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:

Måleutstyr brukt ved testing av USB-kabler

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

  • FNIRSI FNB58 (fastvareversjon 1.03)

  • Treedix USB cable tester

  • ​BitTradeOne USB Cable Checker2

  • YR1035+ (milliohmmeter for måling av kabelmotstand med firepunkts Kelvin-metode)

​​​

En gjennomgang av USB-testere som blant annet brukes til å teste USB-kablene nedenfor, samt en sammenligning av hurtigladeprotokoller med KM003C, FNB58 og KOWSI KWS-X1, finner du på en egen side.

Parametere for USB-kabler, e-marker-brikke, USB-protokoll

​​

Typer USB-kabler for hurtiglading

​​

Ikke alle kabler kan brukes til hurtiglading, fordi kabelprodusenter kan velge å bruke bare strøm- og jordledere (VCC og GND) i kabelen og utelate datalederne. Slike kabler kan brukes med grunnleggende ladeprotokoller som CDP, SDP, DCP (opptil 1.5A), siden høyere spenning og mer avanserte ladeprotokoller krever dataledere for å forhandle om ladingen. Derfor kan kabler som ser identiske ut, noen ganger støtte hurtiglading og andre ganger ikke.

​

I denne artikkelen har jeg konsentrert meg om å teste flere typer kabler som brukes til hurtiglading:

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

  • USB-A - USB-C - disse kablene er mer moderne og kan brukes med mange ladeprotokoller, også produsentspesifikke protokoller fra OPPO/OnePlus/Realme, vivo/iQOO, Xiaomi/Redmi/POCO. Slike kabler kan være utstyrt med en brikke e-marker, en ekstra kontakt for å aktivere produsentspesifikk lading og forsterkede kontakter som støtter lading med høy strømstyrke (for eksempel 10A).

  • USB-C -USB-C - den mest moderne typen USB-kabel. Kabelen er allsidig og «symmetrisk på utsiden» (hannkontakten er ikke elektrisk symmetrisk, men dette påvirker ikke hvilken vei den plugges inn). Den har flere dataledere og doble strømledere og kan brukes både med standard ladeprotokoller som QC eller PD (Power Delivery), og med produsentspesifikke protokoller fra Xiaomi, vivo og andre produsenter, samt til høyhastighets dataoverføring (USB 4, Thunderbolt 3/4/5, overføring av DisplayPort-videosignal). Slike kabler kan ha en e-marker, som forteller tilkoblede enheter om kabelens egenskaper: støttet effekt (100W/240W), støtte for produsentspesifikke ladeprotokoller, dataoverføringsegenskaper, Thunderbolt-versjon og andre spesifikke parametere. Vær oppmerksom på at enkelte billige kabler USB-C er avhengige av hvilken vei de plugges inn. Du kan derfor merke forskjell i lading eller dataoverføring avhengig av hvordan du kobler til kabelen. Dette bryter med USB-standarden, og har du en slik kabel, bør du unngå å bruke den.

​

Det er også verdt å nevne noen mye brukte USB-C (PD)-DC:

  • USB-C -MagSafe 3

    • Denne kabeltypen brukes av Apple til å lade enkelte bærbare datamaskiner. Kabelen inneholder elektronikk som kan aktivere den nødvendige PD-profilen (5V, 9V, 12V, 15V, 20V eller 28V, med strøm på opptil 5A) fra enhver PD-kompatibel strømadapter, ikke bare Apples originale. Det er likevel verdt å merke seg at selv om den bærbare datamaskinen har en MagSafe3-port, kan den også lades med en vanlig USB-C -USB-Cvia USB-C -porten på den bærbare datamaskinen (offisiell dokumentasjon). Dermed kan en bærbar Apple-datamaskin, for eksempel MacBook Pro 16, motta opptil 140W fra en lader som støtter PD 3.1, for eksempel AOHi magcube 140W 2C1A.​

  • USB-C -Lightning 

    • Kabelen til Apple iPhone lader kompatible iPhone-modeller med en faktisk effekt på omtrent 22W og bruker standard PD-protokoll med 5V og 9V.​

  • USB-C-DC (5.5x2.5/2.1)

    • Disse kablene har en e-marker, som er konfigurert for en fast spenning via PD-protokollen. Du kan finne en slik kabel for enhver PD-spenning: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V eller 28V, 3A/5A ( (eksempel). En slik kabel kan være en utmerket erstatning for eldre AC-DC-strømadaptere med strøm på opptil 5A.

