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在使用手机或充电设备时,我们经常会看到制造商声称支持QC或PD快速充电。然而,大多数用户对它们的具体含义和区别了解甚少。在今天对快速充电高度依赖的情况下,理解这些快速充电协议至关重要。此外,我们将解答一些常见问题,希望这篇文章能为大家提供帮助。
快速充电协议可以理解为一种语言交流方式。当电子设备连接到充电配件时,只有它们使用相同的语言(即支持相同的快速充电协议)才能进行快速充电。目前,尽管存在十几种不同的快充协议,但最流行的两种是QC和PD。
QC协议,全称Quick Charge,是由高通公司研发的一种快速充电技术。与传统的USB传输方法相比,QC协议能够提供更多的功率,极大地提升了充电效率。
为了更好地满足用户的需求,QC协议不断升级和迭代,目前已推出以下版本:
版本名称 | 发布年份 | 直流电压 | 最大电流 | 最大充电功率 | 接口类型 | 是否向下兼容 | 主要迭代变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC 1.0 | 2013 | 5V | 2A | 10W | Micro USB | / | 以前手机充电时间需要四个多小时,QC1.0将充电速度提升40%,能用三小时或更短时间充满电。 |
QC 2.0 | 2014 | 5V/9V/12V | 2A | 24W | Micro USB | 是 | 相比QC1.0,采用了更高级的电压调整技术。 |
QC 3.0 | 2015 | 3.6V-12V | 3A | 36W | Type-C | 是 | 充电速度比传统方式快四倍,比QC1.0快两倍。充电效率提高了38%,充电速度提高27%,发热损耗降低45%,同时将充电接口升级为Type-C。 |
QC 4.0 | 2016 | 3.6V-20V | 5A | 100W | Type-C | 否 | 相比QC3.0,充电速度提升20%,充电效率提升30%。可用15分钟将手机电量充至50%,当手机电量达90%时,会自动转化为涓流充电,有效保护电池。 |
QC 4+ | 2017 | 3.6V-20V | 5A | 100W | Type-C | 是 | 相比QC4.0,向下的兼容性增强 |
QC 3+ | 2020 | 5V/9V/12V/20V | 3A | 60W | Type-C | 是 | 相比QC3.0,充电功率提高67%,输出电压范围变大,可以实现速度更快,且对设备保护效果更好的快充。 |
QC 5.0 | 2020 | 5V/9V/12V/15V/20V | 5A | 100W | Type-C | 是 | 更新了充电技术、充电配件还有安全保护功能,可在短短五分钟内将手机电量冲0%充至50%。 |
随着QC协议的每一次升级,最明显的改进就是充电功率的提升。通过提高电压和电流来增强充电速度,从而缩短充电时间。与此同时,在QC协议的发展过程中,PD协议也在逐步完善。
PD的全称是Power Delivery,是由USB-IF协会推出的一种充电协议,其显著特点在于其灵活性和强大的功能性。该协议允许充电设备和充电器之间进行精确的功率协商,从而确保提供最适合的充电电压和电流。它不仅可以用于手机等小型设备,还能满足电脑等大功率设备的充电需求。
版本名称 | 发布年份 | 充电规格 | 最大充电功率 | 接口类型 | 是否向下兼容 | 主要迭代变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD 1.0 | 2012 | 5V 3A、12V 3A、20V 5A | 100W | Type-C | / | PD协议的初始版本,定义了最大充电功率为100W。 |
PD 2.0 | 2014 | 5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 5A | 100W | Type-C | 是 | 赋予Type-C接口更多功能,比如数据/音频传输等。相比PD1.0,采用了更广泛的电源配置,可根据电池需求调整充电参数。 |
PD 3.0 | 2017 | 5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 2.25A、20V 3A、20V 5A PPS: 3.3V-5.9V 3A、3.3V-11V 3A、3.3V-16V 3A、3.3V-21V 3A、3.3V-21V 5A |
100W | Type-C | 是 | 引入了一项名为Programmable Power Supply的新特性,PPS让输出电压范围,从5V扩展为3.0V-21V。此外,PPS对电池寿命和充电安全非常有帮助。 |
PD 3.1 | 2021 | 5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 3A、20V 5A PPS: 3.3-5.9V 3A、3.3-11V 3A、3.3-16V 3A、3.3-21V 3A、3.3-21V 5A EPR: 28V 5A、36V 5A、48V 5A AVS:15-28V 5A、15-36V 5A、15-48V 5A |
240W | Type-C | 是 | 引入了扩展功率范围(EPR),还在拓展功率范围中增加了三组可调电压档(AVS)。电压等级可以高达48V,最大功率从100W提升到了240W。 |
