QC3.0に対応したUSB充電器 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、主に電源装置と通信して電圧を調整することにより、 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のシステムオンチップ (SoC)を搭載した携帯電話などのデバイスや、一部の充電器で使用されています。QC充電を行うには、デバイスと充電器の両方がQCに対応している必要があります。どちらか一方が対応していない場合は、通常のUSB充電が行われます。QCは、USB充電器から供給される出力電圧を上げることで、標準のUSBよりも高速にデバイスのバッテリーを充電します。同時に、制御されていない急速充電によるバッテリーの損傷を防ぎ、入力電圧を内部で調整する 技術を採用しています。Quick Charge 2.0以降に対応している充電器の多くは壁面アダプターですが、車載充電器 にも搭載されており、一部のモバイルバッテリー では充電の受電と送電の両方にQuick Chargeが使用されています。
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 Quick Chargeは、既存のUSBケーブル を使用して、主に携帯電話などのバッテリー駆動デバイスを、USB BC 1.2規格で可能な7.5ワット (5ボルト、 1.5アンペア)を超える電力で充電できる独自の技術です。利用可能な電圧が高いため、過度の発熱なしに、より多くの電力(ワット)をケーブルを通して供給できます。電圧を上げると、同じ電力でも電流が低くなるため、 抵抗損失が 少なくなり、これはケーブルが長いほど顕著になります。
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他にも多数存在する。後者は、 VOOC § テクノロジー で説明されているように、過熱 せずに電流を処理するために太いUSBケーブルを使用し、電圧を上げずに高電流を供給する。[ 1 ]
QuickChargeの電圧要求信号をシミュレートする回路基板 公には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、エンドデバイスへ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 ]
クイックチャージ充電を行うには、電源と充電対象機器の両方がクイックチャージに対応している必要があります。そうでない場合、充電は標準のUSB 10ワットに切り替わります。
Quick Charge 2.0では、デュアルチャージ(当初はパラレル充電と呼ばれていた)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、電話の温度を下げるものです[ 5 ] 。
Quick Charge 3.0 では、INOV (インテリジェントな最適電圧交渉 )、Battery Saver Technologies、HVDCP+、およびオプションの 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伝送を決定するアルゴリズムです。Battery Saver Technologies 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的としています。[ 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% 効率が高く、Dual Charge+ を搭載した Quick Charge 3.0 は、Dual Charge を搭載した Quick Charge 2.0 よりも最大 7~8 °C 低温で、27% 高速で、45% 効率が高いと主張しています。[ 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、および Battery Saver Technologies 2 を実装しています。 USB-C とUSB-PD の 両方の仕様と相互に互換性があり、充電器またはデバイスのいずれかが QC と互換性がない場合は USB-PD にフォールバックします。 ただし、Quick Charge 4 充電器は Quick Charge との下位互換性はありません。[ 7 ] また、過電圧、過電流、過熱に対する保護のための追加の安全対策と、ケーブル品質の検出機能も備えています。 Qualcomm は、Dual Charge++ を搭載した Quick Charge 4 は、 Dual Charge+ を搭載した Quick Charge 3.0 よりも最大 5 °C 低く、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機能と高度な安全機能が導入され、ホットスポットを解消し、過熱や USB-C コネクタの短絡や損傷を防ぎます。Dual Charge++ は必須ですが、以前のバージョンでは Dual Charge 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日に発表されました。[ 10 ] Qualcomm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%の充電が可能だと主張しています。Qualcommは、この規格がUSB Power DeliveryとProgrammable Power Supply( USB PD PPS )と相互互換性があり、その技術は2つのセルを充電する際に充電器と通信して、出力電圧と電流を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を要求すると、2つのセルはPPS 充電器に17.6V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ずつ分割して、合計5.6Aを供給して100Wを達成できます。この技術を搭載した最初のスマートフォンはXiaomi Mi 10 Ultra でした。[ 11 ]
