В этой статье детально разберём новинку на рынке походных солнечных панелей - EcoFlow 28W, весит около 600 г, складывается до размеров небольшой книги, использует эффективные N-Type TOPCon элементы с эффективность преобразования 25%, имеет встроенные USB-C до 20 Вт и USB-A до 26! Вт с поддержкой нескольких напряжений и многих протоколов, оснащена индикатором правильного угла к солнцу и защищена от пыли и воды по стандарту IP68 и имеет ETFE-покрытие!
Исполнение и внешний вид
EcoFlow 28W выполнена в виде складывающейся панели, состоящей из четырёх секций. В рабочем положении они раскладываются в одну линию, размерами 291*664*2.
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/4061c9817a16.png)
После складывания размеры уменьшаются до 291 × 177 × 18,6 мм.
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/77691bd622d7.png)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/9b62ef7d4b0f.png)
Масса устройства составляет 600 граммов
EcoFlow 28W выполнена в виде тонкого многослойного композитного ламината.
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/eafbd5286daf.png)
Сверху находится прозрачный защитный слой ETFE. Он пропускает солнечный свет к фотоэлементам и одновременно защищает их от влаги, грязи, ультрафиолета и механических воздействий.
Под ним скорее всего располагается прозрачный ламинирующий слой, который фиксирует солнечные элементы и связывает верхнее покрытие с остальной конструкцией.
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/ebd8956b8bfe.png)
Далее идут сами солнечные элементы. Они представляют собой тонкие и хрупкие кремниевые пластины, поэтому их надо защитить как можно лучше.
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/6b8f165a0034.png)
Снизу они снова закрыты ламинирующим слоем, который удерживает элементы на месте и защищает электрические соединения между ними.
Основную механическую прочность, видимо, секции обеспечивает тонкая стекловолоконная композитная подложка.
С обратной стороны конструкция дополнительно закрывается защитным слоем, скрывающий внутренние элементы от нашего взора и тактильно приятна на ощупь (видно на фото сложенной панели).
Складывание панели осуществляется по гибким соединениям между секциями. Не берусь говорить, что такая конструкция лучше, чем у NiteCore, но выглядит хорошо, минималистично и герметично (и достаточно прочно, хотя изначально кажется что не так).
Конструкция сделана именно с расчётом на переносное использование. По краям предусмотрены отверстия (люверсы), за которые панель можно закрепить на рюкзаке, палатке и т.п. (в комплекте поставки кстати есть 4 карабинчика)
На одной из крайних секций расположен более массивный пластиковый блок. В нём находятся разъёмы для подключения потребителей и внутренняя электроника панели. Снаружи доступны всего 2 порта USB-C и USB-A; разъёмы закрываются защитными резиновыми заглушками (IP68 как никак).
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/8b8c162d34ca.png)
На блоке заряда есть встроенный индикатор угла относительно солнца - крайне удобная вещь! Позволяет направить панель прямо на солнце, что крайне хорошо сказывается на выходной мощности панели, и не надо гадать правильно ли вы поставили панель!
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/fa9888147949.png)
ETFE-покрытие
В качестве наружного защитного слоя на многих современных панелях (в отличие от NiteCore например, где покрытие PET) используется ETFE (этилен-тетрафторэтилен) — прозрачный фторполимер. Логично, что главной задачей верхнего слоя должно быть пропустить как можно больше солнечного излучения к фотоэлементам и одновременно защитить их от окружающей среды.
ETFE обладает высокой светопропускающей способностью, устойчив к ультрафиолетовому излучению, влаге, перепадам температуры и химическим воздействиям. Благодаря этому солнечный модуль можно сделать тонким и относительно гибким, что особенно важно для складной туристической панели. ETFE также имеет хорошую механическую прочность в добавок к уже упомянутым стойкостью к старению и сохранению оптических свойств при длительном использовании на открытом воздухе.
Можно заметить, что многие панели с ETFE выполнены с рельефной или матовой поверхностью. Рельефная поверхность помогает уменьшить зеркальное отражение (а это нам надо) и рассеять падающий свет, благодаря чему большая его доля может попасть к фотоэлементам, особенно при неидеальном угле падения.
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/b9a1f257a99d.png)
Солнечные элементы
В EcoFlow 28W используются современные монокристаллические элементы N-Type TOPCon с заявленным КПД до 25 %. Если говорить совсем просто, их преимущество в том, что внутри самого фотоэлемента теряется меньше уже созданного солнечным светом электрического заряда. За счёт этого с той же площади удаётся получить немного больше полезной мощности.
Для портативной панели это особенно важно: чем выше эффективность солнечных элементов, тем меньше площадь нужна для получения той же мощности. Поэтому EcoFlow удалось сделать панель довольно компактной.
