{"id":5284,"date":"2021-09-27T23:35:04","date_gmt":"2021-09-27T21:35:04","guid":{"rendered":"https:\/\/powerbank20.com\/?page_id=5284"},"modified":"2022-08-13T14:49:33","modified_gmt":"2022-08-13T12:49:33","slug":"capacita-reale-vs-nominale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/powerbank20.com\/it\/capacita-reale-vs-nominale\/","title":{"rendered":"Qual \u00e8 la capacit\u00e0 reale di un Power bank?"},"content":{"rendered":"<p>Sai quante volte puoi ricaricare il tuo smartphone con un\u00a0<a href=\"\/it\/\">power bank<\/a>?\u00a0Sai quante ricariche sono\u00a0<strong>10000 mAh<\/strong>? e\u00a0<strong>20000 mAh<\/strong>?<\/p>\n<p>Uno degli errori pi\u00f9 abituali tra chi vuole conoscere <strong>quante ricariche del loro smartphone pu\u00f2 fare un power bank<\/strong> \u00e8 quello di dividere le capacit\u00e0 di entrambi i dispositivi, ovvero:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche = Capacit\u00e0 Power bank (mAh) \/ Capacit\u00e0 Smartphone (mAh)<\/strong><\/p>\n<p>Per esempio, se il tuo smartphone ha una batteria da 2500mAh di capacit\u00e0 e vuoi acquistare un power bank da 10000mAh, quante ricariche potresti fare?<\/p>\n<p>Applicando la formula precedente otterremo 4 ricariche complete:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche<\/strong> = 10000 mAh \/ 2500 mAh = <strong>4 ricariche<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>\u00a1ERRORE!<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Ci spiace dirti che questo calcolo sarebbe sbagliato perch\u00e9 i <span style=\"text-decoration: underline;\">10000mAh del power bank sono la capacit\u00e0 del loro pacco batterie.<\/span><\/p>\n<p>Un risultato pi\u00f9 \u201cvicino alla realt\u00e0\u201d si otterrebbe utilizzando la <span style=\"text-decoration: underline;\">capacit\u00e0 reale disponibile sulla porta USB di uscita del power bank:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche = Capacit\u00e0 reale Power bank \/ Capacit\u00e0 Smartphone<\/strong><\/p>\n<p>Supponendo che la capacit\u00e0 reale sono 6000 mAh avremmo per 2 ricariche complete del nostro smartphone:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche<\/strong> = 6000 mAh \/ 2400 mAh = <strong>2,5 ricariche<\/strong><\/p>\n<p><em>Anche se questa formula \u00e8 sbagliata da un punto di vista tecnico (vengono divise capacit\u00e0 a voltaggi diversi) abbiamo voluto farvi vedere in modo semplice che il numero di ricariche \u00e8 molto minore del previsto, pur avendo il power bank una capacit\u00e0 dichiarata da 10000 mAh.<\/em><\/p>\n<p>E questo \u00e8 il problema principale che si ritrovano molti utenti su Amazon al momento di acquistare un power bank:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5390\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/recensioni-clienti-power-bank.png\" alt=\"recensioni amazon power bank\" width=\"700\" height=\"527\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/recensioni-clienti-power-bank.png 700w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/recensioni-clienti-power-bank-300x226.png 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p>Su questo articolo vi spiegheremo dettagliatamente come calcolare la capacit\u00e0 reale e il numero di ricariche di un power bank per qualsiasi dispositivo e per diverse tensioni di ricarica.<\/p>\n<p>A colpo d\u2019occhio il contenuto di questo articolo pu\u00f2 essere un po\u2019 tecnico e noioso da leggere, per\u00f2 abbiamo cercato di spiegare tutto il pi\u00f9 semplice possibile in modo che qualsiasi persona possa capirlo anche senza avere conoscenze previe sull\u2019argomento.<\/p>\n<p>Una volta letta sarai un esperto nel mondo dei power banks!<\/p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><strong id=\"ratings\">\ud83d\udc47ALTRE GUIDE CONSIGLIATE<\/strong><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=\"\/it\/caricabatterie-solare\/\"><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=\"caricabatterie solare\" 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=\"\/it\/caricabatterie-solare\/\">Caricabatterie solare<\/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_2929\" aria-describedby=\"caption-attachment-2929\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"\/it\/avviatore-auto\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-2929 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/arrancador-de-baterias-guia.jpg\" alt=\"avviatore auto\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/arrancador-de-baterias-guia.jpg 300w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/arrancador-de-baterias-guia-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2929\" class=\"wp-caption-text\"><strong><a href=\"\/it\/avviatore-auto\/\">Avviatore auto<\/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<\/div><\/div>\n<\/div>\n<h2><span id=\"componenti-di-un-power-bank\">Componenti di un Power bank<\/span><\/h2>\n<p>Innanzitutto, dobbiamo conoscere i 2 elementi basici che costituiscono un <strong>Power bank<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Un pacco <strong>batterie ricaricabile<\/strong> di una determinata capacit\u00e0 (mAh) e tensione nominale (V).<\/li>\n<li>Un <strong>circuito elettronico<\/strong> che controlla il processo di ricarica e scarica della batteria ricaricabile, inoltre a realizzare altre importanti funzionalit\u00e0 come, per esempio, la protezione contro sovratensione, sovrascarica, monitoraggio della temperatura, ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come vedremo pi\u00f9 in avanti, <span style=\"text-decoration: underline;\">la capacit\u00e0 reale di un power bank dipender\u00e0 della qualit\u00e0 di entrambi i componenti.<\/span><\/p>\n<h3>Capacit\u00e0 e tensione nominale della batteria<\/h3>\n<p>Il pacco batterie di un power bank pu\u00f2 essere composto da celle agli ioni di litio <strong>(Li-Ion)<\/strong> o al litio-polimero <strong>(LiPo)<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10740\" aria-describedby=\"caption-attachment-10740\" style=\"width: 830px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10740 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10740\" class=\"wp-caption-text\">Power banks con pacco batterie Li-Ion (sn.) e LiPo (dx.)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Di solito vengono utilizzare celle con una <strong>tensione nominale da 3,7 volt (V)<\/strong> e una <strong>capacit\u00e0 che varia dai 1500 fino ai 5000 milliamperora (mAh)<\/strong>. Nonostante ci\u00f2, possiamo anche trovare sul mercato celle con altre tensioni, per esempio: 3,6V, 3,8V o 3,85V.