Quick Charge 5+は2025年9月10日に発表されました。[ 12 ]
その他の充電プロトコル
その他の独自プロトコル DART(Realme、2020年~2022年) – SuperVOOC、Super Flash Charge、Warp Chargeと互換性あり Pump Express ( MediaTek )スーパーフラッシュチャージ(Vivo、2020年以降) – SuperVOOC、DART、Warp Chargeと互換性あり スーパーフラッシュチャージ(iQOO ) SuperCharge(ファーウェイ ) HyperCharge(Redmi 、Black Shark 、Poco ) ウルトラチャージ(テクノ ) SuperVOOC(OPPOは 2019年から現在まで、Realmeは 2022年から現在まで) – DART、Super Flash Charge、Warp Chargeと互換性あり VOOC (OPPO 、2019年までのモデル、および2020年以前のRealme モデル) – Dash ChargeおよびDual-Engine Fast Chargingと互換性ありWarp Charge(旧称 Dash Charge)(OnePlus ) – Super Flash Charge、SuperVOOC、VOOC、Dual-Engine Fast Charging、および DART と互換性あり XCharge(インフィニックス ) Apple Lightning( iPhone 15 まで) iPhone 15 以降はApple USB-Cを搭載。iPhone 17以降は USB PD AVS に対応。ユニバーサル急速充電規格(UFCS) – Huawei、Honor、OPPO、vivo、Xiaomi、Silergy、Rockchip、Lipton Technology、Onpo Electronics
注記 ↑ 一部の携帯電話は、動作中は急速充電を無効にし、待機モード または電源オフ状態のときのみ急速充電を有効にします。 ↑ 2014年9月に発売されたGalaxy Note 4 は、すでにQuick Charge 2.0を搭載していた。 [ 17 ] ↑ Quick Charge 3.0 電源は Quick Charge 2.0 との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供給できるため、Quick Charge 2.0 充電器よりも Quick Charge 2.0 負荷に対してより多くの電力を供給できることがよくあります。 ↑ Samsung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 )しか出力できず、12ボルト( 他の15W Quick Charge 2.0充電器では1.25A)は出力できません。 [ 37 ] [ 38 ]
参考文献 ↑ 「急速充電対応のスマートフォンは、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 パワーバンクからのカスタム電圧 」 。Hackster.io 。 2018年3月20日。 ↑ 「USBモバイルバッテリーで12V急速充電を有効にする方法」 。Hackaday 。 2017年3月4日。 1 2 Roach, Everett (2015 年 9 月) 「充電技術の進歩: Qualcomm Quick Charge」 (PDF) . Qualcomm . 1 2 ハムリック、マット。 「クアルコムがQuick Charge 4を発表:USB Type-C Power Deliveryに対応」 。www.anandtech.com 。 2016年11月17日の オリジナルから アーカイブ。 2019年 8月20日 取得 。 ↑ 「Quick Charge 3.0のご紹介:次世代の急速充電技術」 。Qualcomm 。2015年9月14日 。 2019年 8月20日 取得 。 ↑ 「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 取得 . ↑ 「高速充電には、次のモバイルデバイスでQualcomm Quick Charge 4+を探してください」 。Qualcomm 。2017年6月1日 。 2019年 8月20日 取得 。 ↑ 「Quick Charge 4+ はどのようにしてモバイルデバイスを高速充電できるのか?」 . Qualcomm . 2018年2月23日. 2019年 8月20日 取得 . ↑ 「クアルコム、世界最速の商用充電ソリューションQuick Charge 5を発表、世界初の商用100W+充電プラットフォーム」 。2020年7月27日。 ↑ Russell, Brandon (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最初のスマートフォンです」 . www.xda - developers.com . 