不同技术的快充技术所用车载充电器器能够彼此兼容吗

三大快充技术揭秘
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三大快充技术揭秘
现在的电子产品愈发注重用户体验。随着新一代智能手机和平板电脑的移动处理器的运算速度越来越快,内核越来越多,电池容量的不断提高,电池的快充与发热等问题已成为影响用户体验的重要因素,因此对移动终端的电源管理提出了更高的要求。目前,各大移动处理器平台厂商(高通和联发科等)都推出了相应的快充解决方案,这些方案都需要在便携式电子设备端配置快充芯片,以实现高压大电流快充。一、高通Quick Charge简介高通QuickCharge1.0使用的是5V/2A输出标准,到了QuickCharge2.0发展到5V/9V/12V三种电压最大充电电流3A的水准,最新的QuickCharge3.0则是在2.0的基础上进行改进。高通QC1.0:输出规格5V/2A,基本都是骁龙600平台。高通 Quick Charge 2.0&高通Quick Charge 2.0技术是Quick Charge 1.0的升级版本,采用了全新的规范。通过同时加大电流与电压的方法来提高充电速度。QuickCharge2.0的优势:其技术兼容性和继承性比较好,外部接口采用的是通用USB标准,无需购买专用的线缆,没有快速充电功能的手机在采用QuickCharge2.0充电器时,仍然可以按普通方式充电。劣势:在于手机侧相对会有较大的发热,充电速度稍慢。高通 Quick Charge 3.0去年,美国高通公司在香港首次展示了Quick&Charge&3.0快速充电技术,宣称QC&3.0与Quick&Charge&2.0相比,帮助提高快速充电速度最高达27%,或减少功率损耗最高达45%。据美国高通公司官方介绍,在充电选项方面,Quick&Charge&2.0提供5V、9V、12V和20V四档固定充电电压。&而Quick&Charge&3.0采用INOV最佳电压智能协商算法后,则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。这将允许手机等移动终端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。现在快充技术与USB&Type-C的结合,更是将易用性与实用性推向新高度。&&&&&&高通Quick&Charge&3.0现已正式推出,并将在部分高通骁龙处理器中以选配形式提供,包括骁龙820、652、650、625、617、435和430处理器。目前,小米、乐视、惠普、LG&也都推出了支持Quick&Charge&3.0快充技术的新手机。二、联发科Pump Express简介Pump Express联发科推出了属于自家的快充技术——Pump Express。Pump Express特点:允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压,由PMIC发出脉冲电流指令通过USB的Vbus传送给充电器,充电器依照这个指令调变输出电压,电压逐渐增加至高达5V 达到最大充电电流。1.Pump Express为快速直流充电器提供的输出功率小于10W(5V),受控输出电压:5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V,主流输出功率:5V/1A & 5V/1.5A2.Pump Express Plus为充电器提供的输出功率大于15W,其差别为受控输出电压增加了12V、9V 和7V 三个档位,为12V/9V/7V/5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V。联发科MTP Pump Express Plus的原理和高通Quick Charge大同小异,都是在保证充电电流2A的基础上,通过加大充电器到手机USB 端口的电压来实现更大的充电功率。3.Pump Express 3.0仅需20分钟就能将智能手机的电池从零充到70%。通过Pump Express 3.0,使用者只要充电五分钟,手机就能够通话长达四小时。联发科表示,此速度几乎是目前市场上竞争方案的两倍,并且比传统的充电技术快了五倍之多。此外,Pump Express 3.0是全球首款采用USB Type-C接口进行直接充电的快充方案。