Сегодня на каждом маркетплейсе можно найти дешевые зарядки с гордыми надписями «120W» и «GaN» на коробке. Яркий пример — адаптер HX-111-A+C с портами USB-A и Type-C.

Было решено проверить, что скрывается за этими обещаниями. В этом обзоре вас ждут честные тесты мощности с помощью тестера Power-Z KM003C, электронной нагрузки Atorch 65W, а также полная разборка устройства.
***
На упаковке производитель нарисовал кучу значков защиты: от перегрева, перегрузки по току и лишнего напряжения. Но если перевернуть коробку и посмотреть на характеристики мелким шрифтом, то в строчке «Вход» написано: Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A.
Вспоминаем школьную физику: если блок берет из розетки 220 Вольт при токе максимум 0.5 Ампера, то его входная мощность — всего около 110 Ватт. Даже при идеальном КПД выдать на выходе «120 Ватт» он не сможет физически. Реальные возможности платы HX5006D внутри оказались еще скромнее.
1. Размеры, вес и фокус с металлом.
Внешне блок кажется массивным и тяжелым — прямо как дорогие фирменные зарядки.
- Размеры корпуса (без вилки): 60 × 55 × 30 мм.
- Вес зарядки из коробки: 97.84 г.
Для сравнения был взят оригинальный качественный GaN-блок Borofone BN-33 (он честно выдает до 60 Ватт в пике, и только на 70 уходит в защиту).

Borofone GaN весит 69.69 г — а «фейковый GaN» «120W» тяжелее почти на 28 граммов. Настоящая технология GaN (нитрид галлия) создана для того, чтобы делать зарядки легче и меньше, и то, что дешевый блок весит почти 100 граммов, сразу навело на мысль об искусственном утяжелении. Изготовитель просто сыграл на психологии: люди привыкли думать, что хорошая мощная техника должна быть тяжелой.
2. Тест комплектного кабеля: Осторожно, сталь!
Было измерено сопротивление родного «желтого» кабеля (длина ровно 1 метр) методом падения напряжения при токе 2.0 А . Тестер Power-Z KM003C на выходе из блока и на входе в нагрузку.

| Параметр | Комплектный кабель HX-111-A+C | Альтернативный медный кабель | Напряжение на выходе из блока |
|---|---|---|---|
| Материал жил | Омедненная сталь (CCS) | Чистая медь (OFC) | — |
| Напряжение на нагрузке | 4.631 V | 4.835 V | 5.215 V (на разъёме адаптера) |
| Падение напряжения | 0.584 V | 0.380 V | Норма: не более 0.200 V |
| Фактическая мощность | 9.303 W | — | 10.551 W (вышло из блока) |
| Потери мощности | 1.248 W (11.8%) | 7.2% | Ушло в нагрев провода |
| Сопротивление кабеля | 292 мОм | 190 мОм | Отличная норма: до 120 мОм |

Что показало вскрытие провода:
Весы показали, что метровый желтый кабель весит всего 22.14 г. Для мощных шнуров на 65W–120W это нереально — они весят от 45–55 граммов, потому что внутри толстая медь и экранирование.
Кабель был разрезан. Внутри оказались тончайшие жилы толщиной с человеческий волос, которые активно магнитятся. Это стопроцентное доказательство использования самого дешевого суррогата — омедненной стали (CCS). У стали сопротивление в разы выше, чем у меди. Именно поэтому на смешном токе 2А провод работает как обогреватель: теряет 11.8% энергии и просаживает напряжение до 4.631 V. При таком вольтаже любой современный смартфон просто выдаст ошибку и откажется заряжаться.
3. Проверка протоколов и реальные тесты мощности.
Перед тем как нагружать блок, мы считали его «программный паспорт» через функцию автоматического определения протоколов в Power-Z :

Блок ответил прибору, что поддерживает кучу стандартов быстрой зарядки: QC3.0 (до 12V), Samsung AFC, Huawei FCP и даже Huawei SCP до 66W.
Почему прибор Power-Z не распознал обман?
Все просто: приборы верят тому, что им сообщает чип внутри зарядки. На выходе нашей платы стоит умный контроллер 827AC. Когда Power-Z спросил его о протоколах, чип вежливо ответил по цифровой шине: «Да, я умею и 66 Ватт, и Huawei SCP» . Прибор просто вывел эту информацию на экран, не зная, какие детали припаяны дальше.
Стресс-тесты на нагрузке Atorch 65W:
В режиме ожидания (без нагрузки) блок выдает чистые 5.221 V и кодирует линии данных под профиль Apple 2.4A (на контактах D+ и D- держится по 2.6V):