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10747\" aria-describedby=\"caption-attachment-10747\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10747 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10747\" class=\"wp-caption-text\">Lithium Ion Battery Cell 2400mAh 3.7V<\/figcaption><\/figure>\n<p>Inoltre, questo pacco batterie pu\u00f2 essere costituito da un\u2019unica cella o da varie collegate tra di loro:<\/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>Una cella<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Nel caso in cui il power bank \u00e8 composto da <strong>un\u2019unica cella<\/strong>, la sua capacit\u00e0 e tensione nominale \u00e8 la stessa che quella della cella.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10754\" aria-describedby=\"caption-attachment-10754\" style=\"width: 690px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10754 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank.jpg 700w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/5000mah-single-lipo-cell-powerbank-300x141.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10754\" class=\"wp-caption-text\">Power bank da 5000mAh di capacit\u00e0 composto da un\u2019unica cella LiPo da 5000mAh e 3,7V.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Molteplici celle<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Nel caso in cui il pacco batterie di un power bank \u00e8 composto da <strong>molteplici celle<\/strong>, la sua capacit\u00e0 e tensione nominale dipende dalla capacit\u00e0 e tensione individuale di ognuna delle sue celle cos\u00ec come dell\u2019impostazione scelta (<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Circuiti_in_serie_e_in_parallelo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">circuito in serie o in parallelo<\/a>) per collegare tutte le celle tra di loro.<\/p>\n<blockquote><p>Di solito, un pacco batterie di un power bank utilizza celle con la stessa capacit\u00e0 e tensione nominale collegate in parallelo.<\/p><\/blockquote>\n<p>Con una connessione in parallelo, la <strong>tensione del pacco batterie del power bank<\/strong> \u00e8 la stessa che quella delle celle, e la sua <strong>capacit\u00e0<\/strong> \u00e8 la somma delle capacit\u00e0 individuali di ognuna delle celle collegate.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10761\" aria-describedby=\"caption-attachment-10761\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10761 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells.jpg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"274\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells.jpg 320w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/parallel-connection-4-cells-300x257.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10761\" class=\"wp-caption-text\">Celle Li-Ion collegate in parallelo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Nella precedente immagine vediamo un esempio dove <strong>sono state collegate 4 celle agli ioni di litio (Li-Ion) da 3,6V e 3400mAh in parallelo<\/strong>, il risultato ottenuto \u00e8 una capacit\u00e0 da 13600mAh e una tensione da 3,6V.<\/p>\n<p>Pertanto, se volessi costruire un power bank composto da celle da 3400mAh e 3,6V in parallelo, il pacco batterie avr\u00e0 una tensione da 3,6V e la sua capacit\u00e0 dipender\u00e0 del numero di celle utilizzate:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>1 cella<\/strong>: 3400 mAh\/3,6V<\/li>\n<li><strong>2 celle<\/strong>: 6800 mAh\/3,6V (2 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>3 celle<\/strong>: 10200 mAh\/3,6V (3 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>6 celle<\/strong>: 20400 mAh\/3,6V (6 x 3400 mAh)<\/li>\n<li><strong>8 celle<\/strong>: 27200 mAh\/3,6V (8 x 3400 mAh)<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_10768\" aria-describedby=\"caption-attachment-10768\" style=\"width: 390px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10768 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"383\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank.jpg 400w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/27000mah-lithium-ion-multi-cell-powerbank-300x287.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10768\" class=\"wp-caption-text\">Power bank da 27200mAh composto da 8 celle Li-Ion da 3400mAh e 3,6V.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Detto questo, quando vedi su un annuncio la capacit\u00e0 dichiarata di un power bank ricordati che si parla sempre della capacit\u00e0 del pacco batterie inserito al suo interno.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10775\" aria-describedby=\"caption-attachment-10775\" style=\"width: 340px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10775 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10775\" class=\"wp-caption-text\">Pubblicit\u00e0 power bank da 10000mAh di capacit\u00e0<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Tensione della porta di uscita<\/h3>\n<p>Abbiamo visto che un power bank \u00e8 composto da un pacco batterie al suo interno, che una determinata <strong>capacit\u00e0 (mAh)<\/strong> e <strong>tensione nominale (V)<\/strong> la quale, di solito, \u00e8 da <strong>3,7 volt (V)<\/strong>.<\/p>\n<p>Tuttavia, quando si ricarica un dispositivo con un power bank dobbiamo sapere che <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>la porta di uscita USB di qualsiasi power bank lavora a una tensione standard da 5V.<\/strong><\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_10782\" aria-describedby=\"caption-attachment-10782\" style=\"width: 751px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10782 size-full\" src=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage.jpg\" alt=\"\" width=\"761\" height=\"346\" srcset=\"https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage.jpg 761w, https:\/\/powerbank20.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/battery-voltage-vs-powerbank-output-port-voltage-300x136.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 761px) 100vw, 761px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10782\" class=\"wp-caption-text\">Voltaggio uscita power bank = Voltaggio entrata (voltaggio di ricarica) del dispositivo<\/figcaption><\/figure>\n<p>Questa tensione pu\u00f2 anche essere maggiore (9V, 12V o 20V) nei casi in cui sia il dispositivo che il power bank siano compatibili con protocolli di ricarica rapida come, per esempio, <strong>Quick Charge (QC)<\/strong> o <strong>Power Delivery (PD)<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10789\" aria-describedby=\"caption-attachment-10789\" style=\"width: 490px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10789 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10789\" class=\"wp-caption-text\">Power bank con ricarica standard (5V) e ricarica rapida QC 3.0 (6-12V)<\/figcaption><\/figure>\n<blockquote><p>Questa differenza tra la tensione del pacco batterie e la tensione di uscita del power bank \u00e8 il motivo per cui la capacit\u00e0 di un power bank \u00e8 diversa nella sua porta di uscita USB rispetto a quella del suo pacco batterie interno.