  • Det finnes også andre kabler og adaptere som bruker USB-C-kontakten. Flere detaljer finner du her.

Måling av kabelmotstand

​​

Kabelmotstand er svært viktig for ladekabler (for dataoverføring har den liten betydning), fordi den påvirker ladeeffektiviteten og spenningsfallet. På grunn av kabelens indre motstand (i lederne og pluggene) går noe av energien fra laderen til enheten som lades, tapt og omdannes til varme. Jo høyere strømstyrke som går gjennom kabelen, desto større blir energitapet. Derfor er USB-kabler beregnet for lading med høy strømstyrke (for eksempel SuperVOOC, HyperCharge osv.) vanligvis tykkere. Du kan også merke effekten av kabelmotstand når smarttelefonen din får lavere spenning enn laderen leverer (for eksempel 8.4V i stedet for 9V). Hvis motstanden er for høy (>800mOhm), kan kabelen eller pluggen bli overopphetet, og noen kan til og med være farlige å bruke. Effekttap i kabelen er dessuten spesielt uønsket med bærbare strømkilder som powerbanker og solcellepaneler, der hver energibit teller.

​

Krav til motstand i USB-C-kabler (passive eller aktive) i henhold til USB-standardene:

Grense for spenningsfall (IR) langs VCC<0.5V, GND<0.25V (totalt 0.75V)

Det betyr at maksimal motstand for USB-C-kabler beregnet for 3A (60W) er 250mOhm, mens maksimal motstand for kabler klassifisert for 5A (100W/240W) er: 150mOhm.

 

Krav til motstand i USB-A -B-kabler er ikke definert på samme måte som for USB-C, men det er angitt et maksimalt spenningsfall på 0.25V ved en belastning på 500mA. ECN-kravene angir også spenningsfall på VCC+GND som 0.125V + 0.125V og tillater at strømkilder leverer 5.5V på utgangen.

Dette gir en kabelmotstand på 500mOhm ved en strøm på 500mA.

USB-A/B-kabler kan imidlertid også overføre høyere strøm, opptil 1.5A (DCP-protokollen). Det tilsier at en USB-A - B-kabel ideelt sett bør ha en motstand på 170mOhm. Siden strømkilden kan øke spenningen til 5.5V, kan kabler med motstand på opptil 350mOhm likevel brukes.

​​

Så hvor høy bør motstanden i en USB-kabel være?

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

  • 60W(3A) <=250mOhm

  • 100W/240W(5A) <=150mOhm

USB-A -B:

  • 0.5A <=500mOhm

  • 1.5A <=170mOhm (ønskelig) og <=350mOhm (akseptabelt)

​​

Hva betyr en kabelmotstand på 100mOhm eller 200mOhm i praksis?

I praksis er det enklest å uttrykke motstanden som et spenningsfall eller et effekttap som varmer opp kabelen.

For eksempel kan den bærbare datamaskinen din trekke 100W (20V5A). Hvis kabelen har en motstand på 100mOhm, vil spenningen som når datamaskinen, være 19.5V i stedet for 20V (tap på 2.5W). Ved 200mOhm vil datamaskinen få 19V (tap på 5W).

​

Hvordan måler man motstanden i en USB-kabel?

Målinger kan gjøres på flere måter. Den mest nøyaktige målingen får du med et milliohmmeter som kan måle svært lav motstand nøyaktig med Kelvin-metoden (firepunktsmåling). Til denne målingen bruker jeg instrumentet YR1035+ (Amazon) (AliExpress) og DIY USB-porter (bildet nedenfor), som jeg har koblet sammen selv.

