top of page

Katalog over testede USB-kabler

240W PD 3.1 cables:

100W PD 3.0 cables​:
  • [AIXXCO USB 3.2] • TBT n/a • USB3.2 • 20Gbps • PD3.0 • 100W • Silicone
  • [ESSAGER] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Braided
  • 👍[Baseus] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Silicone
  • [Rocoren] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Silicone
  • [SlimQ TBT4] • TBT4 • USB4 • 40Gbps • PD3.0 • 100W • TPE
  • [Toocki​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Silicone
  • [Vention​​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Silicone
  • 👍[UGREEN​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Braided
  • 👍[WEKOME] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 100W • Silicone
60W PD 3.0 cables​:
  • [ASOMETECH] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 60W • Silicone
  • [NNIBLI fake 100W (60W real)​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 60W • Braided
  • [NNIBLI fake 240W (60W real)​​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 60W • Braided
  • 👍[Pine64 heat resistant] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 60W • Silicone
  • [UGOURD 66W 6A​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 60W • Silicone
  • [USLION​​] • TBT n/a • USB2.0 • 480Mbps • PD3.0 • 60W • Silicone
Y-type, 2 in 1 cables:

Måleudstyr brugt til test af USB-kabler

Måleinstrumenter (USB-testere):
  • Power-Z KM003C (firmwareversion 2.0.0)

  • FNIRSI FNB58 (firmwareversion 1.03)

  • Treedix USB cable tester

  • ​BitTradeOne USB Cable Checker2

  • YR1035+ (milliohmmeter til måling af kabelmodstand med Kelvins 4-kontaktmetode)

​​​

En gennemgang af USB-testere, som blandt andet bruges til at teste USB-kablerne nedenfor, samt en sammenligning af hurtigopladningsprotokoller med KM003C, FNB58 og KOWSI KWS-X1 findes på en separat side.

USB-kablets egenskaber, e-marker-chip, USB-protokol

​​

Typer af USB-kabler til hurtigopladning

​​

Ikke alle kabler kan bruges til hurtigopladning, fordi kabelproducenter kan nøjes med strøm- og jordledere (VCC og GND) i kablet og udelade dataledere. Sådanne kabler kan bruges med grundlæggende opladningsprotokoller som CDP, SDP, DCP (op til 1.5A), fordi højere spænding og mere komplekse opladningsprotokoller kræver dataledere til forhandling. Derfor kan kabler, der umiddelbart ser ens ud, være forskellige med hensyn til, om de understøtter hurtigopladning.

​

I denne artikel har jeg fokuseret på at teste flere kabeltyper, der bruges til hurtigopladning:

  • USB-A - micro USB - kan understøtte QC (Quick Charge).

  • USB-A - USB-C - disse kabler er mere moderne og kan bruges med mange opladningsprotokoller, herunder producenternes egne (proprietære) fra OPPO/OnePlus/Realme, vivo/iQOO, Xiaomi/Redmi/POCO. Sådanne kabler kan være udstyret med en e-marker, en ekstra kontakt til aktivering af proprietær opladning og forstærkede kontakter, der understøtter opladning med høj strømstyrke (for eksempel 10A).

  • USB-C -USB-C - den mest moderne type USB-kabel. Kablet er alsidigt og 'symmetrisk udvendigt' (hanstikket er ikke elektrisk symmetrisk, men det påvirker ikke, hvilken vej stikket vendes), har flere dataledere og dobbelt op på strømledere. Det kan bruges både til standardprotokoller for opladning som QC eller PD (Power Delivery), til proprietære protokoller fra Xiaomi, vivo og andre producenter samt til hurtig dataoverførsel (USB 4, Thunderbolt 3/4/5, DisplayPort-videooverførsel). Sådanne kabler kan have en e-marker, der oplyser tilsluttede enheder om kablets egenskaber: understøttet effekt (100W/240W), understøttelse af proprietære opladningsprotokoller, muligheder for dataoverførsel, Thunderbolt-version og andre specifikke egenskaber. Vær opmærksom på, at billige kabler undertiden USB-C afhænger af, hvilken vej stikket vendes. Du kan derfor opleve forskel på opladning eller dataoverførsel alt efter, hvordan du tilslutter kablet. Det er dog i strid med USB-standarden, og hvis du har sådan et kabel, bør du undgå at bruge det.