2021年 2月24日 取得 。 ↑ 「Quick Charge 5+:信頼できる充電技術が、これまで以上にスマートで効率的になりました 」 。www.qualcomm.com 。 ↑ 「クアルコム、ワイヤレス給電のためのクイックチャージを発表し、Qi相互運用性を導入」 。 クアルコム 。2019年2月24日。 2019年 8月20日 取得 。 ↑ " Qualcomm.com: Qualcomm Quick Charge 1.0 バッテリー充電器 IC " 。 2020年9月18日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2019年 10月4日 に取得。 ↑ 「Qualcomm Quick Charge 1.0:充電時間を短縮し、より多くの時間を活動に」 。Qualcomm。2013年2月14日。 2016年 12月5日 取得 。 ↑ 「QualcommのQuick Charge 2.0テクノロジー解説」 . Android Authority . 2014年11月6日. 2016年 12月5日 閲覧 . ↑ 「Galaxy Note 4:急速充電を使用するには、どのような充電器を使用すればよいですか?」 . Samsung.com . 1 2 「Qualcomm Quick Chargeとは?」 . Power Bank Expert . 2020年1月18日. 2020年 7月21日 取得 . 1 2 「Qualcomm Quick Charge 3.0とは何ですか?」 。 Belkin 。 2019年 8月20日 取得 。 1 2 「Snapdragonプロセッサの比較」 . Qualcomm。 2017年5月2日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2017年 5月14日 に取得。 1 2 「Quick Charge 3.0 の仕様」 。Qualcomm。2018 年 10 月 11 日の オリジナルからアーカイブ済み 。2017 年 3 月 29 日 に取得。 ↑ 「Qualcomm Quick Charge 3.0:良い点、悪い点、そして醜い点」 。pocketnow.com 。2015年9月22日。3.2V から 20Vまでの電圧を200mV刻みで変化。 ↑ 「Qualcomm Quick Charge 3+のご紹介:一般ユーザー向けの高速かつ効率的な充電」 。 2022年 3月2日 取得 。 ↑ 「Fresco Logic社、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実証」 。 2018年2月28日に オリジナルからアーカイブ 。 2018年 2月25日 に取得。 ↑ 「Snapdragon 710 モバイルプラットフォーム Qualcomm」 。Qualcomm 。 2018年 8月25日 取得 。 ↑ 「Qualcomm® Snapdragon™ 710 モバイルプラットフォーム」 (PDF ) ↑ 「クアルコムは 、 あなたがこの記事を読むよりも速くあなたの携帯電話を充電できます」 。CNET 。 2016年 12月4日 取得 。 ↑ 「Snapdragon 835 モバイル プラットフォーム」 。Qualcomm 。 2018年9月17日の オリジナル からアーカイブ済み 。 2018年 8月25日 取得。 ↑ 「Snapdragon 845 モバイルプラットフォーム | Qualcomm」 。www.qualcomm.com 。 2022年9月21日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2022年 6月2日 に取得。 ↑ 「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 取得 。 ↑ 「Snapdragon 845 モバイルプラットフォーム | Qualcomm」 。Qualcomm 。 2018年 1月4日 取得 。 ↑ 「Qualcomm® Snapdragon™ 845 モバイルプラットフォーム」 (PDF ) ↑ 「Snapdragon 8+ Gen 1 モバイルプラットフォーム | 最新のプレミアムティアの強力なプロセッサ | Qualcomm」 。www.qualcomm.com 。 2022年 6月2日 取得 。 ↑ 「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 取得 。 ↑ 「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 取得 。 ↑ 「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 取得 。 ↑ 「Samsung EP-TA20EWEU」 。Samsung de (ドイツ語) 。 2020年 11月8日 取得 。 ↑ 「Voltcraft CQCP2400 取扱説明書」 (PDF) (ユーザーマニュアル)。Voltcraft 。 出力 電圧/電流:5V/DC、最大2400mA、または9V/DC、最大1670mA、または12V/DC、最大1250mA ↑ 「USB Cポート壁掛け充電器 45W | Samsung Business IE 」
外部リンク クアルコムクイックチャージ クアルコムクイックチャージに関するよくある質問 クアルコムクイックチャージテクノロジー搭載デバイス一覧