{"id":5376,"date":"2021-09-27T23:45:19","date_gmt":"2021-09-27T21:45:19","guid":{"rendered":"https:\/\/powerbank20.com\/?page_id=5376"},"modified":"2023-09-24T19:28:12","modified_gmt":"2023-09-24T17:28:12","slug":"capacite-reelle-batterie-externe","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/powerbank20.com\/fr\/capacite-reelle-batterie-externe\/","title":{"rendered":"Capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe"},"content":{"rendered":"<p>Sais-tu combien de recharges pour ton t\u00e9l\u00e9phone avec une\u00a0<a href=\"\/fr\/\">batterie externe<\/a>\u00a0? Combien de recharges tu auras avec\u00a0<strong>10000mAh<\/strong>\u00a0? et\u00a0<strong>20000mAh<\/strong>\u00a0?<\/p>\n<p>Une erreur tr\u00e8s courante chez les personnes qui veulent conna\u00eetre <strong>le nombre de charges qu&rsquo;elles peuvent avoir sur leur t\u00e9l\u00e9phone avec une batterie externe<\/strong> consiste \u00e0 diviser les capacit\u00e9s des deux appareils, c&rsquo;est-\u00e0-dire :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges = Capacit\u00e9 de la batterie externe (mAh) \/ Capacit\u00e9 du Smartphone (mAh)<\/strong><\/p>\n<p>Par exemple, si vous avez un smartphone avec une batterie d&rsquo;une capacit\u00e9 de 2500mAh et que vous voulez acheter une <a href=\"\/fr\/10000mah\/\">batterie externe de 10000mAh<\/a>, combien de charges pourriez-vous effectuer ?<\/p>\n<p>Si nous appliquons la formule ci-dessus, nous obtenons 4 charges compl\u00e8tes :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges<\/strong> = 10000 mAh \/ 2500 mAh = <strong>4 charges<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>FAUX !<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Nous sommes au regret de vous dire que ce calcul serait incorrect, car <span style=\"text-decoration: underline;\">les 10000mAh du powerbank font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la capacit\u00e9 de sa batterie interne.<\/span><\/p>\n<p>Un r\u00e9sultat plus proche de la r\u00e9alit\u00e9 serait d&rsquo;utiliser <span style=\"text-decoration: underline;\">la capacit\u00e9 r\u00e9elle disponible sur le port de sortie USB du powerbank :<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges = Capacit\u00e9 r\u00e9elle de la Batterie externe \/ Capacit\u00e9 du Smartphone<\/strong><\/p>\n<p>Si nous supposons que la capacit\u00e9 r\u00e9elle est de 6000 mAh, nous aurions assez pour 2 charges compl\u00e8tes de notre t\u00e9l\u00e9phone :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges<\/strong> = 6000 mAh \/ 2400 mAh = <strong>2,5 charges<\/strong><\/p>\n<p><em>Bien que cette deuxi\u00e8me formule soit encore techniquement incorrecte (les capacit\u00e9s sont divis\u00e9es \u00e0 diff\u00e9rents voltages), nous voulions vous faire voir de mani\u00e8re simple que le nombre de charges est beaucoup plus faible que pr\u00e9vu malgr\u00e9 le fait que la batterie externe est annonc\u00e9e avec une capacit\u00e9 de 10000 mAh.<\/em><\/p>\n<p>Et c&rsquo;est le principal probl\u00e8me que rencontrent de nombreux utilisateurs d&rsquo;Amazon lors de l&rsquo;achat d&rsquo;une batterie externe :<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-5574 size-full\" 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>Dans l&rsquo;article suivant, nous allons vous expliquer en profondeur comment calculer la capacit\u00e9 r\u00e9elle et le nombre de charges d&rsquo;une batterie externe pour n&rsquo;importe quel appareil et pour diff\u00e9rentes tensions de charge.<\/p>\n<p>Bien que le contenu de cet article puisse sembler un peu technique et fastidieux \u00e0 lire, nous avons essay\u00e9 de le rendre aussi facile \u00e0 comprendre que possible pour toute personne n\u00e9ophyte en la mati\u00e8re.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s l&rsquo;avoir lu, vous serez un v\u00e9ritable expert et vous saurez tout des batteries externes !<\/p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><strong id=\"ratings\">\ud83d\udc47<\/strong>AUTRES GUIDES RECOMMAND\u00c9S \u00c0 LIRE<strong id=\"ratings\">\ud83d\udc47<\/strong><\/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_3440\" aria-describedby=\"caption-attachment-3440\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"\/fr\/chargeur-solaire\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3440 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/caricabatterie-solare-guide-1.jpg\" alt=\"chargeur solaire\" 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-3440\" class=\"wp-caption-text\"><strong><a href=\"\/fr\/chargeur-solaire\/\">Chargeur solaire<\/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_10353\" aria-describedby=\"caption-attachment-10353\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"\/fr\/ordinateur-portable\/\"><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=\"batterie externe pour ordinateur portable\" 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=\"\/fr\/ordinateur-portable\/\">Batteries externes pour ordinateur portable<\/a> \ud83d\udcbb<\/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_3456\" aria-describedby=\"caption-attachment-3456\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"\/fr\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3456 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/batterie-esterne-guide.jpg\" alt=\"Meilleures batteries externes\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/batterie-esterne-guide.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/batterie-esterne-guide-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-3456\" class=\"wp-caption-text\"><strong><a href=\"\/fr\/\">Meilleures batteries externes<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<h2><span id=\"composants-dune-batterie-externe\">Composants d\u2019une batterie externe<\/span><\/h2>\n<p>Tout d&rsquo;abord, il faut conna\u00eetre les 2 \u00e9l\u00e9ments de base qui composent une <strong>batterie externe<\/strong> :<\/p>\n<ol>\n<li>Une <strong>batterie rechargeable<\/strong> d&rsquo;une certaine capacit\u00e9 (mAh) et une tension nominale (V).<\/li>\n<li>Un <strong>circuit \u00e9lectronique<\/strong> qui contr\u00f4le le processus de charge et de d\u00e9charge de la batterie rechargeable, et qui remplit d&rsquo;autres fonctions importantes telles que, par exemple, la protection contre la surtension, la d\u00e9charge excessive, le contr\u00f4le de la temp\u00e9rature, etc.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Comme nous le verrons plus loin, <span style=\"text-decoration: underline;\">la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe d\u00e9pendra de la qualit\u00e9 de ses deux composants.