Testen von neun Micro-USB-Kabeln. So wie ich es verstehe.

Ich beschloss, mich zu entspannen und Geräte ohne einen einzigen Halbleiter zu testen. Ich habe zur Überprüfung ein Kabel aller Größen aus den im Laden erhältlichen Kabeln bestellt. Unerwartet, aber dieses Ereignis führte mich weit weg und in dichte Wälder ...

Es sind 5 Stück graue Kartons eingetroffen. Gesendet durch Vietnam Post.
Das Paket wurde verfolgt. Kam faltenfrei an.
21.11.2015 – Bestellung
26.11.2015 - gesendet
01.09.2016 - erhalten
Nur 44 Tage ab Versanddatum. Feiertage, was tun ...

Und ich habe bestellt:
ADC-08-BK – um 0,8 Meter [im Folgenden – 0,8_m ]
ADC-10-BK – 1,0 Meter [im Folgenden: 1,0_m ]
ADC-15-BK – 1,5 Meter [im Folgenden – 1,5_m ]
ADC-20-WH – 2,0 Meter (weiß) [im Folgenden – 2,0_m ]
CEF3-10-WH – 1,0 Meter langes weißes USB 3.0-Verlängerungskabel [im Folgenden: 1,0_m_USB_3.0]

Ich habe zwei ADC-10-BK 1,0-Meter-Schnürsenkel [im Folgenden 1,0_m(alt1) Und 1,0_m (alt2)], das ich vor sechs Monaten gekauft habe und aktiv nutze.
- LG-Kabel 1,2 Meter 4 mm dick kamen in den Test [im Folgenden - 1,2_m LG].

Kabelqualität:

Alle ADC-**-Drähte, unabhängig von Länge und Farbe, haben eine Dicke von 3 mm und ungefähr die gleiche Steifigkeit. Sie erinnern sich perfekt an die Form und wollen sie nicht ändern. Das Kabel lässt sich erst nach dem zweiten oder dritten Versuch vollständig gerade richten. Die Qualität der Stecker ist hochwertig, sie baumeln nicht und halten gut in den Buchsen. Alle Anschlüsse sind glänzend und mit Schutzaufklebern versehen.
- CEF3-10-WH – das Kabel ist weich und fühlt sich angenehm an. Der Stecker und die Buchse sind von hoher Qualität und lassen sich mit Mühe einstecken.
- LG-Kabel - sehr weich, 4 mm dick, behält überhaupt nicht die Form.

Wie prüft man Drahtstücke?
Zunächst möchte ich mich darüber beschweren, dass das Testen von Kabeln eine undankbare Aufgabe ist.
Jede falsche Bewegung – und der Widerstand der Anschlüsse verändert sich. Schließlich ist Elektronik die Wissenschaft der Kontakte. Das Ergebnis wird beeinflusst durch:

Reaktion des Ladegeräts auf erhöhte Last (Spannungsabfallkompensation)
- Kontaktqualität in USB (Änderungen um 0,15 V)
- Kontaktqualität im Micro-USB (Änderungen um 0,15 V)
- Transienten im Ladegerät (können bis zu 0,2 V erreichen)
- Erwärmung des Lastwiderstandes (Änderung ca. 0,05A)
- Genauigkeit von Messgeräten

Also habe ich alle Fächer getestet:
- auf verschiedenen Ladegeräten
- an verschiedenen Micro-USB-Buchsen
- Laden im CC-Modus
- mehrmals, um den gesamten Stand aufzuwärmen
Die Auswirkungen der USB-Ladegeräte selbst habe ich nicht gemessen, da diese die Datenmenge deutlich erhöhen.

Der Prüfstand sieht so aus:
Ich habe mich im Vorfeld um die USB-Buchsen gekümmert (später gekauft, aber früher angekommen).

Das Foto zeigt einen EBD-USB-Tester von ZKEtech. Daran habe ich zwei Micro-USB-Buchsen angelötet. Einer von ihnen (mehr rot rot) Ich habe von einer USB-HDD eine WD-Festplatte genommen. Das zweite Nest (mehr Grün Grün) habe ich aus dem gekauften Set genommen. Beide Nester werden an einem flexiblen Draht der Marke MGTF gehalten. Dadurch habe ich sichergestellt, dass die Buchsen den Kabeln „folgen“, ohne dass die Buchsen zusätzlich mechanisch belastet werden.

Erfindungen

Zunächst wollte ich wissen, was mit dem Rumpf und dem Boden passiert? Zuerst prüfe ich, ob beide Kontakte elektrisch verbunden sind.

Da die Masse elektrisch mit dem Gehäuse verbunden ist, gehe ich von drei Anschlussmöglichkeiten aus.

Sehen und sehen – für die Schwachen im Geiste! Ich werde weiter experimentieren.

Ich erhöhe den Strom auf 2,5 A und messe den Spannungsabfall am roten und grünen Micro-USB.
Schließlich sind diese Nester etwas Besonderes für mich. In Rot ist die Erde zunächst mit dem Körper (mir) verbunden. Bei Grün sind Boden und Rumpf getrennt. Messergebnisse in der Grafik:

Beim Testen habe ich mit einer Pinzette die „Masse“ des grünen Micro-USB mit dem Gehäuse verschlossen. Es stellten sich solche Spannungsausbrüche heraus (gepunktete Linie).
In derselben Tabelle befindet sich ein grüner Micro-USB, der bereits über ein orangefarbenes Kabelstück mit der „Masse“ mit dem Gehäuse verbunden ist (diese Modifikation ist auf dem Foto des Prüfstands zu sehen).

