top of page

Katalog przetestowanych kabli USB

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:

Przyrządy pomiarowe używane do testowania kabli USB

Przyrządy pomiarowe (testery USB):
  • Power-Z KM003C (wersja oprogramowania układowego 2.0.0)

  • FNIRSI FNB58 (wersja oprogramowania układowego 1.03)

  • Treedix USB cable tester

  • ​BitTradeOne USB Cable Checker2

  • YR1035+ (miliomomierz do pomiaru rezystancji kabla metodą Kelvina z 4 stykami)

​​​

Przegląd testerów USB używanych między innymi do testowania przedstawionych niżej kabli USB oraz porównanie protokołów szybkiego ładowania za pomocą KM003C, FNB58 i KOWSI KWS-X1 znajdziesz na osobnej stronie.

Parametry kabla USB, układ e-marker, protokół USB

​​

Rodzaje kabli USB do szybkiego ładowania

​​

Nie wszystkie kable można wykorzystać do szybkiego ładowania, ponieważ producenci mogą umieszczać w kablu tylko przewody zasilania i masy (VCC i GND), pomijając przewody do przesyłania danych. Takie kable można stosować z podstawowymi protokołami ładowania, takimi jak CDP, SDP, DCP (do 1.5A), ponieważ wyższe napięcie i bardziej złożone protokoły ładowania wymagają przewodów do przesyłania danych, aby uzgodnić parametry ładowania. Dlatego kable, które na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, mogą różnić się obsługą szybkiego ładowania.

​

W tym artykule skupiłem się na testowaniu kilku rodzajów kabli używanych do szybkiego ładowania:

  • USB-A - micro USB - może obsługiwać QC (Quick Charge).

  • USB-A - USB-C - te kable są nowocześniejsze i mogą współpracować z wieloma protokołami ładowania, w tym firmowymi protokołami OPPO/OnePlus/Realme, vivo/iQOO, Xiaomi/Redmi/POCO. Takie kable mogą być wyposażone w układ e-marker, dodatkowy styk aktywujący firmowy protokół ładowania oraz wzmocnione styki do ładowania dużym prądem (na przykład 10A).

  • USB-C -USB-C - najnowocześniejszy rodzaj kabli USB. Kabel jest uniwersalny, "zewnętrznie symetryczny" (wtyk męski nie jest symetryczny elektrycznie, ale nie wpływa to na sposób jego podłączenia), ma kilka linii do przesyłania danych i zdwojone linie zasilania. Może obsługiwać zarówno standardowe protokoły ładowania, takie jak QC lub PD (Power Delivery), jak i firmowe protokoły Xiaomi, vivo i innych producentów, a także szybkie przesyłanie danych (USB 4, Thunderbolt 3/4/5, przesyłanie sygnału wideo DisplayPort). W takich kablach może znajdować się układ e-marker, który informuje podłączone urządzenia o parametrach kabla: obsługiwanej mocy (100W/240W), obsłudze firmowego protokołu ładowania, możliwościach przesyłania danych, wersji Thunderbolt i innych szczególnych właściwościach. Pamiętaj, że czasami tanie kable USB-C działają różnie w zależności od orientacji wtyku. Możesz więc zauważyć różnice w ładowaniu lub przesyłaniu danych zależnie od tego, jak podłączysz kabel. Jest to jednak naruszenie standardu USB i lepiej nie używać takiego kabla.

​

Warto też wspomnieć o niektórych powszechnie używanych USB-C (PD)-DC:

  • USB-C -MagSafe 3

    • Ten rodzaj kabla służy Apple do ładowania niektórych modeli laptopów. Zawiera układ elektroniczny, który może aktywować odpowiedni profil PD (5V, 9V, 12V, 15V, 20V lub 28V, z prądem do 5A) z dowolnej ładowarki zgodnej z PD, a nie tylko z oryginalnej ładowarki Apple. Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeśli laptop ma port MagSafe3, można go również ładować zwykłym kablem USB-C -USB-Cprzez port USB-C laptopa (oficjalna dokumentacja). Dzięki temu laptop Apple, na przykład MacBook Pro 16, może pobierać do 140W z ładowarki zgodnej ze standardem PD 3.1, na przykład AOHi magcube 140W 2C1A.​

  • USB-C -Lightning 

    • Kabel do iPhone Apple umożliwia ładowanie zgodnych modeli iPhone z rzeczywistą mocą około 22W; korzysta ze standardowego protokołu PD przy 5V i 9V.​

  • USB-C-DC (5.5x2.5/2.1)

    • Takie kable mają po stronie złącza USB-C układ e-marker, skonfigurowany do stałego napięcia w protokole PD. Można znaleźć taki kabel dla każdego napięcia PD: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V lub 28V, 3A/5A, (przykład). Taki kabel może doskonale zastąpić starsze zasilacze AC-DC o prądzie do 5A.