直接充电可绕过手机内部的充电线路,而且电源适配器的电流直接流至电池,从而有效防止充电时手机出现发烫问题。Pump Express 3.0的主要功能提升包括:更快的充电速度、更高的充电效率、以及充电时更低的手机温度。通过直接充电,Pump Express 3.0的功率耗损比Pump Express 2.0减少了达50%。目前主要应用于MTK MT6757,MT6797等高端平台。三、Type-c (PD)简介“USB Power Delivery Specification(USB PD)”是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准。目前,USB PD标准分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”,电压采用5V、12V和20V,电流为1.5A、 2A、3A和5A,如此灵活的配置,让各种电子设备都能通过一条USB线缆满足供电需求,不但可以为移动设备供电,甚至还能给笔记本、显示器直接供电,并且它可以实现双向充电,也就是说两台电脑用USB线连接可以互相充。&&USB PD标准能够支持100W以内,5V、12V、20V不同电压的装置,且将电源及讯号整合至同一条线内,所以除了能够给手机、平板充电以外,还可给笔记本电脑等以往无法通过USB供电进行驱动设备的快速充电,苹果新MacBook就是使用USB Type-C USBPD来实现的。有了谷歌和苹果两大巨头的支持,USB Type-C USBPD标准非常有希望成为未来的统一标准,智能手机、平板电脑、笔记本电脑等所有的数码设备都可以实现通用一个充电器和数据线。四、方案比较 USB Type-C USB PD虽然是目前最优的解决方案,但利益驱使着其它厂商去制订自己的快速充电标准,每个标准都有各自的优缺点,成本低、使用方便、兼容性最强的那一个相信才能得到最多的采用。高通的快速充电方案优点:控制逻辑单纯,可靠性好,缺点:充电器的成本比同功率的充电器高20~30%。目前欧美和日本的手机制造商偏向使用高通的方案。联发科的方案,其智能手机及充电器总成本控制在略增10%以内,迎合中国及新兴国家中、低阶智能手机产品市场的需要。但是从技术的角度看,用电流脉冲信号的控制模式,其抗电磁干扰性和稳定性还需要更多验证。五、各种方案的对比1、Type-C PD&&VS &BC1.2 Type-C PD &BC1.2 &&&电源功率Type-C: 5V:1.5A,3APD: 5V:2A&12V: 1.5A,3A,5A 20V: 3A,5A&SDP:&&5V: 0.5ACDP,DCP,ACA: &5V: 1.5A&主机(电源)和 从机(设备)的通讯/握手方式/协议 Type-C检测: Rp/Rd电平检测 PD: PD数字通讯协议 &端口上拉,下拉以及短路组合检测 &主机(电源)和 从机(设备)的通讯端口 &专用CC线,不干扰USB数据线 &复用 D /D-数据线,增加其寄生电容和PCB设计复杂度 &2、Type-C PD&&VS 高通 QC Type-C PD &QC1.0/2.0/3.0&&电源功率Type-C: 5V:1.5A,3APD: & & 5V:2A& & & & &12V: 1.5A,3A,5A & & & & & & 20V: 3A,5A&QC1.0: 5V: &2AQC2.0:& & 9V: &2-3A (Class A/B)&&&12V: 2-3A (Class A/B) & 20V: 2-3A (Class B) QC3.0:& & 3.6V-20V,0.5V/step&&主机(电源)和 从机(设备)的通讯/握手方式/协议 &Type-C检测: Rp/Rd电平检测 PD: PD数字通讯协议 &端口电平组合检测 &&主机(电源)和 从机(设备)的通讯端口 &&专用CC线,不干扰USB数据线 &复用 D /D-数据线,增加其寄生电容和PCB设计复杂度 &3、Type-C PD &vs &联发科 PEPType-C PD &PE/PEP/PE3.0&&&电源功率Type-C: 5V:1.5A,3APD: &5V:2A&&12V: 1.5A,3A,5A&&&20V: 3A,5A&PE: &5V:1A ,1.5APEP: 5-20V,0.5V/Step&&&&&3A Single Charger&&&&&&4.5A Master/Slave ChargerPE3.0: 3-6V Direct &&&&&&&&&&5A Direct Charge&主机(电源)和 从机(设备)的通讯/握手方式/协议 &Type-C检测: Rp/Rd电平检测 PD: PD数字通讯协议 &载波调制发送数字通讯 &主机(电源)和 从机(设备)的通讯端口 &专用CC线,不干扰USB数据线 &复用VBUS电源线,需要专用的分离电路做数据收发,类似传统USB PD &&六、关于快充芯片公司希荻微(HALO) 广东希荻微电子有限公司是一家具有创新精神的国际一流的电源管理芯片设计公司,该公司专注于手机等移动设备的电源管理,特别是快充芯片的设计开发。