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313
(2): (ワッチョイ 4a7f-yoDy) 2025/12/30(火)23:28 ID:YWuK0KGi0(1/3) AAS
>>310
1.機器が必要とする電力を満たせない → 電圧降下が発生
機器が必要とする電力に対し、 充電器の最大電流が不足すると、USB電源は次の挙動を示す:

- 電流が限界に達すると、USB電源は電圧を維持できずに降下する
- 5.0V → 4.5V → 4.0V … のように落ちる
- 電圧降下は電源の内部抵抗が高いほど顕著
この電圧降下が後続の問題を誘発する。

2. 電圧降下により、機器側の充電制御ICが不安定動作に入る
リチウムイオン充電ICは、通常:
- 定電流(CC)モード
省14
314: (ワッチョイ 4a7f-yoDy) 2025/12/30(火)23:33 ID:YWuK0KGi0(2/3) AAS
>>313
4. 接触抵抗が増えると、さらに発熱が増える(正のフィードバック)
接触抵抗 (R_c) が増えると、端子での発熱は
P = I^2 R_c
で増大する。

- 抵抗増加 → 発熱増加
- 発熱増加 → 酸化・変形 → さらに抵抗増加
という熱暴走的なフィードバックが起きる。

最終的に:
- 端子の樹脂部が焦げる
省18
315: (ワッチョイ 4a7f-yoDy) 2025/12/30(火)23:41 ID:YWuK0KGi0(3/3) AAS
>>313
USB電源の内部抵抗モデル
USB充電器は理想電源ではなく、内部に 等価直列抵抗(ESR) を持つ。

V{out} = V{ideal} - I * R_{source}

低出力充電器ほど Rₛ(ソース抵抗)が大きい。

例:
- 高品質 2.4A充電器 → \(R_s \approx 0.05\ \Omega\)
- 安価 1A充電器 → \(R_s \approx 0.2\sim0.5\ \Omega\)

機器が 1.5A を要求すると:
省3
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