{"id":5559,"date":"2021-11-08T19:42:00","date_gmt":"2021-11-08T18:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/powerbank20.com\/?page_id=5559"},"modified":"2023-09-24T19:21:41","modified_gmt":"2023-09-24T17:21:41","slug":"tatsaechliche-kapazitaet","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/powerbank20.com\/de\/tatsaechliche-kapazitaet\/","title":{"rendered":"Wie hoch ist die Tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank?"},"content":{"rendered":"<p>Wissen Sie, wie oft Sie Ihr Smartphone mit einer <a href=\"\/de\/\">Powerbank<\/a> aufladen k\u00f6nnen? Und wissen Sie, wie viele Aufladungen 10000 oder 20000 mAh entsprechen?<\/p>\n<p>Wer wissen m\u00f6chte, <strong>wie viele Aufladungen des Smartphones mit einer Powerbank m\u00f6glich sind<\/strong>, begeht h\u00e4ufig den Fehler, die Kapazit\u00e4ten beider Ger\u00e4te zu teilen. Das hei\u00dft:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen = Powerbank-Kapazit\u00e4t (mAh) \/ Smartphone-Kapazit\u00e4t (mAh)<\/strong><\/p>\n<p>Wie viele Aufladungen w\u00e4ren m\u00f6glich, wenn du beispielsweise ein Smartphone mit einem 2500 mAh Akku hast und eine <a href=\"\/de\/10000mah\/\">Powerbank mit 10000 mAh<\/a> kaufen m\u00f6chtest?<\/p>\n<p>Wenn wir die obige Formel anwenden, erhalten wir 4 volle Aufladungen:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen = 10000 mAh \/ 2500 mAh = 4 Aufladungen<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>FALSCH!<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Leider ist diese Berechnung falsch, <span style=\"text-decoration: underline;\">da sich die 10000mAh der Powerbank auf die Kapazit\u00e4t ihres internen Akkus beziehen.<\/span><\/p>\n<p>Ein realistischeres Ergebnis w\u00e4re die Verwendung der <span style=\"text-decoration: underline;\">echten Kapazit\u00e4t, die am USB-Ausgang der Powerbank angegeben wird:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen = Echte Kapazit\u00e4t der Powerbank \/ Kapazit\u00e4t des Smartphones<\/strong><\/p>\n<p>Wenn wir davon ausgehen, dass die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t 6000 mAh betr\u00e4gt, w\u00fcrden wir 2 volle Aufladungen unseres Smartphones erhalten:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen = 6000 mAh \/ 2400 mAh = 2,5 Aufladungen<\/strong><\/p>\n<p><em>Obwohl diese zweite Formel technisch immer noch falsch ist (Kapazit\u00e4ten werden auf unterschiedliche Spannungen aufgeteilt), wollen wir dir auf einfache Weise zeigen, dass die Anzahl der Aufladungen viel geringer ist als erwartet, obwohl die Powerbank \u00fcber eine Kapazit\u00e4t von 10.000 mAh verf\u00fcgt.<\/em><\/p>\n<p>Das ist das Hauptproblem, das viele Amazon-Nutzer beim Kauf einer Powerbank haben:<br \/>\n<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5575\" 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\" \/><\/p>\n<p>Im folgenden Artikel erkl\u00e4ren wir dir ausf\u00fchrlich, wie du die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t und die Anzahl der Aufladungen einer Powerbank f\u00fcr ein beliebiges Ger\u00e4t und f\u00fcr verschiedene Ladespannungen berechnen kannst.<\/p>\n<p>Der Inhalt dieses Artikels ist etwas technisch und kompliziert. Wir haben dennoch versucht, ihn f\u00fcr jeden ohne Vorkenntnisse m\u00f6glichst verst\u00e4ndlich zu gestalten.<\/p>\n<p>Nachdem du ihn gelesen hast, wirst du ein wahrer Powerbank-Experte sein!<\/p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\ud83d\udc47ANDERE LEITF\u00c4DEN, DIE SIE LESEN SOLLTEN\ud83d\udc47<\/strong><\/p>\n<div class=\"su-row\">\n<div class=\"su-column su-column-size-1-3\"><div class=\"su-column-inner su-u-clearfix su-u-trim\">\n<figure id=\"attachment_10353\" aria-describedby=\"caption-attachment-10353\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"\/de\/laptop\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10353 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/arrancador-de-coche-para-portatil.jpg\" alt=\"laptop power bank\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/arrancador-de-coche-para-portatil.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/arrancador-de-coche-para-portatil-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-10353\" class=\"wp-caption-text\"><strong><a href=\"\/de\/laptop\/\">Powerbanks f\u00fcr Laptops\ud83d\udcbb<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-column su-column-size-1-3\"><div class=\"su-column-inner su-u-clearfix su-u-trim\">\n<figure id=\"attachment_1423\" aria-describedby=\"caption-attachment-1423\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"\/de\/solar-ladegeraet\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-1423 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/caricabatterie-solare-guide-1.jpg\" alt=\"Solar Ladeger\u00e4te\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/caricabatterie-solare-guide-1.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/caricabatterie-solare-guide-1-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-1423\" class=\"wp-caption-text\"><strong><a href=\"\/de\/solar-ladegeraet\/\">Solar Ladeger\u00e4te<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-column su-column-size-1-3\"><div class=\"su-column-inner su-u-clearfix su-u-trim\">\n<figure id=\"attachment_12903\" aria-describedby=\"caption-attachment-12903\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/powerbank20.com\/de\/flugzeug\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-12903 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/power-bank-plane.jpg\" alt=\"powerbank flugzeug\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/power-bank-plane.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/power-bank-plane-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-12903\" class=\"wp-caption-text\"><strong><a href=\"\/de\/flugzeug\/\">Mit Powerbank im Flugzeug?<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<h2>Bestandteile einer Powerbank<\/h2>\n<p>Zun\u00e4chst gilt es, die 2 wichtigsten Bestandteile einer Powerbank zu kennen:<\/p>\n<ul>\n<li>Ein <strong>aufladbarer Akku<\/strong> mit einer bestimmten Kapazit\u00e4t (mAh) und Nennspannung (V).<\/li>\n<li>Eine <strong>Stromkreis<\/strong>, der den Lade- und Entladevorgang des Akkus steuert und auch andere wichtige Funktionen wie \u00dcberspannungsschutz, Tiefentladung, Temperaturkontrolle usw kontrolliert.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wie wir sp\u00e4ter sehen werden, <span style=\"text-decoration: underline;\">h\u00e4ngt die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank von der Qualit\u00e4t beider Komponenten ab.<\/span><\/p>\n<h3>Kapazit\u00e4t und Nennspannung des Akkus<\/h3>\n<p>Der Akku einer Powerbank besteht aus Lithium-Ionen (<strong>Li-Ion<\/strong>) oder Lithium-Polymer (<strong>LiPo<\/strong>) Zellen.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10739\" 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>Normalerweise werden Zellen mit einer <strong>Nennspannung von 3,7 Volt (V)<\/strong> und einer <strong>Kapazit\u00e4t von 1500 bis 5000 Milliamperestunden (mAh)<\/strong> verwendet. Wir finden aber auch Zellen mit anderen Spannungen auf dem Markt wie zum Beispiel 3,6V, 3,8V oder 3,85V.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10746\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/lithium-ion-battery-cell-18650-2400mAh.jpg\" alt=\"\" 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\" \/><\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus kann dieser Akku aus einer einzelnen Zelle oder mehreren miteinander verbundenen Zellen bestehen:<\/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>Eine Zelle<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Wenn der Powerbank-Akku aus einer einzelnen Zelle besteht, sind seine Kapazit\u00e4t und Nennspannung die gleiche wie die der Zelle selbst.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10753\" aria-describedby=\"caption-attachment-10753\" style=\"width: 690px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10753 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10753\" class=\"wp-caption-text\">Powerbank mit 5000 mAh Kapazit\u00e4t bestehend aus einer einzelnen 5000 mAh 3,7 V LiPo-Zelle<\/figcaption><\/figure>\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>Mehrere Zellen<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Wenn der Powerbank-Akku aus <strong>mehreren Zellen<\/strong> besteht, h\u00e4ngen seine Kapazit\u00e4t und Nennspannung von der individuellen Kapazit\u00e4t und Spannung von allen Zellen sowie von der verwendeten Konfiguration (<a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Reihenschaltung\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Reihen<\/a>&#8211; oder <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Parallelschaltung\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Parallelschaltung<\/a>) ab, um alle Zellen zwischen zu verbinden.<\/p>\n<blockquote><p>In der Regel verwendet ein Powerbank-Akku parallel geschaltete Zellen mit gleicher Kapazit\u00e4t und Nennspannung.