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>Per esempio, un power bank da 10000mAh (a 3,7V) avrebbe una capacit\u00e0 da 7400mAh nella sua porta di uscita USB a una tensione di ricarica da 5V.<\/em><\/p>\n<h3>Riassunto<\/h3>\n<p>In questa sezione abbiamo visto che:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Un power bank \u00e8 composto da un pacco batterie interno (composto, a sua volta, da una o varie celle Li-Ion o LiPo).<\/em><\/li>\n<li><em>La capacit\u00e0 dichiarata di un power bank corrisponde alla capacit\u00e0 del suo pacco batterie ed \u00e8 diversa da quella disponibile nella porta di uscita.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Come calcolare la capacit\u00e0 reale di un Power bank<\/h2>\n<p>Ora andremo a conoscere un metodo guidato passo-passo per poter calcolare la capacit\u00e0 reale di un power bank adatto per qualsiasi tensione di ricarica (o tensione della porta di uscita).<\/p>\n<p>Inoltre, per capire al meglio i concetti teorici, ogni sezione sar\u00e0 composta anche di un esempio pratico nel quale si utilizzano i dati reali di un power bank da 10000 mAh di capacit\u00e0 del marchio Ugreen (modello <strong>PB178<\/strong>):<\/p>\n<p>Per essere precisi, i dati che ci interessano conoscere di questo modello sono la capacit\u00e0 (mAh) e la tensione (V) del suo pacco batterie:<\/p>\n<figure id=\"attachment_10796\" aria-describedby=\"caption-attachment-10796\" style=\"width: 833px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10796 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10796\" class=\"wp-caption-text\">Specifiche Powerbank 10000mAh Ugreen<\/figcaption><\/figure>\n<ul>\n<li><strong>Battery Capacity<\/strong>: 10000mAh 3.85V<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pi\u00f9 in avanti, spiegheremo anche cosa significa il dato <strong>Rated Capacity<\/strong> che alcune aziende stanno iniziando ad aggiungere tra le specifiche di un power bank.<\/p>\n<h3>Energia immagazzinata<\/h3>\n<p>Com\u2019\u00e8 ben saputo, un power bank \u00e8 un dispositivo elettronico che immagazzina energia nel suo pacco batterie interno per, successivamente, trasferirla alla batteria di altri dispositivi.<\/p>\n<p>Questa energia viene misurata in wattora (Wh) e si calcola moltiplicando la capacit\u00e0 (mAh) per la tensione nominale (V) del suo pacco batterie interno:<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata (Wh) = [Capacit\u00e0 batterie (mAh) x Tensione 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\">Esempio 1: Come calcolare l\u2019energia immagazzinata in un Power bank<\/div><div class=\"su-box-content su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"border-bottom-left-radius:1px;border-bottom-right-radius:1px\">\n<p>Il power bank dell\u2019immagine ha un pacco batterie da 10000 mAh di capacit\u00e0 e una tensione nominale da 3,85 V. Per conoscere quanta energia immagazzina, dobbiamo applicare la formula suddetta:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata Power bank<\/strong> = 10000 mAh x 3,85V = <strong>38500 mWh<\/strong> \/ 1000 = <strong>38,5 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Vediamo che il nostro power bank immagazzina 38,5 wattora (Wh) di energia, i quali li potremmo utilizzare per ricaricare la batteria di altri dispositivi.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Conversione del voltaggio<\/h3>\n<p>Durante il processo di ricarica di un dispositivo, il circuito elettronico di un power bank eleva la tensione nominale del pacco batterie (es. 3,7V) alla tensione della porta di uscita USB (la tensione standard \u00e8 5V).<\/p>\n<figure id=\"attachment_10803\" aria-describedby=\"caption-attachment-10803\" style=\"width: 329px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10803 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10803\" class=\"wp-caption-text\">Conversione del voltaggio di un power bank<\/figcaption><\/figure>\n<p>Supponendo che la conversione del voltaggio (da 3,7V a 5V) fosse un <strong>processo ideale<\/strong>, cio\u00e8, <strong>senza perdite energetiche<\/strong>, tutta l\u2019energia immagazzinata all\u2019interno del pacco batterie del power bank si dovrebbe trasferire completamente alla sua porta di uscita USB.<\/p>\n<p>Pertanto, in questo caso potremmo stabilire la seguente uguaglianza:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">Energia immagazzinata Power bank<\/span> = <span style=\"color: #0000ff;\">Energia di uscita Power bank<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Andiamo a scomporre questa equazione in termini di capacit\u00e0 e tensione:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\"> Capacit\u00e0 batterie (mAh) x Tensione nominale batterie (V)<\/span> = <span style=\"color: #0000ff;\">Capacit\u00e0 di uscita (mAh) x Tensione di ricarica (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Dell\u2019equazione precedente conosciamo tutte le variabili eccetto la <strong>capacit\u00e0 nella porta di uscita<\/strong>.<\/p>\n<p>Isolando questa variabile otterremo una prima approssimazione per conoscere la capacit\u00e0 reale nella porta di uscita di un power bank <span style=\"text-decoration: underline;\">a seconda della tensione alla quale si realizzi la ricarica del dispositivo<\/span> (essendo 5V la tensione standard):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e0 di uscita (mAh) = [Capacit\u00e0 pacco batterie (mAh) x Tensione nominale pacco batterie (V)] \/ Tensione di ricarica (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\">Esempio 2: Calcolare capacit\u00e0 reale (ideale)<\/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>Applicando questa formula con i dati del nostro power bank (10000 mAh e 3,85 V) otteniamo una capacit\u00e0 da 7700 mAh nella porta di uscita a una tensione di ricarica da 5V:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e0 di uscita<\/strong> = (10000 mAh x 3,85 V) \/ 5 V = <strong>7700 mAh<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_10810\" aria-describedby=\"caption-attachment-10810\" style=\"width: 428px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10810 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10810\" class=\"wp-caption-text\">Capacit\u00e0 ed energia disponibile sulla porta di uscita USB<\/figcaption><\/figure>\n<p>Inoltre, possiamo verificare che, anche se le capacit\u00e0 siano diverse (10000mAh e 7700mAh), <strong>l\u2019energia si conserva nell\u2019ingresso (pacco batterie) e nell\u2019uscita (porta USB) del power bank<\/strong> perch\u00e9 abbiamo ritenuto il processo di conversione del voltaggio durante la ricarica di un dispositivo ideale (senza perdite energetiche):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #339966;\">10000 mAh x 3,85 V<\/span><\/strong> = <strong>38500 mWh<\/strong> = <span style=\"color: #0000ff;\"><strong>7700 mAh x 5 V<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Efficienza energetica<\/h3>\n<p>Fino a questo momento abbiamo calcolato la capacit\u00e0 reale di un power bank nella sua porta di uscita ritenendolo capace di fornire il <strong>100%<\/strong> dell\u2019energia immagazzinata nel suo pacco batterie.