  • Istnieją też inne kable i adaptery korzystające ze złącza USB-C. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Pomiar rezystancji kabla

​​

Rezystancja kabla ma duże znaczenie przy ładowaniu (przy przesyłaniu danych nie jest szczególnie istotna): wpływa na sprawność ładowania i spadek napięcia. Z powodu rezystancji wewnętrznej kabla (przewodów i wtyków) część energii przekazywanej z ładowarki do ładowanego urządzenia jest tracona i wydziela się jako ciepło. Im większy przepływający prąd, tym większe straty energii. Dlatego kable USB przeznaczone do ładowania dużym prądem (na przykład SuperVOOC, HyperCharge itd.) są zwykle grubsze. Skutki rezystancji kabla widać też wtedy, gdy smartfon otrzymuje niższe napięcie niż podaje ładowarka (na przykład 8.4V zamiast 9V). Jeśli rezystancja jest zbyt duża (>800mOhm), kabel lub wtyk mogą się przegrzewać, a niektóre mogą być nawet niebezpieczne w użyciu. Straty mocy w kablu są szczególnie niepożądane przy przenośnych źródłach zasilania, takich jak powerbanki i panele słoneczne, gdzie liczy się każda porcja energii.

​

Wymagania dotyczące rezystancji kabla USB-C (pasywnego lub aktywnego) według standardów USB:

Dopuszczalny spadek napięcia (IR) na linii VCC<0.5V, GND<0.25V (łącznie 0.75V)

Oznacza to, że maksymalna rezystancja kabla USB-C o znamionowym prądzie 3A (60W) wynosi 250mOhm, a kabla o znamionowym prądzie 5A (100W/240W): 150mOhm.

 

Wymagania dotyczące rezystancji kabli USB-A -B nie są określone tak samo jak dla USB-C, ale wskazano maksymalny spadek napięcia 0.25V przy obciążeniu 500mA. Wymagania ECN określają również spadek napięcia na liniach VCC+GND jako 0.125V + 0.125V oraz dopuszczają ustawienie przez źródło zasilania napięcia wyjściowego 5.5V.

Z powyższego wynika rezystancja kabla wynosząca 500mOhm przy prądzie 500mA.

Kable USB-A/B mogą jednak przewodzić większy prąd, do 1.5A (protokół DCP). Można więc wywnioskować, że w idealnych warunkach rezystancja kabla USB-A - B powinna wynosić 170mOhm. Ponieważ źródło może jednak podnieść napięcie do 5.5V, dopuszczalne są także kable o rezystancji do 350mOhm.

​​

Jaka zatem powinna być rezystancja kabla USB?

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

  • 60W(3A) <=250mOhm

  • 100W/240W(5A) <=150mOhm

USB-A -B:

  • 0.5A <=500mOhm

  • 1.5A <=170mOhm (zalecane) i <=350mOhm (dopuszczalne)

​​

Co w praktyce oznacza rezystancja kabla 100mOhm lub 200mOhm?

Najłatwiej wyrazić rezystancję jako spadek napięcia lub stratę mocy, która nagrzewa kabel.

Na przykład laptop może pobierać 100W (20V5A). Jeśli rezystancja kabla wynosi 100mOhm, do laptopa dotrze nie 20V, lecz 19.5V (strata 2.5W); przy 200mOhm laptop otrzyma 19V (strata 5W).

​

Jak zmierzyć rezystancję kabla USB?

Pomiar można wykonać na kilka sposobów. Najdokładniejszy wynik daje miliomomierz, który pozwala dokładnie mierzyć bardzo małe rezystancje metodą Kelvina (układ czterostykowy). Do takiego pomiaru używam przyrządu YR1035+ (Amazon) (AliExpress) oraz samodzielnie połączonych portów USB DIY (zdjęcie poniżej).

Podczas pomiaru trzeba uwzględnić rezystancję całego obwodu przewodzącego energię: przewodu linii VCC i przewodu linii GND. Dlatego jeden z portów USB w parze pomiarowej jest zwarty (używam przewodu miedzianego 0.75mm). W moim przypadku jest to jeden z USB-C i micro-USB. Pozostałe złącza USB-C i USB-A są połączone z grubymi przewodami wyjściowymi o średnicy 2.5mm, do których podłączam miliomomierz. Port USB-A jest połączony z przewodami wyjściowymi przewodami o średnicy 0.75mm.