<\/p><\/blockquote>\n<p>Bei einer Parallelschaltung entspricht die <strong>Akku-Spannung der Powerbank<\/strong> der Zellspannung und seine <strong>Kapazit\u00e4t<\/strong> ist die Summe der Einzelkapazit\u00e4ten jeder der angeschlossenen Zellen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10760\" aria-describedby=\"caption-attachment-10760\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10760 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10760\" class=\"wp-caption-text\">Parallel geschaltete Li-Ion-Zellen<\/figcaption><\/figure>\n<p>Im obigen Bild sehen wir ein Beispiel, bei dem <strong>4 Lithium-Ionen-Zellen (Li-Ion) von 3,6 V und 3400 mAh parallel geschaltet<\/strong> wurden, was zu einem Akku mit einer Kapazit\u00e4t von 13600 mAh und einer Spannung von 3,6 V f\u00fchrt.<\/p>\n<p>Wenn wir also eine Powerbank herstellen m\u00f6chten, in der 3400mAh- und 3,6V-Zellen parallel geschaltet verwendet werden, hat der Akku eine Spannung von 3,6V und seine Kapazit\u00e4t h\u00e4ngt von der Anzahl der verwendeten Zellen ab:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>1 Zelle<\/strong>: 3400 mAh\/3,6V<\/li>\n<li><strong>2 Zellen<\/strong>: 6800 mAh\/3,6V (2 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>3 Zellen<\/strong>: 10200 mAh\/3,6V (3 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>6 Zellen<\/strong>: 20400 mAh\/3,6V (6 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>8 Zellen<\/strong>: 27200 mAh\/3,6V (8 x 3400 mAh)<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_10767\" aria-describedby=\"caption-attachment-10767\" style=\"width: 390px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10767 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10767\" class=\"wp-caption-text\">Powerbank mit 27200mAh bestehend aus 8 Li-Ion Zellen mit je 3400mAh und 3,6V<\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Wenn du also von nun an die Kapazit\u00e4t einer Powerbank siehst, denke daran, dass diese sich auf die Kapazit\u00e4t des internen Akkus bezieht!<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10774\" 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><b>Spannung des USB-Anschlusses<\/b><\/h3>\n<p>Wir haben bereits gesehen, dass eine Powerbank aus einem internen Akku mit einer bestimmten <strong>Kapazit\u00e4t (mAh)<\/strong> und einer <strong>Nennspannung (V)<\/strong> besteht, die im Allgemeinen normalerweise <strong>3,7 Volt (V)<\/strong> betr\u00e4gt.<\/p>\n<p>Beim Laden eines Ger\u00e4ts mit einer Powerbank m\u00fcssen wir jedoch wissen, <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">dass der USB-Ausgang jeder Powerbank mit einer Standardspannung von 5 V arbeitet.<\/span><\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_10781\" aria-describedby=\"caption-attachment-10781\" style=\"width: 751px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10781 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10781\" class=\"wp-caption-text\">Ladespannung = Ausgangsspannung der Powerbank = Eingangsspannung des Ger\u00e4ts<\/figcaption><\/figure>\n<p>Diese Spannung kann sogar noch h\u00f6her sein (9V, 12V oder 20V), wenn sowohl das angeschlossene Ger\u00e4t als auch die Powerbank mit Schnellladeprotokollen wie <strong>Quick Charge (QC)<\/strong> oder <strong>Power Delivery (PD)<\/strong> kompatibel sind.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10788\" 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>Dieser Unterschied zwischen der Akku-Spannung und der Ausgangsspannung der Powerbank ist der Grund, warum sich die Kapazit\u00e4t einer Powerbank in ihrem USB-Ausgangsanschluss von der Kapazit\u00e4t ihres internen Akkus unterscheidet.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>Zum Beispiel h\u00e4tte eine Powerbank mit 10000 mAh eine Kapazit\u00e4t von 7400 mAh in ihrem USB-Ausgang bei einer Ladespannung von 5 V.<\/em><\/p>\n<h3>Zusammenfassung<\/h3>\n<p>In diesem Abschnitt haben wir Folgendes erfahren:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Eine Powerbank besteht aus einem internen Akku (bestehend aus einer oder mehreren Li-Ion- oder Lipo-Zellen) und einem Stromkreis.<\/em><\/li>\n<li><em>Die auf einer Powerbank angegebene Kapazit\u00e4t entspricht der Kapazit\u00e4t ihres internen Akkus und unterscheidet sich von der am Ausgang verf\u00fcgbaren Kapazit\u00e4t.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>So berechnest du die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank<\/h2>\n<p>Als n\u00e4chstes sehen wir eine Schritt-f\u00fcr-Schritt-Methode zur Berechnung der tats\u00e4chlichen Kapazit\u00e4t einer Powerbank f\u00fcr jede Ladungsspannung (oder Ausgangsspannung).<\/p>\n<p>Um die theoretischen Konzepte besser zu verinnerlichen, wird jeder Abschnitt au\u00dferdem von einem praktischen Beispiel begleitet, das die realen Daten einer 10000-mAh-Powerbank der Marke Ugreen (Modell <a href=\"https:\/\/amzn.to\/3lWLPgr\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">PB178<\/a>) verwendet:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10795\" 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>Die Daten, die uns bei diesem Modell interessieren, sind die Kapazit\u00e4t (mAh) und die Spannung (V) des Akkus:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Battery Capacity<\/strong>: 10000mAh 3,85V<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sp\u00e4ter werden wir auch erkl\u00e4ren, was die <strong>Nennkapazit\u00e4tsdaten<\/strong> bedeuten, die einige Hersteller in die Spezifikationen einer Powerbank aufnehmen.<\/p>\n<h3>Gespeicherte Energie<\/h3>\n<p>Wie wir wissen, ist eine Powerbank ein elektronisches Ger\u00e4t, das Energie in einem internen Akku speichert, um sie sp\u00e4ter auf den Akku anderer Ger\u00e4te zu \u00fcbertragen.<\/p>\n<p>Diese Energie wird in Wattstunden (Wh) gemessen und durch Multiplikation der Kapazit\u00e4t (mAh) mit der Nennspannung (V) des internen Akkus berechnet:<\/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>Gespeicherte Energie (Wh) = [Akku-Kapazit\u00e4t (mAh) x Nennspannung des Akkus (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\">Beispiel 1: So berechnest du die in einer Powerbank gespeicherte Energie<\/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>Die Powerbank im Bild hat einen Akku mit einer Kapazit\u00e4t von 10.000 mAh und einer Nennspannung von 3,85 V. Um herauszufinden, wie viel Energie sie speichert, wenden wir die vorherige Formel an:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>In der Powerbank gespeicherte Energie<\/strong> = 10000 mAh x 3,85V = <strong>38500 mWh<\/strong> \/ 1000 = <strong>38,5 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Wir sehen, dass unsere Powerbank 38,5 Wattstunden (Wh) Energie speichert, mit der wir den Akku anderer Ger\u00e4te aufladen k\u00f6nnen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Spannungsumwandlung<\/h3>\n<p>Beim Aufladen eines Ger\u00e4tes erh\u00f6ht die elektronische Schaltung einer Powerbank die Nennspannung des Akkus (zB 3,7V) auf die Spannung des USB-Anschlusses (5V Standardspannung).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10802\" 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>Wenn wir davon ausgehen, dass die Spannungsumwandlung (von 3,7 V auf 5 V) ein <strong>idealer Prozess<\/strong> war, also <strong>ohne Energieverluste<\/strong>, sollte die gesamte im Akku der Powerbank gespeicherte Energie vollst\u00e4ndig auf ihren USB-Ausgang \u00fcbertragen werden.<\/p>\n<p>Daher k\u00f6nnen wir die Folgendes annehmen:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">In der Powerbank gespeicherte Energie<\/span> = <span style=\"color: #3366ff;\">Ausgangsenergie der Powerbank<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Wir werden diese Annahme in Kapazit\u00e4t und Spannung zerlegen:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">Akkukapazit\u00e4t (mAh) x Nennspannung des Akkus (V)<\/span> = <span style=\"color: #3366ff;\">Ausgangskapazit\u00e4t (mAh) x Ladungsspannung (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Aus der obigen Gleichung kennen wir alle Variablen au\u00dfer der <strong>Kapazit\u00e4t am Ausgangsport<\/strong>.<\/p>\n<p>Wenn wir diese Variable l\u00f6schen, erhalten wir eine erste N\u00e4herung, um die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t am Ausgang einer Powerbank entsprechend <span style=\"text-decoration: underline;\">der Spannung zu kennen, mit der das Ger\u00e4t geladen wird<\/span> (5V ist die Standardspannung):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ausgangskapazit\u00e4t (mAh) = [Akku-Kapazit\u00e4t (mAh) x Nennspannung des Akkus (V) ] \/ Ladungsspannung (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\">Beispiel 2: Berechnung der realen Kapazit\u00e4t (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>Wenden wir diese Formel mit den Daten unserer Powerbank (10.000 mAh und 3,85 V) an, erhalten wir bei einer Ladespannung von 5V eine Kapazit\u00e4t von 7700 mAh im Ausgangsport:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ausgangskapazit\u00e4t<\/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-10809\" 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>Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen wir feststellen, dass, obwohl die Kapazit\u00e4ten unterschiedlich sind (10000mAh und 7700mAh), <strong>am Eingang (Akku) und am Ausgang (USB-Anschluss) der Powerbank Energie gespart wird<\/strong>, da wir ber\u00fccksichtigt haben, dass der Spannungsumwandlungsprozess w\u00e4hrend des Ladens von ein Ger\u00e4t ideal ist (ohne Energieverluste):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">10000 mAh x 3,85 V<\/span> = 38500 mWh = <span style=\"color: #0000ff;\">7700 mAh x 5 V<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Energieeffizienz<\/h3>\n<p>Bisher haben wir die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank an ihrem Ausgangsport berechnet, und das mit der Annahme, dass sie <strong>100%<\/strong> der in ihrem Akku gespeicherten Energie liefern kann.