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Catálogo de cabos USB testados

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:

Equipamento de medição utilizado nos testes de cabos USB

Instrumentos de medição (testadores USB):
  • Power-Z KM003C (versão de firmware 2.0.0)

  • FNIRSI FNB58 (versão de firmware 1.03)

  • Treedix USB cable tester

  • ​BitTradeOne USB Cable Checker2

  • YR1035+ (miliohmímetro para medir a resistência dos cabos pelo método de Kelvin de 4 contactos)

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Pode encontrar uma análise dos testadores USB também utilizados para testar os cabos USB apresentados abaixo, bem como uma comparação dos protocolos de carregamento rápido com o KM003C, FNB58 e KOWSI KWS-X1, numa página separada.

Parâmetros dos cabos USB, chip e-marker, protocolo USB

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Tipos de cabos USB para carregamento rápido

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Nem todos os cabos podem ser usados para carregamento rápido, porque os fabricantes podem incluir no cabo apenas os condutores de alimentação e de massa (VCC e GND), deixando de fora os condutores de dados. Estes cabos podem ser usados com protocolos básicos de carregamento, como CDP, SDP, DCP (até 1.5A), uma vez que tensões mais elevadas e protocolos de carregamento mais complexos exigem condutores de dados para a negociação. É por isso que cabos aparentemente idênticos podem permitir ou impedir o carregamento rápido.

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Neste artigo, concentrei-me em testar vários tipos de cabos utilizados para carregamento rápido:

  • USB-A - micro USB - pode suportar QC (Quick Charge).

  • USB-A - USB-C - estes cabos são mais modernos e podem ser usados com muitos protocolos de carregamento, incluindo protocolos proprietários da OPPO/OnePlus/Realme, vivo/iQOO, Xiaomi/Redmi/POCO. Estes cabos podem ter um chip e-marker, um contacto adicional para ativar o carregamento proprietário e contactos reforçados para suportar carregamento com corrente elevada (por exemplo, 10A).

  • USB-C -USB-C - o tipo de cabo USB mais moderno. É universal e "aparentemente simétrico" (a ficha male não é eletricamente simétrica, mas isso não afeta a orientação da ligação). Tem vários condutores de dados e condutores de alimentação duplicados; pode ser usado tanto com protocolos de carregamento padrão, como QC ou PD (Power Delivery), como com protocolos proprietários da Xiaomi, vivo e de outros fabricantes, além de permitir transferência de dados a alta velocidade (USB 4, Thunderbolt 3/4/5, transmissão de vídeo DisplayPort). Estes cabos podem incluir um chip e-marker, que comunica aos dispositivos ligados as características do cabo: potência suportada (100W/240W), suporte de um protocolo de carregamento proprietário, capacidade de transferência de dados, versão Thunderbolt e outros parâmetros específicos. Tenha em conta que alguns cabos baratos USB-C dependem da orientação da ligação. Por isso, pode notar diferenças no carregamento ou na transferência de dados consoante a forma como liga o cabo. Isto viola a norma USB e, se tiver um cabo assim, é melhor não o utilizar.

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Vale também a pena mencionar alguns cabos amplamente utilizados USB-C (PD)-DC:

  • USB-C -MagSafe 3

    • A Apple usa este tipo de cabo para carregar alguns modelos de portáteis. O cabo contém eletrónica capaz de ativar o perfil PD necessário (5V, 9V, 12V, 15V, 20V ou 28V, com corrente até 5A) a partir de qualquer carregador compatível com PD, e não apenas de um carregador original da Apple. No entanto, mesmo que o portátil tenha uma porta MagSafe3, também pode ser carregado com um cabo normal USB-C -USB-Catravés da porta USB-C do portátil (documentação oficial). Assim, um portátil Apple, por exemplo um MacBook Pro 16, pode receber até 140W de um carregador compatível com a norma PD 3.1, por exemplo AOHi magcube 140W 2C1A.​

  • USB-C -Lightning 

    • O cabo para Apple iPhone permite carregar iPhones compatíveis com uma potência efetiva de cerca de 22W e utiliza o protocolo PD padrão a 5V e 9V.​

  • USB-C-DC (5.5x2.5/2.1)

    • Do lado do conector USB-C, estes cabos têm um chip e-marker, configurado para uma tensão fixa através do protocolo PD. Pode encontrar um cabo deste tipo para qualquer tensão PD: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V ou 28V, 3A/5A, (exemplo). Este cabo pode ser um excelente substituto para antigos adaptadores de alimentação AC-DC com corrente até 5A.

