国行z1支持高通qc3.0快充协议的qc2.0快速充电么

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> 高通Quick Charge 2.0 快速充电原理是怎么样的快充法?
一、QC 2.0介绍&
& 高通是谁?高通是一家专门做手机芯片的公司,目前市场上的手机芯片不是高通就是联发科(APPLE除外)。
& 什么是QC2.0?这个协议是高通2014年出的针对充电所制定出来的一种规范,分class A(5V,9V,12V) class B(5V,9V,12V,20V)两种,也是利用D+D﹣电压的变化来控制充电器的
输出电压,目前大部份都是class A。
& 是不是任何手机都是QC 2.0?只有使用高通Snapdragon 800以上芯片的手机或平板才有
QC 2.0的协议。
& 目前有哪些手机有支持?参考网址
& 是不是所有的手机都可以用QC2.0的充电器?可以的,手机99﹪都是5V输出,QC2.0的充电器默认5V输出,只是不会有快速充电的效果。
& 充电速度的比较,以5V为基准,9V约1.8倍,12V约2.4倍。举例来说,高通实验室测出来的结果以一台平板来说,原本需要7小时充满,现在缩短至3小时,整整提高75﹪
& 重点说明,发出讯号的永远是手机和平板,从很久之前就一直有人反复提问&客户测出来的为什么都没有足够的电流&,充电器本身是按照协议来做的(APPLE的也一样),充电器本身是没有控制权的,一切都是手机和平板为主导。
二、原理:
支持QC 2.0快充的充电器根据手机端在micro USB接口DP/DM上加载的电压值来调整自身AC/DC的输出电压和电流,其对应关系如表1所示:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (表1)
具体调整原理如下:
当将充电器端通过数据线连到手机上时,充电器默认的是将D+和D-短接的,这样手机端探测充电器类型是DCP(参见一篇博文《高通平台USB2.0和3.0接口充电器识别原理》),手机以默认的5V电压充电,接着过程如下:
1)&如果手机端使能了快速充电协议,Android用户空间的hvdcp(high voltage dedicated charger port)进程启动,并且在D+上加载0.325V的电压维持超过1.25s上;
2) 充电器检测到D+上电压0.325V维持超过了1.25s,就断开D+和D-的短接,由于D+和D-断开,所以D-上的电压不再跟随D+上的电压0.325V变动,此时开始下降;
3) 手机端检测到D-上的电压从0.325V开始下降维持1ms以上时,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000mV,就设置D+上的电压为3.3V,D-上 的电压为0.6V,否则设置D+为0.6V,D-为0V;
4) 充电器检测到D+和D-上的电压后,就调整充电器输出电压到9V。&
三、适用机型:
a:使用高通Snapdragon 800以上芯片的手機或平板;
b:已知机型:
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一张图看懂高通QC1.0-QC4.0快充进化之路!QC2.0跟QC3.0充电区别
[导读]快充技术日新月异,快充市场百家争鸣的今天,高通QC快充依然主导着市场。如今QC快充已发展到第四代,每一代都有着革命性的进步。从QC1.0到QC4.0更新换代时间之短,不免让广大人民群众抱怨。
快充技术日新月异,快充市场百家争鸣的今天,高通QC快充依然主导着市场。如今QC快充已发展到第四代,每一代都有着革命性的进步。从QC1.0到QC4.0更新换代时间之短,不免让广大人民群众抱怨。
&啥?老子QC3.0都没用上,QC4.0都出来了?高通爸爸威武。&
也正因为高通老司机踩着油门一骑绝尘,产品的迭代速度完全跟不上,使得搭载着QC1.0、QC2.0、QC3.0技术的产品同时在市场上流通。好比新版人民币发行,旧版人民币仍在流通尚可理解,还有人用康熙通宝就说不过去了吧!那么QC1.0到QC4.0到底有怎样大的变化,下面作个比较。
NOKIA时代,一块800mAh的电池用上两三天是也不成问题,所以搭配5V0.5A的充电器完全够用,两三个小时就能充满,若真是诺基亚统治星球,也就没QC快充什么事了。
2010年之后,以安卓为代表的大屏智能机大行其道,电池容量翻了几番,2000mAh已成为标配(目前最高已破6000mAh),如果还是5V0.5A充电,那就是&充电两小时,通话5分钟&了,所以充电功率必须提高。提高多少呢?先来个5V1A吧。但还是不够用啊,USB-IF站出来说:&试试5V1.5A。&还是小了,这时候高通发话了:&我们要上5V2A。&于是QC1.0出来了。
QC1.0:电压电流提升到5V2A,充电时间缩短40%
时代继续前进,大屏智能手机开始爆发,电池续航能力跟不上,快充成了厂商提升用户体验的法宝之一,于是QC2.0诞生了。
QC2.0:相比起旧有标准,QC2.0划时代的改变了充电电压,从保持了多年的常规的5V提升至9V/12V/20V,与QC1.0保持相同2A电流下实现了18W大功率电力传输,并且线材不需要特殊处理旧有线材都能够通用。
增大电压,功率是上去了,效率却下降了。电压每提高一档,效率约下降10%,这些能量大部分转化为热量,所以20V电压档几乎就没人用了,只保留了5V、9V、12V三个档。即便如此还是热的不行,高通也觉得5V到9V步子迈的太大,有点扯到蛋,于是可以以0.2V为单位不断调节直到找到最合适的电压,多大的电压最合适?高通有自己独特的电压智能协商(INOV)算法,这就是QC3.0。
QC3.0:在QC2.0
9V/12V两档电压基础上,进一步细分电压档,采用独特的INOV算法,以200mV为一档设定电压,最低可下探至3.6V最高电压20V,并且向下兼容QC2.0。由于全面使用了Type-c接口取代原来的MicroUSB接口,最大电流也提升到了3A,因为电压更低所以效率提升最高达38%,充电速度提升27%,发热降低45%。
QC3.0好是好,可是谷歌不同意啊,你高通单独搞一套怎么行,用我的系统就必须给我用USB PD协议,胳膊扭不过大腿,高通服软,又推出QC4.0。
QC4.0:再次提升功率至28W,并且加入USB
PD支持。取消了12V电压档,5V最大可输出5.6A,9V最大可输出3A,并且电压档继续细分以20mV为一档。
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