Quick Charge ( QC ) es un protocolo de carga de batería propietario desarrollado por Qualcomm , utilizado para administrar la energía suministrada a través de USB , principalmente mediante la comunicación con la fuente de alimentación y la negociación de un voltaje.
Quick Charge es compatible con dispositivos como teléfonos móviles que funcionan con sistemas en chip (SoC) de Qualcomm y con algunos cargadores; tanto el dispositivo como el cargador deben ser compatibles con QC, de lo contrario no se consigue la carga QC. Carga las baterías de los dispositivos más rápido de lo que permite el USB estándar aumentando el voltaje de salida suministrado por el cargador USB, al tiempo que adopta técnicas para evitar el daño de la batería causado por una carga rápida descontrolada y regulando el voltaje entrante internamente. Muchos cargadores compatibles con Quick Charge 2.0 y versiones posteriores son adaptadores de pared, pero está implementado en algunos cargadores para coche y algunos bancos de energía lo utilizan tanto para recibir como para entregar la carga.
Quick Charge también es utilizado por sistemas de carga rápida patentados de otros fabricantes.
Detalles
Quick Charge es una tecnología patentada que puede cargar dispositivos alimentados por batería, principalmente teléfonos móviles, a niveles de potencia superiores a los 7,5 vatios (5 voltios a 1,5 amperios ) admitidos por el estándar USB BC 1.2, utilizando cables USB existentes . El mayor voltaje disponible permite suministrar más potencia (vatios) a través de cables sin un calentamiento excesivo. Como la corriente es menor para la misma potencia si se aumenta el voltaje, hay menos pérdida resistiva , lo que se vuelve significativo para cables más largos.
Numerosas otras empresas tienen tecnologías competidoras, incluidas MediaTek Pump Express y OPPO VOOC (licenciada a OnePlus como Dash Charge ), la última de las cuales suministra mayor corriente sin aumento de voltaje, basándose en cables USB más gruesos para manejar la corriente sin sobrecalentarse , como se describe en VOOC § Tecnología . [1]
Aunque no está documentado públicamente, la negociación de voltaje entre el dispositivo y el cargador se ha diseñado a la inversa , y se puede solicitar manualmente un voltaje personalizado al cargador utilizando un circuito de activación que simula la negociación con un dispositivo final. [2] [3]
La carga rápida requiere que tanto la fuente de alimentación como el dispositivo que se está cargando lo admitan; de lo contrario, la carga se reduce a los diez vatios del USB estándar.
Quick Charge 2.0 introdujo una función opcional llamada Carga Dual (inicialmente llamada Carga Paralela), [4] utilizando dos PMIC para dividir la energía en dos corrientes para reducir la temperatura del teléfono. [5]
Quick Charge 3.0 introdujo INOV ( Intelligent Negotiation for Optimal Voltage ), Battery Saver Technologies, HVDCP+ y Dual Charge+ opcional. INOV es un algoritmo que determina la transferencia de energía óptima mientras maximiza la eficiencia. Battery Saver Technologies tiene como objetivo mantener al menos el 80% de la capacidad de carga original de la batería después de 500 ciclos de carga. [6] Qualcomm afirma que Quick Charge 3.0 es hasta 4–6 °C más frío, 16% más rápido y 38% más eficiente que Quick Charge 2.0, y que Quick Charge 3.0 con Dual Charge+ es hasta 7–8 °C más frío, 27% más rápido y 45% más eficiente que Quick Charge 2.0 con Dual Charge. [4]
Quick Charge 4 se anunció en diciembre de 2016 para los chips Snapdragon 835 y posteriores. Quick Charge 4 es compatible con HVDCP++, Dual Charge++ opcional, INOV 3.0 y Battery Saver Technologies 2. Es compatible con las especificaciones USB-C y USB-PD , y admite la opción de volver a USB-PD si el cargador o el dispositivo no son compatibles con QC. Sin embargo, los cargadores Quick Charge 4 no son compatibles con versiones anteriores de Quick Charge. [7] También cuenta con medidas de seguridad adicionales para proteger contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento, así como detección de la calidad del cable. Qualcomm afirma que Quick Charge 4 con Dual Charge++ es hasta 5 °C más frío, un 20 % más rápido y un 30 % más eficiente que Quick Charge 3.0 con Dual Charge+. [5]
Quick Charge 4+ se anunció el 1 de junio de 2017. Presenta funciones de seguridad avanzadas y equilibrio térmico inteligente para eliminar puntos calientes y proteger contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos o daños al conector USB-C. Dual Charge++ es obligatorio, mientras que en versiones anteriores Dual Charge era opcional. A diferencia de Quick Charge 4, Quick Charge 4+ es totalmente compatible con dispositivos Quick Charge C 2.0 y 3.0. [8] [9]
Quick Charge 5 se anunció el 27 de julio de 2020. [10] Con hasta 100 W de potencia, en un teléfono móvil con una batería de 4500 mAh, Qualcomm afirma que carga el 50% en solo 5 minutos. Qualcomm anunció que este estándar es compatible con la fuente de alimentación programable USB PD PPS , y que su tecnología puede comunicarse con el cargador al cargar celdas dobles y duplicar el voltaje y la corriente de salida. Por ejemplo, una sola batería solicita 8,8 V; la celda dual puede entonces pedirle al cargador PPS que emita 17,6 voltios y los divida por la mitad para las dos baterías separadas, proporcionando 5,6 amperios en total para lograr 100 vatios. El primer teléfono compatible con esta tecnología fue el Xiaomi Mi 10 Ultra . [11]
Carga rápida para energía inalámbrica
El 25 de febrero de 2019, Qualcomm anunció Quick Charge for Wireless Power. Quick Charge for Wireless Power recurre al estándar Qi del Wireless Power Consortium si el cargador o el dispositivo no son compatibles. [12]
^ Algunos teléfonos móviles desactivan la carga rápida durante el funcionamiento y solo la activan durante el modo de espera o el estado apagado.