<\/span><\/p>\n<h3>Capacit\u00e9 de la batterie et tension nominale<\/h3>\n<p>La batterie d&rsquo;un power bank est constitu\u00e9e de cellules lithium-ion (<strong>Li-Ion<\/strong>) ou lithium-polym\u00e8re (<strong>LiPo<\/strong>).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10738\" 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>En g\u00e9n\u00e9ral, on utilise des cellules ayant une <strong>tension nominale de 3,7 volts (V)<\/strong> et une <strong>capacit\u00e9 comprise entre 1500 et 5000 milliamp\u00e8res-heures (mAh)<\/strong>. Cependant, des cellules avec d&rsquo;autres tensions sont \u00e9galement disponibles sur le march\u00e9, par exemple 3,6V, 3,8V ou 3,85V.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10745\" 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>En outre, cette batterie peut \u00eatre constitu\u00e9e d&rsquo;une seule cellule ou de plusieurs reli\u00e9es entre elles :<\/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>Cellule unique<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Si la batterie du power bank est constitu\u00e9e d&rsquo;une seule cellule, sa capacit\u00e9 et sa tension nominale seront les m\u00eames que celles de la cellule elle-m\u00eame.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10752\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank.jpg 700w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank-300x141.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Cellules multiples<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Si la batterie du power bank est compos\u00e9e de <strong>plusieurs cellules<\/strong>, sa capacit\u00e9 et tension nominale d\u00e9pendront de la capacit\u00e9 et de la tension individuelle de chaque cellule ainsi que de la configuration utilis\u00e9e (circuit en s\u00e9rie ou en parall\u00e8le) pour connecter toutes les cellules entre elles.<\/p>\n<blockquote><p>En g\u00e9n\u00e9ral, une batterie de power bank utilise des cellules de m\u00eame capacit\u00e9 et de m\u00eame tension connect\u00e9es en parall\u00e8le.<\/p><\/blockquote>\n<p>Dans le cas d&rsquo;une connexion parall\u00e8le, la <strong>tension de la batterie<\/strong> du power bank est la m\u00eame que la tension des cellules et sa capacit\u00e9 est la somme de la <strong>capacit\u00e9<\/strong> individuelle de chacune des cellules connect\u00e9es.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10759\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells.jpg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"274\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells.jpg 320w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells-300x257.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/p>\n<p>Dans l&rsquo;image ci-dessus, nous voyons un exemple <strong>o\u00f9 4 cellules Li-Ion de 3,6V et 3400mAh ont \u00e9t\u00e9 connect\u00e9es en parall\u00e8le<\/strong>, ce qui donne une batterie d&rsquo;une capacit\u00e9 de 13600mAh et d&rsquo;une tension de 3,6V.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, si nous voulons fabriquer une batterie externe en utilisant des cellules de 3400mAh et 3,6V connect\u00e9es en parall\u00e8le, la batterie aura une tension de 3,6V et sa capacit\u00e9 d\u00e9pendra du nombre de cellules utilis\u00e9es :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>1 cellule<\/strong> : 3400 mAh\/3.6V<\/li>\n<li><strong>2 cellules<\/strong> : 6800 mAh\/3,6V (2 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>3 cellules<\/strong> : 10200 mAh\/3.6V (3 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>6 cellules<\/strong> : 20400 mAh\/3.6V (6 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>8 cellules<\/strong> : 27200 mAh\/3.6V (8 x 3400 mAh)<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10766\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"383\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank.jpg 400w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank-300x287.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Donc, \u00e0 partir de maintenant, en regardant la capacit\u00e9 d\u2019un power bank, il faut se rappeler qu&rsquo;il s&rsquo;agit de la capacit\u00e9 de sa batterie interne.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10773\" 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>Tension du port de sortie<\/h3>\n<p>Nous avons d\u00e9j\u00e0 vu qu&rsquo;une batterie externe est constitu\u00e9e d&rsquo;une batterie interne d&rsquo;une certaine <strong>capacit\u00e9 (mAh) et d&rsquo;une tension nominale (V)<\/strong>, qui est g\u00e9n\u00e9ralement de <strong>3,7 volts (V)<\/strong>.<\/p>\n<p>Cependant, lorsque qu\u2019un appareil est charg\u00e9 avec une batterie externe, il faut savoir que <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>le port de sortie USB de n\u2019importe quelle batterie externe fonctionne \u00e0 une tension standard de 5V.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10780\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage.jpg\" alt=\"\" width=\"761\" height=\"346\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage.jpg 761w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage-300x136.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 761px) 100vw, 761px\" \/><\/p>\n<p>Cette tension peut m\u00eame \u00eatre sup\u00e9rieure (9V, 12V ou 20V) si l&rsquo;appareil connect\u00e9 et la batterie externe prennent en charge les protocoles de charge rapide tels que <strong>Quick Charge (QC)<\/strong> ou <strong>Power Delivery (PD)<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10787\" 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>Cette diff\u00e9rence entre la tension de la batterie et la tension de sortie de la batterie externe est la raison pour laquelle la capacit\u00e9 d&rsquo;une batterie externe sur son port de sortie USB est diff\u00e9rente de la capacit\u00e9 indiqu\u00e9e sur sa batterie interne.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>Par exemple, une batterie externe de 10000mAh aura une capacit\u00e9 de 7400mAh sur son port de sortie USB \u00e0 une tension de charge de 5V.<\/em><\/p>\n<h3>R\u00e9sum\u00e9<\/h3>\n<p>Dans cette section, nous avons vu que :<\/p>\n<ol>\n<li><em>Une batterie externe est constitu\u00e9e d&rsquo;une batterie interne (compos\u00e9e d&rsquo;une ou plusieurs cellules Li-Ion ou Lipo) et d&rsquo;un circuit \u00e9lectronique.<\/em><\/li>\n<li><em>La capacit\u00e9 annonc\u00e9e sur un power bank correspond \u00e0 la capacit\u00e9 de sa batterie interne et est diff\u00e9rente de la capacit\u00e9 disponible sur le port de sortie.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Comment calculer la capacit\u00e9 r\u00e9elle d\u2019une batterie externe ?