Wybrałem porty USB-C o możliwie najszerszych ścieżkach, aby zmniejszyć rezystancję.

Rezystancja między stykami wyjściowymi a stykami VCC/GND w porcie USB-A wyniosła po 11.5mOhm, czyli łącznie 23mOhm - tę niedokładność uwzględnię przy pomiarze rezystancji kabli USB-A -USB-C lub USB-A -MicroUsb. Niedokładność wynika z cienkich ścieżek na płytce USB-A i miejsc lutowania.

​

Dzięki temu mogę dokładnie mierzyć rezystancję najpopularniejszych typów kabli USB: USB-C -USB-C, USB-A -USB-C, USB-A -micro USB, USB-C -micro USB (ostatni typ nie jest standardowy, ale takie kable istnieją i mam jeden w swojej kolekcji).​

YR1035+ milliohm meter

Do pomiaru rezystancji kabla można również użyć testerów USB. Poniżej wymieniam kilka urządzeń, z których korzystałem przed przejściem na dokładny układ 4-stykowy.

​​​​

FNIRSI FNB58 - tester USB, który mierzy rezystancję kabla na podstawie różnicy napięć między dwoma pomiarami: przy bezpośrednim podłączeniu do źródła zasilania oraz po podłączeniu do tego samego źródła przez kabel. Wynik będzie prawidłowy tylko wtedy, gdy podczas obu pomiarów zostanie użyte zewnętrzne obciążenie.

Używam stabilnego zewnętrznego obciążenia o stałej rezystancji 8 omów i zdolności rozpraszania 100W ciepła (może być znacznie mniejsza), podłączonego do złącza USB-A. Obciążenie to pobiera prąd 625mA przy napięciu 5V.

FNIRSI FNB58 ma tylko wtyk USB-A do pomiarów bezpośrednich, dlatego do pomiaru kabli USB-C - USB-C używam adaptera Logitech USB-C -USB-A, którego rezystancja ma możliwie najmniejszy wpływ na wynik (wybrałem go spośród 5 różnych adapterów tego typu).

Warto zaznaczyć, że Fnirsi FNB58 daje niestabilne wyniki: znacznie się one "wahają", a nawet w ciągu jednego dnia pomiar tego samego kabla może różnić się o 40mOhm. Przyrząd daje więc ogólne pojęcie o rezystancji, ale nie może służyć jako wzorzec. W przypadku jednego z testowanych kabli odchylenie od pomiaru wzorcowego wynosiło 46-86mOhm.

​​

BitTradeOne USB Cable Checker2 - odkąd ten tester pojawił się w mojej kolekcji testerów USB, częściej używam go zamiast FNB58 do pomiaru rezystancji kabli USB, ponieważ znacznie upraszcza i przyspiesza pracę.

Inny tester, BitTradeOne USB Cable Checker2, również wykazuje błąd pomiaru, ale jest on mniejszy i bardziej stabilny. Ten tester USB wykazuje odchylenie +/- 20-30mOhm (średnio 25mOhm) w porównaniu z metodą Kelvina z 4 stykami.

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

Inne kable USB i adaptery USB, na które warto zwrócić uwagę

Kable USB-C -USB-C USB IF-certified 4m (13ft):
​
Kable/adaptery USB-C -USB-C

​

Kable/adaptery USB-A -USB-C (USB-C -USB-A)
​
Kable i adaptery USB-C - micro USB

​

Kable/adaptery USB-A - USB-A

​​​

Kable USB-C -DC (PD-DC), moduły trigger

​​

Adaptery USB - HDMI, USB-DP, USB-AUX

 

Blokery transmisji danych USB

Blokery danych to urządzenia montowane między kablem a ładowarką. Pozwalają zachować szybkie ładowanie, a jednocześnie uniemożliwiają przesyłanie danych. Dzięki temu można bezpiecznie korzystać z ładowarek USB w miejscach publicznych (na lotniskach, przystankach, ławkach w parkach itp.), eliminując ryzyko włamania do urządzenia przez połączenie danych.

Wesprzyj Tinker Vault.
Niektóre linki są linkami afiliacyjnymi (
Amazon.com, Amazon.de, AliExpress). Każdy produkt kupuję i testuję osobiście. Twoje wsparcie pomaga rozwijać ten projekt bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Dziękuję!

bottom of page