<\/p>\n<p>Purtroppo, dobbiamo dirti che la formula definita nella sezione precedente non si compie mai:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata Power bank <span style=\"color: #ff0000;\">\u2260<\/span> Energia di uscita Power bank <span style=\"color: #ff0000;\">ERRORE!<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">L\u2019energia nella porta di uscita di un power bank \u00e8 SEMPRE minore rispetto alla sua energia immagazzinata<\/span>, e la quantit\u00e0 di energia fornita dipende della qualit\u00e0 dei suoi 2 componenti:<\/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>Pacco batterie<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Se il <strong>pacco batterie<\/strong> \u00e8 di scarsa qualit\u00e0 basteranno pochi cicli di ricarica\/scarica del power bank per perdere parte della sua capacit\u00e0.<\/p>\n<p>Di conseguenza, il power bank avr\u00e0 meno energia disponibile da fornire a un dispositivo.<\/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>Circuito elettronico<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Durante la fase di conversione del voltaggio realizzato dal circuito elettronico del power bank, parte dell\u2019energia immagazzinata nel suo pacco batterie si trasforma in calore (<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Effetto_Joule\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">effetto Joule<\/a>).<\/p>\n<p>Per questo motivo, <span style=\"text-decoration: underline;\">un circuito elettronico meno efficiente perde pi\u00f9 energia<\/span> e, pertanto, il power bank ha meno energia disponibile da fornire a un dispositivo.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Possiamo definire <strong>l\u2019efficienza energetica nella scarica di un power bank<\/strong> come il rapporto che esiste tra l\u2019energia fornita nella sua porta di uscita USB e l\u2019energia immagazzinata nel suo pacco 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>Efficienza energetica Power bank (%) = 100 x (Energia di uscita \/ Energia immagazzinata)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Dev\u2019essere chiaro che <span style=\"text-decoration: underline;\">l\u2019efficienza energetica di un power bank mai sar\u00e0 pari al 100%<\/span>:<\/p>\n<blockquote><p>Anche acquistando un power bank nuovo con il suo pacco batterie in perfetto stato, esiste sempre una perdita energetica a causa della conversione del voltaggio che realizza il circuito elettronico del power bank per poter ricaricare un dispositivo.<\/p>\n<p>Questa perdita energetica pu\u00f2 essere maggiore o minore a seconda della qualit\u00e0 del circuito elettronico.<\/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\">Esempio 3: Calcolare l\u2019efficienza energetica<\/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>Nell&#8217;esempio 2 abbiamo calcolato la capacit\u00e0 reale di un power bank supponendo che il processo di conversione del voltaggio (da 3,85V a 5V) \u00e8 ideale, ossia, senza perdite di energia.<\/p>\n<p>Di conseguenza, in quel caso il power bank forniva il 100% della sua energia immagazzinata:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Efficienza energetica (ideale)<\/strong> = Energia di uscita \/ Energia immagazzinata = 38480 mWh \/ 38480 mWh = 1 x 100 = <strong>100%<\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia, sappiamo che, in realt\u00e0, durante il processo di conversione del voltaggio si perde parte dell\u2019energia immagazzinata, il che vuol dire che l\u2019efficienza \u00e8 sempre inferiore al 100%.<\/p>\n<p>Per calcolare l\u2019efficienza energetica reale del nostro power bank, supporremo aver misurato l&#8217;energia ottenuta nella sua porta di uscita:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Efficienza energetica (reale)<\/strong> = 28875 mWh \/ 38500 mWh = 0,75 x 100 = <strong>75%<\/strong><\/p>\n<p>Come possiamo vedere, il power bank \u00e8 stato capace di fornire l\u201975% (28875 mWh) dell\u2019energia totale immagazzinata nel suo pacco batterie (38500 mWh); il 25% rimanente (38500 &#8211; 28875 = 9625 mWh) invece si \u00e8 perso in calore.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Energia utile e capacit\u00e0 reale<\/h3>\n<p>Conosciuto l\u2019esempio di <strong>efficienza energetica<\/strong> di un power bank, siamo pronti per calcolare l\u2019energia e capacit\u00e0 che disporr\u00e0 nella sua porta di uscita USB.<\/p>\n<p>Partendo dalla formula <strong>dell\u2019efficienza energetica<\/strong>, porteremo la variabile <strong>Energia immagazzinata<\/strong> dall\u2019altra parte dell\u2019equazione e, in questo modo, otterremo l\u2019energia disponibile nella porta di uscita del power bank:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Efficienza energetica Power bank = Energia di uscita \/ Energia immagazzinata<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia di uscita (utile) = Efficienza energetica x Energia immagazzinata<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>L\u2019energia calcolata in questa formula \u00e8 <strong>l\u2019energia utile del power bank<\/strong>, ovvero, quella che avremo a disposizione per la ricarica dei nostri dispositivi.<\/p>\n<p>Analizzando questa formula, l\u2019unico dato che ignoriamo \u00e8 <span style=\"text-decoration: underline;\">l\u2019efficienza energetica del power bank<\/span>.<\/p>\n<p>Questo dato lo dobbiamo stabilire noi e ti chiederai, quale valore porre?