目前已经开发了5-12V输入,1.5A-4.5A全系列开关式快充芯片,广泛应用于各大手机品牌 厂商。
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如果时间回退几年,手机回到原有的功能机时代,相信不会有人抱怨手机的待机续航问题。时过境迁,如今的智能手机、pad、智能可穿戴设备以其 丰富的功能的已经悄无声息的融入了我们的生活,成为我们生活中的必须品,对于一个人来说甚至可以一天不去吃饭喝水,但是一天不玩手机那种痛苦是我们难以想 象的,可见人们对于手机的依赖度是有多么的大,智能手机发展到今天,性能与续航的矛盾越发的突兀。智能手机硬件从最初的单核双核进化到如今的10核,内存运存也是大踏步的增长,对于手机的性能已经不再是问题了,但是电池技术“龟速”发展去让人有些无奈!想要增加续航就必须增大电池容量,但是,大容量电池对于用户的体验也带了两大难题:充电速度和对纤薄机身的追求!快充技术便是在这样的背景应用而生!相对于增加电池容量的简单粗暴方案,十分钟就能充满几个小时的电量的快充技术显得更具有实用性。快充技术 发展至今可以说已经比较成熟,但并不是每个手机厂商都有着过硬的实力做出安全的快充产品的,今天,笔者就和大家一起盘点当下最成熟的三大手机快充技术(当 然还有代表机型)。如果将电池看做一个容器,电量看做是容器中的水,想要快速将水输送到容器的方法只有两种方法:增加输水的压力以及输送通道的扩充,增强压力我们可以看做是 提高输入功率,我们都知道功率=电压(V)*电流(A),想要增大功率提高两项中的任意一项,就可以做到,那么在输入功率一定的前提下,扩充电量输入的通 道同样可以起到加快充电速度的效果!而目前最为主流的几项快充技术,大多采用上述的解决方案,或是几种方案相互组合来达到快充目的!主流快充解决方案(尽管有些黑别人的意思)拿一个最简单的例子来讲,就像我们平常使用的充电宝,一般会有1A和2A两个输出接口,在输出电压相同的前提下,如果选择使用电流较大的2A 为手机充电,那么充电的速度显然要比1A的要快!同样的例子还有很多,就像我们平时生活中难免遇到手机电量告急的时候,几个朋友为你提供了N个充电器(目 前安卓数据线接口通用,充电器也可以相互使用),想要在短时间内补足更多的电量,相信你一定不会选择输出功率较小的充电器,当然要在可选择多的情况下!废 话不多说,接下来我们就正式进入我们的正题:三大主流快充技术!号称70分钟充满的魅族PRO 6 MTK Pump Express 快充技术魅族从MX5开始使用快充技术,本次作为旗舰机型 PRO 6将快充技术升级到了 mCharge 3.0时代,这个号称可以70分钟充电100%的mCharge 3.0究竟是如何实现呢?这里我们不得不提的就是MTK的 Pump Express 快充技术,作为快充技术的后起之秀,联发科可谓是紧随高通其后推出了自己的快充技术——Pump EPump Express技术内置于PMIC的电源管理集成电路。Pump Express特点:允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压,由PMIC发出脉冲电流指令通过USB的Vbus传送给充电器,充电器依照这个指令调变 输出电压作为MTK的好基友,魅族 PRO 6采用全新的24W充电功率,使用8V3A的规格,魅族和联发科、德州仪器联合开发的mChrage3.0技术可以根据机身温度、电池电压、使用场景进行 动态高低电压调整,让充电时机身温度降低,对电池进行保护。加上Type-c接口的普及,和以及标配数据线上的高温以及短路保护装置(细心的没有一定会发 现数据线要比上代粗了一圈),足以保证快速充电的安全性。因此仅有2560mAh电池的 PRO 6 想要70分钟充满完全可以实现的,同时手机电池的寿命也得以延长!