<\/p>\n<p>Leider gilt die im vorherigen Abschnitt definierte Formel im wirklichen Leben aber nicht:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Gespeicherte Energie Powerbank <span style=\"color: #ff0000;\">\u2260<\/span> Ausgangsleistung Powerbank <span style=\"color: #ff0000;\">FALSCH!<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Die Energie am Ausgang einer Powerbank ist IMMER geringer als die gespeicherte Energie<\/span> und die gelieferte Menge h\u00e4ngt von der Qualit\u00e4t folgender beiden Komponenten ab:<\/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>Akku<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Wenn der verwendete <strong>Akku<\/strong> von schlechter Qualit\u00e4t ist, hat dieser nach einigen Lade-\/Entladezyklen der Powerbank einen Teil seiner Kapazit\u00e4t verloren.<\/p>\n<p>Folglich steht der Powerbank weniger Energie zur Verf\u00fcgung, um ein Ger\u00e4t zu versorgen.<\/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>Elektronische Schaltung<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>W\u00e4hrend der Spannungsumwandlung durch die elektronische Schaltung der Powerbank geht ein Teil der in Ihrem Akku gespeicherten Energie in Form von W\u00e4rme verloren (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Joule_heating\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Joule heating<\/a>).<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Je ineffizienter die elektronische Schaltung ist, desto mehr Energie geht daher verloren<\/span> und der Powerbank steht daher weniger Energie zur Verf\u00fcgung, um ein Ger\u00e4t zu versorgen.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Wir k\u00f6nnen die <strong>Energieeffizienz beim Entladen einer Powerbank<\/strong> als das Verh\u00e4ltnis zwischen der in ihrem USB-Ausgang gelieferten Energie und der in ihrem Akku gespeicherten Energie definieren:<\/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>Energieeffizienz Powerbank (%) = 100 x (Ausgangsenergie \/ Gespeicherte Energie)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Es sollte klar sein, <span style=\"text-decoration: underline;\">dass die Energieeffizienz einer Powerbank nie 100% betragen wird:<\/span><\/p>\n<blockquote><p>Selbst wenn wir eine neue Powerbank kaufen und deren Akku in einwandfreiem Zustand ist, kommt es immer zu einem Energieverlust aufgrund des Spannungsumwandlungsprozesses, der von der elektronischen Schaltung der Powerbank zum Laden eines Ger\u00e4ts durchgef\u00fchrt wird.<\/p>\n<p>Dieser Energieverlust wird je nach Qualit\u00e4t der elektronischen Schaltung gr\u00f6\u00dfer oder kleiner sein.<\/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\">Beispiel 3: Berechnung der Energieeffizienz<\/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>In Beispiel 2 haben wir die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank berechnet unter der Annahme, dass der Spannungswandlungsprozess (von 3,85 auf 5 V) ideal war (sprich ohne Energieverlust).<\/p>\n<p>Folglich lieferte die Powerbank 100% ihrer gespeicherten Energie:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energieeffizienz (ideal)<\/strong> = Ausgangsenergie \/ Gespeicherte Energie = 38480 mWh \/ 38480 mWh = 1 x 100 = <strong>100%<\/strong><\/p>\n<p>Wir wissen jedoch bereits, dass tats\u00e4chlich w\u00e4hrend des Spannungswandlungsprozesses ein Teil der gespeicherten Energie verloren geht. Daher wird der Wirkungsgrad immer unter 100% liegen.<\/p>\n<p>Um die tats\u00e4chliche Energieeffizienz unserer Powerbank zu berechnen, nehmen wir an, dass wir die an ihrem Ausgangsanschluss erhaltene Energie gemessen haben:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energieeffizienz (Ist)<\/strong> = 28875 mWh \/ 38500 mWh = 0,75 x 100 = <strong>75%<\/strong><\/p>\n<p>Wie wir sehen, konnte die Powerbank 80% (28875 mWh) der gesamten in ihrem Akku gespeicherten Energie (38500 mWh) liefern, w\u00e4hrend die restlichen 20% (38500 &#8211; 28875 = 9625 mWh) in Form von Hitze verloren gingen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Nutzenergie und reale Kapazit\u00e4t<\/h3>\n<p>Sobald wir das Konzept der <strong>Energieeffizienz<\/strong> einer Powerbank kennen, k\u00f6nnen wir die Energie und Kapazit\u00e4t berechnen, die sie in ihrem USB-Ausgangsanschluss haben wird.<\/p>\n<p>Ausgehend von der <strong>Energieeffizienzformel<\/strong> nehmen wir die Variable gespeicherte Energie auf die andere Seite der Gleichung und erhalten auf diese Weise die am Ausgang der Powerbank verf\u00fcgbare Energie:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Energieeffizienz Powerbank = Ausgangsenergie \/ Gespeicherte Energie<\/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>Ausgangsenergie (nutzbar) = Energieeffizienz x Gespeicherte Energie<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Die in dieser Formel berechnete Energie ist die <strong>Nutzenergie der Powerbank<\/strong>, also jene Energie, die wir zum Aufladen unserer Ger\u00e4te zur Verf\u00fcgung haben.<\/p>\n<p>Wenn wir diese Formel analysieren, sind die einzigen Daten, die wir nicht kennen, die <span style=\"text-decoration: underline;\">Energieeffizienz der Powerbank<\/span>.<\/p>\n<p>Diese Daten m\u00fcssen von uns ermittelt werden. Aber wie?<\/p>\n<p>Basierend auf unserer Erfahrung empfehlen wir nach Analyse einer Vielzahl von Modellen einen Wirkungsgrad von <strong>85%<\/strong> (0,85):<\/p>\n<blockquote><p>Es gibt Powerbanks mit einem Wirkungsgrad von mehr als 90% und auch solche mit einem Wirkungsgrad unter 80%, aber wenn unsere Powerbank von ausreichender Qualit\u00e4t ist, wird ihre Entladeeffizienz bei etwa 85% liegen.*<\/p><\/blockquote>\n<p><em>*Hinweis: Diese Effizienz kann leicht reduziert sein, wenn Schnellladungen verwendet werden.<\/em><\/p>\n<p>Wir haben bereits gesehen, wie man die <strong>Nutzenergie<\/strong> einer Powerbank berechnet. Wenn wir wissen m\u00f6chten, wie gro\u00df ihre <strong>tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t<\/strong> am Ausgangsport f\u00fcr eine bestimmte Lastspannung ist, m\u00fcssen wir einfach die vorherige Gleichung in Bezug auf Kapazit\u00e4t und Spannung ausdr\u00fccken:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">Ausgangsleistung<\/span> = <span style=\"color: #993366;\">Effizienz<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Gespeicherte Energie<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">Ausgangskapazit\u00e4t (mAh) x Ladespannung (V)<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Effizienz<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Batteriekapazit\u00e4t (mAh) x Nennspannung der Batterie (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Als n\u00e4chstes l\u00f6sen wir nach unserer Unbekannten, die die reale Kapazit\u00e4t am Ausgangsport w\u00e4re, und erhalten schlie\u00dflich die <strong>Formel<\/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>Ausgangskapazit\u00e4t (mAh) = Wirkungsgrad x [Batteriekapazit\u00e4t (mAh) x Batteriespannung (V)] \/ Ladespannung (V)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Diese Formel <strong>gilt f\u00fcr jede Lastspannung<\/strong>. Wenn wir beispielsweise die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t am Ausgangsport einer Powerbank f\u00fcr eine Lastspannung von 5V berechnen m\u00f6chten, w\u00fcrden wir folgende Formel anwenden:<\/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>Tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t (5V) = 0,85 x [Batteriekapazit\u00e4t (mAh) x Batteriespannung (V)] \/ 5V<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Falls die Powerbank-Kapazit\u00e4t in Energie (Wattstunden Wh) angegeben wird, k\u00f6nnen Sie die Formel wie folgt verwenden:<\/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>Tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t (5V) = (0,85 x gespeicherte Energie (Wh) \/ 5V) x 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\">Beispiel 4: Berechnung von Nutzenergie und Wirkleistung<\/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>Schlie\u00dflich werden wir diese Formeln mit unserer Powerbank anwenden:<\/p>\n<p>Wir erinnern uns, dass unser Modell \u00fcber einen internen Akku mit einer Kapazit\u00e4t von 10.000 mAh und einer Spannung von 3,85 V verf\u00fcgt und m\u00f6chten wissen, wie hoch seine nutzbare Energie und seine Kapazit\u00e4t am Ausgangsanschluss f\u00fcr eine Standardladespannung von 5V ist.<\/p>\n<p>Beginnen wir mit der Berechnung der Nutzenergie der Powerbank unter der Annahme, dass sie eine Energieeffizienz von <strong>85%<\/strong> hat:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nutzbare Energie<\/strong> = Effizienz x gespeicherte Energie = 0,85 x (10000 mAh x 3,85 V) = 32725 mWh \/ 1000 = <strong>32,725 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Diese Powerbank speichert eine Energie von 38,5 Wattstunden (Wh) und kann 85% dieser Energie liefern. Daher betr\u00e4gt ihre Nutzenergie 32.725 mWh oder 32,725 Wh.