<\/p>\n<p>Basandoci nella nostra esperienza analizzando un\u2019ampia variet\u00e0 di modelli, consigliamo utilizzare un\u2019efficienza dell\u2019<strong>85%<\/strong> (0,85):<\/p>\n<blockquote><p>Ci sono dei power bank che hanno un\u2019efficienza superiore al 90%, cos\u00ec come ci sono alcuni sotto all\u201980%, ma se il nostro power bank \u00e8 di, almeno, una qualit\u00e0 decente, la sua efficienza nella scarica si aggira attorno all\u2019<strong>85%<\/strong>*.<\/p><\/blockquote>\n<p><em>*Questo valore pu\u00f2 ridursi leggermente quando si lavora con protocolli di ricarica rapida.<\/em><\/p>\n<p>Visto come calcolare <strong>l\u2019energia utile<\/strong> di un power bank, se vogliamo conoscere la sua <strong>capacit\u00e0 reale<\/strong> nella porta di uscita per una determinata tensione di ricarica, dobbiamo semplicemente esprimere l\u2019equazione precedente in termini di capacit\u00e0 e tensione:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Energia di uscita<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Efficienza<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Energia immagazzinata<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Capacit\u00e0 di uscita (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #0000ff;\">Tensione di ricarica (V)<\/span> = <span style=\"color: #800080;\">Efficienza<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Capacit\u00e0 batterie (mAh)<\/span> x <span style=\"color: #339966;\">Tensione nominale batterie (V)<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Ora isoleremo la nostra incognita, che \u00e8 la capacit\u00e0 reale nella porta di uscita e, infine, otterremo la <strong>formula generale<\/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\u00e0 di uscita (mAh) = Efficienza x [Capacit\u00e0 batterie (mAh) x Tensione batterie (V)] \/ Tensione di ricarica (V)<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Questa formula \u00e8 <strong>valida per qualsiasi tensione di ricarica<\/strong>, vediamolo tramite un esempio nel quale vogliamo calcolare la capacit\u00e0 reale nella porta di uscita di un power bank per una tensione di ricarica da 5V, risulterebbe cos\u00ec:<\/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\u00e0 reale (5V) = 0,85 x [Capacit\u00e0 batterie (mAh) x Tensione batterie (V)] \/ 5V<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Nel caso in cui venga indicata la capacit\u00e0 del power bank in termini energetici (wattora &#8211; Wh), puoi utilizzare la stessa formula con una piccola modifica, cos\u00ec:<\/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\u00e0 reale (5V) = (0,85 x Energia immagazzinata (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\">Esempio 4: Calcolare energia utile e capacit\u00e0 reale<\/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>Infine, andremo ad applicare queste formule con il nostro power bank:<\/p>\n<p>Ricordiamo che questo modello ha un pacco batterie interno da 10000 mAh di capacit\u00e0 e 3,85V di tensione e vogliamo sapere qual \u00e8 la sua energia utile e la sua capacit\u00e0 nella porta di uscita per una tensione di ricarica standard da 5V.<\/p>\n<p>Inizieremo calcolando l\u2019energia utile del power bank supponendo che ha un&#8217;efficienza energetica dell\u2019<strong>85%<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia utile<\/strong> = Efficienza x Energia immagazzinata = 0,85 x (10000 mAh x 3,85 V) = 32725 mWh \/ 1000 = <strong>32,725 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Questo power bank immagazzina un\u2019energia da 38,5 wattora (Wh) ed \u00e8 capace di fornire l\u201985% di quella energia, questo vuol dire che la sua energia utile \u00e8 pari a 32725 mWh o 32,725 Wh.<\/p>\n<p>Se vogliamo sapere qual \u00e8 la capacit\u00e0 nella porta di uscita per una tensione da 5V:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e0 reale (5V) = 0,85 x (10000 mAh x 3,85V) \/ 5V = 32725 mWh \/ 5V = 6545 mAh<\/strong><\/p>\n<p>Come possiamo osservare, questo power bank da 10000 mAh ha una capacit\u00e0 da <strong>6545 mAh<\/strong> nella sua porta di uscita per una tensione da <strong>5V<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10818\" aria-describedby=\"caption-attachment-10818\" style=\"width: 428px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-10818 size-full\" 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\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10818\" class=\"wp-caption-text\">Capacit\u00e0 ed energia disponibile sulla porta di uscita USB<\/figcaption><\/figure>\n<p>Inoltre, verifichiamo che non coincide l\u2019energia immagazzinata nel power bank (38500 mWh) con l\u2019energia fornita nella porta di uscita (32725 mWh) perch\u00e9 parte di essa si perde in calore:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">10000 mAh x 3,85V = 38500 mWh <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>\u2260<\/strong><\/span> 32725 mWh = 6545 mAh x 5V<\/p>\n<p>L\u2019energia rimanente (38500 &#8211; 32725 = 5775 mWh) si \u00e8 persa durante il processo di conversione del voltaggio (da 3,85V a 5V).<\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Riassunto<\/h3>\n<p>In questa sezione abbiamo imparato:<\/p>\n<ol>\n<li><em>L\u2019energia nella porta di uscita di un power bank si conosce come energia utile ed \u00e8 SEMPRE minore rispetto all\u2019energia immagazzinata nel suo pacco batterie.<\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019energia utile di un power bank dipende dalla qualit\u00e0 dei suoi componenti (stato del pacco batterie ed efficienza del circuito elettronico).<\/em><\/li>\n<li><em>L\u2019efficienza energetica di un power bank \u00e8 il rapporto che esiste tra l\u2019energia fornita nella sua porta di uscita e l\u2019energia immagazzinata all\u2019interno del suo pacco batterie.<\/em><\/li>\n<li><em>A calcolare teoricamente l\u2019energia utile e la capacit\u00e0 reale nella porta di uscita di un power bank, conoscendo le sue specifiche e supponendo un\u2019efficienza energetica dell\u201985% quando si scarica interamente la sua batteria.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Formule:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Energia immagazzinata (Wh)<\/strong> = [Capacit\u00e0 pacco batterie (mAh) x Tensione pacco batterie (V)] \/ 1000<\/li>\n<li><strong>Efficienza energetica (%)<\/strong> = [Energia di uscita (Wh) \/ Energia immagazzinata (Wh)] x 100<\/li>\n<li><strong>Energia di uscita o utile (Wh)<\/strong> = Energia immagazzinata (Wh) x 0,85<\/li>\n<li><strong>Capacit\u00e0 di uscita o reale (mAh)<\/strong> = [Energia di uscita (Wh) \/ Tensione di ricarica (V)] x 1000<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Esempi pratici:<\/strong><\/p>\n<p>Applicando le formule con i dati del power bank utilizzato come esempio in questa sezione e supponendo che ha un\u2019efficienza energetica dell\u201985%:<\/p>\n<p>Dati del power bank Ugreen:<\/p>\n<ul>\n<li>Pacco batterie interno da 10000mAh di capacit\u00e0 e tensione nominale da 3,85V.