充电五分钟通话两小时(请原谅这不是广告)OPPO的VOOC闪充技术笔者对于电视广告的态度是十分厌恶的,不过这句广告语,笔者却深深的记住了,相信这句广告对于不少朋友来说也是耳熟能详的!本土厂商OPPO的VOOC闪 充走的却是快充的另一条技术路线,我们先简单的来了解一下VOOC的工作原理,可谓是这三种快充技术中最为简单粗暴的。恒定电压在5V,而输出电流足足达 到了5A,要知道目前适配快速充电的手机充电器输出电流最高也只是2A而已,更别说一下05A-1A的普通手机了,OPPO的快充电源适配器要比市面上普 通的高出近5倍。那么问题来了:目前高电压充电技术是因电流超过2A硬件就承受不住,OPPO的VOOC又该如何解决呢?出路总要比困难多,OPPO的解决方案则从手机硬件入手,VOOC闪充我们可以简单的看作充电器直连电池,使用特制加强的充电器、数据线、电池,去除 USB接口的限制;同时电池进行多模块分组同时充电。这样一来,快速充电得以实现,同时也不用担心硬件吃不消了!当然这并不是完全没有确定,就好比定制的 充电器个头不知大了多少,更换一个普通的数据线,所谓的快充也就只是摆设了!高通的 Quick Charge 快充技术作为芯片厂商的老大哥,同时也是快充技术的领跑者之一,对于高通的Quick Charge快充技术相比大家都不是很陌生,Quick Charge快充技术则采用增加输出电压的的解决方案, Quick Charge已经历经了三代发展,一般采用高通芯片的手机手机适配器支持 5V/2A我们可以看做是高通提出的第一代 Quick Charge快充技术,Quick Charge 2.0时代,提供5V、9V、12V和20V四档充电电压输出,在电流也提升到了3A,而最新的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。这将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。高通发布的Quick Charge
4.0技术将可为受支持的手机提供高达28W的充电功率。QC4.0快充最大的亮点就是摒弃掉12V的高电压模式,前者常见的输出方案多半以5V2.5A、9V2A、12V1.5A三种,标称功率为18W;而到了QC4.0身上则变成了5V/4.7A~5.6A和9V/3A为主,标称速率提升了近20%!总结:在电池技术依旧无法取得突破性成果前提下,快充技术无疑是最佳且最合理的解决续航难题的方案,如今手机厂商纷纷开始注重用户体验,快充技术也逐渐成为了各 大主流手机厂商推出产品的标配,快充技术的优越表现也逐渐成为手机之间竞争的核心力。然而三大快充技术虽好,但是并未形成统一的标准,彼此互不兼容,所以 说快充技术还有更远的路要走!
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三大快充技术详解 怎样才能发挥最大功效?
在锂电池技术处于瓶颈时期,快充技术在近一年内快速普及,不光是旗舰机中采用了该技术,甚至在千元入门机内也可以看到,你要没个快充技术都不好意思说新发布的机器是属于这个时代的。
  OFweek网讯 在技术处于瓶颈时期,快充技术在近一年内快速普及,不光是旗舰机中采用了该技术,甚至在千元入门机内也可以看到,你要没个快充技术都不好意思说新发布的机器是属于这个时代的。在电池技术没有突破前,我们只能依靠这个方法来改善这个问题。  什么是快充技术  快充从字面上就可以很好的理解,即提升手机充电速度。那么它是通过什么样的途径来实现的呢?原理也非常简单、易懂。快充通过芯片组,来调整手机的输入电压和电流值,从而缩短充电时间。而常见的就是通过提高电压恒定电流、低电压高电流和高电压高电流三种情况对手机的充电速度进行提升。  为什么要有快充技术  由于目前手机都采用一体机身设计,无法更换电池,并且电池技术尚未突破,在高强度的使用情况下,不足以待机一天,时常可以看到拿着移动电源充电的人们。当有了快充技术后,可以利用该技术,大大缩短充电时间,有效的提升用户体验。  如何才能最大发挥快充功效  想要使手机拥有最快的充电速度,就必须使用手机内标配的数据线及充电器,它们在线及充电头上都具备一定的特殊性,因为每家的快充标准都不一样,电源芯片管理具有不同之处,所以使用非标配的数据线和充电头则无法实现快充。倘若电源适配器不支持快充,那么输出的电压也就达不到快充的标准。也就是说,采用专线、专头、专机,缺一不可。  