  • Existem também outros cabos e adaptadores que usam o conector USB-C. Pode encontrar mais pormenores aqui.

Medição da resistência dos cabos

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A resistência do cabo é um fator muito importante nos cabos de carregamento (não tem especial importância na transferência de dados), pois afeta a eficiência do carregamento e a queda de tensão. Devido à resistência interna do cabo (nos condutores e nas fichas), parte da energia fornecida pelo carregador ao dispositivo perde-se e dissipa-se sob a forma de calor. Quanto maior a corrente elétrica, maiores são as perdas de energia. É por isso que os cabos USB destinados ao carregamento com correntes elevadas (por exemplo, SuperVOOC, HyperCharge etc.) são geralmente mais grossos. Também pode observar o efeito da resistência do cabo quando o seu smartphone recebe menos volts do que os fornecidos pelo carregador (por exemplo, 8.4V em vez de 9V). Se a resistência for demasiado elevada (>800mOhm), o cabo ou a ficha podem sobreaquecer, e alguns podem até ser perigosos. Além disso, as perdas de potência no cabo são especialmente indesejáveis com fontes de energia portáteis, como power banks e painéis solares, onde cada parcela de energia conta.

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Requisitos de resistência para cabos USB-C (passivos ou ativos) segundo as normas USB:

Limite da queda de tensão (IR) na linha VCC<0.5V, GND<0.25V (total de 0.75V)

Isto significa que, para cabos USB-C concebidos para transportar uma corrente de 3A (60W), a resistência máxima é de 250mOhm; para cabos com classificação de 5A (100W/240W), a resistência máxima é de: 150mOhm.

 

Requisitos de resistência para cabos USB-A -B não são definidos da mesma forma que para USB-C, mas existe a indicação de uma queda de tensão máxima de 0.25V com uma carga de 500mA. Os requisitos ECN também definem quedas de tensão nas linhas VCC+GND de 0.125V + 0.125V e permitem que as fontes de alimentação forneçam 5.5V à saída.

O acima exposto estabelece uma resistência de cabo de 500mOhm para correntes de 500mA.

No entanto, os cabos USB-A/B também podem transportar correntes mais elevadas, até 1.5A (protocolo DCP). Daqui resulta que, numa situação ideal, um cabo USB-A - B deve ter uma resistência de 170mOhm; mas, tendo em conta que a fonte pode aumentar a tensão até 5.5V, os cabos com resistência até 350mOhm podem ser utilizados.

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Em resumo, qual deve ser a resistência de um cabo USB?

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

  • 60W(3A) <=250mOhm

  • 100W/240W(5A) <=150mOhm

USB-A -B:

  • 0.5A <=500mOhm

  • 1.5A <=170mOhm (preferível) e <=350mOhm (aceitável)

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O que significa, na prática, um cabo com resistência de 100mOhm ou 200mOhm?

Na prática, é mais fácil expressar a resistência como a queda de tensão ou a perda de potência que aquece o cabo.

Por exemplo, o seu portátil pode consumir 100W (20V5A). Se o cabo tiver uma resistência de 100mOhm, o portátil receberá 19.5V em vez de 20V (perda de 2.5W); se tiver 200mOhm, receberá 19V (perda de 5W).

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Como medir a resistência de um cabo USB?

As medições podem ser feitas de várias formas. A medição mais precisa é obtida com um miliohmímetro que permite medir com precisão resistências muito baixas pelo método de Kelvin (circuito de quatro contactos). Para fazer esta medição, utilizo o aparelho YR1035+ (Amazon) (AliExpress) e portas USB DIY (fotografia abaixo), que liguei eu próprio.