​

Det er også værd at nævne nogle udbredte USB-C (PD)-DC:

  • USB-C -MagSafe 3

    • Apple bruger denne kabeltype til at oplade visse bærbare computere. Kablet indeholder elektronik, som kan aktivere den nødvendige PD-profil (5V, 9V, 12V, 15V, 20V eller 28V, med op til 5A) fra enhver PD-kompatibel strømforsyning, ikke kun Apples originale. Det er dog værd at bemærke, at selv om en bærbar computer har en MagSafe3-port, kan den også oplades med et almindeligt kabel USB-C -USB-Cgennem porten USB-C på den bærbare computer (officiel dokumentation). Dermed kan en bærbar Apple-computer, for eksempel MacBook Pro 16, modtage op til 140W fra en oplader, der understøtter PD 3.1, for eksempel AOHi magcube 140W 2C1A.​

  • USB-C -Lightning 

    • Et kabel til Apple iPhone oplader kompatible iPhones med en faktisk effekt på omkring 22W og bruger standardprotokollen PD ved 5V og 9V.​

  • USB-C-DC (5.5x2.5/2.1)

    • Sådanne kabler har ved USB-C-stikket en e-marker, som er indstillet til en fast spænding via PD-protokollen. Du kan finde et sådant kabel til enhver PD-spænding: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V eller 28V, 3A/5A, (eksempel). Et sådant kabel kan være en fremragende erstatning for ældre AC-DC-strømforsyninger med op til 5A.

  • Der findes også andre kabler og adaptere, der bruger stikket USB-C. Flere detaljer finder du her.

Måling af kabelmodstand

​​

Kabelmodstand er en meget vigtig faktor for ladekabler (den har ikke særlig stor betydning for dataoverførsel), fordi den påvirker opladningens effektivitet og spændingsfaldet. På grund af kablets indre modstand (i ledere og stik) går en del af energien fra opladeren til den enhed, der oplades, tabt og bliver til varme. Jo højere strømstyrke, desto større energitab. Derfor er USB-kabler til opladning med høj strømstyrke (for eksempel SuperVOOC, HyperCharge osv.) som regel tykkere. Du kan også se virkningen af kabelmodstand, når din smartphone modtager en lavere spænding end den, opladeren leverer (for eksempel 8.4V i stedet for 9V). Hvis modstanden er for høj (>800mOhm), kan kablet eller stikket blive overophedet, og nogle kan endda være farlige at bruge. Desuden er effekttab i kablet særligt uønsket ved bærbare strømkilder som powerbanks og solpaneler, hvor hver eneste smule energi tæller.

​

Krav til modstanden i et USB-C-kabel (passivt eller aktivt) ifølge USB-standarderne:

Grænse for spændingsfald (IR) på VCC<0.5V, GND<0.25V (i alt 0.75V)

Det betyder, at den maksimale modstand for USB-C-kabler beregnet til 3A (60W) er 250mOhm, mens den maksimale modstand for kabler godkendt til 5A (100W/240W) er: 150mOhm.

 

Krav til modstand i USB-A -B-kabler er ikke fastsat på samme måde som for USB-C, men der er en angivelse af et maksimalt spændingsfald på 0.25V ved en belastning på 500mA. ECN-kravene fastsætter også spændingsfaldet over VCC+GND til 0.125V + 0.125V og tillader desuden, at strømkilder indstiller udgangsspændingen til 5.5V.

Ovenstående svarer til en kabelmodstand på 500mOhm ved en strømstyrke på 500mA.

USB-A/B-kabler kan dog også overføre højere strømstyrker på op til 1.5A (DCP-protokollen). Heraf kan man slutte, at et USB-A - B-kabel ideelt set bør have en modstand på 170mOhm. Da strømkilden kan hæve spændingen til 5.5V, kan kabler med en modstand på op til 350mOhm dog anses for acceptable.

​​

Hvad bør modstanden i et USB-kabel så være?

USB-A -C, USB-C -C:

  • 60W(3A) <=250mOhm

  • 100W/240W(5A) <=150mOhm

USB-A -B:

  • 0.5A <=500mOhm

  • 1.5A <=170mOhm (helst) og <=350mOhm (acceptabelt)

​​

Hvad betyder en kabelmodstand på 100mOhm eller 200mOhm i praksis?

I praksis er modstanden lettest at udtrykke som et spændingsfald eller et effekttab, der opvarmer kablet.

For eksempel kan din bærbare computer bruge 100W (20V5A). Hvis kablets modstand er 100mOhm, får computeren ikke 20V, men 19.5V (tab på 2.5W). Ved 200mOhm får den 19V (tab på 5W).

​

Hvordan måler man modstanden i et USB-kabel?

Man kan måle den på flere måder. Den mest præcise måling opnås med et milliohmmeter, som kan måle meget lav modstand præcist med Kelvin-metoden (4-kontaktmetoden). Til denne måling bruger jeg instrumentet YR1035+ (Amazon) (AliExpress) og DIY USB-porte (se billedet nedenfor), som jeg selv har forbundet.