Zwischensummen:
- Ein Kurzschluss der Masse zum Gehäuse reduziert den Spannungsabfall um -0,144 V
- Rote Micro-USB-Buchse ist besser als grün
- Der Anschlusstyp „C“ eignet sich besser für Messungen, sodass die Änderungen als Hinzufügung eines weiteren Leiters zum Stromkreis erklärt werden können.

Schade, dass ich keine genauere Ausrüstung zum Auffüllen von Statistiken habe.


... also habe ich das Kabel durchgeschnitten.

Gesamt:
- Ich habe die Art der Verbindung nicht erraten - "B"
- 2-lagige Folie sorgt für die Steifigkeit des Kabels
- Die Rolle der „Erde“ übernimmt ein gleichmäßig über die Folie verteiltes Abschirmgeflecht
- Positiver Draht von angemessener Dicke
- Es gibt einen synthetischen Faden, der verhindert, dass sich der Draht mit der Zeit ausdehnt

Vorversuche wurden durchgeführt Fangen wir mit der Messung an.

Werkzeug:
- USB-Tester
- Ladegerät (mehr Weiss)
- Ladegerät (mehr Schwarz)

Ich habe die Ladegeräte noch einmal mit einer Belastung bis 2,5A getestet und zeige die Ergebnisse in den Grafiken. Darin erkennt man, dass das weiße Ladegerät mit zunehmender Belastung die Spannung erhöht. Betrug, aber völlig legal.

Prüfstand und Messungen


Testschritte:
- Messung von 9 Probanden über rotes und grünes Micro-USB vom weißen Ladegerät
- Messung von 9 Probanden über roten und grünen Micro-USB vom schwarzen Ladegerät
Die Drähte wurden mit einem Strom von 0 \ 0,5 \ 1,0 \ 1,5 \ 2,0 \ 2,5 Ampere bestromt.

Die Messplatine erwies sich als ordentlich. Also urteile nicht.

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich diese Daten systematisieren und in eine verdauliche Form bringen kann.
zeigen wie sich ein einzelnes Kabel an verschiedenen Ladegeräten verhält, verschiedenen Micro-USB-Buchsen und unter unterschiedlicher Belastung.

Dünne, durchgezogene Linien – das Werk des schwarzen Ladegeräts.
Die dünne gestrichelte Linie in Grün ist der Spannungsabfall am Stecker ohne Abschirmung.
Dicke gepunktete Linie – weißes Ladegerät.
Schwarze Linien – Spannungsabfall ohne Kabel.

Dies sind die Ergebnisse der Messung eines einzelnen Kabels. Aber in verschiedenen Situationen ist das Ergebnis etwas anders.
Beste Kabelleistung bei 2,5 A mit schwarzem Ladegerät – 0,373 V Abfall
Schlechteste Kabelleistung bei 2,5 A mit schwarzem Ladegerät – 0,553 V Abfall

Beste Kabelleistung bei 2,5 A mit weißem Ladegerät – 0,341 V Abfall
Schlechteste Kabelleistung bei 2,5 A mit weißem Ladegerät – 0,407 V Abfall

Zusammenfassung: Die Verteilung der Tropfen auf einem Kabel bei einer Last von 2,5 A erreicht 0,212 V. Was kann man sagen? Ja, es ist ein gutes Kabel.

Arbeit aus sieben Kabeln mit schwarzen und weißen Ladegeräten.

In diesem Abschnitt habe ich die Daten der allgemeinen Tabelle entnommen. Aber warf raus:
- Kabel 1,0_m(alt1)
- Kabel 1,0_m (alt2)
- Messungen mit grüner Micro-USB(als das Schlimmste)

Allgemeine Tabelle für beide Grafiken:

Zusammenfassung, Schlussfolgerungen, Ergebnisse und Meinung:

* ADC-05-BK (?) – zeigte das beste Ergebnis, was logisch ist.
* ADC-08-BK – unterscheidet sich nicht vom Messgerät und ist manchmal schlechter (um genauso viel! 0,027 V).
* ADC-10-BK – alle drei Kabel sind nicht verdeckt in den Schlamm gefallen.
* ADC-15-BK – nicht schlecht, nicht schlecht.
* Der ADC-20-WH ist natürlich der schlechteste unter seinen Gegenstücken, aber bei 2A ist die Ausgangsspannung sehr gut.
* CEF3-10-WH – Ich kann mich nicht mit meinen Brüdern vergleichen, aber im Vergleich zu USB 2.0 ist die Leistung nicht schlecht.
* LG-Kabel mit 1,2 m – ich weiß nicht, ob es ein „Ja, kaufen Sie ein Kabel von LG“ ist oder nicht, aber es sitzt den Meterkabeln von Orico im Hinterkopf.

P.S. Wenn Ihnen die Rezension nicht langweilig genug vorkam, dann haben Sie die Spoiler einfach umgangen.

Das Produkt wurde vom Shop zum Verfassen einer Rezension bereitgestellt. Die Bewertung wird gemäß Abschnitt 18 der Website-Regeln veröffentlicht.