top of page

Katalog otestovaných USB kabelů

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] TBT4USB4 • 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:

Měřicí vybavení používané při testování USB kabelů

 

Měřicí zařízení (USB testery):

  • Power-Z KM003C (verze firmwaru 2.0.0)

  • FNIRSI FNB58 (verze firmwaru 1.03)

  • Treedix USB cable tester

  • BitTradeOne USB Cable Checker2

  • YR1035+ (miliohmmetr pro měření odporu kabelu pomocí 4vodičové Kelvinovy metody)

​​

Přehled USB testerů používaných mimo jiné k testování níže uvedených USB kabelů a srovnání protokolů rychlého nabíjení pomocí KM003C, FNB58 a KOWSI KWS-X1 najdete na samostatné stránce.

Parametry USB kabelu, čip e-marker, protokol USB

  • E-marker je čip uvnitř konektoru USB-C, který se podílí na komunikaci mezi nabíječkou a připojeným zařízením nebo mezi dvěma připojenými zařízeními. U USB 2.0 kabelů USB-C dimenzovaných na proud do 3A (do 60W) je e-marker volitelný. Plně vybavené kabely USB-C a kabely dimenzované na více než 3A musí být elektronicky označeny. Více o protokolu nabíjení PD. Čip e-marker sděluje nabíječce a připojeným zařízením informace o vlastnostech kabelu, například:

    • Podporovaný protokol nabíjení (včetně maximálního proudu a napětí). Nabíječka tak může rozlišit maximální výkon kabelu: 60W (do 20V3A), 100W (do 20V5A) nebo 240W (do 48V5A) a identifikovat proprietární kabely.​

    • Podpora technologie Thunderbolt a její verze. Od Thunderbolt 3 používá tato technologie konektor USB-C. Několik souvisejících článků: Thunderbolt 4 vs USB4 a First Batch of Thunderbolt 5 Devices Launched.

    • DisplayPort Alternate Mode (přes USB-C) je podporován od kabelů USB 3.1, ale port USB na zařízení musí mít označení DisplayPort nebo být kompatibilní s TBT 3/4/5 či USB4. Více informací najdete v tomto článku.

    • Protokol USB (USB 2.0/3.0/4 atd.). Závisí na něm například rychlost přenosu dat.

    • Pasivní nebo aktivní kabel. Aktivní kabely mají speciální obvod pro zesílení signálu, aby podporovaly vysokorychlostní přenos na delší vzdálenosti, protože kvalita signálu se zhoršuje vlivem rušení z okolí.

    • Výrobce čipu e-markeru.

    • Více informací o čipu e-marker najdete v tomto článku.

  • Protokoly USB. Na trhu je mnoho protokolů USB, od USB 2.0 (rychlost přenosu dat 480Mbps) až po USB4 Version 2.0 (rychlost přenosu dat 80Gbps). Více informací o protokolech a značení najdete v tomto článku .

  •  Článek o datové propustnosti potřebné pro různá rozlišení a obnovovací frekvence displeje, včetně videa přenášeného přes USB-C pomocí DP (DisplayPort).

  • Kalkulačka propustnosti HDMI, DP a DP Alt Mode přes USB-C.

  • Zde najdete článek o zapojení pinů USB-C.

  • Zde je oficiální specifikace kabelů a konektorů USB-C.​

  • Rané verze kabelů USB 4 neobsahovaly pokyny, které by zajišťovaly plnou kompatibilitu se zařízeními TBT3 při plné rychlosti 40Gbps (rychlost byla omezena na 20Gbps). Podrobnosti najdete v tomto příspěvku na Redditu.

  • Zde najdete oficiální seznam certifikovaných USB kabelů (USB-IF EU Conformity (IEC 62680)). (seznam nemusí být úplný)

  • Seznam společností podporujících členství v USB-IF.