另外,倘若你在使用的移动电源不具备快充功能的话,你也无法享受到该福利,所以就有必要在选择移动电源时注意该问题。  Quick Charge 1.0  早在2013年初,高通宣布了一项新技术&&Quick Charge 1.0,该技术是Snapdragon移动处理器电源管理功能的一部分,将充电电流提升到1.8A~2A,可以让手机充电&比老款手机快最多40%&。高通Quick Charge 1.0技术最高支持10W的充电功率,这意味着在5V的充电电压下,充电电流可以达到2A。Quick Charge 1.0  Quick Charge 1.0的工作原理是电源适配器5V输出到手机主板,主板上的充电电路得到5V电压,会对电池进行充电。而这种充电电路的存在形式会有2种,一个是PMIC方式,即手机套片内部的switching charger电路,它本身的效率已经很高。但是如果手机厂商还希望进一步提高充电电流,得到更快的充电时间,尽可能的再降低一些发热,也可以用片外独立的switching charger芯片。  支持芯片:骁龙600  Quick Charge 2.0  在2014年,Quick Charge 2.0面世。Quick Charge 2.0在Quick Charge 1.0的基础上将最大充电功率进一步增加到了36W,因此大大缩短了充电时间。Quick Charge 2.0技术分为A级和B级两种标准,其中A级标准适用于智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备。QC 1.0与QC 2.0对比  Quick Charge 2.0 A级标准规定的最大充电电流为3A,如果在5V的情况下,充电功率就为15W,因此充电速度要比最高支持10W的Quick Charge 1.0技术更快。Quick Charge 2.0和Quick Charge 1.0设备之间也相互兼容,但只有搭配支持Quick Charge 2.0的设备时,Quick Charge 2.0充电器才能发挥最高3A的充电电流。  支持芯片:骁龙200、400、410、615、800、801、805  Quick Charge 3.0  在2015年底,高通推出了Quick Charge 3.0,首次采用了&最佳电压智能协商&算法,可在任意时刻实现最佳功率传输,且最大化效率。借助INOV和其他先进技术的Quick Charge 3.0,可实现比Quick Charge 2.0最高达38%的效率提升,同时还采用其他方法帮助保护电池寿命周期。Quick Charge 3.0  Quick Charge 3.0以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择,这将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。  目前兼容的处理器包括了高通骁龙820、620、618、617和430,也就是说目前市面上使用以上芯片的手机,基本都直接具备快充功能。并且它还向下兼容QC2.0和QC1.0技术的设备,可以使用在USB Type-A接口、USB micro接口和USB Type-C接口上。  支持芯片:骁龙820、620、618、617、430  代表产品:nubia Z11、中兴天机7等采用骁龙820等高通芯片的手机
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*验 证 码:苹果充电器整流桥堆 ASEMI整流桥电子电器应用-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
这家伙什么标签都没有呢。
苹果充电器整流桥堆 ASEMI整流桥电子电器应用
编辑:DD & 华为推出的旗舰机Mate9搭载了最新低压大电流快充技术SuperCharger,所使用的电源适配器型号为 HW-,支持5V 4A和4.5V 5A两个输出规格,总功率达到了22.5W。市场上目前使用低压快充技术的有一加、OPPO、华为,比较神秘的只有华为了,接下来通过拆解测试见分晓。 & & 华为Mate9充电器采用白色外壳,国标插脚。插脚这面是参数,插脚不可折叠。单个USB输出口,长方形,中间有个凹槽,方便插拔,类似与Mate8充电器的设计。 &