<\/h2>\n<p>Nous allons d\u00e9couvrir une m\u00e9thode \u00e9tape par \u00e9tape pour calculer la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe pour n\u2019importe quelle tension de charge (ou tension du port de sortie).<\/p>\n<p>De plus, pour mieux assimiler les concepts th\u00e9oriques, chaque section sera accompagn\u00e9e d&rsquo;un exemple pratique utilisant des donn\u00e9es r\u00e9elles provenant d&rsquo;une batterie externe d&rsquo;une capacit\u00e9 de 10000 mAh de Ugreen (mod\u00e8le <strong>PB178<\/strong>) :<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10794\" 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>Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, les donn\u00e9es qui nous int\u00e9ressent sur ce mod\u00e8le sont la capacit\u00e9 (mAh) et la tension (V) de sa batterie :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Battery Capacity<\/strong> : 10000mAh 3.85V<\/li>\n<\/ul>\n<p>Plus tard, nous expliquerons \u00e9galement ce que signifie le <strong>Rated Capacity<\/strong> (capacit\u00e9 nominale), que certains fabricants commencent \u00e0 ajouter aux sp\u00e9cifications de leur batterie externe.<\/p>\n<h3>\u00c9nergie stock\u00e9e<\/h3>\n<p>Comme nous le savons, une batterie externe est un appareil \u00e9lectronique qui stocke l&rsquo;\u00e9nergie dans une batterie interne et la transf\u00e8re ensuite \u00e0 la batterie d&rsquo;autres appareils.<\/p>\n<p>Cette \u00e9nergie est mesur\u00e9e en wattheures (Wh) et est calcul\u00e9e en multipliant la capacit\u00e9 (mAh) par la tension nominale (V) de sa batterie interne :<\/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>\u00c9nergie stock\u00e9e (Wh) = [Capacit\u00e9 batterie (mAh) x Tension nominale batterie (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\">Exemple 1 : Comment calculer l'\u00e9nergie stock\u00e9e dans une batterie externe ?<\/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>La batterie externe de la photo avait une batterie de 10000 mAh de capacit\u00e9 et une tension nominale de 3,85V. Pour conna\u00eetre la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e nous appliquons la formule pr\u00e9c\u00e9dente :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00c9nergie stock\u00e9e batterie externe<\/strong> = 10000 mAh x 3,85V = <strong>38500 mWh<\/strong> \/ 1000 = <strong>38,5 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Nous pouvons ainsi constater que notre batterie externe stocke 38,5 wattheures (Wh) d&rsquo;\u00e9nergie qui pourra \u00eatre utilis\u00e9e pour recharger la batterie d&rsquo;autres appareils.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Conversion de la tension<\/h3>\n<p>Pendant le processus de charge d&rsquo;un appareil, le circuit \u00e9lectronique d&rsquo;une batterie externe \u00e9l\u00e8ve la tension nominale de la batterie (par exemple, 3,7 V) \u00e0 la tension du port de sortie USB (tension standard de 5 V).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10801\" 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>En supposant que la conversion de tension (de 3,7 V \u00e0 5 V) se <strong>d\u00e9roulerait id\u00e9alement<\/strong>, c&rsquo;est-\u00e0-dire <strong>sans pertes d&rsquo;\u00e9nergie<\/strong>, toute l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans la batterie du power bank devrait \u00eatre enti\u00e8rement transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 son port de sortie USB.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, nous pouvons d\u00e9finir l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 suivante :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #339966;\"><strong>\u00c9nergie stock\u00e9e Batterie externe<\/strong><\/span> = <span style=\"color: #3366ff;\"><strong>\u00c9nergie de sortie Batterie externe<\/strong><\/span><\/p>\n<p>D\u00e9composons cette \u00e9quation en termes de capacit\u00e9 et de tension :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">Capacit\u00e9 batterie (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Tension nominale batterie (V)<\/span> = <span style=\"color: #3366ff;\">Capacit\u00e9 de sortie (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #3366ff;\">Tension de charge (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>A partir de l&rsquo;\u00e9quation ci-dessus, nous connaissons toutes les variables sauf la <strong>capacit\u00e9 du port de sortie<\/strong>.<\/p>\n<p>En mettant cette variable de c\u00f4t\u00e9, nous pouvons obtenir une premi\u00e8re approximation de la capacit\u00e9 r\u00e9elle du port de sortie d&rsquo;une batterie externe <span style=\"text-decoration: underline;\">en fonction de la tension \u00e0 laquelle l&rsquo;appareil est charg\u00e9<\/span> (5V \u00e9tant la tension standard).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e9 de sortie (mAh) = [ Capacit\u00e9 batterie (mAh) x Tension nominale batterie (V) ] \/ Tension de charge (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\">Exemple 2 : Calcul de la capacit\u00e9 r\u00e9elle (id\u00e9ale)<\/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>Si nous appliquons cette formule aux donn\u00e9es de notre batterie externe (10000 mAh et 3,85 V), nous obtenons une capacit\u00e9 de 7700 mAh au port de sortie \u00e0 une tension de charge de 5V :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e9 de sortie<\/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-10808\" 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>De plus, nous pouvons constater que, bien que les capacit\u00e9s soient diff\u00e9rentes (10000mAh et 7700mAh), <strong>l&rsquo;\u00e9nergie est conserv\u00e9e \u00e0 l&rsquo;entr\u00e9e (batterie) et \u00e0 la sortie (port USB) de la batterie externe<\/strong> car nous avons consid\u00e9r\u00e9 que le processus de conversion de la tension pendant la charge d&rsquo;un appareil est id\u00e9al (aucune perte d&rsquo;\u00e9nergie) :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">10000 mAh x 3,85 V<\/span> = 38500 mWh = <span style=\"color: #3366ff;\">7700 mAh x 5 V<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Rendement \u00e9nerg\u00e9tique<\/h3>\n<p>Jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, nous avons calcul\u00e9 la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe \u00e0 son port de sortie en consid\u00e9rant qu&rsquo;elle est capable de fournir <strong>100 %<\/strong> de l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans sa batterie.<\/p>\n<p>Cependant, nous avons le regret de vous annoncer que la formule d\u00e9finie dans la section pr\u00e9c\u00e9dente n&rsquo;est jamais applicable dans la r\u00e9alit\u00e9 :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00c9nergie stock\u00e9e Batterie externe <span style=\"color: #ff0000;\">\u2260<\/span> \u00c9nergie produite Batterie externe <span style=\"color: #ff0000;\">FAUX !