Powerbank-Kapazitätstest 2026: 12 Powerbanks im Vergleich

Status: Vorabveröffentlichung – Produktspezifikationen eingetragen, physische Messergebnisse noch nicht durchgeführt.

Wie viel von der auf dem Etikett einer Powerbank angegebenen Kapazität kommt letztendlich tatsächlich am USB-Ausgang an? Laad Centrum wird dies im Jahr 2026 mit einer festen und reproduzierbaren Testmethode messen. Für diesen Vergleich wurden 12 Powerbanks von 5.000 bis 30.000 mAh ausgewählt, verteilt auf die Marken Samsung, Joyroom, Rixus, iPeax und Swissten.

Alle Produktspezifikationen, aktuellen Verkaufspreise und theoretischen Energieinhalte sind nachfolgend bereits eingetragen. Gemessene Wh und Wirkungsgrad werden erst hinzugefügt, nachdem der physische Test tatsächlich durchgeführt wurde. Auf diese Weise verhindern wir, dass Berechnungen oder Schätzungen als Messergebnis präsentiert werden.

Testpanel auf einen Blick

Grafik theoretischer Energieinhalt in Wh von 12 Powerbanks aus dem Laad Centrum Kapazitätstest 2026

Die Grafik verwendet für alle Modelle dieselbe Rechenbasis von 3,7 Volt Nennzellenspannung. Das macht die Modelle untereinander vergleichbar, aber es handelt sich um berechnete Werte und keine Messergebnisse. Wenn das Produktetikett einen abweichenden offiziellen Wh-Wert angibt, ist dieser offizielle Wert maßgebend.

Testpanel in der Übersicht

Samsung kabellose Powerbank 5.000 mAh Qi2 15W
Samsung 5.000 mAh Qi2
Joyroom magnetische Powerbank 10.000 mAh 22,5W
Joyroom 10.000 mAh
Rixus magnetische Powerbank 15.000 mAh 100W
Rixus 15.000 mAh 100W
Samsung Powerbank 20.000 mAh 45W
Samsung 20.000 mAh 45W
Swissten Power Delivery Powerbank 30.000 mAh 133W
Swissten 30.000 mAh 133W

Vollständige Übersicht der 12 Powerbanks

Modell Kapazität Berechnete Wh* Max. Leistung Preis Preis pro berechneter Wh
Samsung Kabellose Powerbank Qi2 5.000 mAh 18,5 Wh 25W kabelgebunden / 15W Qi2 €40,90 €2,21
Joyroom Ultra-Slim MagSafe 5.000 mAh 18,5 Wh 20W €28,80 €1,56
Rixus RXPB03B 5.000 mAh 18,5 Wh Nicht angegeben €24,80 €1,34
iPeax Powerbank Dual USB-A 10.000 mAh 37,0 Wh 10,5W €24,99 €0,68
Joyroom Magnetische Powerbank 10.000 mAh 37,0 Wh 22,5W €29,99 €0,81
Rixus RXPB29 10.000 mAh 37,0 Wh Nicht angegeben €34,20 €0,92
Samsung Kabellose Powerbank 10.000 mAh 37,0 Wh 25W kabelgebunden / 7,5W kabellos €32,25 €0,87
Rixus RXPB15 15.000 mAh 55,5 Wh 100W €64,50 €1,16
Samsung Powerbank 3× USB-C 20.000 mAh 74,0 Wh 45W €46,95 €0,63
Swissten Powerbank mit USB-C-Kabel 20.000 mAh 74,0 Wh 45W €39,00 €0,53
Joyroom Star Series 30.000 mAh 111,0 Wh 22,5W €42,00 €0,38
Swissten Power Delivery 30.000 mAh 111,0 Wh 133W €56,00 €0,50

* Berechnet als Ah × 3,7V. Dies ist ein einheitlicher theoretischer Vergleich und nicht automatisch der offizielle Wh-Wert auf dem Produktetikett. Die Preise sind eine Momentaufnahme aus dem Laad Centrum Shopify-Katalog vom 18. September 2026.