Ved målingen er det vigtigt at måle modstanden i hele kredsløbet, som overfører strømmen: både VCC-lederen og GND-lederen. Derfor er den ene USB-port i måleparret kortsluttet (med en kobberleder på 0.75mm). I mit tilfælde er det en af USB-C og micro-USB. De andre USB-C og USB-A-stik er forbundet til de tykke udgående ledere med en diameter på 2.5mm, hvor milliohmmeteret tilsluttes. USB-A-porten er forbundet til de udgående ledere med ledere på 0.75mm i diameter.

Jeg valgte USB-C-porte med så brede lederbaner som muligt for at mindske modstanden.

Modstanden mellem udgangskontakterne og VCC/GND-kontakterne i USB-A-porten var 11.5mOhm for hver, altså 23mOhm i alt. Det er en målefejl, som jeg tager højde for, når jeg måler modstanden i USB-A -USB-C eller USB-A -MicroUsb-kabler. Målefejlen skyldes de tynde lederbaner på USB-A-printkortet og loddepunkterne.

​

På den måde kan jeg måle modstanden præcist i de mest almindelige USB-kabeltyper: USB-C -USB-C, USB-A -USB-C, USB-A -micro USB, USB-C -micro USB (den sidste er en ikke-standardiseret kabeltype, men den findes, og jeg har også et eksemplar i min samling)​

YR1035+ milliohm meter

Man kan også bruge USB-testere til at måle kabelmodstand. Nedenfor nævner jeg nogle af dem, som jeg brugte, før jeg begyndte at bruge den præcise 4-kontaktmetode.

​​​​

FNIRSI FNB58 - USB-testeren måler kabelmodstand som forskellen i spænding mellem to målinger: en direkte forbindelse til strømkilden og en forbindelse til samme strømkilde gennem kablet. Målingen er kun korrekt, hvis der bruges en ekstern belastning ved begge målinger.

Jeg bruger en stabil ekstern belastning med en fast modstand på 8 ohm og evne til at afgive 100W som varme (langt mindre kan også bruges), tilsluttet USB-A-stikket. Denne modstand trækker 625mA ved 5V.

FNIRSI FNB58 har kun et USB-A-hanstik til direkte målinger, så til måling af USB-C - USB-C-kabler bruger jeg adapteren Logitech USB-C -USB-A, som påvirker modstandsmålingen mindst muligt (jeg valgte den blandt 5 forskellige adaptere af denne type).

Det er værd at bemærke, at Fnirsi FNB58 giver ustabile måleresultater. De svinger betydeligt, og selv inden for samme dag kan målingen af det samme kabel variere med 40mOhm. Instrumentet giver altså en idé om modstanden, men kan ikke bruges som reference. For et af de testede kabler afveg målingen med 46-86mOhm fra referencemålingen.

​​

BitTradeOne USB Cable Checker2 - siden denne tester kom til min samling af USB-testere, har jeg brugt den oftere end FNB58 til at teste modstanden i USB-kabler, fordi den gør processen betydeligt enklere og hurtigere.

En anden tester, BitTradeOne USB Cable Checker2, har også målefejl, men de er mindre og mere stabile. Denne USB-tester viser en afvigelse på +/- 20-30mOhm (i gennemsnit 25mOhm) sammenlignet med Kelvins 4-kontaktmetode.

YR1035+ milliohm meter
 BitTradeOne USB Cable Checker2 cable resistance test
cable resistance test equipment

Andre USB-kabler og USB-adaptere, der er værd at se nærmere på

USB-C -USB-C USB IF-certified 4m (13ft) kabler:
​
USB-C -USB-C kabler/adaptere

​

USB-A -USB-C (USB-C -USB-A) kabler/adaptere
​
USB-C - micro USB kabler, adaptere

​

USB-A - USB-A kabler/adaptere

​​​

USB-C -DC (PD-DC) kabler, trigger-moduler

​​

USB - HDMI, USB-DP, USB-AUX adaptere

 

USB-datablokering

Datablokkere er enheder, som sættes mellem kablet og opladeren for at bevare muligheden for hurtigopladning og samtidig forhindre dataoverførsel. Det gør det sikkert at bruge offentlige USB-ladestationer (i lufthavne, ved stoppesteder, på bænke i parker osv.) uden risiko for, at din enhed bliver hacket.

Støt Tinker Vault.
Nogle links er affiliatelinks (
Amazon.com, Amazon.de, AliExpress). Jeg køber og tester selv hvert produkt. Din støtte hjælper projektet videre uden ekstra omkostninger for dig. Tak!

bottom of page