Для сравнения, в NITECORE FSP30 используются солнечные элементы SunPower с заявленной эффективностью около 24 %. Это тоже качественные и эффективные ячейки, поэтому разница между панелями не огромная. Скорее EcoFlow использует более современную массовую технологию N-Type TOPCon, которая сейчас активно применяется в высокоэффективных солнечных модулях.
Дополнительное преимущество N-Type элементов — хорошая устойчивость к деградации характеристик при длительной работе на солнце. В частности, для них не характерен один из распространённых видов световой деградации, встречающийся у некоторых традиционных P-Type элементов.
Тем, кому интересно разобраться глубже, можно посмотреть материалы Fraunhofer ISE по технологии TOPCon и научные обзоры по современным кремниевым фотоэлементам: (Fraunhofer ISE) (Energies, обзор TOPCon)
Электроника
На первый взгляд можно предположить, что EcoFlow 28W устроена примерно так же, как более простые туристические панели: солнечные элементы подключены к DC/DC-преобразователю, который формирует необходимые напряжения для USB. Например, в разборе NITECORE FSP30 видно, что внутри стоит сравнительно простая плата с несколькими преобразователями: отдельный канал USB-C и общий 5-вольтовый канал для USB-A, при этом явного накопителя энергии или специализированного MPPT-узла на плате не обнаружено.
Смею предположить, что в этой панели всё устроено сложнее (с вашего молчаливого согласия я не буду уничтожать защитный компаунд на плате, чтобы узнать точно, что же там установлено)
Улика первая: LIC
Естественно сразу получив панель я полез внутрь. Первой интересной находкой оказался суперконденсатор JIERONG 4,2 В / 550 Ф. Это литий-ионный конденсатор или LIC (Lithium-Ion Capacitor) — литий-ионный конденсатор, занимающий промежуточное положение между аккумулятором и обычным суперконденсатором. При ёмкости 550 Ф и напряжении 4,2 В его теоретический запас энергии составляет около 1,35 Вт·ч, хотя реально используемая энергия меньше из-за допустимого диапазона напряжений.
Кстати он может разрядиться и деградировать, так что рекомендую его периодически заряжать через Type-C порт.
Для обычного USB-преобразователя такой компонент явно избыточен, поэтому стало интересно понять, как же он участвует в работе панели. Кстати, тут видно, что вся электроника в защитном компаунде, что и обеспечивает IP68 (у NiteCore даже лака на плате не было).
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/10c661db14c1.png)
Чтобы разобраться в этом, я поискал патенты EcoFlow и нашёл заявку CN122119013A, опубликованную в 2026 году. В ней описывается очень похожее по назначению устройство: солнечная панель, накопительный конденсатор, управляемый силовой преобразователь и USB-интерфейс. Контроллер измеряет мощность, поступающую от солнечной панели, следит за напряжением накопительного конденсатора и в зависимости от доступной энергии выбирает подходящий режим питания подключённого устройства. В патенте отдельно рассматриваются USB PD/QC, выходные напряжения 5, 9 и 12 В и работа при резких изменениях солнечной мощности.
Логика такой системы довольно понятна. При хорошем солнце фотоэлементы питают подключённое устройство и одновременно поддерживают накопительный конденсатор заряженным. Если панель на несколько секунд закрывает облако, тень от дерева или человек, солнечной мощности становится меньше, и недостающая энергия может временно браться из конденсатора. За это время контроллер способен уменьшить мощность зарядки или договориться со смартфоном о другом режиме заряда через протоколы, не допуская мгновенного отключения питания. Именно нестабильность зарядки при изменении освещённости указана в патенте EcoFlow как одна из проблем, которую решает накопительный конденсатор.
Также это помогает эффективнее использовать кратковременные избытки солнечной мощности при переменной освещённости. Например, если подключённый powerbank способен принимать не более 20 Вт, а в хороший момент солнечные элементы могут выдать 25–30 Вт, то у обычной панели лишняя мощность просто останется невостребованной. В EcoFlow этот избыток может быть направлен в LIC. Когда затем набежит облако и мощность солнечных элементов упадёт ниже 20 Вт, накопитель начнёт отдавать ранее сохранённую энергию обратно в систему. В результате powerbank ещё некоторое время сможет получать почти прежнюю мощность, а кратковременная просадка освещённости окажется сглаженной. То есть суперконденсатор здесь работает не только как защита от обрыва зарядки, но и как буфер, который переносит часть энергии из моментов её избытка в моменты дефицита. (Это круто если что, вы должны быть заинтересованы)
Улика вторая: параметры солнечной панели
В характеристиках EcoFlow 28W, опубликованных некоторыми продавцами, указывается напряжение максимальной мощности около 7,5 В, ток в точке максимальной мощности около 3,64 А и напряжение холостого хода около 8,5 В. Если эти значения верны, то 4,2-вольтовый накопитель JIERONG нельзя просто подключить непосредственно параллельно солнечным элементам. Значит, либо реальная схема содержит ещё один промежуточный преобразователь, либо приведённые магазинами параметры относятся не совсем к этой конфигурации панели, либо серийная EcoFlow 28W реализована иначе, чем вариант из патента.