Was messen wir tatsächlich?

Die Hauptmessung ist die tatsächlich abgegebene Energie in Wattstunden (Wh). Das ist aussagekräftiger als nur mAh, da mAh ohne Spannungsangabe kein vollständiges Energiemaß ist.

Pro Powerbank erfassen wir:

  • angegebene Kapazität in mAh;
  • offizielle Wh-Angabe auf dem Produktetikett, falls vorhanden;
  • berechnete theoretische Wh;
  • gemessene abgegebene Wh;
  • gemessene mAh am USB-Ausgang;
  • durchschnittliche Ausgangsspannung;
  • Entladezeit;
  • Wirkungsgrad: gemessene Wh ÷ offizielle oder berechnete Batterie-Wh × 100%;
  • Temperatur während des Tests;
  • Verkaufspreis;
  • Preis pro tatsächlich gelieferter Wh.

Testmethode

  1. Jede Powerbank wird vollständig auf 100% geladen.
  2. Danach ruht das Gerät mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur.
  3. Für alle Modelle verwenden wir dasselbe USB-Leistungsmessgerät und dieselbe elektronische Last.
  4. Der Standard-Kapazitätstest wird bei 5V mit einer festen Last von 2A durchgeführt, sofern das Modell dies unterstützt.
  5. Das Messgerät registriert die gesamten Wh und mAh, bis sich die Powerbank selbst abschaltet.
  6. Jeder Kapazitätstest wird mindestens zweimal durchgeführt.
  7. Wir veröffentlichen den Durchschnitt beider Messungen.
  8. Bei einer Differenz von mehr als 5% zwischen den beiden Durchläufen folgt eine dritte Messung.

Die maximale Ladeleistung wird separat getestet. Eine 133W-Powerbank hat zum Beispiel nicht automatisch einen besseren Kapazitätswirkungsgrad als ein 20W-Modell; Leistung und Gesamtenergie sind verschiedene Eigenschaften.

Warum messen wir in Wh?

Die Kapazität auf der Vorderseite einer Powerbank wird meist in mAh angegeben. Intern arbeiten Lithiumzellen jedoch mit einer anderen Spannung als der USB-Ausgang. Bei der Umwandlung auf 5V, 9V, 12V oder höher entstehen Verluste.

Die Grundformel lautet:

Wh = Ah × V

Kapazität Theoretisch bei 3,7V
5.000 mAh 18,5 Wh
10.000 mAh 37,0 Wh
15.000 mAh 55,5 Wh
20.000 mAh 74,0 Wh
30.000 mAh 111,0 Wh

Vorläufiger Vergleich anhand von Produktspezifikationen

Ohne physischen Kapazitätstest können wir noch keinen Gewinner hinsichtlich des tatsächlichen Wirkungsgrads küren. Es gibt jedoch bereits jetzt deutliche Unterschiede in der Positionierung.

Nutzungstyp Modelle im Testpanel
Kompakt 5.000 mAh Samsung Qi2, Joyroom Ultra-Slim, Rixus RXPB03B
Allround 10.000 mAh iPeax, Joyroom Magnetisch, Rixus RXPB29, Samsung Kabellos
Hohe Leistung Rixus RXPB15 100W, Samsung 20.000 mAh 45W, Swissten 20.000 mAh 45W, Swissten 30.000 mAh 133W
Hohe Kapazität Joyroom Star Series 30.000 mAh, Swissten 30.000 mAh 133W
Mit eingebautem Kabel Rixus RXPB03B, Joyroom 10.000 mAh, Rixus RXPB29, Swissten 20.000 mAh

Vorläufige nutzbare Kapazität: transparentes Rechenmodell

Da für die meisten Modelle kein zuverlässiger, öffentlich zugänglicher vollständiger Entladetest verfügbar ist, verwenden wir vor dem physischen Laad Centrum-Test ein Rechenmodell mit drei Szenarien. Wir rechnen mit 80%, 85% und 90% Umwandlungswirkungsgrad von der Batterie-Wh zum USB-Ausgang. Dies sind keine Messergebnisse und auch kein Qualitätsversprechen für ein individuelles Modell.

