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ChargerLAB POWER-Z KT001使用技巧新增:检测线线材阻值

充电头网编辑部 充电头网 2019-07-12

之前我们介绍了ChargerLAB POWER-Z KT001使用技巧:一键检测E-Marker线缆。本期使用技巧新增:检测线线材阻值。


ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌POWER-Z推出一款可测量USB PD的仪表KT001。这也是继POWER-Z KM001、POWER-Z FL001之后又一款便携式USB测试仪表。该款表可用于测试市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C笔记本、平板电脑的充电电压及电流。支持USB PD3.0(PPS)、USB PD2.0、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP协议自动检测功能,并且具备USB PD报文、USB PD抓包、离线记录、MFi鉴别、线阻测试、E-marker线缆检测等多种功能。

鉴于广大用户在使用这款工具上存在一些困扰,我们将陆续更新一些使用小技巧,并且会把最近更新的内容放在文章最前面,以便大家快速学习参考。

POWER-Z KT001可用于测试市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C笔记本、平板电脑的充电电压及电流。支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、PD触发并具有协议自动检测功能。


POWER-Z KT001使用技巧:检测线线材阻值

在线阻测试前,除了POWER-Z KT001之外还需要准备一个负载和一个充电器。在选择充电器时需要注意,不能选择带线补功能的,以下是小编找的两款充电器。

第一款充电器是带线补功能的。这种充电器在负载电流变大时,输出电压会随之变大,以抵消线材的损耗,保证手机端的电压恒定。类似这种带线补功能的充电器就不适用于做线阻检测的供电端。

第二种是不带线补功能的,当输出电流增加时,输出电压不会随之变大,比较适合做线阻测试。

在准备好相应的测试工具之后,就可以正式开始线阻测试了。目前用得最多的是USB-A to USB-C线阻检测和USB-C to USB-C线阻检测,下面小编就分别给大家演示这两种线阻检测方法。

一、USB-A to USB-C线阻检测

选用一个不带线补功能的充电器,接上POWER-Z KT001。

向左长按波轮,进入线阻检测程序,并通过波轮再次确认。

选择“一般法(仅A-C)”并确认,一般法仅限于USB-A to USB-C线缆的电阻测试。

确认之后,显示屏会提示我们接入负载。

按照提示接入事先准备好的负载,并进行确认。需要注意的是,负载的输出电流要大于0.5A,并且在测试过程中,负载的阻值不能调整。

确认之后,显示屏会显示此时记录的电压、电流信息,并提示我们拔掉表和负载。这里同样需要注意,直接拔掉表即可,不要拔掉负载。

拔掉表之后,在表和充电器之间串联一条待测线缆,这里接入的是一条华为原装5A线。接入之后,显示屏会提示再次接入负载,其实这时候是不需要重新接入负载的,因为上一步并没有将负载和表分开。

选择确定之后,显示屏显示两组电压电流值,并且会直接算出线缆的阻值(ESR),单位是mΩ。这里检测到华为原装5A线的阻值约为48mΩ。

更换另一条线时,不需要重新操作前面的步骤,直接将待测线缆替换掉,并选择确认即可。这里检测到一条Baseus的线阻约为99mΩ。

二、USB-C to USB-C线阻检测

选用一个不带线补功能的充电器,接上POWER-Z KT001。

向左长按波轮,进入线阻检测程序,并通过波轮再次确认。

选择“旁路法(仅C-C)”并确认,旁路法仅限于USB-C to USB-C线缆的电阻测试。

确认之后,显示屏会提示我们接入负载。

按照提示接入事先准备好的负载,并进行确认。需要注意的是,负载的输出电流要大于0.5A,并且在测试过程中,负载的阻值不能调整。

确认之后,显示屏会提示让我们接入待测的USB-C to USB-C线缆。

按照提示接入待测的USB-C to USB-C线缆,并再次确认。

确认之后,该线缆的阻值会直接显示出来,上图中这条待测线缆的阻值约为42mΩ。

在测试其他USB-C to USB-C线缆时,也不需要多余的操作,直接更换待测线缆即可显示相应阻值。图中显示的阻值约为167mΩ。

图中线缆显示的阻值约为190mΩ。

经过小编的实际体验,无论是测试USB-A to USB-C线缆的阻值还是测试USB-C to USB-C线缆的阻值,使用ChargerLAB POWER-Z KT001都非常方便。尤其是在进行多条线缆的线阻对比时,检测效率非常高,可以有效的帮助大家鉴别充电线缆的优劣。