<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">L&rsquo;\u00e9nergie au port de sortie d&rsquo;une batterie externe sera TOUJOURS inf\u00e9rieure \u00e0 l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e<\/span> et la quantit\u00e9 fournie d\u00e9pendra de la qualit\u00e9 de ses deux composants :<\/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>Batterie<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Si la <strong>batterie<\/strong> utilis\u00e9e est de mauvaise qualit\u00e9, apr\u00e8s quelques cycles de charge\/d\u00e9charge de la batterie externe, une partie de sa capacit\u00e9 sera perdue.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, la batterie externe aura moins d&rsquo;\u00e9nergie disponible pour alimenter un appareil.<\/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>Circuit \u00e9lectronique<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Lors de l&rsquo;\u00e9tape de conversion de tension effectu\u00e9e par le circuit \u00e9lectronique de la batterie externe, une partie de l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans sa batterie sera perdue sous forme de chaleur (<a href=\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Effet_Joule\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">effet Joule<\/a>).<\/p>\n<p>C&rsquo;est pourquoi, <span style=\"text-decoration: underline;\">moins le circuit \u00e9lectronique est efficace, plus la perte d&rsquo;\u00e9nergie sera importante<\/span> et moins la batterie externe disposera d&rsquo;\u00e9nergie pour alimenter un appareil.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Nous pouvons d\u00e9finir <strong>le rendement \u00e9nerg\u00e9tique de d\u00e9charge d&rsquo;une batterie externe<\/strong> comme le rapport entre l&rsquo;\u00e9nergie fournie sur son port de sortie USB et l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans sa batterie :<\/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>Rendement \u00e9nerg\u00e9tique batterie externe (%) = 100 x (\u00c9nergie de sortie \/ \u00c9nergie stock\u00e9e)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Il faut savoir que <span style=\"text-decoration: underline;\">le rendement \u00e9nerg\u00e9tique d&rsquo;une batterie externe ne sera jamais de 100 % :<\/span><\/p>\n<blockquote><p>M\u00eame si nous achetons une batterie externe flambant neuve et que sa batterie est en parfait \u00e9tat, il y aura toujours une perte d&rsquo;\u00e9nergie due au processus de conversion de tension effectu\u00e9 par le circuit \u00e9lectronique de la batterie externe afin de charger un appareil.<\/p>\n<p>Cette perte d&rsquo;\u00e9nergie sera plus ou moins importante en fonction de la qualit\u00e9 du circuit \u00e9lectronique.<\/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\">Exemple 3 : Calcul du rendement \u00e9nerg\u00e9tique<\/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>Dans l&rsquo;exemple 2, nous avons calcul\u00e9 la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe en supposant que le processus de conversion de la tension (de 3,85 \u00e0 5 V) \u00e9tait id\u00e9al, c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;il se d\u00e9roulait sans perte d&rsquo;\u00e9nergie.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, la batterie externe fournit 100% de son \u00e9nergie stock\u00e9e :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Rendement \u00e9nerg\u00e9tique (id\u00e9al)<\/strong> = \u00c9nergie de sortie\/\u00c9nergie stock\u00e9e = 38480 mWh \/ 38480 mWh = 1 x 100 = <strong>100%<\/strong><\/p>\n<p>Cependant, nous savons d\u00e9j\u00e0 qu&rsquo;une partie de l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e est perdue en r\u00e9alit\u00e9 pendant le processus de conversion de la tension, de sorte que le rendement sera toujours inf\u00e9rieur \u00e0 100 %.<\/p>\n<p>Pour calculer le rendement \u00e9nerg\u00e9tique r\u00e9elle de notre batterie externe, nous allons supposer avoir mesur\u00e9 l&rsquo;\u00e9nergie obtenue \u00e0 son port de sortie :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Rendement \u00e9nerg\u00e9tique (r\u00e9el)<\/strong> = 28875 mWh \/ 38500 mWh = 0,75 x 100 = <strong>75%<\/strong><\/p>\n<p>Comme nous pouvons le voir, la batterie externe a pu fournir 75% (28875 mWh) de l&rsquo;\u00e9nergie totale stock\u00e9e dans sa batterie (38500 mWh) tandis que les 25% restants (38500 &#8211; 28875 = 9625 mWh) ont \u00e9t\u00e9 perdus sous forme de chaleur.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>\u00c9nergie utile et capacit\u00e9 r\u00e9elle<\/h3>\n<p>Une fois que nous connaissons le concept de <strong>rendement \u00e9nerg\u00e9tique<\/strong> d&rsquo;une batterie externe, nous sommes pr\u00eats \u00e0 calculer l&rsquo;\u00e9nergie et la capacit\u00e9 qu&rsquo;elle aura \u00e0 son port de sortie USB.<\/p>\n<p>En partant de la formule du <strong>Rendement \u00c9nerg\u00e9tiqu<\/strong>e, nous faisons passer la variable d&rsquo;<strong>\u00c9nergie Stock\u00e9e<\/strong> de l&rsquo;autre c\u00f4t\u00e9 de l&rsquo;\u00e9quation et, de cette fa\u00e7on, nous obtenons l&rsquo;\u00e9nergie disponible au port de sortie de la batterie externe :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Rendement \u00e9nerg\u00e9tique Batterie externe = \u00c9nergie de sortie \/ \u00c9nergie stock\u00e9e<\/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>\u00c9nergie de sortie (utile) = Rendement \u00e9nerg\u00e9tique x \u00c9nergie stock\u00e9e<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>L&rsquo;\u00e9nergie calcul\u00e9e dans cette formule est <strong>l&rsquo;\u00e9nergie utile de la batterie externe<\/strong>, c&rsquo;est-\u00e0-dire l&rsquo;\u00e9nergie que nous pourrons utiliser pour recharger nos appareils.<\/p>\n<p>Si nous analysons cette formule, la seule donn\u00e9e que nous ignorons est le <span style=\"text-decoration: underline;\">rendement \u00e9nerg\u00e9tique de la batterie externe<\/span>.<\/p>\n<p>Il faudra d\u00e9finir cette valeur nous-m\u00eame et, me direz-vous, quelle valeur dois-je lui imputer ?<\/p>\n<p>Sur la base de notre exp\u00e9rience, apr\u00e8s avoir analys\u00e9 un grand nombre de mod\u00e8les, nous recommandons d&rsquo;utiliser un <strong>rendement de 85%<\/strong> (0,85) :<\/p>\n<blockquote><p>Il existe des batteries externes dont le rendement est sup\u00e9rieur \u00e0 90 % et d&rsquo;autres inf\u00e9rieur \u00e0 80 %, mais si notre batterie externe est d\u2019une qualit\u00e9 suffisante, son rendement de d\u00e9charge sera d&rsquo;environ 85 %*.