
Quick Charge ( QC ) は、 Qualcommが開発した独自のバッテリー充電プロトコルであり、主に電源と通信して電圧をネゴシエートすることで、 USB経由で供給される電力を管理するために使用されます。
Quick Charge は、Qualcommシステムオンチップ(SoC)で動作する携帯電話などのデバイスや一部の充電器でサポートされています。デバイスと充電器の両方が QC をサポートしている必要があります。そうでない場合、QC 充電は実現されません。USB 充電器によって供給される出力電圧を増加させると同時に、制御されていない急速充電によって引き起こされるバッテリーの損傷を防ぎ、入力電圧を内部で調整する技術を採用することで、標準の USB よりも速くデバイスのバッテリーを充電します。Quick Charge 2.0 以降をサポートする充電器の多くは壁のアダプターですが、一部の車載充電器に実装されており、一部のパワーバンクはこれを使用して充電の受信と送信の両方を行います。
Quick Charge は、他のメーカー独自の急速充電システムでも使用されています。
詳細
クイック チャージは、既存のUSB ケーブルを使用して、USB BC 1.2 規格でサポートされている7.5ワット(5 ボルト、1.5 アンペア) を超える電力レベルで、主に携帯電話などのバッテリー駆動デバイスを充電できる独自のテクノロジです。使用可能な電圧が高いほど、過度の加熱なしに、より多くの電力 (ワット) をワイヤを通じて供給できます。電圧を上げると、同じ電力に対して電流が低くなるため、抵抗損失が少なくなり、ケーブルが長くなると顕著になります。
MediaTek Pump ExpressやOPPO VOOC ( OnePlusにDash Chargeとしてライセンス供与)など、競合する技術を持つ企業は数多くあり、後者は、 VOOC § テクノロジーで説明されているように、過熱することなく電流を処理するために太いUSBケーブルに依存しており、電圧の上昇なしに高い電流を供給します。[1]

公に文書化されていないが、デバイスと充電器間の電圧ネゴシエーションはリバースエンジニアリングされており、エンドデバイスとのネゴシエーションをシミュレートするトリガー回路を使用して、充電器からカスタム電圧を手動で要求することができる。[2] [3]
クイック チャージには、電源と充電対象デバイスの両方が対応している必要があります。対応していない場合は、充電は標準の USB 10 ワットに戻ります。
Quick Charge 2.0では、デュアルチャージ(当初はパラレルチャージと呼ばれていました)と呼ばれるオプション機能が導入されました[4] 。これは、 2つのPMICを使用して電力を2つのストリームに分割し、携帯電話の温度を下げるものです[5] 。
Quick Charge 3.0では、INOV(Intelligent Negotiation for Optimal Voltage)、バッテリーセーバーテクノロジー、HVDCP+、オプションのDual Charge+が導入されました。INOVは、効率を最大化しながら最適な電力転送を決定するアルゴリズムです。バッテリーセーバーテクノロジーは、500回の充電サイクル後もバッテリーの元の充電容量の少なくとも80%を維持することを目指しています。[6] Qualcommは、Quick Charge 3.0はQuick Charge 2.0よりも最大4〜6°C低温で、16%高速で、38%効率的であり、Dual Charge+を備えたQuick Charge 3.0は、Dual Chargeを備えたQuick Charge 2.0よりも最大7〜8°C低温で、27%高速で、45%効率的であると主張しています。[4]
Quick Charge 4は、 Snapdragon 835以降のチップ向けに2016年12月に発表されました。Quick Charge 4は、HVDCP++、オプションのDual Charge++、INOV 3.0、Battery Saver Technologies 2をサポートしています。USB-CとUSB-PDの両方の仕様と互換性があり、充電器またはデバイスがQCに対応していない場合はUSB-PDへのフォールバックをサポートします。ただし、Quick Charge 4の充電器はQuick Chargeと下位互換性がありません。[7]また、過電圧、過電流、過熱から保護するための追加の安全対策と、ケーブル品質検出機能も備えています。Qualcommは、Dual Charge++を備えたQuick Charge 4は、Dual Charge+を備えたQuick Charge 3.0よりも最大5°C低温で、20%高速で、30%効率的であると主張しています。[5]
