相信很多朋友都知道,OPPO的闪充充电线缆线路采用了7针的设计,就是为了解决大电流在传输线路里的损耗过大的问题,电池的触点也相应增加,并采取了一定的均流措施,也是为了解决大电流下电池发热问题。同时,VOOC使用了MCU单片微型计算机来取代传统充电电路中的降压电路。智能的MCU管理芯片可以自动识别当前充电设备是否支持VOOC闪充,以确定是否采用闪充模式。
Quick Charge
高电压高电流模式
相比于VOOC,高通Quick Charge 2.0采用了一种不一样的方式,高电压高电流模式,顾名思义,也就是同时增大电流与电压,通过前面的公式P=UI,我们可以发现,这种方式是增大功率最好的方法,不过其中的弊端是增大电压的同时会产生更多的热能,这样其中所消耗的能量就变多了,而且电压与电流也无法无限制的随意增大。
好在为了弥补消耗增加的不足,高通推出了Quick Charge 3.0方案,采用了“最佳电压智能协商”(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage,INOV)算法,可在任意时刻实现最佳功率传输,且最大化效率。与Quick Charge 2.0相比,可以提高快速充电速度最高达27%,减少功率损耗最高也可以达到45%。而且在充电电压方面,Quick Charge 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,Quick Charge 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。这样就使其能够适应各种手机,允许手机获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,从而最小化电量损失、提高充电效率并改善热表现。
Pump Express
高电压恒定电流模式
与Quick Charge 2.0相似,Pump Express由于提高了充电器的输出电压,突破了充电电流的限制。同时缺点也与QC2.0类似,由于充电器的调压档跨度比较大,导致手机端充电路效率偏低。于是MTK Pump Express Plus快充技术应运而生,其与高通Quick Charge 3.0类似,增加了调压档数,每档200mV。手机可以根据电池当前电压以及充电环路衰减,向充电器申请合适的电压,以达到以电效率的最大化,以进一步降低手机在充电过程中的发热量。
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