А теперь плавно поднимаем ток и смотрим, когда сработает защита.
1. Тест в обычном режиме 5V:
Параметры просадки в трех точках:

При токе 2.41 А напряжение проседает до 4.731 V (это уже нижняя граница стандарта USB). Максимум, что блок смог выдать относительно стабильно — 12.45 W (при токе 2.62 А и напряжении 4.747 V). Если поднимать ток дальше, вольтаж лавинообразно рушится: на отметке 3.212 А напряжение падает до неприемлемых 3.895 V (мощность 12.51 W), после чего блок уходит в защитную перезагрузку.
2. Тест в режиме быстрой зарядки QC 3.0 / SuperVOOC:
Пошагово поведение платы:

При активации триггера 9V блок сначала выдает стабильные 9.175 V / 0.99 A (9.1 W).
Далее видно фактический, честный потолок этой зарядки — 19.9 Ватт (при параметрах 8.713 V / 2.279 A). Напряжение проседает, детали начинают сильно греться.
При попытке поднять ток до 2.72 А напряжение падает до 3.136 V, экран Power-Z зажигается тревожным красным цветом (выход за рамки протокола), и плата полностью отключает порт.
Вывод по мощности:
Реальный силовой потолок устройства — 20 Ватт. Никаких 120W или 66W тут нет. При этом на реальном смартфоне Realme/Oppo блок честно включает надпись SuperVOOC, но работает строго в безопасном для себя режиме 8.795 V / 2.270 A (~20 W). Защита от перегрузки по току настроена грамотно — блок отключается до того, как детали успевают раскалиться и сгореть. Для размышлений — «5-ого контакта» в разъёме — нет.
4. Опыт эксплуатации и проблемы с безопасностью
В ходе тестов вылез неприятный дефект: каждый раз при включении пустого блока в розетку 220V проскакивает сильная ярко-красная искра. Производитель сэкономил на копеечной защитной детали (термисторе), которая должна гасить пусковой ток (постоянное искрение может портить домашние розетки, оставлять нагар на вилке и перегружать диодный мост внутри самого блока).
5. Вскрытие корпуса: Что внутри?
Чтобы аккуратно разобрать блок, прошёлся по шву корпуса бензином «Калоша» (нефрасом) и ножом. Внутри нас ждали два главных разоблачения.
Улика №1: Железная чушка для веса.
Из общего веса зарядки в 97.84 г — целых 36.33 г (это 37.1% от всей массы) пришлись на обычный кусок металла.

Пластина не является радиатором охлаждения, она вообще не касается горячих деталей платы и была просто приклеена к внутренней стенке корпуса на термоклей. Производитель искусственно утяжелил блок, чтобы обмануть покупателя весом. Чистый вес электроники и пластика — всего 61.51 г (норма для слабенькой 15-ваттной зарядки далеко не первой свежести).
5.1 Полный разбор платы ревизии HX5006D.

Сама плата имеет маркировку HX5006D. На ней плотный монтаж и полноценные чипы — это не пустая копеечная плата из двух транзисторов, но спроектирована она строго под 20 Ватт.

На фото обратной стороны платы видна плохая культура сборки: контакты разъема USB-A допаивали вручную и вообще не отмыли от активного флюса. Наплывы липкой химии со временем разъедают медь и могут замкнуть контакты. Перед дальнейшим использованием мы полностью отмыли этот флюс бензином «Калоша».
Разбор компонентов высоковольтной стороны (220V):

Входные конденсаторы: Стоят две «банки» китайского бренда Hyncđz (Hync) на 10 мкФ / 400V (суммарно 20 мкФ), рассчитанные на температуру до +105°C.
Инженерный факт: В таких схемах на 1 Ватт мощности нужен примерно 1 мкФ емкости входного конденсатора. Емкость 20 мкФ четко подтверждает: плата с завода рассчитана на 20 Ватт. Для реальных 120W потребовался бы конденсатор емкостью минимум 120–150 мкФ (он по размеру больше, чем весь этот корпус).