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>*Notez que ce rendement peut \u00eatre l\u00e9g\u00e8rement r\u00e9duit lorsque vous travaillez avec des protocoles de charge rapide.<\/em><\/p>\n<p>Nous avons d\u00e9j\u00e0 vu comment calculer l&rsquo;<strong>\u00e9nergie utile<\/strong> d&rsquo;une batterie externe, si nous voulons savoir quelle est sa <strong>capacit\u00e9 r\u00e9elle<\/strong> au port de sortie pour une tension de charge d\u00e9termin\u00e9e, il nous suffit d&rsquo;utiliser l&rsquo;\u00e9quation ci-dessus en termes de capacit\u00e9 et de tension :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">\u00c9nergie de sortie<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Rendement<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">\u00c9nergie stock\u00e9e<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #3366ff;\">Capacit\u00e9 de sortie (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #3366ff;\">Tension de charge (V)<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Rendement<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Capacit\u00e9 batterie (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Tension nominale batterie (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Ensuite, nous \u00e9cartons notre inconnue qui serait la capacit\u00e9 r\u00e9elle au port de sortie et enfin nous obtenons la <strong>formule g\u00e9n\u00e9rale<\/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>Capacit\u00e9 de sortie (mAh) = Rendement x [Capacit\u00e9 batterie (mAh) x Tension batterie (V)] \/ Tension de charge (V)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Cette formule est <strong>valable pour n&rsquo;importe quelle tension de charge<\/strong> si, par exemple, nous voulons calculer la capacit\u00e9 r\u00e9elle d\u2019une batterie externe au port de sortie pour une tension de charge de 5V, nous appliquerons la formule suivante :<\/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>Capacit\u00e9 r\u00e9elle (5V) = 0,85 x [Capacit\u00e9 batterie (mAh) x Tension batterie (V)] \/ 5V<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Dans le cas o\u00f9 la capacit\u00e9 de la batterie externe est indiqu\u00e9e en termes d&rsquo;\u00e9nergie (wattheures Wh), nous pouvons utiliser la formule suivante :<\/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>Capacit\u00e9 r\u00e9elle (5V) = (0,85 x \u00e9nergie stock\u00e9e (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\">Exemple 4 : Calcul de l'\u00e9nergie utile et de la capacit\u00e9 r\u00e9elle<\/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>Enfin, nous allons appliquer ces formules \u00e0 notre batterie externe :<\/p>\n<p>Nous rappelons que ce mod\u00e8le poss\u00e8de une batterie interne d&rsquo;une capacit\u00e9 de 10000 mAh et une tension de 3,85V et nous voulons savoir quelle est son \u00e9nergie utile et sa capacit\u00e9 au port de sortie pour une tension de charge standard de 5V.<\/p>\n<p>Commen\u00e7ons par calculer l&rsquo;\u00e9nergie utile de la batterie externe en supposant qu&rsquo;elle a un rendement \u00e9nerg\u00e9tique de <strong>85 %<\/strong> :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00c9nergie utile<\/strong> = Rendement x \u00c9nergie stock\u00e9e = 0,85 x (10000 mAh x 3,85 V) = 32725 mWh \/ 1000 = <strong>32,725 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Cette batterie externe stocke une \u00e9nergie de 38,5 wattheures (Wh) et est capable de fournir 85% de cette \u00e9nergie, donc son \u00e9nergie utile est de 32725 mWh ou 32,725 Wh.<\/p>\n<p>Si nous voulons savoir quelle est la capacit\u00e9 au port de sortie pour une tension de 5V :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e9 r\u00e9elle (5V) = 0,85 x (10000 mAh x 3,85V) \/ 5V = 32725 mWh \/ 5V = 6545 mAh<\/strong><\/p>\n<p>Comme nous pouvons le constater, cette batterie externe de 10000 mAh poss\u00e8de une capacit\u00e9 de <strong>6545 mAh<\/strong> au port de sortie pour une tension de <strong>5V<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-10816\" 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>De plus, nous pouvons voir que l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans la batterie externe (38500 mWh) ne correspond pas \u00e0 l&rsquo;\u00e9nergie fournie au port de sortie (32725 mWh) car une partie de celle-ci est perdue sous forme de chaleur :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>10000 mAh x 3,85V = 38500 mWh <span style=\"color: #ff0000;\">\u2260<\/span> 32725 mWh = 6545 mAh x 5V.<\/strong><\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9nergie restante (38500 &#8211; 32725 = 5775 mWh) a \u00e9t\u00e9 perdue pendant le processus de conversion de la tension (de 3,85V \u00e0 5V).<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>R\u00e9sum\u00e9<\/h3>\n<p>Dans cette section, nous avons appris :<\/p>\n<ol>\n<li><em>Que l&rsquo;\u00e9nergie au niveau du port de sortie d&rsquo;une batterie externe est appel\u00e9e \u00e9nergie utile et sera TOUJOURS inf\u00e9rieure \u00e0 l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans sa batterie.<\/em><\/li>\n<li><em>Que l&rsquo;\u00e9nergie utile d&rsquo;une batterie externe d\u00e9pend de la qualit\u00e9 de ses composants (\u00e9tat de la batterie et rendement du circuit \u00e9lectronique).<\/em><\/li>\n<li><em>Que le rendement \u00e9nerg\u00e9tique d&rsquo;une batterie externe est le rapport entre l&rsquo;\u00e9nergie fournie \u00e0 son port de sortie et l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans sa batterie.<\/em><\/li>\n<li><em>A calculer th\u00e9oriquement l&rsquo;\u00e9nergie utile et la capacit\u00e9 r\u00e9elle au port de sortie d&rsquo;une batterie externe en connaissant ses sp\u00e9cifications et en supposant que le rendement \u00e9nerg\u00e9tique est de 85 % lorsque sa batterie est compl\u00e8tement d\u00e9charg\u00e9e.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Formules<\/strong> :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u00c9nergie stock\u00e9e (Wh)<\/strong> = [capacit\u00e9 de la batterie (mAh) x tension de la batterie (V)] \/ 1000<\/li>\n<li><strong>Rendement \u00e9nerg\u00e9tique (%<\/strong>) = [\u00c9nergie de sortie (Wh) \/ \u00c9nergie stock\u00e9e (Wh)] x 100<\/li>\n<li><strong>\u00c9nergie de sortie ou utile (Wh)<\/strong> = \u00c9nergie stock\u00e9e (Wh) x 0,85<\/li>\n<li><strong>Capacit\u00e9 r\u00e9elle ou de sortie (mAh)<\/strong> = [\u00c9nergie de sortie (Wh) \/ Tension de charge (V)] x 1000<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Exemple d&rsquo;utilisation<\/strong> :<\/p>\n<p>Appliquons les formules avec les donn\u00e9es de la batterie externe utilis\u00e9e comme exemple dans cette section en supposant qu&rsquo;elle a un rendement \u00e9nerg\u00e9tique de 85% :<\/p>\n<p>Donn\u00e9es de la batterie externe Ugreen :<\/p>\n<ul>\n<li>Batterie interne d&rsquo;une capacit\u00e9 de 10000mAh et tension nominale de 3,85V.