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芯片标签 最快1秒分辨真假芯片标签,人人都能懂的验标知识|安芯易品控课堂

小编 2025-04-11 案例中心 23 0

最快1秒分辨真假芯片标签,人人都能懂的验标知识|安芯易品控课堂

当前,芯片交易市场存在着各种各样的假冒伪劣产品,而标签造假属于常见的一种,给许多个人和企业带来了不小的损失。今日安芯易品控课堂,就教大家如何鉴别异常标签,纯干货,记得点赞收藏哦!

最近,安芯易品控中心(以下简称品控中心)的质检员收到一张来自供应商的标签图(图1),产品为

英飞凌的IRFP4668PBF 。这张标签看上去非常正常,但事实真的如此吗?看品控中心的质检员如何通过标签鉴别,挖掘出众多信息,给这个标签“下一个定论”!

图1

验标,细节决定成败!

现在的芯片标签绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字排版,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。所以,通过对芯片标签进行检验,可以对芯片的真假作出初步判断!

首先,质检工程师将供应商提供的标签图片与Ample数据库中的正品标签进行对比 ,如下图。通过对比可以发现,供应商提供的标签 各项排版内容与数据库中的正品标签大体一致,初步判定为同一版式。

图2

那检测到这里就结束了吗?NO!看质检工程师的“火眼金睛”如何通过更多细节对比,发现此标签的“异常之处”!

图3

通过图3的对比,我们可以发现,待验标签的排版与Ample数据库和历史到货正品的标签对比,差异较大!

为了进一步确认该标签的“庐山真面目”,质检工程师还要在细节 上作出更精准的对比,最后才会给待验标签下“判决书”。

图4

细节一:

通过图4可以发现,供应商标签字体较粗,logo 处字母n 、e 、o 箭头标出的地方比数据库的要粗;字母f 的上半部分两横的间距较小, 字母i 的点与下面的一竖间距也较小;静电标较光滑,数据库与历史到货的都有微波浪的线条;数字6 、 8 与历史到 货对比也不一致;供应商标签的1P 与条形码的间距和冒号与S 的间距比数据库的历史到货的小。

图5

细节二:

再看一处细节,如图5,供应商标签的“9D ”与条形码的间距较小,冒号与年份的间距也较小;供应商的数字“ 2 ”的字体较粗。

图6

细节三:

如图6所示,供应商标签的字母与条形码的间距较小,字母A中间的空白部分较小,字体墨迹整体较粗;字母H 中间一横供应商的居中,而数据库与历史到货的中间一横偏上。

图7

细节四:

图7显示,供应商标签的字母与条形码的间距较小,供应商的括号与数字“0”线条比较光滑,数据库与历史到货的部分线条有波浪状。

图8

细节五:

在图8的局部特写中,可以看到,供应商标签的字母与条形码的间距较宽,冒号与后面的字母I 的间距较窄;数字“2”墨迹较粗,字体比较窄,而 历史到货与数据库比较宽;供应商标签的数字“6”下面的 o 较大,占据整个字体三分之二的部分,ample 的占据约二分之一。

图9

细节六:

如图9所呈现,供应商标签的字母与条形码的间距较小,冒号与后面的字母M 的间距较窄;历史到货与数据库字母M 中间的v 呈 波浪状,供应商的比较光滑;供应商标签下方的二维码与条形码的间距和数据库、历史到货标签对比更宽。

图10

细节七:

在图10中提供的信息中,供应商标签的9D:2150与右侧105SL202107不匹配,按照历史到货及数据库标签信息规律,如同型号到货2138与10SL210924,其中2138与210924是对应的,21年38周对应的21年9月24号,而供应商标签2150明显与202107无法对应匹配。

结论及后续

结合标签各项差异、信息无法匹配等异常,此标签被确认为异常标签

出现这种情况,若该批次产品还未采购,那么品控中心为了客户元器件安全,通常会建议放弃从该供应商处采购,转而更换新的供应商 。而新的供应商进来提供的每一个产品,也都会再次进入检测流程!若检测的元器件已到货,安芯易品控中心则会进行二级检测 ,结合物料本体进行后续操作!

好了,本期科普到这里就结束了,你学会通过标签判断元器件是否属于“异常器件”了吗?更多专业品控知识,请关注安芯商城公众号

关于品控中心

安芯易品控中心是国内电子分销行业目前设备最多、投资最大、最早导入ISO17025认证辅导、最早遵从国际IDEA标准的QC实验室。

当前,实验室拥有超过60+高精尖专业检测设备、50+专业QC检测工程师,采用三级国际标准QC流程以及与富士康华南检测中心进行战略合作的四级委外检测进行芯片检测。确保交付给客户的元器件100%原厂正品。

数据线也有“心脏”?USB Type-C线缆中的E-Marker芯片有啥用?

我们都知道,USB Type-C接口天生就具备数据传输、充电(基于USB PD协议)和音频视频传输能力。但是,上述功能都有强弱之别,并因此衍生出了无数种规格的USB Type-C线缆。

USB Type-C功能的差异

以数据传输为例,USB Type-C可选USB2.0、USB3.0(USB3.1 Gen1,USB3.2 Gen1)、USB3.1 Gen2(USB3.2 Gen2)、USB3.2 Gen2×2(USB4 20)和USB4(雷电3/4)等多档速度标准,分别对应480Mbps、5Gbps、10Gbps、20Gbps和40Gbps。

以充电为例,USB Type-C线缆虽然都原生支持20V电压,但所支持的电流却存在3A和5A之别。同理,USB Type-C线缆的视频传输能力也是可选项目。

笔者粗略的统计了一下,按照不同功能等级搭配出来的USB Type-C线缆就有13种之多,其中仅支持3A电流不支持数据传输和视频输出的线缆成本最低,我们可以将其理解为“乞丐版”),支持雷电的线缆规格最高售价最贵,而它也是所有USB Type-C线缆中的“皇帝”。根据上表的数据,从C~M规格的线缆都有一个共性,那就是需要一颗名为“E-Marker”的芯片,那E-Marker到底是什么?