Выпрямитель и пустые места (Причина искры): Сетевой ток идет через предохранитель на диодный мост ABS210 (2А, 1000В). На лицевой стороне платы прямо над мостом отчетливо видны пустые круглые посадочные места с шелкографией.
Сюда должен был впаиваться тот самый защитный NTC-термистор от пусковых токов.
Фабрика сэкономила доли цента и просто пустила ток напрямую по дорожке в обход защиты:

Отсюда и летит ярко-красная искра при включении в розетку.
Снабберная защита:

Металлоплёночный конденсатор с маркировкой 2J222J (на внушительные 630 Вольт, емкость 2.2 нФ, точность ±5%). Он работает в паре с резистором R12 и защищает главный транзистор от обратных высоковольтных ударов трансформатора. Тут экономить не стали — снаббер собран грамотно.
ШИМ-контроллер (Позиция U1):

Микросхема в корпусе SOP-8 с маркировкой HC2609B от компании Hengcheng Micro (HCW). Это мозг высоковольтной части, внутри которого совмещены управляющая логика и силовой транзистор (ключ). По официальному даташиту завода, максимальная выходная мощность этого чипа — строго 18–20 Ватт. Никакой GaN-технологией (нитридом галлия) тут и близко не пахнет, это обычный бюджетный кремний.
Справа от чипа стоят два резистора шунта датчика тока с кодом 1R2 (1.2 Ом). Aneng SZ08 со щупами Mastech (минус 0.1 Ом погрешности проводов) показал их чистое параллельное сопротивление 0.7 Ом (теоретически должно быть 0.6 Ом). Защита ШИМ-чипа настроена четко под этот шунт и отключает блок при перегрузке выше 20W.
Конденсатор самопитания ШИМ:

Маленький электролит EC3 на 47 мкФ / 25 V (бренд Hync). Он сглаживает питание для самого управляющего чипа. Стоит вплотную к горячему трансформатору. Через год-полтора работы от постоянного нагрева он высохнет, и зарядка начнет циклически перезагружаться («икать») или перестанет включаться с первого раза.
Силовой трансформатор:

Высокочастотный импульсный трансформатор, собранный на каркасе с заводским клеймом DR 1.
Мультиметр Aneng SZ-08 зафиксировал сопротивление первичной (высоковольтной) обмотки постоянного тока — 1.2 Ом (намотано очень тонким проводом с кучей витков, что нормально только для 20W). А внутреннее сопротивление вторичной (низковольтной) обмотки было измерено высокоточным четырехпроводным микроомметром RC-3563. Прибор показал чистые 61.3 мОм (0.0613 Ом). В честных зарядках на 65W–120W вторичка мотается толстым жгутом из множества жил, и её сопротивление составляет всего 2–8 мОм. Значение в 61.3 мОм окончательно подтверждает: трансформатор рассчитан максимум на 20 Ватт. При попытке снять больше ток просто пойдет в нагрев меди.
Разбор цепей обратной связи и стабилизации:
Оптопара развязки (Позиция U2):

Микросхема PC817C от Advanced Technology. Она передает световые сигналы о напряжении с выходной стороны на управляющий ШИМ-чип, изолируя розетку 220V от вашего смартфона.
Косяк с безопасностью: На обратной стороне платы под этой оптопарой оставили сплошной глухой текстолит без изоляционного пропила. В хороших блоках там всегда делают фрезерованную щель, чтобы увеличить расстояние утечки по поверхности. Без пропила со временем, когда плата покроется домашней пылью, возникает риск поверхностного пробоя 220 Вольт на выходные порты.
Стабилизатор напряжения:

Трехногая микросхема с кодом 432 (серия TL432 / BL432). Она работает в паре с резисторами R3 (33.2 кОм) и R4 (100 кОм) прямо над ней. Чип непрерывно следит за вольтажом на выходах USB и через оптопару командует ШИМ-контроллеру поднять или опустить напряжение. Благодаря ему блок идеально ровно компенсировал просадки на кабеле во всех наших тестах.
Оранжевый конденсатор (Позиция CY1):

Обычная пленочная «капля» постоянного тока с маркировкой 222J 1000V (емкость 2.2 нФ на 1000 Вольт DC). Она нужна, чтобы гасить помехи, от которых глючит тачскрин телефона при зарядке.
Критический дефект: Ставить сюда обычную пленку постоянного тока вместо сертифицированного Y-конденсатора переменного тока (класса Y1/Y2) — грубейшее нарушение безопасности. При сетевом скачке напряжения эту оранжевую пленку может пробить накоротко, и фаза 220V пойдет прямо на корпус вашего телефона. Для безопасной работы этот элемент нужно обязательно заменить на правильный дисковый керамический Y-конденсатор, который при аварии гарантированно уходит в безопасный обрыв цепи (но лучше блок выбросить, имхо, и купить от нормального, честного производителя).
Разбор низковольтной выходной стороны.