Die Berechnung lautet: nutzbare Wh = Batterie-Wh × gewählter Wirkungsgrad. Für eine Indikation der Kapazität an einem 5V-Ausgang gilt folglich: mAh bei 5V = nutzbare Wh ÷ 5 × 1.000.

Modell Batterie-Wh 80% 85% 90% Indikation bei 5V
Samsung 5.000 mAh Qi2 18,5 Wh 14,8 Wh 15,7 Wh 16,7 Wh 2.960–3.330 mAh
Joyroom 5.000 mAh MagSafe 18,5 Wh 14,8 Wh 15,7 Wh 16,7 Wh 2.960–3.330 mAh
Rixus 5.000 mAh 18,5 Wh 14,8 Wh 15,7 Wh 16,7 Wh 2.960–3.330 mAh
iPeax 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6 Wh 31,5 Wh 33,3 Wh 5.920–6.660 mAh
Joyroom 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6 Wh 31,5 Wh 33,3 Wh 5.920–6.660 mAh
Rixus 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6 Wh 31,5 Wh 33,3 Wh 5.920–6.660 mAh
Samsung 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6 Wh 31,5 Wh 33,3 Wh 5.920–6.660 mAh
Rixus 15.000 mAh 100W 55,5 Wh 44,4 Wh 47,2 Wh 50,0 Wh 8.880–9.990 mAh
Samsung 20.000 mAh 45W 74,0 Wh 59,2 Wh 62,9 Wh 66,6 Wh 11.840–13.320 mAh
Swissten 20.000 mAh 45W 74,0 Wh 59,2 Wh 62,9 Wh 66,6 Wh 11.840–13.320 mAh
Joyroom 30.000 mAh 111,0 Wh 88,8 Wh 94,4 Wh 99,9 Wh 17.760–19.980 mAh
Swissten 30.000 mAh 133W 111,0 Wh 88,8 Wh 94,4 Wh 99,9 Wh 17.760–19.980 mAh

Für das Samsung 20.000 mAh-Modell EB-P4520 gibt Samsung selbst einen offiziellen Energieinhalt von 74 Wh an. Das entspricht exakt der einheitlichen 20.000 mAh × 3,7V-Berechnung, die oben verwendet wird. Für Modelle ohne offizielle Wh-Angabe bleibt der Wert in dieser Tabelle explizit eine Berechnung.

Vorläufige Ergebnistabelle

Die nachstehenden Werte sind noch keine physischen Messergebnisse. Sie zeigen pro Modell die theoretische Batterie-Wh und eine transparente erwartete Bandbreite bei 80–90% Umwandlungswirkungsgrad. Sobald die echten Messungen durchgeführt wurden, ersetzen wir diese Schätzungen durch gemessene Werte.

Modell Batterie-Wh Erwartete nutzbare Wh Erwarteter Wirkungsgrad Erwartete Kapazität bei 5V Status
Samsung 5.000 mAh Qi2 18,5 Wh 14,8–16,7 Wh 80–90% 2.960–3.330 mAh Schätzung
Joyroom 5.000 mAh MagSafe 18,5 Wh 14,8–16,7 Wh 80–90% 2.960–3.330 mAh Schätzung
Rixus 5.000 mAh 18,5 Wh 14,8–16,7 Wh 80–90% 2.960–3.330 mAh Schätzung
iPeax 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6–33,3 Wh 80–90% 5.920–6.660 mAh Schätzung
Joyroom 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6–33,3 Wh 80–90% 5.920–6.660 mAh Schätzung
Rixus 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6–33,3 Wh 80–90% 5.920–6.660 mAh Schätzung
Samsung 10.000 mAh 37,0 Wh 29,6–33,3 Wh 80–90% 5.920–6.660 mAh Schätzung
Rixus 15.000 mAh 100W 55,5 Wh 44,4–50,0 Wh 80–90% 8.880–9.990 mAh Schätzung
Samsung 20.000 mAh 45W 74,0 Wh 59,2–66,6 Wh 80–90% 11.840–13.320 mAh Offiziell 74 Wh + Schätzung
Swissten 20.000 mAh 45W 74,0 Wh 59,2–66,6 Wh 80–90% 11.840–13.320 mAh Schätzung
Joyroom 30.000 mAh 111,0 Wh 88,8–99,9 Wh 80–90% 17.760–19.980 mAh Schätzung
Swissten 30.000 mAh 133W 111,0 Wh 88,8–99,9 Wh 80–90% 17.760–19.980 mAh Schätzung