<\/p>\n<p>Wenn wir wissen m\u00f6chten, wie hoch die Kapazit\u00e4t am Ausgangsport f\u00fcr eine Spannung von 5V ist:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t (5V) = 0,85 x (10000 mAh x 3,85V) \/ 5V = 32725 mWh \/ 5V = 6545 mAh<\/strong><\/p>\n<p>Wie wir sehen k\u00f6nnen, hat diese 10000 mAh Powerbank eine Kapazit\u00e4t von <strong>6545 mAh<\/strong> in ihrem Ausgangsport f\u00fcr eine Spannung von <strong>5V<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10817\" 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>Dar\u00fcber hinaus haben wir \u00fcberpr\u00fcft, dass die in der Powerbank gespeicherte Energie (38.500 mWh) nicht mit der im Ausgangsport (32.725 mWh) gelieferten Energie \u00fcbereinstimmt, da ein Teil davon in Form von W\u00e4rme verloren geht:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">10000 mAh x 3,85V = 38500 mWh <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>\u2260<\/strong><\/span> 32725 mWh = 6545 mAh x 5V<\/p>\n<p>Die verbleibende Leistung (38500 &#8211; 32725 = 5775 mWh) ist w\u00e4hrend des Spannungsumwandlungsprozesses (von 3,85 V auf 5 V) verloren gegangen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Zusammenfassung<\/h3>\n<p>In diesem Abschnitt haben wir gelernt:<\/p>\n<ol>\n<li>Dass die Energie am Ausgang einer Powerbank als Nutzenergie bezeichnet wird und IMMER geringer ist als die in ihrem Akku gespeicherte Energie.<\/li>\n<li>Dass die nutzbare Energie einer Powerbank von der Qualit\u00e4t ihrer Komponenten abh\u00e4ngt (Zustand des Akkus und Effizienz der elektronischen Schaltung).<\/li>\n<li>Dass die Energieeffizienz einer Powerbank das Verh\u00e4ltnis zwischen der an ihrem Ausgang zugef\u00fchrten Energie und der in ihrem Akku gespeicherten Energie ist.<\/li>\n<li>Dass die theoretisch nutzbare Energie und die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t am Ausgangsport einer Powerbank zu berechnen sind, wobei ihre Spezifikationen bekannt sind und eine Energieeffizienz von 85% angenommen wird, wenn der Akku vollst\u00e4ndig entladen ist.<\/li>\n<\/ol>\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>Formeln:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gespeicherte Energie (Wh)<\/strong> = [Batteriekapazit\u00e4t (mAh) x Batteriespannung (V)] \/ 1000<\/li>\n<li><strong>Energieeffizienz (%)<\/strong> = [Ausgangsenergie (Wh) \/ Gespeicherte Energie (Wh)] x 100<\/li>\n<li><strong>Leistung oder Nutzenergie (Wh)<\/strong> = Gespeicherte Energie (Wh) x 0,85<\/li>\n<li><strong>Ausgangskapazit\u00e4t oder tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t (mAh)<\/strong> = [Ausgangsenergie (Wh) \/ Ladespannung (V)] x 1000<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<p><strong>Anwendungsbeispiel:<\/strong><\/p>\n<p>Wir wenden die Formeln mit den Daten der in diesem Abschnitt exemplarisch verwendeten Powerbank unter der Annahme an, dass diese eine Energieeffizienz von 85% hat:<\/p>\n<p>Daten der Ugreen Powerbank:<\/p>\n<ul>\n<li>Interner Akku mit 10000mAh Kapazit\u00e4t und einer Nennspannung von 3,85V<\/li>\n<li>Energieeffizienz bei Entladung von 85%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ergebnis:<\/p>\n<ul>\n<li>Gespeicherte Energie (Wh) = (10000mAh x 3,85V) \/ 1000 = 38,5 Wh<\/li>\n<li>Nutzenergie (Wh) = 38,5 Wh x 0,85 = 32,725 Wh<\/li>\n<li>Tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t von 5V (mAh) = (32.725 Wh \/ 5V) x 1000 = 6545 mAh<\/li>\n<\/ul>\n<h2>So messen Sie die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank<\/h2>\n<p>Bisher haben wir einige Formeln gesehen, die es uns erm\u00f6glichen, die nutzbare Energie und die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t einer Powerbank <span style=\"text-decoration: underline;\">vor dem Kauf<\/span> zu berechnen.<\/p>\n<p>Diese Formeln basieren auf der Annahme, <strong>dass eine generische Powerbank im vollst\u00e4ndig entladenen Zustand eine Effizienz von 85% hat.<\/strong><\/p>\n<p>Wie wir weiter unten sehen werden, <span style=\"text-decoration: underline;\">kann die Energieeffizienz jedoch von einer Powerbank zur anderen variieren.<\/span><\/p>\n<h3>Vergleich von realen und theoretischen Daten<\/h3>\n<p>Wenn wir bereits eine Powerbank gekauft haben und ihre <strong>tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t, Nutzenergie und Energieeffizienz<\/strong> wissen m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie sie vollst\u00e4ndig entladen (von 100% auf 0%), indem eine <strong>elektronische Last<\/strong> mit konstanter Spannung (V), Intensit\u00e4t (A) und ein <strong>Messger\u00e4t<\/strong> angeschlossen werden, um die Gesamtenergie zu messen, die an einen USB-Ausgang geliefert wird.<\/p>\n<p>Wir werden unsere Ugreen-Powerbank mit einer <strong>elektronischen Last von 10W (5V \/ 2A)<\/strong> entladen und die vom Messger\u00e4t erhaltenen Daten mit den Ergebnissen der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Formeln vergleichen:<\/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>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;\">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%;\">Theoretisch (Formeln)<\/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>Wir stellen fest, dass die realen und theoretischen Daten ziemlich \u00e4hnlich sind und sogar f\u00fcr dieses Modell bessere Ergebnisse erzielt werden, als von den Formeln erwartet.<\/p>\n<p>Fazit:<\/p>\n<p><em>F\u00fcr die theoretische Berechnung der Nutzenergie und der tats\u00e4chlichen Kapazit\u00e4t einer Powerbank k\u00f6nnen wir einen anderen Energieeffizienzwert verwenden, zum Beispiel 80% oder 90%. Wir gehen jedoch davon aus, dass 85% ein f\u00fcr jede Powerbank g\u00fcltiger Durchschnittswert ist.<\/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>Was bedeutet Nennkapazit\u00e4t?<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Obwohl es nicht sehr \u00fcblich ist, in den Spezifikationen einer Powerbank Informationen \u00fcber die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t am Ausgangsport zu finden, beginnen einige Hersteller, diese Informationen aufzunehmen.<\/p>\n<p>Ein Beispiel daf\u00fcr findet sich beim Modell Ugreen <strong>PB178<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nennkapazit\u00e4t<\/strong>: 6000mAh (TYP 5V-3A)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Daten zeigen, dass der Hersteller garantiert, dass eine Powerbank dieses Modells mit einem Akku von 10000 mAh (38,5 Wh) Kapazit\u00e4t mindestens 6000 mAh (30 Wh) \u00fcber einen oder mehrere USB-Ausgangsanschl\u00fcsse bei einer Last von <strong>15W<\/strong> liefern kann (5V-3A) erforderlich.<\/p>\n<p>Au\u00dferdem stimmen in diesem Fall die 15W mit der Gesamtleistung \u00fcberein, die dieses Modell liefern kann (Gesamt: 5V-3A).<\/p>\n<p>Aus Neugier wollten wir den gleichen Test mit unserer Powerbank durchf\u00fchren und haben best\u00e4tigt, dass die garantierte Energie (30 Wh) geliefert wird:<\/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>Als zus\u00e4tzlicher Hinweis sollten Sie wissen, dass die Energieeffizienz einer Powerbank auch je nach Art der durchgef\u00fchrten Entladung variiert, d.h. je mehr Strom ben\u00f6tigt wird (3A vs. 2A), desto mehr Energie geht in Form von W\u00e4rme verloren.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Weitere reale Beispiele: das PowerBank20-Projekt \ud83d\udccb<\/h3>\n<p>Um die <a href=\"\/de\/\">besten Powerbanks<\/a> auf dem Markt zu empfehlen, besteht einer der Tests, die wir bei <strong>PowerBank20<\/strong> durchf\u00fchren, darin, die Energieeffizienz der Powerbank im vollst\u00e4ndig entladenen Zustand zu analysieren.<\/p>\n<p>In der folgenden Tabelle k\u00f6nnen Sie einige der Daten einsehen, die wir in diesem Test f\u00fcr die auf unserer Website von bekannten Marken der Branche analysierten Modelle erfasst haben:<\/p>\n<div id=\"tablepress-27-scroll-wrapper\" class=\"tablepress-scroll-wrapper\">\n\n<table id=\"tablepress-27\" class=\"tablepress tablepress-id-27 tablepress-responsive\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1 odd\">\n\t<th class=\"column-1\">Brand<\/th><th class=\"column-2\">Model<\/th><th class=\"column-3\">Cell Type<\/th><th class=\"column-4\">Battery Capacity (mAh)<\/th><th class=\"column-5\">Battery Voltage (V)<\/th><th class=\"column-6\">Input Energy (Wh)<\/th><th class=\"column-7\">USB Output Port<\/th><th class=\"column-8\">Output Capacity 5V (mAh)<\/th><th class=\"column-9\">Output Energy (Wh)<\/th><th class=\"column-10\">Efficiency (%)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-hover\">\n<tr class=\"row-2 even\">\n\t<td class=\"column-1\">BlitzWolf<\/td><td class=\"column-2\">BW-P6<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6473<\/td><td class=\"column-9\">32.3<\/td><td class=\"column-10\">87.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Tronsmart<\/td><td class=\"column-2\">PBT10<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6285<\/td><td class=\"column-9\">31.3<\/td><td class=\"column-10\">84.59<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM02ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.85<\/td><td class=\"column-6\">38.