Улика третья: поведение
За лето я довольно много пользовался панелью и заметил странное:
1) USB-C способен работать не только как выход. Если света нет (панель закрта) и к нему подключить внешний powerbank к Type-C, то панель начинает принимать энергию и заряжать внутренний LIC.
2) Если одновременно подключить power-bank к USB-A и другой power-bank к USB-С, то начинает разряжаться power-bank на порту USB-С и заряжаться устройство на порту USB-A. Это указывает на двунаправленный тракт и, может быть, на наличие логики power-path management, то есть устройство умеет распределять мощность между внешним источником, внутренним накопителем и нагрузкой.
Такое поведение хорошо согласуется у специализированных powerbank SoC.
Например, Injoinic IP5356 поддерживает двунаправленный USB-C PD2.0/PD3.0, режимы 5/9/12 В, PPS, QC2.0/QC3.0, FCP, AFC, SCP и BC1.2, а также объединяет заряд внутреннего накопителя и синхронный преобразователь в одном чипе (Datasheet Injoinic IP5356). Очень похожую логику имеет и SW6208 от iSmartWare. Эта микросхема поддерживает двунаправленный Type-C, PD/PPS/QC/AFC/FCP/SCP и другие протоколы, умеет одновременно заряжать внутренний накопитель и питать внешнюю нагрузку, а при работе нескольких выходов переводит их в общий режим 5 В. Это особенно интересно, потому что EcoFlow 28W ведёт себя похожим образом при одновременном использовании USB-A и USB-C (Datasheet iSmartWare SW6208). Более мощные решения того же класса существуют и на 30 Вт. Например, M12219P рассчитан на односекционный накопитель, мощность до 30 Вт и поддерживает PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP и BC1.2 DCP.
Это не означает, что внутри EcoFlow стоит именно IP5356 или SW6208, это всего лишь примеры которые могут показать и объяснить наблюдаемое поведение.
С учётом этих наблюдений, я предположу, что внутреннее устройство примерно такое:
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/9c80abc23184.png)
Я предполагаю, что эта панель содержит MPPT, поскольку даже в сложных условиях панель выдаёт стабильный ток, во всех патентах EcoFlow с LIC используется MPPT или аналогичные алгоритмы. LIC подключён к PowerBank SoC, поскольку об этом говорит третья улика.
Откуда 28W в названии
Здесь же нужно разобраться, откуда вообще появляются заявленные 28 Вт (также как и с NiteCore).
Это не мощность USB-C — его предел составляет 20 Вт, а USB-A ограничен 18 Вт (но по какому-то стечению обстоятельств там может появляться вплоть до 27 Вт).
EcoFlow прямо пишет, что солнечная часть панели способна передавать до 28 Вт во внутреннюю электронику, после чего часть энергии теряется в преобразователях. В солнечных панелях реальная максимальная мощность находится между этими состояниями, в так называемой точке максимальной мощности — MPP:
Pmax = Vmp × Imp.
Если взять встречающиеся в характеристиках EcoFlow значения:
Vmp = 7,5 В
Imp = 3,64 А,
получается:
7,5 × 3,64 ≈ 27,3 Вт,
что хорошо укладывается в заявленные производителем 28 Вт ±1 Вт.
Ну и самое скучное, порты:
Официально EcoFlow заявляет для USB-C режимы 5 В / 3 А, 9 В / 2,2 А и 12 В / 1,67 А с максимальной мощностью 20 Вт, а для USB-A — 5 В / 3 А, 9 В / 2 А и 12 В / 1,5 А с максимальной мощностью 18 Вт. Производитель отдельно поясняет, что сами фотоэлементы способны передавать до 28 Вт во внутреннюю электронику "junction box", а часть мощности теряется на buck/boost-преобразовании.
(Официальная страница EcoFlow 28W)
Кстати в панели какое-то огромное количество протоколов быстрой зарядки! \
Основным протоколом USB-C является USB Power Delivery (PD), обеспечивающий режимы 5, 9 и 12 В, (также есть DCP, SCP, DC режимы) но сразу подхватывался PD3.0, который является на сегодняшний день золотым стандартом, если так можно сказать.
На USB-A тестер обнаруживает Qualcomm Quick Charge 3.0 (QC 3.0), Huawei FCP, SCP, USB BC1.2 DCP и дополнительные режимы совместимости.
Благодаря этому панель может работать не только как обычный источник 5 В, а согласовывать с подключённым устройством более подходящий режим питания.
