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200 Ladezeiten — 5000 mAh mit 20 W in 62 Minuten

Eine Ladezeit für jede Begegnung von 20 Akkugrößen und 10 Netzteilen. mAh werden erst mit einer Spannung zu Energie, und die Watt eines Netzteils sind Spannung mal Strom.

mAh ist keine Energie

mAh sagt nur, wie viele Milliampere eine Stunde lang fließen könnten; erst mal Spannung wird daraus Energie. Diese Seite rechnet mit 3,7 V — dem Wert, mit dem Hersteller selbst ihre Wh aufdrucken. 5000 mAh sind also 18,5 Wh, und zwei 5000-mAh-Zellen mit verschiedener Spannung fassen Verschiedenes.

Gleiche Watt, andere Spannung

Die Watt auf einem Netzteil sind Spannung mal Strom. Zwanzig Watt bei 5 V wären 4 A und damit mehr, als ein einfaches Kabel trägt — also läuft es mit 9 V und 2,22 A. Spannung hoch, Strom runter: genau das macht USB PD.

Bei 60 W trennen sich die Kabel

Ein einfaches Kabel trägt 3 A. Zwanzig Volt — die Obergrenze des älteren Standards — mal 3 A sind 60 W; darüber braucht das Kabel einen Chip, der 5 A meldet. Wenn ein 65-W-Netzteil nichts beschleunigt, liegt es meist am Kabel.

Die Grenze fürs Handgepäck

Unter 100 Wh nimmt man ihn einfach mit. Bis 160 Wh sind zwei Stück mit Zustimmung der Airline erlaubt. Darüber fliegt er nicht im Passagierflugzeug. Deshalb gibt es so viele 26.800-mAh-Powerbanks: mal 3,7 V sind das 99,16 Wh, knapp unter der Grenze.

Was eine Powerbank wirklich abgibt

Eine 10.000-mAh-Powerbank füllt ein 5000-mAh-Handy nicht zweimal. Innen wird bei 3,7 V gezählt, heraus kommen 5 V — also schrumpft es um dieses Verhältnis, und beim Hochsetzen geht weitere Wärme verloren. Tatsächlich wandern etwa 6660 mAh.

Netzteil-Leistung

USB PD nutzt keine beliebigen Spannungen, sondern eine der festen Stufen. Bei gleicher Leistung bedeutet mehr Spannung weniger Strom, und jede Stufe über 3 A braucht ein Kabel mit Chip.

  • 5Wein altes USB-Netzteil5V · 1AJedes Kabel genügt
  • 10W5V · 2AJedes Kabel genügt
  • 15W5V · 3AJedes Kabel genügt
  • 18W9V · 2AJedes Kabel genügt
  • 20WHandy-Schnellladen9V · 2.22AJedes Kabel genügt
  • 30W12V · 2.5AJedes Kabel genügt
  • 45W15V · 3AJedes Kabel genügt
  • 65Wein Laptop-Netzteil20V · 3.25ABraucht ein Kabel mit Chip
  • 100W20V · 5ABraucht ein Kabel mit Chip
  • 140Wein Hochleistungs-Laptop28V · 5ABraucht ein Kabel mit Chip

Nach Akku und Netzteil suchen

Eine Ladezeit für jede Begegnung von 20 Akkugrößen und 10 Netzteilen. mAh werden erst mit einer Spannung zu Energie, und die Watt eines Netzteils sind Spannung mal Strom.

1500mAh5.55Wh

2000mAh7.4Wh

2500mAh9.25Wh

3000mAh11.1Wh

3500mAh12.95Wh

4000mAh14.8Wh

4500mAh16.65Wh

5000mAhein Handy18.5Wh

5500mAh20.35Wh

6000mAh22.2Wh

7000mAh25.9Wh

8000mAh29.6Wh

10000mAheine übliche Powerbank37Wh

12000mAh44.4Wh

15000mAh55.5Wh

20000mAh74Wh

26800mAhknapp unter dem Kabinenlimit99.16Wh

30000mAh111Wh

40000mAh148Wh

50000mAheine Laptop-Powerbank185Wh

So liest man das

  • Diese Zeiten setzen voraus, dass das Netzteil seine Leistung durchhält. In der Praxis wird es ab 80 % deutlich langsamer.
  • mAh mal 3,7 V ergibt Wh. Ohne Spannung lassen sich zwei verschiedene Akkus gar nicht vergleichen.
  • Rund 90 % dessen, was das Netzteil liefert, landen im Akku — der Rest wird Wärme.
  • Über 60 W braucht das Kabel einen Chip. Zwanzig Volt bei 3 A ist die Grenze eines einfachen Kabels.

Häufige Fragen

Q. Wie lange braucht ein 5000-mAh-Handy bei 20 W?

62 Minuten. 18,5 Wh durch 20 W ergäbe 55, doch ein Zehntel dessen, was das Netzteil liefert, geht als Wärme weg.

Q. Ich habe ein 65-W-Netzteil angeschlossen und nichts wurde schneller.

Meist liegt es am Kabel. Über 60 W muss der Strom 3 A überschreiten, und dafür braucht das Kabel einen Chip, der das meldet.

Q. Füllt eine 10.000-mAh-Powerbank ein 5000-mAh-Handy zweimal?

Nein. Innen sind 3,7 V, heraus kommen 5 V — es schrumpft um dieses Verhältnis und verliert beim Hochsetzen weitere Wärme: etwa 6660 mAh wandern wirklich.

Q. Darf eine Powerbank ins Flugzeug?

Unter 100 Wh ohne Weiteres. Deshalb ist 26.800 mAh so verbreitet: das sind 99,16 Wh. Bis 160 Wh dürfen es zwei sein, mit Zustimmung der Airline.

Q. Warum wird das Laden ab 80 % langsamer?

Eine Lithiumzelle muss den Strom drosseln, sobald ihre Spannung steigt; die letzten 20 % können so lange dauern wie die ersten 80 %. Darum steht die Zeit bis 80 % separat in der Tabelle.