<\/li>\n<li>Efficienza energetica nella scarica dell\u201985%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Risultato:<\/p>\n<ol>\n<li>Energia immagazzinata (Wh) = (10000mAh x 3,85V) \/ 1000 = 38,5 Wh<\/li>\n<li>Energia utile (Wh) = 38,5Wh x 0,85 = 32,725 Wh<\/li>\n<li>Capacit\u00e0 reale a 5V (mAh) = (32,725 Wh \/ 5V) x 1000 = 6545 mAh<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Come misurare la capacit\u00e0 reale di un power bank<\/h2>\n<p>Finora abbiamo visto le formule che ci permettono conoscere in anticipo qual \u00e8 l\u2019energia utile e capacit\u00e0 reale di qualsiasi power bank <span style=\"text-decoration: underline;\">prima di acquistarlo.<\/span><\/p>\n<p>Queste formule partono dalla premessa che un <strong>power bank generico ha un\u2019efficienza energetica dell\u201985%<\/strong> quando si scarica interamente.<\/p>\n<p>Tuttavia, come vedremo ora, <a href=\"#efficienza-energetica\">sappiamo che nella realt\u00e0 l\u2019efficienza energetica ottenuta pu\u00f2 variare tra i power bank<\/a>.<\/p>\n<h3>Confronto dati reali vs teorici<\/h3>\n<p>Nel caso in cui ormai abbiamo acquistato un power bank e vogliamo conoscere la sua <strong>capacit\u00e0 reale, energia utile ed efficienza energetica<\/strong>, \u00e8 necessario scaricarlo interamente (dal 100% al 0%) collegando a una sua porta USB di uscita un <strong>carico elettronico<\/strong> a una tensione (V) e intensit\u00e0 (A) costante e un <strong>multimetro<\/strong> in modo da poter misurare l\u2019energia totale fornita.<\/p>\n<p>Scaricheremo il nostro power bank di Ugreen con un carico elettronico da <strong>10W<\/strong> (5V\/2A) e confronteremo i dati ottenuti con il multimetro con i risultati delle formule della sezione precedente:<\/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 di scarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia di uscita (utile)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efficienza<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e0 di uscita<\/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%;\">Teorico (formule)<\/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>Osserviamo che i dati reali e teorici sono abbastanza simili e, infatti, questo modello ha ottenuto migliori risultati rispetto alle previsioni delle formule.<\/p>\n<p>In conclusione:<\/p>\n<p><em>Per il calcolo teorico dell\u2019energia utile e della capacit\u00e0 reale di un power bank possiamo utilizzare un valore diverso di efficienza energetica, per esempio 80% o 90%, per\u00f2 riteniamo che 85% \u00e8 un valore medio valido per qualsiasi power bank.<\/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>Cosa significa Rated Capacity?<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Anche se non \u00e8 molto comune trovarsi tra le specifiche di un power bank informazione sulla capacit\u00e0 reale nella porta di uscita, alcune aziende stanno iniziando a includere questo dato.<\/p>\n<p>Per esempio, lo troviamo sul modello <strong>PB178<\/strong> del marchio Ugreen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rated Capacity<\/strong>: 6000mAh (TYP 5V-3A)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo dato ci indica che il fabbricante <span style=\"text-decoration: underline;\">garantisce<\/span> che un power bank di questo modello, con un pacco batterie da 10000 mAh (38,5 Wh) di capacit\u00e0, pu\u00f2 fornire <span style=\"text-decoration: underline;\">come minimo<\/span> 6000 mAh (30 Wh) per una o varie delle sue porte di uscita USB nei casi in cui sia richiesta una potenza massima da <strong>15W<\/strong> (5V\/3A).<\/p>\n<p>Inoltre, in questo caso, i 15W coincidono con la potenza totale che pu\u00f2 fornire questo modello (Total Output: 5V-3A).<\/p>\n<p>Per curiosit\u00e0, abbiamo voluto realizzare lo stesso test con il nostro power bank e abbiamo verificato che fornisce l\u2019energia garantita (30 Wh):<\/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 di scarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia di uscita (utile)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efficienza<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Capacit\u00e0 di uscita<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">Ugreen<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center; height: 24px;\">38,5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; text-align: center; height: 24px;\">30 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; text-align: center; height: 24px;\">77,92%<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center; height: 24px;\">6000 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 20%;\">PowerBank20<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">38,5 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 22.1106%; text-align: center;\">33,62 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 17.8894%; text-align: center;\">87,32%<\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\">6580 mAh<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><em>In aggiunta, devi sapere che l\u2019efficienza energetica varia anche a seconda del tipo di scarica realizzata in un power bank, ci\u00f2 vuol dire che, se si richiede pi\u00f9 corrente (3A vs 2A), pi\u00f9 energia si perde trasformandosi in calore.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<h3>Altri esempi con dati reali: il progetto PowerBank20 <span id=\"more-real-world-examples-the-powerbank20-project\">\ud83d\udccb<\/span><\/h3>\n<p>Con l&#8217;obiettivo di consigliare i <a href=\"\/it\/\">migliori power bank del mercato<\/a>, uno dei test che realizziamo su <strong>PowerBank20<\/strong> \u00e8 quello di analizzare l\u2019efficienza energetica del power bank quando viene scaricato completamente.<\/p>\n<p>Nella seguente tabella puoi consultare alcuni dei dati che abbiamo registrato in questo test per modelli analizzati sul nostro sito web di marchi conosciuti del settore:<\/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>In caso di essere curioso di conoscere tutti i dati di ogni power bank analizzato, visita questa <a href=\"\/it\/test\/\">sezione<\/a>.<\/p>\n<h3>Conclusioni<\/h3>\n<p>Prima di acquistare un power bank:<\/p>\n<ol>\n<li><em>Si pu\u00f2 calcolare l\u2019energia utile e la capacit\u00e0 reale conoscendo esclusivamente le sue specifiche e stabilendo un\u2019efficienza energetica teorica dell\u201985%.<\/em><\/li>\n<li><em>Conoscendo l\u2019energia utile del power bank si pu\u00f2 procedere a fare una previsione del numero di ricariche che potrebbe realizzare di uno smartphone.