Achtung: Diese Bandbreiten sind Rechenwerte und keine Labormessungen. Der tatsächliche Wirkungsgrad hängt von Elektronik, Ladeprotokoll, Last, Temperatur und Ausgangsspannung ab.

Fliegen mit diesen Powerbanks

Für Flugreisen ist die offizielle Wh-Angabe auf der Powerbank wichtiger als nur die Anzahl der mAh. Nach gängigen internationalen Regeln fallen Lithium-Ionen-Akkus bis 100 Wh in der Regel unter das Standardlimit für das Handgepäck, während Modelle über 100 Wh zusätzliche Einschränkungen oder die Genehmigung der Fluggesellschaft erfordern können. Überprüfen Sie immer das Produktetikett sowie die Bestimmungen der Airline, mit der Sie fliegen.

Auf Basis der einheitlichen 3,7V-Berechnung kommen die beiden 30.000-mAh-Modelle in diesem Testpanel auf etwa 111 Wh. Das ist lediglich ein theoretischer Richtwert; für Reisen gilt die offizielle Wh-Kennzeichnung des Produkts.

Wie berechnen wir den Wirkungsgrad?

Wirkungsgrad (%) = gemessene abgegebene Wh ÷ Akku-Wh × 100.

Für die endgültige Veröffentlichung verwenden wir vorzugsweise die offizielle Wh-Angabe auf dem Etikett. Nur wenn diese fehlt, weisen wir explizit darauf hin, dass der Referenzwert berechnet wurde.

Warum verwenden wir kein Smartphone als Testlast?

Ein Smartphone ändert während des Ladevorgangs kontinuierlich seine Stromaufnahme. Das macht wiederholbare Vergleiche schwierig. Mit einer elektronischen Last kann für jedes Modell dieselbe Last eingestellt werden, wodurch die Ergebnisse besser vergleichbar sind.

Quellen und technischer Hintergrund

Methodik und Transparenz

Die Produktspezifikationen und Preise auf dieser Seite stammen aus dem aktiven Shopify-Katalog von Laad Centrum vom 18. September 2026. Die theoretischen Wh-Werte dienen ausschließlich als einheitlicher Vergleich und wurden bei einer nominalen Zellspannung von 3,7V berechnet.

Keine Spalte mit „gemessenen Wh“, „Wirkungsgrad“ oder Testergebnissen wird ausgefüllt, bevor das entsprechende Gerät physisch getestet wurde. Dadurch bleibt klar ersichtlich, welche Informationen Hersteller- oder Katalogdaten sind, welche Informationen eine Berechnung darstellen und welche Informationen aus einer echten Messung stammen.

Diesen Test zitieren

Sobald die physischen Ergebnisse hinzugefügt wurden, dürfen Journalisten, Blogger und andere Websites die Tabellen, Messdaten und Grafiken unter Angabe der Quelle und mit einem Link zu dieser Seite zitieren.

Empfohlene Quellenangabe:
Laad Centrum, „Powerbank-Kapazitätstest 2026: Wie viel Energie liefern 12 Powerbanks wirklich?“, Produktspezifikationen und eigene Messungen, 2026.