Ved måling er det viktig å måle motstanden i hele kretsen som overfører energi: motstanden i VCC-lederen og GND-lederen. Derfor er en av USB-portene i måleparet kortsluttet (med en kobberleder på 0.75mm). I mitt tilfelle er dette en av USB-C og micro-USB. De andre USB-C - og USB-A-kontaktene er koblet til tykke utgående ledninger med diameter 2.5mm for tilkobling til milliohmmeteret. USB-A-porten er koblet til de utgående ledningene med ledninger med diameter 0.75mm.

USB-C-portene ble valgt med bredest mulige kobberbaner for å redusere motstanden.

Motstanden mellom de utgående kontaktene og VCC/GND-kontaktene i USB-A-porten var 11.5mOhm per kontakt, altså totalt 23mOhm. Dette er en målefeil jeg tar hensyn til når jeg måler motstanden i USB-A -USB-C eller USB-A -MicroUsb-kabler. Målefeilen skyldes de tynne kobberbanene på USB-A-kortet og loddepunktene.

​

Dermed kan jeg måle motstanden nøyaktig i de vanligste USB-kabeltypene: USB-C -USB-C, USB-A -USB-C, USB-A -micro USB, USB-C -micro USB (den siste er en kabel som ikke følger standarden, men slike finnes, og jeg har også en i samlingen min)​

YR1035+ milliohm meter

Du kan også bruke USB-testere til å måle kabelmotstand. Nedenfor er noen av dem jeg brukte før jeg begynte med den nøyaktige firepunktsmålingen.

​​​​

FNIRSI FNB58 - USB-tester som måler kabelmotstand ut fra forskjellen i spenning mellom to målinger: direkte tilkobling til strømkilden og tilkobling til samme strømkilde via kabelen. Målingen blir korrekt bare hvis en ekstern belastning brukes ved begge målingene.

Jeg bruker en stabil ekstern belastning med fast motstand på 8 Ohm og evne til å avgi 100W som varme (betydelig mindre er også tilstrekkelig), koblet til USB-A-kontakten. Denne motstanden trekker 625mA ved 5V.

FNIRSI FNB58 har bare en USB-A-plugg for direkte målinger, så til måling av USB-C - USB-C-kabler bruker jeg adapteren Logitech USB-C -USB-A, som har minst mulig innvirkning fra egen motstand på målingene (jeg valgte den blant 5 forskjellige adaptere av denne typen).

Det er verdt å merke seg at Fnirsi FNB58 gir ustabile måleresultater. De varierer betydelig, og selv i løpet av én dag kan målingen av samme kabel avvike med 40mOhm. Instrumentet gir altså en indikasjon på motstanden, men kan ikke brukes som referanse. For en av kablene som ble testet, varierte målingen 46-86mOhm fra referansemålingen.

​​

BitTradeOne USB Cable Checker2 - etter at denne testeren kom inn i min samling av USB-testere, har jeg brukt den oftere enn FNB58 til å teste motstanden i USB-kabler, fordi prosessen blir betydelig enklere og raskere med den.

Den andre testeren, BitTradeOne USB Cable Checker2, har også målefeil, men feilen er mindre og mer stabil. Denne USB-testeren viser et avvik på +/- 20-30mOhm (i gjennomsnitt 25mOhm) sammenlignet med firepunkts Kelvin-metoden.

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

Andre USB-kabler og USB-adaptere det er verdt å merke seg

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 og -adaptere

​

USB-A - USB-A-kabler/adaptere

​​​

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

​​

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

 

USB-datablokkere

Datablokkere er enheter som plasseres mellom kabelen og laderen for å beholde muligheten for hurtiglading, men samtidig hindre dataoverføring. Dette gjør det tryggere å bruke offentlige USB-ladere (på flyplasser, holdeplasser, parkbenker og lignende), fordi det hindrer at enheten din blir hacket.

Støtt Tinker Vault.
Noen lenker er partnerlenker (
Amazon.com, Amazon.de, AliExpress). Jeg kjøper og tester hvert produkt selv. Støtten din hjelper prosjektet videre uten ekstra kostnader for deg. Takk!

bottom of page