Typy USB kabelů pro rychlé nabíjení

Ne všechny kabely lze použít pro rychlé nabíjení, protože výrobci mohou uvnitř kabelu použít pouze napájecí a zemní vodiče (VCC a GND) a vynechat datové vodiče. Takové kabely lze použít se základními nabíjecími protokoly, jako jsou CDP, SDP, DCP (do 1.5A), protože vyšší napětí a pokročilejší nabíjecí protokoly vyžadují datové vodiče pro vyjednání. Proto mohou zdánlivě stejné kabely rychlé nabíjení podporovat, nebo také ne.

V tomto testu se zaměřuji na několik typů kabelů používaných pro rychlé nabíjení:

  • USB-A - micro USB - může podporovat QC (Quick Charge).

  • USB-A - USB-C - tyto kabely jsou pokročilejší a lze je použít s mnoha nabíjecími protokoly, včetně proprietárních protokolů od OPPO/OnePlus/Realme, vivo/iQOO, Xiaomi/Redmi/POCO. Tyto kabely mohou obsahovat čip e-marker, další kontakt pro aktivaci proprietárního nabíjení a zesílené kontakty pro nabíjení vysokým proudem, například 10A.

  • USB-C - USB-C je nejpokročilejší typ USB kabelu. Kabel je univerzální a zvenku symetrický (konektor male není elektricky symetrický, ale neovlivňuje to orientaci při připojení), má více datových vodičů a zdvojené napájecí vodiče a lze jej použít pro standardní nabíjecí protokoly, jako jsou QC nebo PD (Power Delivery), stejně jako pro proprietární protokoly Xiaomi, vivo a dalších výrobců a pro pokročilý přenos dat (USB4, Thunderbolt 3/4/5, přenos videa DisplayPort). Tyto kabely mohou obsahovat čip e-marker, který připojeným zařízením sděluje vlastnosti kabelu: podporovaný výkon (100W/240W), podporu proprietárních nabíjecích protokolů, možnosti přenosu dat, verzi Thunderbolt a další specifické parametry. U levných USB-C kabelů může být někdy funkce závislá na orientaci, takže se nabíjení nebo přenos dat může lišit podle toho, jak kabel připojíte. Jde však o porušení standardu USB a takový kabel je lepší nepoužívat.

​​

Za zmínku stojí také některé běžně používané kabely USB-C (PD)-DC:

  • USB-C - MagSafe 3

    • Tento typ kabelu používá Apple k nabíjení některých modelů notebooků. Kabel obsahuje elektroniku schopnou aktivovat požadovaný profil PD (5V, 9V, 12V, 15V, 20V nebo 28V, až 5A) z libovolného napájecího adaptéru kompatibilního s PD, nejen z originálního adaptéru Apple. I když má notebook port MagSafe 3, lze jej nabíjet také běžným kabelem USB-C - USB-C a přes port USB-C v notebooku (oficiální dokumentace). Například notebook Apple, jako je MacBook Pro 16, může z nabíječky kompatibilní s PD 3.1 získat až 140W, například z AOHi Magcube 140W 2C1A.

  • USB-C to Lightning

    • Tento kabel nabíjí kompatibilní iPhony skutečným výkonem přibližně 22W a používá standardní profily PD 5V a 9V.

  • USB-C - DC (5.5x2.5/2.1)

    • Tyto kabely mají na straně konektoru USB-C čip e-marker nastavený na pevné napětí podle protokolu PD. Takový kabel lze najít pro libovolné napětí PD: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V nebo 28V, 3A/5A (například). Tento typ kabelu může být praktickou náhradou za starší AC-DC adaptéry do 5A.

  • Existují i další kabely a adaptéry používající konektor USB-C; více informací najdete zde.