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6646<\/td><td class=\"column-9\">33.84<\/td><td class=\"column-10\">87.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM09ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6358<\/td><td class=\"column-9\">31.82<\/td><td class=\"column-10\">86.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM01ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10180<\/td><td class=\"column-5\">3.85<\/td><td class=\"column-6\">39.19<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">7117<\/td><td class=\"column-9\">35.46<\/td><td class=\"column-10\">90.48<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-7 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Anker<\/td><td class=\"column-2\">A1261<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.85<\/td><td class=\"column-6\">38.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6263<\/td><td class=\"column-9\">31.91<\/td><td class=\"column-10\">82.88<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-8 even\">\n\t<td class=\"column-1\">RAVPower<\/td><td class=\"column-2\">RP-PB077<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.8<\/td><td class=\"column-6\">38.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6480<\/td><td class=\"column-9\">33.2<\/td><td class=\"column-10\">87.37<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-9 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Elecjet<\/td><td class=\"column-2\">Gen 4<\/td><td class=\"column-3\">Graphene<\/td><td class=\"column-4\">9000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">33.3<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">5286<\/td><td class=\"column-9\">26.19<\/td><td class=\"column-10\">78.64<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-10 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Omars<\/td><td class=\"column-2\">OMPB10K<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6883<\/td><td class=\"column-9\">34.68<\/td><td class=\"column-10\">93.73<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-11 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Tqka<\/td><td class=\"column-2\">KA023<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6428<\/td><td class=\"column-9\">32.54<\/td><td class=\"column-10\">87.95<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-12 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Kinps<\/td><td class=\"column-2\">KP-S010<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6439<\/td><td class=\"column-9\">32.68<\/td><td class=\"column-10\">88.32<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-13 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Ugreen<\/td><td class=\"column-2\">PB108<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.8<\/td><td class=\"column-6\">38.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6864<\/td><td class=\"column-9\">34.89<\/td><td class=\"column-10\">91.82<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-14 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Duracell<\/td><td class=\"column-2\">PB3<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">10050<\/td><td class=\"column-5\">3.63<\/td><td class=\"column-6\">36.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">5930<\/td><td class=\"column-9\">29.7<\/td><td class=\"column-10\">81.37<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-15 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">MP-TC018GY<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6829<\/td><td class=\"column-9\">34.73<\/td><td class=\"column-10\">93.86<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-16 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aideaz<\/td><td class=\"column-2\">ID1001<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.6<\/td><td class=\"column-6\">36.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">7074<\/td><td class=\"column-9\">35.83<\/td><td class=\"column-10\">99.53<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-17 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Tronsmart<\/td><td class=\"column-2\">PBD01<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6576<\/td><td class=\"column-9\">33.03<\/td><td class=\"column-10\">89.27<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-18 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-N50<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6507<\/td><td class=\"column-9\">32.23<\/td><td class=\"column-10\">87.11<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-19 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Baseus<\/td><td class=\"column-2\">BS-P10KQ02<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6673<\/td><td class=\"column-9\">32.65<\/td><td class=\"column-10\">88.24<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-20 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Zendure<\/td><td class=\"column-2\">ZDA3TC<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">5507<\/td><td class=\"column-9\">27.47<\/td><td class=\"column-10\">74.24<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-21 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Xnuoyo<\/td><td class=\"column-2\">XP2<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">4693<\/td><td class=\"column-9\">23.46<\/td><td class=\"column-10\">63.41<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-22 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Charmast<\/td><td class=\"column-2\">W1040P<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10400<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">38.48<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6600<\/td><td class=\"column-9\">32.9<\/td><td class=\"column-10\">85.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-23 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Ozku<\/td><td class=\"column-2\">C1001<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6533<\/td><td class=\"column-9\">32.98<\/td><td class=\"column-10\">89.14<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-24 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Zendure<\/td><td class=\"column-2\">ZDA3PD<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">5943<\/td><td class=\"column-9\">29.95<\/td><td class=\"column-10\">80.95<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-25 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">Slim 2<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">2923<\/td><td class=\"column-9\">14.65<\/td><td class=\"column-10\">79.19<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-26 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-Y13<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A\/USB-C<\/td><td class=\"column-8\">6484<\/td><td class=\"column-9\">31.97<\/td><td class=\"column-10\">86.41<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-27 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Anker<\/td><td class=\"column-2\">A1109<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3298<\/td><td class=\"column-9\">16.86<\/td><td class=\"column-10\">91.14<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-28 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-N54<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3282<\/td><td class=\"column-9\">16.25<\/td><td class=\"column-10\">87.84<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-29 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-N41<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3076<\/td><td class=\"column-9\">15.3<\/td><td class=\"column-10\">82.7<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-30 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Bonai<\/td><td class=\"column-2\">BNPBM58-9GN<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">5800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">21.46<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">2928<\/td><td class=\"column-9\">14.57<\/td><td class=\"column-10\">67.89<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-31 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Omars<\/td><td class=\"column-2\">Slim Pack<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-C<\/td><td class=\"column-8\">3287<\/td><td class=\"column-9\">16.89<\/td><td class=\"column-10\">91.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-32 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Romoss<\/td><td class=\"column-2\">QS05<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3381<\/td><td class=\"column-9\">16.78<\/td><td class=\"column-10\">90.7<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-33 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">RAVPower<\/td><td class=\"column-2\">RP-PB060<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">6700<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">24.79<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3679<\/td><td class=\"column-9\">18.77<\/td><td class=\"column-10\">75.72<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-34 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM10ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3019<\/td><td class=\"column-9\">15.17<\/td><td class=\"column-10\">82.