Na medição, é importante medir a resistência de todo o circuito que transporta a energia: a resistência do condutor da linha VCC e do condutor da linha GND. Por isso, uma das portas USB do par de medição está em curto-circuito (é usado um fio de cobre de 0.75mm). No meu caso, é uma das USB-C e micro-USB. Os outros conectores USB-C e USB-A estão ligados a fios de saída grossos, com 2.5mm de diâmetro, para ligar o miliohmímetro. A porta USB-A está ligada aos fios de saída por fios com 0.75mm de diâmetro.

As portas USB-C foram escolhidas com pistas tão largas quanto possível para reduzir a resistência.

A resistência entre os contactos de saída e os contactos VCC/GND da porta USB-A foi de 11.5mOhm em cada um, ou seja, 23mOhm no total - este é o erro que terei em conta ao medir a resistência dos cabos USB-A -USB-C ou USB-A -MicroUsb. O erro deve-se às pistas finas na placa USB-A e às zonas de soldadura.

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Assim, posso medir com precisão a resistência dos tipos de cabo USB mais comuns: USB-C -USB-C, USB-A -USB-C, USB-A -micro USB, USB-C -micro USB (o último não segue a norma, mas existe e também tenho um na minha coleção).​

YR1035+ milliohm meter

Também se podem usar testadores USB para medir a resistência dos cabos. Abaixo indico alguns dos que utilizei antes de passar a usar o circuito preciso de 4 contactos.

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FNIRSI FNB58 - testador USB que mede a resistência do cabo a partir da diferença de tensão entre duas medições: uma ligação direta à fonte de alimentação e outra ligação à mesma fonte, mas através do cabo. A medição só será correta se for utilizada uma carga externa nas duas medições.

Utilizo uma carga externa estável com resistência fixa de 8 ohms e capacidade de dissipar 100W de calor (pode ser consideravelmente menor), ligada ao conector USB-A. Esta resistência consome uma corrente de 625mA a 5V.

FNIRSI FNB58 tem apenas uma ficha USB-A para medições diretas. Por isso, para medir cabos USB-C - USB-C, utilizo o adaptador Logitech USB-C -USB-A, cuja resistência tem a menor influência possível nas medições (foi escolhido entre 5 adaptadores diferentes deste tipo).

Convém referir que o Fnirsi FNB58 apresenta resultados de medição instáveis: variam bastante e, mesmo no mesmo dia, a medição do mesmo cabo pode diferir em 40mOhm. Ou seja, o aparelho dá uma ideia da resistência, mas não pode servir de referência. Num dos cabos testados, a medição diferiu do valor de referência em 46-86mOhm.

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BitTradeOne USB Cable Checker2 - desde que este testador passou a fazer parte da minha coleção de testadores USB, passei a usá-lo mais vezes do que o FNB58 para testar a resistência dos cabos USB, porque torna o processo muito mais simples e rápido.

O outro testador, BitTradeOne USB Cable Checker2, também apresenta um erro de medição, mas é menor e mais estável: mostra um desvio de +/- 20-30mOhm (25mOhm em média) em comparação com o método de Kelvin de 4 contactos.

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

Outros cabos USB e adaptadores USB a ter em conta

Cabos USB-C -USB-C USB IF-certified de 4m (13ft):
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Cabos/adaptadores USB-C -USB-C

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Cabos/adaptadores USB-A -USB-C (USB-C -USB-A)
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Cabos e adaptadores USB-C - micro USB

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Cabos/adaptadores USB-A - USB-A

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Cabos USB-C -DC (PD-DC), módulos trigger

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Adaptadores USB - HDMI, USB-DP, USB-AUX

 

Bloqueadores de transferência de dados USB

Os bloqueadores de dados são dispositivos colocados entre o cabo e o carregador que mantêm o carregamento rápido, mas impedem a transferência de dados. Permitem usar carregadores USB em locais públicos (aeroportos, paragens de transportes, bancos de jardim, etc.) com segurança, impedindo que o seu dispositivo seja comprometido.

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