Tag Archives: USB Type-C

為好品質把關,別再採購會過熱的USB充電線!
為好品質把關,別再採購會過熱的USB充電線!

USB技術發展與其充電應用 USB技術的演進,從最早的USB 1.0版本到現今的USB 4,無疑是現代生活中極為重要的一部分。USB技術的演進不僅體現在傳輸速度的提升,更體現在充電功率的增加。從最初最大供電僅500毫安培(mA)到現在的USB Power Delivery(PD)規範,允許高達240瓦(W)的功率輸出。這使得USB充電不僅能夠迅速為移動設備充電,還可滿足筆記型電腦等大功率設備的充電需求。 在充電的應用中,隨著智能手機、平板電腦等便攜設備的普及,USB充電逐漸演變成這些設備主要的電力供應方式之一,且目前已經廣泛應用於各種場景。舉例來說,在家庭中,我們通常會使用USB充電器為手機、平板電腦、藍牙耳機等設備充電。辦公室、學校和公共場所也常備有各種USB充電插座,方便用戶充電設備。此外,USB充電還廣泛應用於汽車、飛機等交通工具,提供便捷的充電解決方案。然而,隨著USB充電的普及,相應的風險也逐漸浮現。其中一個主要風險是充電線或充電器的品質問題,可能導致過度發熱、過充或短路,進而損害設備,甚至引發火災。 USB充電線太燙導致融化成悲劇? 隨著USB充電產品的普及,近期不少廠商因為產品品質問題而面臨自家USB充電產品召回的挑戰。其中近期一則新聞報導 「慘!iPhone 15 Pro Max「太燙」融化Type-C充電線」。新聞內容指出,一名網友在論壇上發文表示,在使用iPhone 15 Pro [...]

USB Type-C產品過熱竟是連接器所導致的問題?!

USB作為消費性電子產品應用最廣泛的技術,自推出以來,其快速、方便、可靠的數據傳輸及充電的應用使其成為現代科技生活中不可或缺的一環。USB技術不斷演進與升級,從最初的USB 1.0版至現在的USB 3.0和USB 3.1,甚至USB4標準,每一代USB技術的更新都為用戶帶來更快速、更高效的數據傳輸體驗。而USB連接器也不斷地演進,從最初的標準USB Type-A連接器,到後來的Micro-USB和Mini-USB,再到現今普遍使用的USB Type-C連接器,每一個階段都代表著技術的進步和用戶需求的變遷。 USB普及率相當高,因此許多人時常會聽到USB發生各式各樣的問題,最近iPhone 15上市並採用Type-C連接器,讓充電過熱或燒毀的話題再次引發廣大的討論。充電過熱的原因非常多種,從最底層的角度來探討,連接器本身的設計及材質為根本的原因之一。 產品設計不良,導致重大損失! 當連接器產設計不良時,就有可能導致產品或是線纜溫度不斷上升的問題。隨著溫度持續上升,輕則導致資料傳輸不穩或是無法持續對裝置進行充電,重則裝置損毀,連帶賠上重要資料而無法恢復,更嚴重則可能引起失火而造成財損和人損的風險!這些對消費者而言必定是無法接受的重大損失。 百佳泰提供最有效的客製化解決方案,為您最把關! 針對是否是連接器或是線纜所造成的溫升影響,百佳泰能夠提供客製化設計、按照協會規範來製作且品質佳的T-Rise Board來進行連接器外殼或是線纜的溫升量測,配合Power Supply以及Electronic Load,以協會的規範來判斷連接器外殼或是Cable是否符合溫升測試標準,避免上述潛在風險的發生。 [...]

究竟為什麼買到的USB Type-C纜線會挑螢幕?

現今許多傳輸線材透過標準定義與連接元件,建立起3C產品設備之間的連接,並且提供了高速數據傳輸功能,可實現高達10 /20 /40 Gbps的數據傳輸速度,這使得它適用於外接高解析度螢幕、高速儲存設備、影片傳輸編輯等要求高速連接的擴大應用,能大幅縮短資料傳輸時間。 高速傳輸纜線的好壞,可能造成的潛在風險有哪些? 當高速傳輸纜線的品質不良時,可能會引發無法預測的風險,造成使用者的負面體驗。以應用情境舉例:當電腦與顯示螢幕高速傳輸影音資料時,要求即時顯示4K超高畫質解析度功能,然而使用到品質不良傳輸線材,可能伴隨著信號衰減過大的潛在風險,使得傳輸線材通道變窄且不穩定!這些問題皆可能導致以下負面影響: 顯示信號品質下降 系統之間通信中斷 百佳泰曾遇過通路商被客訴所賣的某款白牌USB Type-C 線材對接螢幕時出現不穩定狀態。經過相容性測試,發現有一定機率的閃屏、雜訊等現象,當進一步的進行電器訊號量測時,才發現其中的插入損失(Insertion Loss)測項Fail,造成過大的信號衰減,加上訊號的抖動嚴重,引發這一連串的機率性問題發生。   百佳泰能為您提供最好的解決方案! 針對傳輸線材本身通道缺陷,導致過大信號衰減(Insertion [...]

是否曾遇過使用USB充電時不小心踢到線,端口就被扯壞?

科技不斷進步,可攜帶式的3C產品種類越來越多,至今這類產品的大小基本上已經到達目前科技的極限。而現在的趨勢會朝著在相同的體積下,能夠放入更多東西的目標前進。 早期的可攜帶式產品中,因為產品體積較大,I/O port介面可以採用較大的介面,而後來隨著產品體積縮小,相對地介面也需要縮小,例如:筆記型電腦的USB接口由USB Type-A連接器(下方右圖)改變為USB Type-C連接器(下方左圖)。 USB Type-A連接器本身的尺寸較大,加上傳輸速度上的限制,使得USB Type-C連接器擁有體積小且有較好的傳輸速度之特點,逐漸地成為產品應用的主流。 連接器變小也對於機械結構帶來了變化,因為連接器變小,對於接口的抗衝擊能力也降低了。 以下方示意圖來說明,Type-A和Type-C母端連接器固定在PCB板上時,連接器被拔離板子的最大力量假設都為F(綠色箭頭),然後以母端連接器端口為支點(紅色三角形),使用力矩=力臂×作用力的方式計算,在支點右側相同位置處的線材能承受的力量就各有所不同了,Type-A支點右側若是施加F大小的力量時連接器就會脫離,但是Type-C卻只能承受2/3F大小的力量,由這樣的比較凸顯出連接器尺寸變小後,抵抗外部衝擊的強度就變弱了,所以Type-C連接器的固定強度就需要額外特別注意了。 USB Type-C應用的普及化,在現今汽車產業中,車用充電的接頭也漸漸改為Type-C,以下例子您是否也曾遇過呢? 後座乘客使用Type-C充電線幫手機充電,但在狹窄的車內中,後座乘客在變換座位時不小心腳踢到中央扶手的充電線,導致充電線材彎曲,更恐怖的是車上的充電孔受到破壞,導致內部Type-C連接器脫離無法充電,需要將車輛送回去原廠做維修,這樣一來既耗時又花錢! (圖片來源) 上述的潛在風險我們可以透過多方向的受力強度測試,來驗證母端連接器的受力強度是否可以達到標準,以防止外力的碰撞導致充電或是訊號傳輸的功能受損,需要更換連接器或是主機板的情況發生。 [...]