Quick Charge 4+は2017年6月1日に発表されました。インテリジェントな熱バランスと高度な安全機能を導入し、ホットスポットを排除し、過熱やショート、USB-Cコネクタの損傷を防ぎます。デュアルチャージ++は必須ですが、以前のバージョンではデュアルチャージはオプションでした。Quick Charge 4とは異なり、Quick Charge 4+はQuick Charge C 2.0および3.0デバイスと完全に下位互換性があります。[8] [9]
Quick Charge 5は2020年7月27日に発表された。[10]クアルコムは、最大100W の電力で、4500mAhのバッテリーを搭載した携帯電話で、わずか5分で50%充電できると主張している。クアルコムは、この規格はUSB PD PPSプログラマブル電源と相互互換性があり、その技術はデュアルセルを充電するときに充電器と通信して、電圧と電流を2倍にすることができると発表しました。たとえば、単一のバッテリーが8.8Vを要求した場合、デュアルセルはPPS充電器に17.6ボルトを出力するように要求し、それを2つの別々のバッテリーに半分に分割して、合計5.6アンペアを供給して100ワットを達成できます。この技術をサポートした最初の携帯電話は、Xiaomi Mi 10 Ultraでした。[11]
ワイヤレス電源の急速充電
2019年2月25日、クアルコムはワイヤレス電力供給のためのクイックチャージを発表しました。ワイヤレス電力供給のためのクイックチャージは、充電器またはデバイスのいずれかが互換性がない場合は、ワイヤレス電力コンソーシアムのQi規格に準拠します。[12]
バージョン
その他の充電プロトコル
QC対応充電器に対応
- アダプティブ急速充電 ( Samsung ) [d]
- 超高速充電 ( Samsung )
- ブーストマスター ( Asus )
- デュアルエンジン急速充電(Vivo、2020年以前のモデルのみ) - Dash ChargeおよびVOOCと交換可能
- Mi 急速充電 ( Xiaomi )
- ターボパワー (モトローラ)
その他の独自プロトコル
- DART(Realme、2020年以降) – SuperVOOC、Super Flash Charge、Warp Chargeと交換可能
- ポンプエクスプレス( MediaTek )
- スーパーフラッシュチャージ(Vivo、2020年以降) – スーパーVOOC、DART、ワープチャージと交換可能
- スーパーチャージ ( Huawei )
- SuperVOOC ( OPPO、2019年から現在) – DART、スーパーフラッシュチャージ、ワープチャージと交換可能
- VOOC ( OPPO、2019年までおよび2020年以前のRealmeモデル) – Dash ChargeおよびDual-Engine Fast Chargingと交換可能
- ワープチャージ、旧ダッシュチャージ(OnePlus) – スーパーフラッシュチャージ、スーパーVOOC、VOOC、デュアルエンジン急速充電、DARTと交換可能
- XCharge (インフィニックス)
- アップルライトニング
注記
- ^ 一部の携帯電話では、動作中に急速充電が無効になり、スタンバイモードまたは電源オフの状態でのみ急速充電が有効になります。
- ^ 2014年9月に発売されたGalaxy Note 4には、すでにQuick Charge 2.0が搭載されていた。[16]
- ^ Quick Charge 3.0 電源は Quick Charge 2.0 と下位互換性があるため、Quick Charge 3.0 充電器は同じ電圧でより高い電流をサポートし、多くの場合、Quick Charge 2.0 充電器よりも Quick Charge 2.0 負荷に多くの電力を供給できます。
- ^ サムスン独自の15W Quick Charge 2.0携帯電話充電器は、5ボルトと9ボルト(それぞれ2A と1.67A )のみをサポートしており、12ボルト( 他の15W Quick Charge 2.0充電器では1.25Aをサポート)には対応していない。[36] [37]
参考文献
- ^ 「急速充電対応の携帯電話が本当に速く充電できるとしたら、どれくらい速く充電できるのか?」CNet 2016年12月2日。 2016年12月4日閲覧。
- ^ 「Qualcomm Quick Charge パワーバンクのカスタム電圧」Hackster.io 2018 年 3 月 20 日。
- ^ 「USBパワーバンクで12V急速充電を実現する」Hackaday 2017年3月4日
- ^ ab Roach, Everett (2015 年 9 月). 「充電技術の進化: Qualcomm Quick Charge」(PDF) . Qualcomm .