Выходные конденсаторы — два параллельных жидкостных электролита общего назначения китайского бренда Xiyuan серии CD288 на 680 мкФ / 16 V (суммарно 1360 мкФ).
Никаких твердотельных полимеров тут нет. Рабочий вольтаж 16 Вольт — это окончательный приговор мифу о 120W. Настоящие мощные GaN-зарядки работают на профиле 20 Вольт (Power Delivery), и эти 16-вольтовые конденсаторы там просто взорвались бы с кучей дыма. Но для наших 9V в режиме SuperVOOC (вопрос ещё, супервок ли) их запаса хватает. Бочонки стоят вплотную к трансформатору и будут постоянно вариться в его тепле, что ускорит их высыхание. Пластиковые сердечники разъемов USB-A и Type-C умышленно сделаны ярко-фиолетовыми — это чистый маркетинг для ассоциации со сверхмощными оригинальными зарядками Huawei или Oppo.
Синхронный выпрямитель (Позиция U4):

Микросхема в корпусе SOP-8 с маркировкой HC7702A от той же Hengcheng Micro [1.3.1, 2.1]. Она заменяет обычный выходной диод для повышения КПД. Внутри чипа стоит силовой транзистор с параметрами 45V / 15мОм [1.3.1, 2.1]. Лимит встроенного ключа всего в 45 Вольт подтверждает: плата аппаратно заперта в рамках 20 Ватт и физически не умеет выдавать высокие напряжения.
Контроллер протоколов (Позиция U3):

«Мозг» выходной логики быстрой зарядки — 14-ногая микросхема с кодом 827AC (серия HC827AC / HUSB827).
Именно этот чип общается со смартфоном по линиям данных. Наличие этого фирменного контроллера объясняет, почему копеечный блок смог честно запустить капризный протокол SuperVOOC на телефоне BBK. Он прошел цифровую авторизацию, но из-за слабого трансформатора урезал профиль до безопасного лимита платы в 20 Ватт.
Выходные ключи портов:

Подача питания на разъемы идет через два независимых P-канальных MOSFET-транзистора HC7P03L (-30V / 7A),

в крошечных трехногих корпусах SOT-23-3L (один на USB-A на позиции U5, второй — у субплаты Type-C).
Силовая шина у портов общая.

Если занять оба порта одновременно, чип 827AC в целях безопасности сразу отключает все быстрые протоколы и сбрасывает мощность до унылых 5V / 2.4A (всего 12 Ватт на оба порта). Мелкие кристаллы SOT-23 просто сгорели бы, если бы пытались удерживать быструю зарядку сразу на два телефона.
Общий итог.
Схемотехнический анализ платы HX5006D расставляет все точки над «i»:
Реальная архитектура блока HX‑111‑A+C
Общий вес устройства в сборе: 97.84 г
Честная электроника (20 Вт)
Чистая плата и пластик.
Чистый вес: 61.51 г
Доля в блоке: 62.9%
Бесполезный металл
Железная пластина для веса.
Чистый вес: 36.33 г
Доля в блоке: 37.1%
Главные аппаратные лимиты
- Входной фильтр: 20 мкФ — строго под заводские 20 Вт.
- ШИМ‑контроллер: кремниевый SOP‑8 HC2609B — жёсткий лимит даташита 20 Вт.
- Силовой трансформатор: каркас DR 1, тонкая вторичка 61.3 мОм — упор в 20 Вт.
- Выпрямитель: кремний на 45 V HC7702A — физический запрет на профили выше 20 Вт.
- Выходные ключи: миниатюрные SOT‑23 — тепловой предел 20 Вт.
Зарядное устройство HX‑111‑A+C — это классический пример маркетингового подлога. Все надписи про «120 W» и «GaN» — чистая фантазия.
Производитель взял стандартную, вполне рабочую фабричную плату HX5006D на честные 20 Вт, засунул её в огромный пустой корпус, докинул туда 36 граммов железного мусора для веса, поставил фиолетовые разъёмы и зашил в чип обманные профили для тестеров. При этом на фабрике сэкономили на защитном термисторе (отчего блок сильно искрит в розетке), бросили опасный стальной кабель и забыли смыть активный флюс с контактов.
Как базовая 20‑ваттная зарядка для одного телефона блок работает нормально и вовремя уходит в защиту, но никаких флагманских технологий и высокой мощности здесь нет и близко.
***
(C) XonixMsk 2026