Но вот спешу огорчить, есть и лошка дёгтя: при одновременной работе обоих портов повышенные режимы отключаются и система переходит на общую 5-вольтовую шину с общей мощностью до 14 Ватт. Это не такая уж и сильная проблема, учитывая, что в основном все пользуются только одним портом.
Тесты
Было проведено множество тестов во время моего летнего отдыха. На Сочи, в походах и в Питере уже в конце лета. Буду показывать самые удачные и показательные, потому что у меня их целая табличка немаленькая.
Начнём с определения максимальных мощностей на EcoFlow28W на портах. По паспорту на Type-C порт максимальная мощность 20 Ватт, а на Type-A 18 Ватт. Но оказалось, что Type-A может выдавать 26Ватт.
Далее я сравнивал в различных режимах в тот же день чуть позже панель NiteCoreFSP30 с рассматриваемой сейчас панелью. У меня есть веский повод думать, что моя NiteCoreFSP30 дефектная, поскольку по Туес выводу, она не выдаёт 18 Ватт таже в Сочи не получал, когда солнце жарило во всю), как указано в характеристиках и как получается у многих других пользователей. Поэтому в дальнейшем я тесты с Туре-С буду добавлять ей 22 процента мощности (как раз столько не хватает до 18 Ватт), чтобы было +- честно.
Далее я попытался понять насколько сильно проигрывает NiteCore при неидеальном угле, поскольку на ней нет ETFE покрытия.
Как мы видим, в тесте, когда панель лежала на земле, NiteCore выдавала мало Ватт, в то же время EcoFlow благодаря покрытию или запасу по мощности солнечных элементов выдавала стабильны результат. Табличка тестов в видео ранее:
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/4e43a48220fd.png)
Далее покажу серию тестов при облачности:
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/1f12940f1b1f.png)
Далее покажу серии накопительных тестов:
Что это такое? Это когда я ставлю обе панели рядом, подсоединяю их к PowerBank-ам и ухожу загарать и купаться, а по прошествии времени смотрю сколько энергии (mWh!!!!!, mAh не подходят! они не замеряют энергию) накопили обе панели. Потом делю на время, получаю среднюю мощность. Этим мы нивелируем влияние суперконденсатора на моментальную мощность и приближаемся к реальному использованию панелей.
Если хотите получить аналог "ёмкости" аккумулятора в mAh, то поделите накопленные mWh на напряжение аккумулятора 3.6-3.75 Вольт.
Покажу одно видео как это выглядит, детальнее лучше смотреть в табличках, не по каждому тесту есть видео:
Вот кстати фото, что имеется ввиду под переменной облачностью в Сочи:
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/19f6b7a9456f.png)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/f0d29a5275fd.png)
Ещё учитывайте, что моя боль (сломанные тестеры, которые не давали нормально работать панелям) тоже сказывался на результаты, так что возможно он где-то ограничивал возможности. Будем считать эти тесты минимальными значениями, которые вы сможете получить в поле, я бы больше рассчитывал на 18-20 Ватт средней мощности при хорошем солнце. (Честно, я старался получить точные значения, в следующий раз буду использовать тестеры получше, но об этом позже)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/0fec0f399aac.png)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/bd3ab0f0ce79.png)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/d19c70557aad.png)
Ещё немного тестов (достаточно длинное видео, немного сумбурное) в конце лета, для того, чтобы было больше данных для вас и показать как ведёт себя панель. Также показал мою боль в этих тестах: очень быстро умирают тестеры USB в полевых условиях.
Важные и хорошие данные вывел в табличку:
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/3a96a8c46f4b.png)
Что нужно докупить для хорошего опыта с панелью
1) Хороший кабель (Type-C или Type-A решать вам), удобно, если он будет хотя бы пол метра, а лучше метр, чтобы поставить PowerBank в удобное место. Кабель должен поддерживать быстрые зарядки и протоколы, которые мы рассмотрели выше (нужно проверить тестером перед походом)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/a0192b22938e.png)
:format(webp)/articles/blogs/f5cffb6b-7763-4dc2-a633-99de41123480/articles/e2277ee0-d823-4514-9cb8-1cb87a2da41b/2f86006d65ef.png)
2) Для понимания сколько входит в панель в первое время и для контроля лучше купить USB тестер. Также сейчас распространены PowerBank-и с дисплеем, который показывает заряд (предпочтительный вариант, потому что не сломается и не будет мешать).
2.1)Тестеры от kowsi хоть и годятся для тестов и сравнений, которые делал я, но что-то уж сильно быстро умирают, а аналогов попрочнее я не нашёл.
Есть вот такие, маленькие, они могут показывать сколько поступает на банку мощности и вполне годятся для наших дел.
3) Хороший PowerBank с поддержкой зарядки от 36-40 Ватт и хотя бы с протоколами PD и QC3.0.
Ваш комментарий будет первым