档次高低全看E-Marker

USB Type-C应该是史上最乱的线缆,为了规范它们的功能和电气性能,USB-IF设定了一个硬件门槛:1、想支持5A大电流;2、想支持USB3.0或更高的传输速度;3、想支持视频输出功能,都需要E-Marker芯片的加持。

E-Marker的全称为“Electronically Marked Cable”,我们可以将其理解为USB Type-C线缆的电子身份标签,通过这颗芯片可以读取该线缆的各种属性,包括电源传输能力、数据传输能力、视频传输能力和ID等信息。基于此,输出端(如充电头、笔记本)才能根据输出端连接的设备(如手机或显示器)调整匹配的电压/电流或音视频信号。

表2中的A、B线缆之所以不需要E-Marker,是因为它们仅需要通过3A电流,无需考虑视频输出能力,USB2.0的传输速度对线缆也没有特别的要求。而C~M规格都绕不开1~3中的至少一项,所以都需要搭配E-Marker芯片用于输入/输出端设备的识别。

需要注意的是,E-Marker芯片自身也存在档次之别。有些仅支持视频输出、有些仅支持USB 3.1 Gen1或USB3.1 Gen2、还有些仅支持5A电流传输,这类仅支持一项特殊功能的E-Marker芯片都属于较低端的存在。中高端E-Marker芯片则拥有更高的集成度,可以支持1~3中的任意2项或全部功能,而支持所有特殊功能的线缆又可以称为“全功能型”。

在线缆销售详情界面中,通常都会注明它所支持的各项功能和参数信息

但正如前文所述,数据传输速度存在5Gbps、10Gbps、20Gbps和40Gbps,视频输出也有支持单4K@60Hz以及双4K@60Hz或8K@60Hz(雷电),因此全功能型的USB Type-C线缆也有强弱之分,规格越高价格自然也就越贵。

E-Marker芯片怎么看

虽然USB Type-C线缆前后共有2个接口,一般情况下只需在其中1个接口内嵌入E-Marker芯片即可,但也有极少数线缆会在两头接口上配备2颗E-Marker芯片,双芯片的好处是能让充电器读取芯片的成功率更高,保证稳定的大功率传输,当线缆长度达到2米或者更长时性能更好。

贝尔金雷电3线缆,本图来自充电头网

E-Marker芯片未来的发展方向是更小的封装,因为它的尺寸越大会增加线缆插头部分的复杂度与成本。

该线缆的E-Marker芯片封装尺寸就有些偏大,本图来自充电头网

在过去的很长一段时间,E-Marker芯片都需要引进。好消息是,如今内地生产E-Marker芯片正在崛起,并被用在了更多品牌的USB Type-C线缆身上。其中的代表有慧能泰(Hynetek)旗下的HUSB330、HUSB332以及威海优微科技旗下的UDP300,它们都通过了USB-IF协会认证,支持最大20V/5A电力传输,HUSB332还支持雷电3 40Gbps高速数据通信。

慧能泰HUSB330 E-Marker芯片,本图来自充电头网

根据E-Marker芯片型号,我们可以在网上查找关于它的详细资料

随着第11代酷睿处理器的发布,代表着USB4标准开始正式商用。早在2020年10月中旬,易冲半导体推出了内地首颗,全球第5颗通过USB-IF USB4认证的E-Marker芯片CPS8821,对USB4技术的普及和发展具有里程碑的意义。随着E-Marker芯片国产化进程的加速,中高端USB Type-C线缆的售价也将进一步走低。

需要注意的是,E-Marker芯片只是决定USB Type-C线缆功能和性能的要素之一,想支持更高的传输速度和视频输出能力还需要搭配更好的线缆内部用料。因此,很多线缆内置的E-Marker明明支持10Gbps,但却被用在了仅支持USB2.0和5A充电的低端线缆之上。有关线缆用料的说明,我们会在后面的章节中加以详述。

如何检测E-Marker性能

一般情况下,我们通过USB Type-C线缆的外观无法透视它的功能,很多网店更是缺少在售线缆的参数信息说明。在不拆解的情况下,我们如何才能快速辨别一根线缆的实际性能呢?

ChargerLAB旗下的测试工具系列品牌POWER-Z就可以实现对USB Type-C线缆的测试分析。以POWER-Z KT001为例,该产品可以通过直插充电器或顶部的Micro USB接口供电,通过拨轮进行快充触发,并切换到“E-Mark Info Reader”模式后,再将任意USB Type-C线缆插入底部的USB Type-C接口就能通过屏幕读取E-Marker芯片记录的信息了。如果线缆内部没有E-Marker芯片,插入线缆后POWER-Z KT001屏幕内则不会显示线缆的相关信息。

笔者手头的POWER-Z KT001上市时间较早,对雷电线缆的数据部分没有定义(最高只能识别10Gbps),但最新上市的部分POWER-Z测试仪却已经可以正确读取雷电线的40Gbps性能信息了。如果你是技术控,或是想测试一下家里的USB Type-C线缆到底是什么等级,有没有被商家骗,可以考虑买一个POWER-Z测试仪亲自试试。

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