总的来说,PD协议经过多次迭代改进,不断引入新技术和功能,使其能够更好地兼容各种类型的设备,为用户带来更高效、安全的充电体验。以Mac Book为例,这款设备就广泛采用PD协议进行充电,充分证明了PD协议在大功率设备充电领域的广泛应用和卓越性能。
在选择充电设备时,QC与PD协议的主要区别在于:
功率输出:QC3.0最大功率可达36W,最新版本可达100W。PD3.0最大功率可达100W,最新版本可达240W,比QC协议更强大,适用于高功率设备。
充电速度:两者都可以提供较快的充电速度,两者均快,但PD通常更快,因为它能提供更多功率,从而加速充电过程。
适用设备:QC协议可以更灵活的用于配备高通芯片的安卓设备,也适用于充电宝、蓝牙耳机等低功率设备。PD协议不仅适用于手机等低功率设备,还适用于笔记本电脑甚至小型家用电器等高功率设备。
品牌 | 型号 | 快充协议 | 最大输出功率 |
---|---|---|---|
贝尔金 | PD3.0 | 40W | |
ukey | PD3.0 | 35W | |
PD3.0 | 65W | ||
睿能宝 | PD3.0 | 65W | |
苹果 | MHJ83CH/A | PD | 20W |
MNWP3CH/A | PD | 35W | |
绿联 | PD3.0 | 20W | |
三星 | EP-T2510 | PD3.0/SFC | 25W |
EP-T4510 | PD3.0/SFC2.0 | 45W | |
安克 | A2337 | PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/PIQ3.0 | 30W |
A2667 | PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/PIQ3.0 | 65W | |
华为 | P0013 | PD/QC/SCP/UFCS | 40W |
PD3.0/QC2.0/FCP/SCP | 90W | ||
小米 | MDY-16-EU | PD3.0/QC3.0/QC2.0/UFCS1.0 | 140W |
ROMITAZ | CA-43T | PD20W/QC18W/FCP | 20W |
以上是市场上常用适配器支持的快速充电协议。这些适配器适用于不同功率要求的设备。在购买适配器时,这些信息可以作为参考。然而,适配器种类和快充协议繁多,尚未统一标准,因此可能会引发一些常见问题。
PD适配器能不能给支持QC协议的设备充电?
PD适配器可以为具有QC协议的设备提供快速充电。因为自PD3.0起,它就已经兼容QC协议,可以自动调节电压和电流。但是,QC适配器不能直接为具有PD协议的设备提供快速充电功能。目前广泛使用的是QC3.0,QC协议从QC4.0开始兼容PD协议,所以在快速充电前必须知道支持的协议版本。
当使用QC或PD协议的适配器给不支持快充的设备充电时,会有损害吗?
这种情况通常不会损坏设备。因为设备不支持快速充电,它只会切换到普通充电模式。此外,常规适配器通常都有内置的控制芯片,可以识别设备是否支持所需的协议。如果不支持,输出功率会降低。临时紧急使用是可以的,但长期使用最好选择原装适配器。
当适配器和设备同时支持QC和PD协议时,那充电时将用哪一种?
当适配器和设备均支持QC和PD协议时,充电过程首先会进行5V的普通充电。随后,设备内部的芯片会与适配器沟通,选择哪种快充协议。通常,设备会优先考虑PD协议,因为它是行业标准,而QC则被视为私有协议。但具体选择仍取决于设备的内部设计。
(2)适配器选择不当的问题
适配器的功率与设备不匹配会有什么影响?
举例来说,如果适配器的功率较低,可能导致充电速度较慢或电池充电不完全。相反,如果适配器的功率远高于电池充电器,长时间使用可能仍会导致电池过热,尽管充电器配备了防过流和过充的安全功能,仍有可能导致爆炸。
劣质适配器的安全隐患
不建议大家因为价格便宜就随意购买适配器,因为很容易买到劣质的产品。这种适配器通常在元器件选择、电路设计以及生产制造工艺等方面存在缺陷,可能导致以下问题:
①短路风险:由于内部绝缘处理不当或元件质量问题,可能存在短路现象,增加起火的风险。
②过热现象:低效转换率和散热不良可能导致适配器在长时间运行后温度过高,会损坏适配器和设备。
③电磁干扰:不合格的适配器可能产生较大的电磁干扰,影响设备的正常工作。
④兼容性差:劣质适配器可能无法正确识别和适应不同设备的充电协议,无法达到理想的充电效果。
(3)适配器、数据线、电池充电器的匹配
为何三者的功率需要一致?
用户经常投诉快充功能的电池充电器充电速度不如宣传的快。实际上,这可能是因为忽视了适配器和数据线的功率。最大充电功率由适配器、数据线和用电设备三者共同决定。在三者支持同一快充协议的情况下,实际充电功率由三者中最小的一方确定。例如:
适配器80W+数据线80W+用电设备80W→80W
适配器80W+数据线60W+用电设备80W→60W
适配器80W+数据线80W+用电设备66W→66W
适配器33W+数据线80W+用电设备80W→33W
不同规格的数据线对充电速度有影响吗?
数据线负责将适配器与电池充电器连接起来,主要负责电流传输,因此它的规格和质量也会影响充电速度,具体体现为以下三点:
①数据线的粗细:通常情况下,数据线内部的导线越粗,就能够承载更多的电流量,充电速度也就越快。
②数据线的长短:若数据线的质量和粗细一样,数据线长度越短,电量传输时的损耗越小,充电的速度也就越快。
③快充协议的适配性:适配器、数据线要与手机的快充协议互相匹配才能实现快充。建议尽量使用原装数据线。