Měření odporu kabelu

Odpor kabelu je velmi důležitým faktorem u nabíjecích kabelů (pro přenos dat nemá zásadní význam), protože ovlivňuje účinnost nabíjení a úbytek napětí. Kvůli vnitřnímu odporu kabelu (ve vodičích a konektorech) se část energie mezi nabíječkou a nabíjeným zařízením ztrácí a mění se na teplo. Čím vyšší proud protéká, tím větší jsou ztráty. Proto jsou USB kabely určené pro nabíjení vysokým proudem (například SuperVOOC, HyperCharge, atd.) obvykle silnější. Vliv odporu kabelu lze pozorovat také tak, že smartphone dostává nižší napětí, než dodává nabíječka (například 8.4V místo 9V). Pokud je odpor příliš vysoký (>800mOhm), kabel nebo konektor se může zahřívat a jeho používání může být nebezpečné. Ztráty v kabelu jsou navíc zvlášť nežádoucí u přenosných zdrojů energie, jako jsou powerbanky a solární nabíječky, kde záleží na každé části energie.

Požadavky na odpor kabelu USB-C (pasivního nebo aktivního) podle standardů USB:

Limit úbytku napětí (IR) na vedení VCC<0.5V, GND<0.25V (celkem 0.75V)

To znamená, že u kabelů USB-C dimenzovaných na proud 3A (60W) je maximální odpor 250mOhm a u kabelů dimenzovaných na 5A (100W/240W) je maximální odpor 150mOhm.

Požadavky na odpor kabelů USB-A - USB-B nejsou definovány stejným způsobem jako u USB-C, ale je uveden maximální úbytek napětí 0.25V při zatížení 500mA. Požadavky ECN také stanovují úbytky napětí na vodičích VCC+GND 0.125V + 0.125V a umožňují zdrojům nastavit na výstupu 5.5V.

Z výše uvedeného vyplývá odpor kabelu 500mOhm při proudu 500mA.

Kabely USB A/B však mohou přenášet i vyšší proudy až 1.5A (protokol DCP). V ideálním případě by proto měl mít kabel USB A-B odpor 170mOhm. Pokud vezmeme v úvahu, že zdroj může zvýšit napětí až na 5.5V, lze za přijatelné považovat kabely s odporem do 350mOhm.

​​

Jaký odpor by tedy měl mít USB kabel?

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

  • 60W (3A) <=250mOhm

  • 100W/240W (5A) <=150mOhm

USB-A-B:

  • 0.5A <=500mOhm

  • 1.5A <=170mOhm (preferováno) a <=350mOhm (přijatelné)

​​

Co v praxi znamená kabel s odporem 100mOhm nebo 200mOhm?

V praxi lze odpor nejjednodušeji popsat jako úbytek napětí nebo výkonovou ztrátu, která způsobuje zahřívání kabelu.

Například notebook může odebírat 100W (20V5A). Pokud má kabel odpor 100mOhm, k notebooku dorazí 19.5V místo 20V (ztráta 2.5W); při odporu 200mOhm dostane notebook 19V (ztráta 5W).

Jak měřit odpor USB kabelu?

Existuje několik způsobů měření. Nejpřesnějšího výsledku lze dosáhnout miliohmmetrem, který umožňuje přesně měřit velmi nízké odpory pomocí Kelvinovy metody (čtyřvodičové zapojení). Pro toto měření používám YR1035+ (Amazon) (AliExpress) a vlastní USB porty (na fotografii níže), které jsem si zapojil.

Při měření je důležité zahrnout odpor celého obvodu, kterým protéká energie: odpor vodiče VCC i vodiče GND. Proto je jeden z USB portů v měřicí dvojici zkratován (pomocí měděného vodiče 0.75mm). V mém případě jde o jeden z portů USB-C a micro-USB. Druhý USB-C a konektor USB-A jsou připojeny k silným výstupním vodičům o průměru 2.5mm pro připojení miliohmmetru. Port USB-A je k výstupním vodičům připojen vodiči o průměru 0.75mm.

Porty USB-C byly vybrány s co nejširšími vodivými cestami, aby se snížil odpor.