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-35 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">EnergyCell<\/td><td class=\"column-3\">21700 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">5621<\/td><td class=\"column-9\">27.66<\/td><td class=\"column-10\">74.76<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-36 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">EnergyCell<\/td><td class=\"column-3\">21700 Li-Ion<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">2725<\/td><td class=\"column-9\">13.83<\/td><td class=\"column-10\">74.76<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-37 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">TeckNet<\/td><td class=\"column-2\">IEP1010<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">7110<\/td><td class=\"column-9\">35.74<\/td><td class=\"column-10\">96.59<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-38 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Xnuoyo<\/td><td class=\"column-2\">XPB-1W<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6046<\/td><td class=\"column-9\">30.09<\/td><td class=\"column-10\">81.32<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-39 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Omars<\/td><td class=\"column-2\">Slim Pack<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6449<\/td><td class=\"column-9\">32.88<\/td><td class=\"column-10\">88.86<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-40 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-XN10<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6283<\/td><td class=\"column-9\">32.07<\/td><td class=\"column-10\">86.68<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-41 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM03ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.85<\/td><td class=\"column-6\">38.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">7198<\/td><td class=\"column-9\">35.47<\/td><td class=\"column-10\">92.13<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-42 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Omars<\/td><td class=\"column-2\">OMPB20KPLT<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">14158<\/td><td class=\"column-9\">69.15<\/td><td class=\"column-10\">93.45<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-43 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Aideaz<\/td><td class=\"column-2\">ID1002<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.6<\/td><td class=\"column-6\">72.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">14405<\/td><td class=\"column-9\">70.44<\/td><td class=\"column-10\">97.83<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-44 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-T10<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">12026<\/td><td class=\"column-9\">61.92<\/td><td class=\"column-10\">83.68<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-45 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Elecjet<\/td><td class=\"column-2\">A5<\/td><td class=\"column-3\">Graphene<\/td><td class=\"column-4\">5000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">18.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">3146<\/td><td class=\"column-9\">15.91<\/td><td class=\"column-10\">86.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-46 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">Pilot X7<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13538<\/td><td class=\"column-9\">69.1<\/td><td class=\"column-10\">93.38<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-47 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">ZMI<\/td><td class=\"column-2\">QB822<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13902<\/td><td class=\"column-9\">70.58<\/td><td class=\"column-10\">95.38<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-48 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM07ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">14534<\/td><td class=\"column-9\">71.06<\/td><td class=\"column-10\">96.03<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-49 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-N36<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">11998<\/td><td class=\"column-9\">59.84<\/td><td class=\"column-10\">80.86<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-50 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-Y11<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13570<\/td><td class=\"column-9\">70.09<\/td><td class=\"column-10\">94.72<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-51 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Aukey<\/td><td class=\"column-2\">PB-Y14<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13807<\/td><td class=\"column-9\">71.38<\/td><td class=\"column-10\">96.46<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-52 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM11ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6496<\/td><td class=\"column-9\">32.92<\/td><td class=\"column-10\">88.97<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-53 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">RAVPower<\/td><td class=\"column-2\">RP-PB043<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20100<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.37<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">11148<\/td><td class=\"column-9\">56.4<\/td><td class=\"column-10\">75.84<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-54 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">EnergyCell<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">14031<\/td><td class=\"column-9\">70.73<\/td><td class=\"column-10\">95.58<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-55 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">RAVPower<\/td><td class=\"column-2\">RP-PB159<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20100<\/td><td class=\"column-5\">3.6<\/td><td class=\"column-6\">72.36<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">12210<\/td><td class=\"column-9\">60.32<\/td><td class=\"column-10\">83.35<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-56 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Romoss<\/td><td class=\"column-2\">SW20 Pro<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">12912<\/td><td class=\"column-9\">65.17<\/td><td class=\"column-10\">88.07<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-57 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Ugreen<\/td><td class=\"column-2\">PB132<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">14157<\/td><td class=\"column-9\">71.78<\/td><td class=\"column-10\">97.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-58 even\">\n\t<td class=\"column-1\">TeckNet<\/td><td class=\"column-2\">iEP12000<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13005<\/td><td class=\"column-9\">65.58<\/td><td class=\"column-10\">88.62<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-59 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Litionite<\/td><td class=\"column-2\">Vulcan<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">12799<\/td><td class=\"column-9\">64.71<\/td><td class=\"column-10\">87.45<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-60 even\">\n\t<td class=\"column-1\">dodocool<\/td><td class=\"column-2\">DP13<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20100<\/td><td class=\"column-5\">3.6<\/td><td class=\"column-6\">72.36<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13212<\/td><td class=\"column-9\">64.19<\/td><td class=\"column-10\">88.71<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-61 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">BlitzWolf<\/td><td class=\"column-2\">BW-P8<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13679<\/td><td class=\"column-9\">65.7<\/td><td class=\"column-10\">88.78<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-62 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Charmast<\/td><td class=\"column-2\">W2002P<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">26800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">99.16<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13846<\/td><td class=\"column-9\">71.48<\/td><td class=\"column-10\">72.09<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-63 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">Pilot Pro 4<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">26800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">99.16<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">21263<\/td><td class=\"column-9\">92.26<\/td><td class=\"column-10\">93.04<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-64 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">EnergyCell ll<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">5517<\/td><td class=\"column-9\">27.56<\/td><td class=\"column-10\">74.49<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-65 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Litionite<\/td><td class=\"column-2\">NJF-2<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">25000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">92.