& 将OPPO VOOC闪充, 乐视PD充电器,华为SuperCharger充电器,华为FCP QC2.0充电器,魅族UP1220充电器,紫米QC快充几款充电器对比:从几个手机大厂的热门快充电源体积来看,从左至右依次为:OPPO、乐视、华为、华为、魅族、紫米,体积由大到小。 & 在手机专用快充设计中,更加重视对效率的要求,表现在元器件的参数数值上,就是恢复时间(Trr)。像华为小米的手机快充,就是用低压降肖特基与整流桥或者快恢复二极管与整流桥搭配使用的。下面就对华为手机充电器进行拆解分析:拆机和以前的华为快充头一样,撬开上盖可以看到充电器的内部构造。华为充电器几乎可以无损开壳,取出PCB,抽出来,我们看到电路板上覆盖了金属片用来导热。 & & 两层PCB板子,元件密密麻麻。为了输出5A大电流,USB母座接口电流传输的两个弹片均做了加宽处理。 & & 双层电路板结构,推断是一层低压输出,另外一层高压输入。 & & 整流桥3A,耐压1000V,右上角是光耦,左下角是初级PWM控制芯片。 & 拿起绝缘塑料板,低压侧两颗固态电容,这里为了节省空间,PCB被镂空,降低总体高度。拿去绝缘盖板,可以清楚的看到两颗固态电容为大电流输出提供稳定的滤波。 & & 一颗单片机,还有5毫欧1206封装的取样电阻,还有一颗AO的MOS管,这里推测MOS管是在发生短路,过热等情况下关闭输出,提高安全系数。两层电路板采用焊接连接在一起,这里可以看到沉板的固态电容,减少了大概1/4的厚度。焊开连接脚,继续开拆。 & 首先看高压侧,慢熔保险丝、过压保护电阻、浪涌抑制一应俱全,灰色的盒子是x电容,USB座子右侧是两个Y电容。 & &
慢熔保险丝,过压保护电阻、浪涌抑制一应俱全,灰色的盒子是X电容,USB座子右侧是两个Y电容。 & &
此处是单片机和负责保护的小MOS管,单片机附近有NTC热敏电阻来检测充电器温度。 & & 华为的SuperCharger快充协议就是存储在这颗单片机里面,可以说是这个充电器的大脑。 & & 这里是初级电路,包含有变压器、两个电解电容和共模电感。 & & & 这个黑色的塑料罩,在两层PCB中间起到固定的作用,同时为元器件之间提供了绝佳的绝缘。 & & 元件表面。 & 拿掉左下角的导热胶,下面是同步整流,拆到这里才发现这个电源是同步整流的,毕竟大电流小体积,只有同步整流的高效率才能做到。拿掉导热胶,20A的肖特基并联提供同步整流,肖特基用来提高效率。 & & “强拆工程”结束,从外观来看根本分辨不出被撬动打开过。 & & 华为SuperCharger充电器体积算是比较大的,那么其输出能力如何?先进行步进测试。 & & 在5V2A普通模式下,充电器的空载输出为5.22V,最大电压电流为5.3V2.1A。5V4A限于测试工具有限暂不测试。接下来测试对各品牌主流手机的兼容性如何。 & & & 以上数款快充手机均无法进行快充,甚至自家的荣耀8和Mate8也无法触发FCP快充协议,可见仅支持SuperCharger快充。 & & & 以上数款快充手机均无法进行快充,甚至自家的荣耀8和Mate8也无法触发FCP快充协议,可见仅支持SuperCharger快充。 & & & 从对移动电源的兼容性来看,华为Mate9充电器只能以5V2A充电。那么SuperCharger到底快在哪里?我们分别使用5V2A充电器、FCP快充充电器、华为Mate9充电器对华为Mate9进行关机熄屏状态下进行充电测试,结果有点意外。 &
深蓝色代表5V2A充电、草绿色代表FCP快充充电、淡蓝色代表SuperCharger快充充电,从图中可以看出三种充电模式的最大功率分别为:10.4W、16.86W、23.78W。5V2A充电模式功率最为稳定,FCP模式次之,SuperCharger模式功率变化最大,功率维持20W以上不到半个小时 & & 深蓝色代表5V2A充电、草绿色代表FCP快充充电、淡蓝色代表SuperCharger快充充电,从充电百分比变化曲线可以看出,三种模式前60分钟充电最快的是SuperCharger模式,FCP次之,5V普通模式最慢。FCP和SCP模式在1小时02分充入电量交汇、之后反超,5V2A曲线斜率变化最为稳定。三种模式充电耗费时长分别为3小时20分、2小时09分、2小时09分,也就是FCP和SuperCharger快充在充电时间上差别不大、比普通的5V2A快上一个小时。SuperCharge超级快充的意义在于,前一个小时比其他快充能够更快的将你的手机充至80%以上。
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