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Come calcolare il numero di ricariche in un Power bank <span id=\"how-to-calculate-the-number-of-charges-you-can-get-from-a-power-bank\">\ud83d\udcf1<\/span><\/h2>\n<p>Per calcolare il numero di ricariche che un power bank pu\u00f2 fare di un dispositivo bisogna conoscere:<\/p>\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Energia utile del Power bank<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>L\u2019energia utile di un power bank \u00e8 l\u2019energia disponibile, nella sua porta di uscita USB, a trasferirsi a un dispositivo.<\/p>\n<p>Per calcolarla bisogna conoscere l\u2019energia immagazzinata nel pacco batterie del power bank e la sua efficienza energetica quando si scarica (ricarica del dispositivo) a una tensione specifica.<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia utile Power bank = (Energia immagazzinata x Efficienza) \/ 100<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Da ricordare che l\u2019efficienza energetica di un power bank dipende della qualit\u00e0 del modello e del tipo di ricarica fatta. Nonostante ci\u00f2, come valore orientativo, consigliamo l\u2019utilizzo di un\u2019efficienza pari all\u201985%.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span><strong>Energia di ricarica del dispositivo<\/strong><\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>L\u2019energia di ricarica in un dispositivo \u00e8 l\u2019energia necessaria che deve ricevere la sua batteria interna per fare una ricarica completa (dal 0% al 100%).<\/p>\n<p>Per calcolarla bisogna conoscere l\u2019energia immagazzinata nella batteria del dispositivo cos\u00ec come la sua efficienza energetica nella ricarica (<span style=\"text-decoration: underline;\">includendo il cavo di ricarica<\/span>):<\/p>\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e2e2e2;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FCFCFC;border-color:#ffffff;color:#333333;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia ricarica Dispositivo = (Energia immagazzinata \/ Efficienza) x 100<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>L\u2019<strong>energia immagazzinata<\/strong> nel dispositivo si pu\u00f2 conoscere dando un\u2019occhiata alle specifiche nel manuale d\u2019istruzioni o cercando su Google \u2018<em>mah (o wh) + nome del dispositivo<\/em>\u2019.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, ogni dispositivo ha la sua propria <strong>efficienza energetica<\/strong> quando si ricarica, che pu\u00f2 trovarsi tra l\u201980% e il 90%, naturalmente, dipende da molteplici fattori:<\/p>\n<ul>\n<li>Qualit\u00e0 e stato di conservazione del circuito di ricarica.<\/li>\n<li>Cavo di ricarica: lunghezza, sezione e stato di conservazione.<\/li>\n<li>Stato in cui si trovi il pacco batterie stesso del dispositivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, cos\u00ec come sui power bank, consigliamo utilizzare un valore orientativo pari all\u201985%.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<p>Una volta conosciuti questi dati semplicemente dobbiamo applicare la seguente formula per ottenere il numero di ricariche:<\/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>Numero di ricariche = Energia utile Power bank \/ Energia ricarica Dispositivo<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><em>Da ricordare che si tratta di una formula generale, <span style=\"text-decoration: underline;\">applicabile a qualsiasi dispositivo che possa ricaricarsi con un power bank<\/span> (smartphone, tablet, smartwatch\u2026).<\/em><\/p>\n<p><em>D\u2019altronde, il suo risultato, naturalmente, non \u00e8 100% preciso ma <span style=\"text-decoration: underline;\">ci serve per avere un\u2019idea di quante ricariche approssimative pu\u00f2 offrirci il power bank che vogliamo acquistare per ricaricare il nostro dispositivo.<\/span><\/em><\/p>\n<h3>Esempio: quante ricariche sono 10000 mAh?<\/h3>\n<p>Ora, stimeremo il numero di ricariche che avremo a disposizione nel nostro smartphone <strong>Bq Aquaris X2 Pro<\/strong> che ha una batteria da 3100mAh, supponendo che volessimo acquistare il <strong>power bank da 10000 mAh della Ugreen<\/strong>.<\/p>\n<p>Successivamente, confronteremo il risultato con i dati reali ottenuti dalle misurazioni una volta acquistato il power bank.<\/p>\n<p>La formula per poter stimare il numero di ricariche nello <strong>smartphone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong> utilizzando il power bank Ugreen \u00e8 la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche = Energia utile Power bank \/ Energia ricarica Smartphone<\/strong><\/p>\n<p>Nella seguente tabella sono presenti le specifiche di entrambi i dispositivi:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 33.3333%;\"><strong>Specifiche<\/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\u00e0 batteria<\/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%;\">Voltaggio batteria<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">3,85V<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">3,85V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%;\">Energia immagazzinata<\/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>Andiamo a calcolare l\u2019energia utile del <strong>power bank della Ugreen<\/strong> supponendo che \u00e8 capace di fornire l\u201985% (0,85) della sua energia immagazzinata (38,5 Wh):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia utile Power bank<\/strong> = 10000 mAh x 3,85 V x 0,85 = <strong>32725 mWh ~ 33 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Ora, calcoleremo quanta energia necessita il nostro smartphone per ricaricare la sua batteria supponendo che il processo di ricarica (cavo, conversione del voltaggio\u2026) ha un&#8217;efficienza dell\u201985% (0,85):<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energia ricarica Smartphone<\/strong> = (3100 mAh x 3,85 V) \/ 0,85 = <strong>14041 mWh ~ 14 Wh<\/strong><\/p>\n<p>Vediamo che la batteria del <strong>Bq Aquaris X2 Pro<\/strong> ha bisogno di ricevere approssimativamente 2000 mWh extra di energia (14000 &#8211; 12000 mWh) per ricaricare completamente la sua capacit\u00e0 da 12 Wh.<\/p>\n<p>Infine, calcoleremo il numero di ricariche stimato:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche<\/strong> = 33 Wh \/ 14 Wh = <strong>2,36 ricariche<\/strong><\/p>\n<p>Pertanto, sappiamo che se acquistassimo il power bank di Ugreen da 10000 mAh di capacit\u00e0, avremo per <strong>2 ricariche complete<\/strong> (dal 0% al 100%) nel nostro smartphone Bq Aquaris X2 Pro e, inoltre, continueremo ad avere energia per una terza ricarica parziale (dal 0% al 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>Per il calcolo precedente abbiamo visto che si utilizz\u00f2 come valore <strong>un\u2019efficienza pari all&#8217;85%<\/strong> sia per la scarica del power bank che per la ricarica del dispositivo.