线阻检测注意事项:

1、进项线阻检测时,必须选用无线补功能的充电器,检测过程中,负载的电流必须大于0.5A,且阻值必须固定,也就是说不能选用手机或者充电宝充当负载。
2、为保证测试结果的可靠性,同一条线缆应当进行多次插拔验证测试,以防止接口接触不良而造成结果误差。
3、ChargerLAB POWER-Z KT001没有配备Lightning接口和MicroUSB接口,所以不支持这两种线材的线阻测试。
4、线阻会受线材长度的影响,所以在进行多条线材的对比测试时,长度相近才具有可比性。
5、作为一种便携式的测试工具,存在显示精度误差、接口阻值误差等因素,该测试结果仅供参考。 


POWER-Z KT001使用技巧:MFi数据线检测

方法一:系统检测

首先给POWER-Z KT001接上电源,一般有三种电源接通方式:直接插在充电器上或者使用Micro USB线给HID接口供电,也可以使用USB-C口供电。

通过波轮对快充触发进行确认。

出现警示后,继续按下确认。

通过拨轮在功能菜单中找到“Apple MFI Test”选项,并确认。

出现此画面表示仪表已经进入测试状态,接入待测苹果线缆。

空载接入一条苹果原装USB-A to Lightning线缆,并选择确认。

检测中。

原装数据线检测结果为“Passed(通过)”,检测结束。

使用系统检测方法,第三方MFi授权的数据线同样显示通过。

使用系统检测方法,山寨数据线显示“Fake(仿造)”。


方法二:通过查看苹果数据的待机电流(根据经验判断)

原理:苹果原装数据线或者第三方MFi授权数据线均采用了苹果原装的Lightning头,原装Lightning头里面有一颗苹果识别芯片。经验告诉我们,接上电源后芯片在静态空载下有待机电流,POWER-Z KT001则会显示静态电流约在0.4-0.5mA之间,山寨数数据线一般没有内置芯片,故大多没有待机电流(不包含“拆机二次重装线”)。

首先确认POWER-Z KT001的空载情况下为无电流输出。

根据待机电流检测方法,苹果原装数据线的待机电流约为0.41mA。

根据待机电流检测方法,苹果MFi授权数据线的待机电流约为0.42mA。

根据待机电流检测方法,山寨数据线的待机电流约为0。

苹果数据检测注意事项:
1、系统检测结果为“Passed(通过)”,表示该线缆一定使用了苹果原装Lightning头。
2、系统检测结果为“Fake(仿造)”,表示该线缆90%是山寨货,可借助方法二再次确认。
3、系统在检测过程中可能会出现”unknown(无法识别)”的情况,此时需要更换多个充电器重复检测,并借助方法二综合判断。
4、对于市面上的“拆机二次重装”苹果充电线,还需要结合外观、手感、做工、甚至内部拆解的方式综合判断,需要一定从业经验,这里暂不予讨论。

POWER-Z KT001使用技巧:E-Marker线缆检测



首先给POWER-Z KT001接上电源,一般有两种电源接通方式:直接插在充电器上或者使用Micro USB线给HID接口供电。当然也可以使用USB-C口供电。



本次演示以充电器直接供电为例。接上电源之后,向左拨动波轮。



通过波轮对快充触发进行确认。



出现警示后,继续按下确认。



通过拨轮将功能菜单拉单最下面找到“E-Mark Info Reader”选项,并确认。



出现此画面便是仪表已经进入测试状态,接入USB-C to USB-C线缆即可。



空载接入一条微软USB-C to USB-C线缆,仪表读出线缆内E-Marker芯片记录的信息:Passive Microsoft;HW_Ver:3H   HW_Ver:3H ;20V 3A  USB3.1 Gen2。该线缆支持20V/3A最大60W电力传输,并且支持最新的USB 3.1 Gen2数据传输标准。



ANKER出品的Thunderbolt 3线缆,POWER-Z KT001测得支持20V/5A最大100W电力传输以及USB 3.1 Gen2数据传输标准。



一款未知品牌的USB-C to USB-C线缆,测试结果为支持20V/3A最大60W电力传输以及USB 3.1 Gen1数据传输。

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