<\/li>\n<li>Rendement \u00e9nerg\u00e9tique \u00e0 la d\u00e9charge de 85 %.<\/li>\n<\/ul>\n<p>R\u00e9sultat :<\/p>\n<ul>\n<li>\u00c9nergie stock\u00e9e (Wh) = (10000mAh x 3,85V) \/ 1000 = 38,5 Wh<\/li>\n<li>\u00c9nergie utile (Wh) = 38,5Wh x 0,85 = 32,725 Wh<\/li>\n<li>Capacit\u00e9 r\u00e9elle \u00e0 5V (mAh) = (32,725 Wh \/ 5V) x 1000 = 6545 mAh<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Comment mesurer la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe ?<\/h2>\n<p>Jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, nous avons vu quelques formules qui nous permettent de savoir quelle serait l&rsquo;\u00e9nergie utile et la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe <span style=\"text-decoration: underline;\">avant de l&rsquo;acheter<\/span>.<\/p>\n<p>Ces formules sont bas\u00e9es sur l&rsquo;hypoth\u00e8se <strong>qu&rsquo;une batterie externe g\u00e9n\u00e9rique poss\u00e8de un rendement \u00e9nerg\u00e9tique de 85 % lorsqu&rsquo;elle est compl\u00e8tement d\u00e9charg\u00e9e.<\/strong><\/p>\n<p>Toutefois, comme nous le verrons plus loin, <span style=\"text-decoration: underline;\">le rendement \u00e9nerg\u00e9tique peut varier d&rsquo;une batterie externe \u00e0 l&rsquo;autre<\/span>.<\/p>\n<h3>Comparaison entre donn\u00e9es r\u00e9elles et th\u00e9oriques<\/h3>\n<p>Si nous avons d\u00e9j\u00e0 achet\u00e9 une batterie externe et que nous voulons conna\u00eetre sa <strong>capacit\u00e9 r\u00e9elle<\/strong>, son <strong>\u00e9nergie utile<\/strong> et son <strong>rendement \u00e9nerg\u00e9tique<\/strong>, il faudra alors la d\u00e9charger compl\u00e8tement (de 100% \u00e0 0%) en connectant \u00e0 un port de sortie USB une <strong>charge \u00e9lectronique<\/strong> \u00e0 une tension (V) et un courant (A) constant et un <strong>multim\u00e8tre<\/strong> pour mesurer l&rsquo;\u00e9nergie totale fournie.<\/p>\n<p>Nous allons d\u00e9charger notre batterie externe Ugreen avec une charge \u00e9lectronique de <strong>10W<\/strong> (5V\/2A) et comparer les donn\u00e9es obtenues par le multim\u00e8tre avec les r\u00e9sultats des formules d\u00e9crites dans la section pr\u00e9c\u00e9dente :<\/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>Test de d\u00e9charge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energie stock\u00e9e<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energie sortie<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Rendement<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e9 sortie<\/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%;\">Th\u00e9orique (formules)<\/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>Nous observons que les donn\u00e9es r\u00e9elles et th\u00e9oriques sont assez similaires et que m\u00eame pour ce mod\u00e8le, on obtient de meilleurs r\u00e9sultats que ceux pr\u00e9vus par les formules.<\/p>\n<p>En conclusion :<\/p>\n<p><em>Pour le calcul th\u00e9orique de l&rsquo;\u00e9nergie utile et de la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une batterie externe, nous pouvons utiliser une autre valeur de rendement \u00e9nerg\u00e9tique, par exemple 80 % ou 90 %, mais nous consid\u00e9rons que 85 % est une valeur moyenne valable pour toute batterie externe.<\/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>Que signifie Rated Capacity ?<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Bien qu&rsquo;il ne soit pas tr\u00e8s courant de trouver des informations sur la capacit\u00e9 r\u00e9elle du port de sortie dans les sp\u00e9cifications d&rsquo;une batterie externe, certains fabricants commencent \u00e0 inclure cette information.<\/p>\n<p>Le mod\u00e8le <strong>PB178<\/strong> d&rsquo;Ugreen en est un exemple :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rated Capacity<\/strong> : 6000mAh (TYP 5V-3A)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cette donn\u00e9e indique que le fabricant garantit qu&rsquo;une batterie externe de ce mod\u00e8le, avec une capacit\u00e9 de 10000 mAh (38,5 Wh), peut fournir au moins 6000 mAh (30 Wh) via un ou plusieurs ports de sortie USB lorsqu&rsquo;une charge de <strong>15W<\/strong> (5V\/3A) est demand\u00e9e.<\/p>\n<p>De plus, dans ce cas, les 15W correspondent \u00e0 la puissance totale que ce mod\u00e8le peut fournir (Sortie totale : 5V-3A).<\/p>\n<p>Par curiosit\u00e9, nous avons effectu\u00e9 le m\u00eame test avec notre batterie externe et nous pouvons confirmer qu&rsquo;elle fournit la puissance garantie (30Wh) :<\/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>Test de d\u00e9charge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energie stock\u00e9e<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energie de sortie<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Rendement<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e9 de sortie<\/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>En outre, il faut savoir que le rendement \u00e9nerg\u00e9tique d&rsquo;une batterie externe varie \u00e9galement en fonction du type de d\u00e9charge, c&rsquo;est-\u00e0-dire que plus le courant demand\u00e9 est important (3A contre 2A), plus l&rsquo;\u00e9nergie sera perdue sous forme de chaleur (effet Joule).<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Plus d&rsquo;exemples avec des donn\u00e9es r\u00e9elles : le projet PowerBank20 \ud83d\udccb<\/h3>\n<p>Afin de recommander les <a href=\"\/fr\/\">meilleures batteries externes du march\u00e9<\/a>, l&rsquo;un des tests que nous effectuons chez <strong>PowerBank20<\/strong> consiste \u00e0 analyser le rendement \u00e9nerg\u00e9tique de la batterie externe lorsqu&rsquo;elle est compl\u00e8tement d\u00e9charg\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans le tableau suivant, vous pouvez consulter certaines donn\u00e9es que nous avons enregistr\u00e9es lors de ce test pour des mod\u00e8les analys\u00e9s sur notre site web et provenant de marques connues du secteur :<\/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>Si vous \u00eates curieux de conna\u00eetre l\u2019ensemble des donn\u00e9es de chaque batterie externe analys\u00e9e, vous pouvez visiter <a href=\"\/fr\/test\/\">cette section<\/a>.<\/p>\n<h3>Conclusions<\/h3>\n<p>Avant d&rsquo;acheter une batterie externe :<\/p>\n<ol>\n<li><em>On peut estimer l&rsquo;\u00e9nergie utile et la capacit\u00e9 r\u00e9elle en connaissant seulement ses sp\u00e9cifications et en fixant un rendement \u00e9nerg\u00e9tique th\u00e9orique de 85 %.