^ El Galaxy Note 4 , lanzado en septiembre de 2014, ya estaba equipado con Quick Charge 2.0. [16]
^ Debido a que las fuentes de alimentación Quick Charge 3.0 son compatibles con versiones anteriores de Quick Charge 2.0, los cargadores Quick Charge 3.0 a menudo pueden entregar más energía a las cargas Quick Charge 2.0 que los cargadores Quick Charge 2.0, ya que los cargadores Quick Charge 3.0 admiten corrientes más altas con los mismos voltajes.
^ Los cargadores de teléfonos móviles Quick Charge 2.0 de 15 W de Samsung solo admiten 5 y 9 voltios (a 2 A y 1,67 A respectivamente), no 12 voltios (a los que admiten 1,25 A otros cargadores Quick Charge 2.0 de 15 W). [36] [37]
Referencias
^ "¿Qué tan rápido puede cargarse un teléfono de carga rápida si un teléfono de carga rápida puede cargarse realmente rápido?". CNet . 2 de diciembre de 2016 . Consultado el 4 de diciembre de 2016 .
^ "Voltaje personalizado de la batería externa Qualcomm Quick Charge". Hackster.io . 20 de marzo de 2018.
^ "Cómo desbloquear la carga rápida de 12 V en un banco de energía USB". Hackaday . 4 de marzo de 2017.
^ ab Roach, Everett (septiembre de 2015). "Avances en las tecnologías de carga: Qualcomm Quick Charge" (PDF) . Qualcomm .
^ ab Humrick, Matt. "Qualcomm anuncia Quick Charge 4: compatible con USB Type-C Power Delivery". www.anandtech.com . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
^ "Presentamos Quick Charge 3.0: la tecnología de carga rápida de próxima generación". Qualcomm . 14 de septiembre de 2015 . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
^ "Guía de Qualcomm QC 4.0: historial de versiones y relación con USB PD". APPHONE . 9 de agosto de 2023 . Consultado el 12 de julio de 2024 .
^ "Para una carga rápida, busca Qualcomm Quick Charge 4+ en tu próximo dispositivo móvil". Qualcomm . 1 de junio de 2017 . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
^ "¿Cómo puede Quick Charge 4+ potenciar tu dispositivo móvil?". Qualcomm . 23 de febrero de 2018 . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
^ "Qualcomm anuncia la solución de carga comercial más rápida del mundo, Quick Charge 5, la primera plataforma de carga comercial de más de 100 W del mundo". 27 de julio de 2020.
^ Russell, Brandon (12 de agosto de 2020). «El Xiaomi Mi 10 Ultra es el primer teléfono con la tecnología Quick Charge 5 de Qualcomm de 100 W+». www.xda‑developers.com . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
^ "Qualcomm anuncia Quick Charge para energía inalámbrica e introduce la interoperabilidad Qi". Qualcomm . 24 de febrero de 2019 . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
^ Qualcomm.com: Circuitos integrados para cargadores de batería Qualcomm Quick Charge 1.0
^ "Qualcomm Quick Charge 1.0: Menos tiempo de carga, más tiempo de trabajo". Qualcomm. 14 de febrero de 2013. Consultado el 5 de diciembre de 2016 .
^ "Explicación de la tecnología Quick Charge 2.0 de Qualcomm". Android Authority . 6 de noviembre de 2014 . Consultado el 5 de diciembre de 2016 .
^ "Galaxy Note 4: Para utilizar la carga rápida, ¿qué tipo de cargador se debe utilizar?". Samsung.com .
^ ab "¿Qué es Qualcomm Quick Charge?". Experto en bancos de energía . 18 de enero de 2020. Consultado el 21 de julio de 2020 .
^ ab "¿Qué es Qualcomm Quick Charge 3.0?". Belkin . Consultado el 20 de agosto de 2019 .
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^ "Qualcomm Quick Charge 3.0: lo bueno, lo malo y lo feo". pocketnow.com . 22 de septiembre de 2015. voltaje entre 3,2 V y 20 V en incrementos de 200 mV
^ "Presentamos Qualcomm Quick Charge 3+, carga rápida y eficiente para las masas" . Consultado el 2 de marzo de 2022 .
^ "Fresco Logic presenta la primera solución total de fuente de alimentación programable (PPS) USB-C PD3.0 de la industria". Archivado desde el original el 28 de febrero de 2018 . Consultado el 25 de febrero de 2018 .
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^ "Plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm". www.qualcomm.com . Consultado el 18 de diciembre de 2023 .
^ "Samsung EP-TA20EWEU". Samsung de (en alemán) . Consultado el 8 de noviembre de 2020 .
^ "Instrucciones de funcionamiento de Voltcraft CQCP2400" (PDF) (Manual de usuario). Voltcraft . Tensión/corriente de salida 5 V/CC, máx. 2400 mA o 9 V/CC, máx. 1670 mA o 12 V/CC, máx. 1250 mA
Enlaces externos
Carga rápida de Qualcomm
Lista de dispositivos con tecnología Qualcomm Quick Charge