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">11519<\/td><td class=\"column-9\">59.26<\/td><td class=\"column-10\">64.06<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-66 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Yaber<\/td><td class=\"column-2\">YR700<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">22000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">81.4<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">11145<\/td><td class=\"column-9\">56.66<\/td><td class=\"column-10\">69.61<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-67 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">X-Dragon<\/td><td class=\"column-2\">XD-PB-021<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">26800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">99.16<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">11014<\/td><td class=\"column-9\">56.14<\/td><td class=\"column-10\">56.62<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-68 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Omars<\/td><td class=\"column-2\">OMPB20PW40GYCJNL<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.6<\/td><td class=\"column-6\">72.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">12781<\/td><td class=\"column-9\">64.23<\/td><td class=\"column-10\">89.21<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-69 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">RAVPower<\/td><td class=\"column-2\">RP-PB186<\/td><td class=\"column-3\">21700 Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.63<\/td><td class=\"column-6\">36.3<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6454<\/td><td class=\"column-9\">31.68<\/td><td class=\"column-10\">87.27<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-70 even\">\n\t<td class=\"column-1\">EC Technology<\/td><td class=\"column-2\">PB05<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">26800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">99.16<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13804<\/td><td class=\"column-9\">67.38<\/td><td class=\"column-10\">67.95<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-71 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Xiaomi<\/td><td class=\"column-2\">PLM06ZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13851<\/td><td class=\"column-9\">68.49<\/td><td class=\"column-10\">92.55<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-72 even\">\n\t<td class=\"column-1\">BlitzWolf<\/td><td class=\"column-2\">BW-P9<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">37.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6329<\/td><td class=\"column-9\">32.14<\/td><td class=\"column-10\">86.86<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-73 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">FlyLinkTech<\/td><td class=\"column-2\">J17B<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">26800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">99.16<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13751<\/td><td class=\"column-9\">70.8<\/td><td class=\"column-10\">71.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-74 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Redmi<\/td><td class=\"column-2\">PB200LZM<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13931<\/td><td class=\"column-9\">71.93<\/td><td class=\"column-10\">97.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-75 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">TackLife<\/td><td class=\"column-2\">T8<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">18000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">66.6<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">9772<\/td><td class=\"column-9\">49.37<\/td><td class=\"column-10\">74.13<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-76 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Blavor<\/td><td class=\"column-2\">PN-W12<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">20000<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">74.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13962<\/td><td class=\"column-9\">68.78<\/td><td class=\"column-10\">92.95<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-77 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Poweradd<\/td><td class=\"column-2\">EnergyCell ll<\/td><td class=\"column-3\">Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">26800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">99.16<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">17430<\/td><td class=\"column-9\">85.29<\/td><td class=\"column-10\">86.01<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-78 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Ugreen<\/td><td class=\"column-2\">PB178<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.85<\/td><td class=\"column-6\">38.5<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6769<\/td><td class=\"column-9\">34.95<\/td><td class=\"column-10\">90.78<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-79 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Charmast<\/td><td class=\"column-2\">C2023<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">23800<\/td><td class=\"column-5\">3.7<\/td><td class=\"column-6\">88.06<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">13242<\/td><td class=\"column-9\">68.56<\/td><td class=\"column-10\">77.86<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-80 even\">\n\t<td class=\"column-1\">Baseus<\/td><td class=\"column-2\">BS-30KP365<\/td><td class=\"column-3\">LiPo<\/td><td class=\"column-4\">30000<\/td><td class=\"column-5\">3.8<\/td><td class=\"column-6\">114.0<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">21284<\/td><td class=\"column-9\">109.42<\/td><td class=\"column-10\">95.98<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-81 odd\">\n\t<td class=\"column-1\">Anker<\/td><td class=\"column-2\">A1239<\/td><td class=\"column-3\">18650 Li-ion<\/td><td class=\"column-4\">10000<\/td><td class=\"column-5\">3.63<\/td><td class=\"column-6\">36.3<\/td><td class=\"column-7\">USB-A<\/td><td class=\"column-8\">6086<\/td><td class=\"column-9\">30.85<\/td><td class=\"column-10\">84.99<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n<\/div><!-- #tablepress-27 from cache -->\n<p>Wenn Sie neugierig sind, alle Daten jeder analysierten Powerbank zu kennen, besuchen Sie diesen <a href=\"\/de\/test\/\">Abschnitt<\/a>.<\/p>\n<h3>Zusammenfassung<\/h3>\n<p>Vor dem Kauf einer Powerbank:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Die Nutzenergie und die tats\u00e4chliche Kapazit\u00e4t k\u00f6nnen nur basierend auf den Spezifikationen der Powerbank gesch\u00e4tzt werden, wenn eine theoretische Energieeffizienz von 85% angenommen wird.<\/em><\/li>\n<li><em>Sobald die nutzbare Energie der Powerbank bekannt ist, k\u00f6nnen wir die Anzahl der Ladungen eines Mobilger\u00e4ts absch\u00e4tzen.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>So berechnen Sie die Anzahl der Aufladungen einer Powerbank <span id=\"how-to-calculate-the-number-of-charges-you-can-get-from-a-power-bank\">\ud83d\udcf1<\/span><\/h2>\n<p>Um die Anzahl der Aufladungen zu berechnen, die eine Powerbank f\u00fcr ein Ger\u00e4t durchf\u00fchren kann, m\u00fcssen wir Folgendes wissen:<\/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>Nutzenergie der Powerbank<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Die nutzbare Energie einer Powerbank ist jene Energie, die an ihrem USB-Ausgang zum \u00dcbertragen an ein Ger\u00e4t zur Verf\u00fcgung steht.<\/p>\n<p>Um sie zu berechnen, m\u00fcssen Sie die in dem Powerbank-Akku <strong>gespeicherte Energie<\/strong> und ihre <strong>Energieeffizienz<\/strong> kennen, wenn die Powerbank bei einer bestimmten Spannung entladen wird (das Ger\u00e4t aufl\u00e4dt).<\/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>Nutzenergie Powerbank = (Gespeicherte Energie x Effizienz) \/ 100<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Wir erinnern uns, dass die Energieeffizienz einer Powerbank von der Qualit\u00e4t des Modells und der Art der Belastung des Ger\u00e4ts abh\u00e4ngt. Als Richtwert empfehlen wir jedoch einen Wirkungsgrad von 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>Ladeleistung des Ger\u00e4ts<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Die Ladeenergie in einem Ger\u00e4t ist die notwendige Energie, die sein interner Akku f\u00fcr eine vollst\u00e4ndige Aufladung (von 0% auf 100%) aufnehmen muss.<\/p>\n<p>Um sie zu berechnen, m\u00fcssen Sie die im Akku des Ger\u00e4tes gespeicherte Energie sowie die Energieeffizienz beim Aufladen (<span style=\"text-decoration: underline;\">inklusive Ladekabel<\/span>) kennen:<\/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>Aufladeenergie des Ger\u00e4ts = (gespeicherte Energie \/ Effizienz) x 100<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Die in einem Ger\u00e4t <strong>gespeicherte Energie<\/strong> kann durch einen Blick in die Angaben in der Bedienungsanleitung oder durch googeln von \u201emah (oder wh) + Ger\u00e4tename\u201c herausgefunden werden.<\/p>\n<p>Andererseits hat jedes Ger\u00e4t beim Aufladen seine eigene <strong>Energieeffizienz<\/strong> mit einem Wert zwischen 80 und 90%, die logischerweise von vielen Faktoren abh\u00e4ngt:<\/p>\n<ol>\n<li>Qualit\u00e4t und Erhaltungszustand der Ladeschaltung.<\/li>\n<li>Ladekabel: L\u00e4nge, Querschnitt und Erhaltungszustand.<\/li>\n<li>Zustand des ger\u00e4teeigenen Akkus.