- ^ ab Humrick, Matt. 「Qualcomm が Quick Charge 4 を発表: USB Type-C 電力供給をサポート」www.anandtech.com . 2019 年8 月 20 日閲覧。
- ^ 「Quick Charge 3.0のご紹介:次世代の急速充電テクノロジー」Qualcomm 2015年9月14日2019年8月20日閲覧。
- ^ 「Qualcomm QC 4.0 ガイド: バージョン履歴と USB PD との関係」。APPHONE 2023年 8 月 9 日。2024 年7 月 12 日閲覧。
- ^ 「急速充電には、次のモバイルデバイスにQualcomm Quick Charge 4+を搭載しましょう」。Qualcomm 2017年6月1日。 2019年8月20日閲覧。
- ^ 「Quick Charge 4+ はどのようにしてモバイルデバイスをターボチャージできるのか?」Qualcomm 2018年2月23日2019年8月20日閲覧。
- ^ 「Qualcomm、世界最速の商用充電ソリューション、Quick Charge 5、世界初の商用100W+充電プラットフォームを発表」。2020年7月27日。
- ^ ラッセル、ブランドン(2020年8月12日)。「Xiaomi Mi 10 Ultraは、Qualcommの100W+ Quick Charge 5テクノロジーを搭載した初のスマートフォンです」。www.xda‑developers.com 。 2021年2月24日閲覧。
- ^ 「Qualcomm、ワイヤレス電力供給のための急速充電を発表し、Qi相互運用性を導入」Qualcomm 2019年2月24日2019年8月20日閲覧。
- ^ Qualcomm.com: Qualcomm Quick Charge 1.0 バッテリー充電器 IC
- ^ 「Qualcomm Quick Charge 1.0: 充電時間を短縮し、活動時間を延長」 Qualcomm、2013年2月14日。 2016年12月5日閲覧。
- ^ 「Qualcomm の Quick Charge 2.0 テクノロジーの説明」 。Android Authority。2014年 11 月 6 日。2016 年12 月 5 日閲覧。
- ^ 「Galaxy Note 4:急速充電を利用するには、どのような充電器を使用すればよいですか?」Samsung.com。
- ^ ab 「Qualcomm Quick Chargeとは?」Power Bank Expert 2020年1月18日2020年7月21日閲覧。
- ^ ab 「Qualcomm Quick Charge 3.0とは?」Belkin . 2019年8月20日閲覧。
- ^ ab 「Snapdragonプロセッサの比較」。Qualcomm 。 2017年5月14日閲覧。
- ^ ab 「Quick Charge 3.0 仕様」。Qualcomm。
- ^ 「Qualcomm Quick Charge 3.0: 良い点、悪い点、そして欠点」。pocketnow.com 。 2015年9月22日
。3.2Vから20Vまで200mV刻みの電圧
- ^ 「Qualcomm Quick Charge 3+ のご紹介、大衆向けの高速かつ効率的な充電」2022年3月2日閲覧。
- ^ 「Fresco Logic、業界初のUSB-C PD3.0プログラマブル電源(PPS)トータルソリューションを発表」。2018年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月25日閲覧。
- ^ 「Snapdragon 710 Mobile Platform Qualcomm」. Qualcomm . 2018年8月25日閲覧。
- ^ 「Qualcomm® Snapdragon™ 710 モバイル プラットフォーム」(PDF)。
- ^ 「Qualcomm はこの記事を読むよりも速く携帯電話を充電できる」CNET 2016 年12 月 4 日閲覧。
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- ^ 「Snapdragon 7 Gen 1 モバイルプラットフォーム | Qualcomm」。www.qualcomm.com 。 2022年6月2日閲覧。
- ^ 「Snapdragon 845 モバイル プラットフォーム | Qualcomm」。Qualcomm 。2018年1 月 4 日閲覧。
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- ^ 「Snapdragon 7+ Gen 2 モバイルプラットフォーム | Qualcomm」。www.qualcomm.com 。 2023年7月5日閲覧。
- ^ 「Snapdragon 8 Gen 2 モバイルプラットフォーム | Qualcomm」。www.qualcomm.com 。 2023年12月18日閲覧。
- ^ 「Snapdragon 8 Gen 3 モバイルプラットフォーム | Qualcomm」。www.qualcomm.com 。 2023年12月18日閲覧。
- ^ “Samsung EP-TA20EWEU”. Samsung de (ドイツ語) . 2020年11月8日閲覧。
- ^ 「Voltcraft CQCP2400 操作手順」(PDF) (ユーザーマニュアル)。Voltcraft。
出力電圧/電流 5 V/DC、最大 2400 mA または 9 V/DC、最大 1670 mA または 12 V/DC、最大 1250 mA
外部リンク
- クアルコム クイックチャージ
- Qualcomm Quick Charge テクノロジーデバイスリスト