<\/em><\/li>\n<li><em>Une fois l&rsquo;\u00e9nergie utile de la batterie externe connue, nous pouvons estimer le nombre de charges qu&rsquo;elle pourrait effectuer sur un t\u00e9l\u00e9phone portable.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Comment calculer le nombre de charges d&rsquo;une batterie externe\u00a0?<\/h2>\n<p>Pour calculer le nombre de charges qu&rsquo;une batterie externe peut fournir \u00e0 un appareil en particulier, nous devons savoir :<\/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>Energie utile de la batterie externe<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>L&rsquo;\u00e9nergie utile d&rsquo;une batterie externe est l&rsquo;\u00e9nergie disponible sur son port de sortie USB pour \u00eatre transf\u00e9r\u00e9e vers un appareil.<\/p>\n<p>Pour la calculer, il faut conna\u00eetre l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans la batterie du powerbank et son rendement \u00e9nerg\u00e9tique lors de la d\u00e9charge (recharge de l&rsquo;appareil) \u00e0 une tension d\u00e9termin\u00e9e.<\/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>\u00c9nergie utile Batterie externe = (\u00c9nergie stock\u00e9e x Rendement) \/ 100<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Veuillez noter que le rendement \u00e9nerg\u00e9tique d&rsquo;une batterie externe d\u00e9pend de la qualit\u00e9 du mod\u00e8le et du type de charge effectu\u00e9 sur l&rsquo;appareil. Toutefois, \u00e0 titre indicatif, nous recommandons d&rsquo;utiliser un rendement de 85 %.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Energie de recharge de l\u2019appareil<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>L&rsquo;\u00e9nergie de recharge d&rsquo;un appareil est l&rsquo;\u00e9nergie n\u00e9cessaire que sa batterie interne doit recevoir pour une recharge compl\u00e8te (de 0 \u00e0 100 %).<\/p>\n<p>Pour la calculer, il faut conna\u00eetre l&rsquo;\u00e9nergie stock\u00e9e dans la batterie de l&rsquo;appareil ainsi que le rendement \u00e9nerg\u00e9tique de sa recharge (<span style=\"text-decoration: underline;\">y compris le c\u00e2ble de charge<\/span>) :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energie de recharge de l&rsquo;appareil = (Energie stock\u00e9e \/ Rendement) x 100<\/strong><\/p>\n<p>L&rsquo;<strong>\u00e9nergie stock\u00e9e<\/strong> dans un appareil peut \u00eatre trouv\u00e9e en consultant les sp\u00e9cifications du guide de l&rsquo;utilisateur ou par une recherche sur Google <em>\u00ab\u00a0mah (ou wh) + nom de l&rsquo;appareil\u00a0\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>D&rsquo;autre part, chaque appareil aura son propre <strong>rendement \u00e9nerg\u00e9tique<\/strong> lors de la recharge, avec une valeur comprise entre 80 et 90 %, qui varie bien s\u00fbr en fonction de nombreux facteurs :<\/p>\n<ul>\n<li>Qualit\u00e9 et \u00e9tat de conservation du circuit de charge.<\/li>\n<li>C\u00e2ble de chargement : longueur, section et \u00e9tat de conservation.<\/li>\n<li>L&rsquo;\u00e9tat de la batterie de l&rsquo;appareil lui-m\u00eame.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Toutefois, comme pour une batterie externe, nous vous recommandons d&rsquo;utiliser 85 % comme valeur indicative.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Une fois ces donn\u00e9es connues, il suffit d&rsquo;appliquer la formule suivante pour obtenir le nombre de charges :<\/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>Nombre de charges = \u00c9nergie utile Batterie externe \/ \u00c9nergie recharge Appareil<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>N&rsquo;oubliez pas qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une formule g\u00e9n\u00e9rale, <span style=\"text-decoration: underline;\">valable pour tout appareil pouvant \u00eatre recharg\u00e9 avec une batterie externe<\/span> (t\u00e9l\u00e9phone, tablette, smartwatch&#8230;).<\/em><\/p>\n<p><em>D&rsquo;autre part, son r\u00e9sultat, logiquement, n&rsquo;est pas pr\u00e9cis \u00e0 100 % mais <span style=\"text-decoration: underline;\">il nous aide \u00e0 avoir une id\u00e9e du nombre de charges approximatif que peut offrir la batterie externe que nous envisageons d&rsquo;acheter pour charger notre appareil.<\/span><\/em><\/p>\n<h3>Exemple : Combien de charges font 10000 mAh ?<\/h3>\n<p>Nous allons \u00e0 pr\u00e9sent estimer le nombre de charges que nous aurions sur notre t\u00e9l\u00e9phone <strong>Bq Aquaris X2 Pro<\/strong>, poss\u00e9dant une batterie de 3100mAh, en supposant que nous voulons acheter la <strong>batterie externe de 10000 mAh d\u2019Ugreen<\/strong>.<\/p>\n<p>Nous allons ensuite comparer le r\u00e9sultat avec les donn\u00e9es r\u00e9elles obtenues lors des mesures une fois que la batterie externe aura \u00e9t\u00e9 achet\u00e9e.<\/p>\n<p>La formule permettant d&rsquo;estimer le nombre de charges du t\u00e9l\u00e9phone en utilisant la batterie externe Ugreen est la suivante :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges = \u00c9nergie utile Batterie externe \/ \u00c9nergie de recharge Smartphone<\/strong><\/p>\n<p>Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente les sp\u00e9cifications des deux appareils :<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Sp\u00e9cifications<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Power bank Ugreen PB178<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Smartphone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">Capacit\u00e9 batterie<\/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%;\">Tension batterie<\/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%;\">Energie stock\u00e9e<\/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>Nous allons calculer l&rsquo;\u00e9nergie utile de la <strong>batterie externe Ugreen<\/strong> en supposant qu&rsquo;elle est capable de fournir 85 % (0,85) de son \u00e9nergie stock\u00e9e (38,5 Wh) :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00c9nergie utile Batterie externe<\/strong> = 10000 mAh x 3,85 V x 0,85 = <strong>32725 mWh ~ 33 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Nous calculons ensuite la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie dont notre <strong>t\u00e9l\u00e9phone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong> aura besoin pour recharger sa batterie en supposant que le processus de recharge (c\u00e2ble, conversion de tension&#8230;) a un rendement de 85 % (0,85) :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00c9nergie de recharge du smartphone<\/strong> = (3100 mAh x 3,85 V) \/ 0,85 = <strong>14041 mWh ~ 14 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Nous constatons que la batterie du Bq Aquaris X2 Pro doit recevoir environ 2000 mWh d&rsquo;\u00e9nergie suppl\u00e9mentaire (14000 &#8211; 12000 mWh) pour recharger compl\u00e8tement sa capacit\u00e9 de 12 Wh.