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Wir empfehlen jedoch, bei einer Powerbank 85% als Richtwert zu verwenden.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Sobald wir diese Daten kennen, m\u00fcssen wir nur noch die folgende Formel anwenden, um die Anzahl der Aufladungen zu erhalten:<\/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>Anzahl der Aufladungen = Nutzenergie Powerbank \/ Auflade-Energie des Ger\u00e4ts<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Wir erinnern uns, dass es sich um eine allgemeine Formel handelt, <span style=\"text-decoration: underline;\">die f\u00fcr jedes Ger\u00e4t gilt, das mit einer Powerbank aufgeladen werden kann<\/span> (Handy, Tablet, Smartwatch, &#8230;).<\/em><\/p>\n<p><em>Auf der anderen Seite ist das Ergebnis logischerweise nicht 100% genau, aber es hilft uns, <span style=\"text-decoration: underline;\">eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele ungef\u00e4hre Aufladungen die zum Kauf in Betracht gezogene Powerbank f\u00fcr unser Ger\u00e4t bieten kann.<\/span><\/em><\/p>\n<h3>Beispiel: Wie viele Aufladungen sind mit 10000 mAh m\u00f6glich?<\/h3>\n<p>Als n\u00e4chstes sch\u00e4tzen wir die Anzahl der Aufladungen, die wir f\u00fcr unser<strong> Bq Aquaris X2 Pro<\/strong> Smartphone mit einem 3100-mAh-Akku h\u00e4tten, wenn wir die 10000-mAh-Powerbank von <strong>Ugreen<\/strong> kaufen.<\/p>\n<p>Sp\u00e4ter werden wir das Ergebnis mit den realen Daten aus den Messungen vergleichen, sobald wir die Powerbank gekauft haben.<\/p>\n<p>Die Formel zur Sch\u00e4tzung der Anzahl der Aufladungen des Bq Aquaris X2 Pro Handys mit der Ugreen Powerbank lautet wie folgt:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen = Nutzenergie Powerbank \/ Energie aufzuladendes Smartphone<\/strong><\/p>\n<p>Die folgende Tabelle zeigt die Spezifikationen f\u00fcr beide Ger\u00e4te:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Specs<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Ugreen PB178 PowerBank<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Bq Aquaris X2 Pro Smartphone<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">Battery Capacity<\/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%;\">Battery Voltage<\/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%;\">Energy Stored<\/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>Wir berechnen die Nutzenergie der Ugreen Powerbank unter der Annahme, dass sie 85% (0,85) ihrer gespeicherten Energie (38,5 Wh) liefern kann:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nutzenergie Powerbank<\/strong> = 10000 mAh x 3,85 V x 0,85 = <strong>32725 mWh ~ 33 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Als n\u00e4chstes berechnen wir, wie viel Energie unser Smartphone ben\u00f6tigen w\u00fcrde, um seinen Akku aufzuladen, wenn der Ladevorgang (Kabel, Spannungswandlung &#8230;) einen Wirkungsgrad von 85% (0,85) hat:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Smartphone-Aufladeenergie<\/strong> = (3100 mAh x 3,85 V) \/ 0,85 = <strong>14041 mWh ~ 14 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Wir sehen, dass der Akku des <strong>Bq Aquaris X2 Pro<\/strong> zus\u00e4tzliche 2000 mWh Energie (14000 &#8211; 12000 mWh) ben\u00f6tigt, um seine 12 Wh Kapazit\u00e4t vollst\u00e4ndig aufzuladen.<\/p>\n<p>Schlie\u00dflich berechnen wir die gesch\u00e4tzte Anzahl der Aufladungen:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen = 33 Wh \/ 14 Wh = 2,36 Ladungen<\/strong><\/p>\n<p>Daher wissen wir, dass wir beim Kauf der Ugreen Powerbank mit einer Kapazit\u00e4t von 10.000 mAh mit <strong>2 vollen Ladungen<\/strong> (von 0% auf 100%) f\u00fcr unser Bq Aquaris X2 Pro Smartphone rechnen k\u00f6nnen und h\u00e4tten zus\u00e4tzlich noch Energie f\u00fcr eine dritte Teilladung (von 0% bis 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>F\u00fcr die obige Berechnung haben wir gesehen, dass sowohl f\u00fcr das Entladen der Powerbank als auch f\u00fcr das Aufladen des Ger\u00e4ts ein <strong>Wirkungsgrad von 85%<\/strong> verwendet wurde.<\/p>\n<p>W\u00e4hrend <span style=\"text-decoration: underline;\">die Energieeffizienz beim Aufladen des Ger\u00e4tes \u00fcberpr\u00fcft werden kann<\/span>, wenn Sie \u00fcber die notwendigen Messger\u00e4te verf\u00fcgen, kennen wir die Effizienz beim Entladen einer Powerbank <span style=\"text-decoration: underline;\">vor dem Kauf<\/span> nicht.<\/p>\n<p>Aus diesem Grund sagen wir, dass <strong>die berechnete Anzahl der Aufladungen ein Richtwert ist<\/strong>, der f\u00fcr Kaufinteressenten einer Powerbank relevant ist und eine ungef\u00e4hre Vorstellung davon gibt, wie viele Aufladungen f\u00fcr ein bestimmtes Ger\u00e4t m\u00f6glich sein w\u00fcrden. So vermeiden Interessenten den Fehler, die Kapazit\u00e4t der Powerbank zwischen der Kapazit\u00e4t des Ger\u00e4ts zu teilen:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anzahl der Aufladungen<\/strong> = 10000 \/ 3100 = <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3,22<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>F\u00fcr die neugierigsten Leser werden wir jedoch die Anzahl der tats\u00e4chlichen Aufladungen \u00fcberpr\u00fcfen, die wir nach dem Kauf der Ugreen-Powerbank auf dem Smartphone erhalten.<\/p>\n<h4><strong>\u00dcberpr\u00fcfung der Daten<\/strong><\/h4>\n<p>Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Tests zum Aufladen und Entladen der Powerbank sowohl f\u00fcr das <strong>Standardladen<\/strong> (die \u00fcbliche Ladung f\u00fcr jedes Ger\u00e4t mit USB-Ladeanschluss) als auch f\u00fcr das <strong>Schnellladen von Quick Charge 3.0 und Power Delivery<\/strong> (dieses Smartphone unterst\u00fctzt beide Protokolle).<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus wird best\u00e4tigt, dass der in beiden Tests erhaltene durchschnittliche Wirkungsgrad von den in den theoretischen Formeln festgelegten 85% abweicht.<\/p>\n<p><strong>Bq Aquaris X2 Pro Smartphone<\/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>Type of Charge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Charging Cable*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Stored Energy<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Power for Device Recharging<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Efficiency<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">Standard (5V)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">USB-A a 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 a 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 a 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>Average<\/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>Wir stellen fest, dass dieses Smartphone eine durchschnittliche Ladeeffizienz von 80% bei einer erforderlichen Stromversorgung von ca. 15 Wh hat.<\/em><\/li>\n<li><em>Wir stellen fest, dass dieses Smartphone eine durchschnittliche Ladeeffizienz von 80% bei einer erforderlichen Stromversorgung von ca. 15 Wh hat.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Ugreen 10000mAh PB178 PowerBank<\/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>Discharge Type<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\"><strong>USB Port<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Electronic Charge*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energy Stored<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Output Energy (usable)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efficiency<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 12.8141%;\">Standard (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>Average<\/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>Wir beobachten, dass dieses Modell in der Lage ist, mehr Energie (90%) zu liefern, als wir f\u00fcr die theoretische Berechnung (85%) ermittelt haben.<\/em><\/li>\n<li><em>Um die Energie zu messen, die eine Powerbank \u00fcber ihren USB-Ausgang liefern kann, wird eine vollst\u00e4ndige Entladung durchgef\u00fchrt, indem eine elektronische Last an eine konstante Stromversorgung angeschlossen wird. Unter Ber\u00fccksichtigung der Ladeleistung eines Smartphones haben wir unsere Tests mit 10 bzw. 14 W f\u00fcr Standard- bzw. Schnellladung durchgef\u00fchrt<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Mit diesen Daten berechnen wir die Anzahl der realen Belastungen nach der oben genannten Formel:<\/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>Type of Charge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>PowerBank Usable Energy<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Power for Device Recharging<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Number of Charges<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Standard (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;\">Quick Charge 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>Average<\/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>Wissen Sie, wie oft Sie Ihr Smartphone mit einer Powerbank aufladen k\u00f6nnen? Und wissen Sie, wie viele Aufladungen 10000 oder 20000 mAh entsprechen? Wer wissen m\u00f6chte, wie viele Aufladungen des Smartphones mit einer Powerbank m\u00f6glich sind, begeht h\u00e4ufig den Fehler, die Kapazit\u00e4ten beider Ger\u00e4te zu teilen. 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