\u00e1pida Quick Charge 3.0 e Power Delivery<\/strong> (este celular \u00e9 compat\u00edvel com ambos os protocolos).<\/p>\n<p>Tamb\u00e9m verificamos que a efici\u00eancia m\u00e9dia obtida em ambos os testes difere dos 85% estabelecidos nas f\u00f3rmulas te\u00f3ricas.<\/p>\n<p><strong>Smartphone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong><\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 20%;\"><strong>Tipo de Carregamento<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Cabo de Carregamento*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Energia Armazenada<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Energia de Recarga do Dispositivo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Efici\u00eancia<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">Padr\u00e3o (5V)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">USB-A para USB-C<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">11,94 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">14,63 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">81,61%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">Quick Charge 3.0<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">USB-A para USB-C<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">11,94 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">15,20 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">78,55%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">Power Delivery<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">USB-C para USB-C<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">11,94 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">14,70 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">81,22%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\"><em>M\u00e9dia<\/em><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">11,94 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">14,84 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>80,46%*<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<ol>\n<li><em>Observamos que este celular possui uma efici\u00eancia m\u00e9dia de recarga de 80% com uma fonte de energia requerida de aproximadamente 15 Wh.<\/em><\/li>\n<li><em>O cabo de carregamento \u00e9 considerado para a medi\u00e7\u00e3o da energia de recarga do dispositivo.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Power Bank Ugreen PB178<\/strong><\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 96px;\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 24px; background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 12.8141%;\"><strong>Tipo de Descarga<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\"><strong>Porta USB<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Carga Eletr\u00f4nica*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia Armazenada<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia de Sa\u00edda (utiliz\u00e1vel)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efici\u00eancia<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 12.8141%;\">Padr\u00e3o (5V)<\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\">USB-A<\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; height: 24px; text-align: center;\">10W<\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; text-align: center; height: 24px;\">38,5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; text-align: center; height: 24px;\">34,95 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; text-align: center; height: 24px;\">90,78%<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 12.8141%;\">Quick Charge 3.0<\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\">USB-A<\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; height: 24px; text-align: center;\">14W<\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; text-align: center; height: 24px;\">38,5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; text-align: center; height: 24px;\">34,04 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; text-align: center; height: 24px;\">88,42%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 12.8141%;\">Power Delivery<\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\">USB-C<\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; text-align: center;\">14W<\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; text-align: center;\">38,5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; text-align: center;\">34,05 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; text-align: center;\">88,44%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 12.8141%;\"><em>M\u00e9dia<\/em><\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\"><\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; text-align: center;\"><\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; text-align: center;\">38,5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; text-align: center;\">34,35 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; text-align: center;\"><strong>89,22%*<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<ol>\n<li><em>Observamos que este modelo \u00e9 capaz de fornecer mais energia (90%) do que o estabelecido para o c\u00e1lculo te\u00f3rico (85%).<\/em><\/li>\n<li><em>Para medir a energia que um power bank pode fornecer atrav\u00e9s de sua porta USB de sa\u00edda, realizamos uma descarga completa conectando uma carga eletr\u00f4nica com pot\u00eancia constante. Levando em considera\u00e7\u00e3o a pot\u00eancia de carregamento de um celular, realizamos nossos testes com 10W e 14W para carregamento padr\u00e3o e r\u00e1pido, respectivamente.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Com esses dados, calculamos o n\u00famero real de cargas aplicando a f\u00f3rmula acima:<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 120px;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\"><strong>Tipo de Carga<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Energia Utiliz\u00e1vel do Power Bank<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Energia de Recarga de um Dispositivo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>N\u00famero de Cargas<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Padr\u00e3o (5V)<\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,95 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">14,63 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,39<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Carga R\u00e1pida 3.0<\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,04 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">15,20 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,24<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Power Delivery<\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,05 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">14,70 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,32<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\"><em>M\u00e9dia<\/em><\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,35 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">14,84 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,31<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voc\u00ea sabe quantas vezes pode recarregar seu celular com um power bank de 10000mAh ou 20000mAh? 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