<\/p>\n<p>Enfin, nous calculons le nombre estim\u00e9 de charges :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges<\/strong> = 33 Wh \/ 14 Wh = <strong>2,36 charges<\/strong><\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, nous savons que si nous achetons la batterie externe d\u2019Ugreen d&rsquo;une capacit\u00e9 de 10000 mAh, nous disposerons de <strong>2 charges compl\u00e8tes<\/strong> (de 0% \u00e0 100%) sur notre t\u00e9l\u00e9phone Bq Aquaris X2 Pro et, en plus, nous aurons encore de l&rsquo;\u00e9nergie pour une troisi\u00e8me charge partielle (de 0% \u00e0 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>Pour le calcul ci-dessus, nous avons utilis\u00e9 un <strong>rendement de 85%<\/strong> \u00e0 la fois pour la d\u00e9charge de la batterie externe et pour la recharge de l&rsquo;appareil.<\/p>\n<p>Si <span style=\"text-decoration: underline;\">le rendement \u00e9nerg\u00e9tique lors de la recharge de l&rsquo;appareil peut \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9<\/span> si l\u2019on poss\u00e8de l\u2019\u00e9quipement de mesure n\u00e9cessaire, nous ne connaissons pas en revanche le rendement de d\u00e9charge d&rsquo;une batterie externe <span style=\"text-decoration: underline;\">avant de l&rsquo;acheter<\/span>.<\/p>\n<p>Pour cette raison, nous disons que <strong>le nombre de charges calcul\u00e9 est une information approximative<\/strong> mais suffisamment valable pour toute personne int\u00e9ress\u00e9e par l&rsquo;achat d&rsquo;une batterie externe et qui veut avoir une id\u00e9e approximative du nombre de charges dont elle disposerait sur son appareil sans faire l&rsquo;erreur de diviser la capacit\u00e9 de la batterie externe par la capacit\u00e9 de l&rsquo;appareil :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Nombre de charges<\/strong> = 10000 \/ 3100 = <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3,22<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Cependant, pour les lecteurs les plus curieux, v\u00e9rifions le nombre r\u00e9el de charges que nous aurons sur notre t\u00e9l\u00e9phone une fois que nous aurons achet\u00e9 la batterie externe Ugreen.<\/p>\n<h4>Validation des donn\u00e9es<\/h4>\n<p>Les tableaux suivants pr\u00e9sentent les r\u00e9sultats obtenus lors des tests de charge du t\u00e9l\u00e9phone et de d\u00e9charge de la batterie externe, tant pour la <strong>charge standard<\/strong> (la charge habituelle pour tout appareil dot\u00e9 d&rsquo;un port de charge USB) que pour <strong>la charge rapide Quick Charge 3.0 et Power Delivery<\/strong> (ce t\u00e9l\u00e9phone est compatible avec les deux protocoles).<\/p>\n<p>Il est \u00e9galement v\u00e9rifi\u00e9 que le rendement moyen obtenu dans les deux tests diff\u00e8re des 85% \u00e9tablis dans les formules th\u00e9oriques.<\/p>\n<p><strong>Smartphone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong><\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 20%;\"><strong>Type de recharge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Cable de chargement*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Energie stock\u00e9e<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Energie de recharge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Rendement<\/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>Moyenne<\/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;\">80,46 %<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<ol>\n<li><em>Nous notons que ce t\u00e9l\u00e9phone poss\u00e8de un rendement moyen de charge de 80% avec une alimentation requise d&rsquo;environ 15 Wh.<\/em><\/li>\n<li><em>Le c\u00e2ble de charge est pris en compte lors de la mesure de l&rsquo;\u00e9nergie de charge de l&rsquo;appareil.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Batterie externe Ugreen 10000mAh PB178<\/strong><\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 96px;\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 24px; background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 12.8141%;\"><strong>Type de d\u00e9charge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\"><strong>Port USB<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Charge \u00e9lectronique*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energie stock\u00e9e<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energie de sortie (utile)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Rendement<\/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>Moyenne<\/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>Nous observons que ce mod\u00e8le est capable de fournir plus d&rsquo;\u00e9nergie (90%) que ce que nous avons \u00e9tabli pour le calcul th\u00e9orique (85%).<\/em><\/li>\n<li><em>Pour mesurer l&rsquo;\u00e9nergie qu&rsquo;une batterie externe peut fournir par son port de sortie USB, on effectue une d\u00e9charge compl\u00e8te en connectant une charge \u00e9lectronique \u00e0 une puissance constante. En tenant compte de la puissance de charge d&rsquo;un t\u00e9l\u00e9phone, nous avons effectu\u00e9 nos tests avec 10 et 14W pour la charge standard et rapide respectivement.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Avec ces donn\u00e9es, nous calculons le nombre de charges r\u00e9elles en utilisant la formule d\u00e9crite ci-dessus :<\/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 de charge<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Energie utile<\/strong><br \/>\n<strong>batterie externe<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Energie de recharge<\/strong><br \/>\n<strong>Smartphone<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Nombre de 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;\">Moyenne<\/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>Sais-tu combien de recharges pour ton t\u00e9l\u00e9phone avec une\u00a0batterie externe\u00a0? Combien de recharges tu auras avec\u00a010000mAh\u00a0? et\u00a020000mAh\u00a0? Une erreur tr\u00e8s courante chez les personnes qui veulent conna\u00eetre le nombre de charges qu&rsquo;elles peuvent avoir sur leur t\u00e9l\u00e9phone avec une batterie externe consiste \u00e0 diviser les capacit\u00e9s des deux appareils, c&rsquo;est-\u00e0-dire : Nombre de charges =<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":0,"sum_votes":0},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.12 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Quelle est la capacit\u00e9 r\u00e9elle d&#039;une batterie externe ?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Combien de recharges pour ton t\u00e9l\u00e9phone avec une batterie externe ? 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