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">L\u2019efficienza energetica nella ricarica del dispositivo si pu\u00f2 verificare<\/span> se si hanno gli strumenti di misura necessari, ma ignoriamo l\u2019efficienza nella scarica di un power bank <span style=\"text-decoration: underline;\">prima di acquistarlo.<\/span><\/p>\n<p>Per questo motivo diciamo che <strong>il numero di ricariche calcolato \u00e8 orientativo<\/strong>, ma sufficientemente valido per qualsiasi persona che sia interessata ad acquistare un power bank e voglia avere un\u2019idea approssimativa del numero di ricariche che avrebbe nel suo dispositivo senza commettere l\u2019errore di dividere la capacit\u00e0 del power bank tra la capacit\u00e0 del dispositivo:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Numero di ricariche<\/strong> = 10000 \/ 3100 = <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3,22<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p>Nonostante, per i lettori pi\u00f9 curiosi, andremo a verificare il numero di ricariche reali che avremo nello smartphone una volta acquistato il power bank della Ugreen.<\/p>\n<h4>Validazione dei dati<\/h4>\n<p>Nelle seguenti tabelle sono presenti i risultati ottenuti dalle prove di ricarica dello smartphone e scarica del power bank sia per la <strong>ricarica standard<\/strong> (quella abituale per qualsiasi dispositivo con porta di ricarica USB) che per la <strong>ricarica rapida Quick Charge 3.0 e Power Delivery<\/strong> (questo smartphone \u00e8 compatibile con entrambi i protocolli).<\/p>\n<p>Inoltre, si verifica che l\u2019efficienza media ottenuta in entrambe le prove differisce dell\u201985% stabilito nelle formule teoriche.<\/p>\n<p><strong>Smartphone Bq Aquaris X2 Pro<\/strong><\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 20%;\"><strong>Tipo di ricarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Cavo di ricarica*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Energia di ricarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; text-align: center;\"><strong>Efficienza<\/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>Media<\/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<ul>\n<li><em>Osserviamo che questo smartphone ha un\u2019efficienza media nella ricarica dell\u201980% con una fornitura di energia richiesta da 15 Wh approssimativamente.<\/em><\/li>\n<li><em>Per la misurazione dell\u2019energia di ricarica del dispositivo si tiene in considerazione il cavo di ricarica.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Power bank 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>Tipo di scarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.37181%; text-align: center;\"><strong>Porta USB<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 14.4975%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Carico elettronico*<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 16.0805%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia immagazzinata<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 17.2864%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Energia di uscita (utile)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 9.94966%; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Efficienza<\/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>Media<\/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<ul>\n<li><em>Osserviamo che questo modello \u00e8 capace di fornire pi\u00f9 energia (90%) della quale abbiamo stabilito nel calcolo teorico (85%).<\/em><\/li>\n<li><em>Per misurare l\u2019energia che pu\u00f2 fornire un power bank tramite la sua porta USB di uscita si realizza una scarica completa collegando un carico elettronico a una potenza costante. Avendo in considerazione la potenza di ricarica di uno smartphone realizziamo i nostri test con 10W e 14W per ricarica standard e rapida rispettivamente.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Con questi dati calcoliamo il numero di ricariche reali applicando la formula suddetta:<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto;\">\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 120px;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\"><strong>Tipo di ricarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Energia utile Power bank<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>Energia di ricarica Smartphone<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\"><strong>N\u00ba di ricariche<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Standard (5V)<\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,95 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">14,63 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,39<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Quick Charge 3.0<\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,04 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">15,20 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,24<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\">Power Delivery<\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,05 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">14,70 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,32<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 17.5628%; height: 24px;\"><em>Media<\/em><\/td>\n<td style=\"width: 29.0201%; text-align: center; height: 24px;\">34,35 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 28.4171%; text-align: center; height: 24px;\">14,84 Wh<\/td>\n<td style=\"width: 25%; text-align: center; height: 24px;\">2,31<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sai quante volte puoi ricaricare il tuo smartphone con un\u00a0power bank?\u00a0Sai quante ricariche sono\u00a010000 mAh? e\u00a020000 mAh? Uno degli errori pi\u00f9 abituali tra chi vuole conoscere quante ricariche del loro smartphone pu\u00f2 fare un power bank \u00e8 quello di dividere le capacit\u00e0 di entrambi i dispositivi, ovvero: Numero di ricariche = Capacit\u00e0 Power bank (mAh)<\/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>Qual \u00e8 la capacit\u00e0 reale di un Power bank?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Sai quante volte puoi ricaricare il tuo smartphone con un power bank? 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