 

Odpor mezi výstupními kontakty a kontakty VCC/GND v portu USB-A byl 11.5mOhm na každém vodiči, tedy celkem 23mOhm. Tuto chybu zohledňuji při měření odporu kabelů USB-A USB-C nebo USB-A - microUSB. Chyba je způsobena tenkými vodivými cestami na desce USB-A a pájenými spoji.

Tímto způsobem mohu přesně měřit odpor nejběžnějších USB kabelů: USB-C USB-C, USB-A - USB-C, USB-A - microUSB, USB-C - microUSB (poslední z nich není standardní kabel, ale takové kabely existují a jeden mám i ve své sbírce).

YR1035+ milliohm meter

Odpor kabelu lze měřit také pomocí USB testerů. Níže jsou některé z těch, které jsem používal před přechodem na přesnou 4vodičovou Kelvinovu sestavu.

 

FNIRSI FNB58 měří odpor kabelu jako rozdíl napětí mezi dvěma měřeními: přímým připojením ke zdroji a připojením ke stejnému zdroji přes kabel. Výsledek bude blízko správné hodnoty pouze tehdy, pokud se při obou měřeních používá externí zátěž.

Používal jsem stabilní externí zátěž s pevným odporem 8 Ohm a schopností odvést 100W tepla (lze použít i méně výkonný rezistor), připojenou ke konektoru USB-A. Tato zátěž odebírá při 5V proud 625mA.

FNIRSI FNB58 má pro přímé měření pouze konektor USB-A male, proto při měření kabelů USB-C - USB-C používám Logitech USB-C-USB-A adaptér, který má nejnižší možný vliv odporu na měření (byl vybrán z pěti různých adaptérů tohoto typu).

Je třeba poznamenat, že FNIRSI FNB58 poskytuje nestabilní výsledky, které výrazně kolísají, a během jednoho dne se mohou měření stejného kabelu lišit až o 40mOhm. Zařízení tedy poskytuje orientační představu o odporu, ale nelze jej použít jako referenční měřidlo. U jednoho testovaného kabelu se odchylka od referenčního měření pohybovala mezi 46-86mOhm.

​​

BitTradeOne USB Cable Checker2 USB tester. Jakmile jsem jej přidal do své sbírky USB testerů, začal jsem jej pro měření odporu USB kabelů používat častěji než FNB58, protože proces výrazně zjednodušuje a zrychluje.

BitTradeOne USB Cable Checker2 má také chybu měření, ta je však menší a stabilnější. Ve srovnání se 4vodičovou Kelvinovou metodou ukazuje tento USB tester odchylku +/- 20-30mOhm (v průměru 25mOhm).

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

Další USB kabely a USB adaptéry, které stojí za pozornost

USB-C - USB-C USB-IF certified kabely 4m (13ft):
USB-C - USB-C kabely/adaptéry

USB-A - USB-C (USB-C - USB-A) kabely/adaptéry
USB-C - micro USB kabely a adaptéry

USB-A - USB-A kabely/adaptéry

​​​

USB-C - DC (PD-DC) kabely, trigger moduly

USB - HDMI, USB-DP, USB-AUX adaptéry

 

USB blokátory dat

Blokátory dat jsou zařízení, která se zapojují mezi kabel a nabíjecí adaptér, aby zachovala možnost rychlého nabíjení, ale zabránila přenosu dat. Tato funkce umožňuje bezpečněji používat veřejné USB nabíjecí body (letiště, zastávky, lavičky v parcích apod.) a tím brání napadení zařízení přes datové připojení.

Podpořte Tinker Vault.
Některé odkazy jsou partnerské (
Amazon.com, Amazon.de, AliExpress). Každý produkt je zakoupen a testován nezávisle - vaše podpora (bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro vás) pomáhá tomuto projektu pokračovat. Děkujeme!

bottom of page