Vytvoření vlastního ethernetového kabelu je jednoduché, jakmile pochopíte pořadí zapojení, správné nástroje a kabelový standard, který potřebujete. Celý proces trvá méně než 10 minut na kabel jakmile budete mít připravené materiály. Konektory RJ45 nalisujete na každý konec kroucené dvoulinky podle standardu kabeláže T568A nebo T568B a poté ověříte připojení pomocí testeru kabelů. To je stručná odpověď. Zbytek tohoto průvodce jde hlouběji do každého kroku, každé proměnné a každé chyby, které stojí za to se vyhnout.
Ať už provozujete domácí laboratoř, kabeláž v kanceláři nebo vyměňujete poškozený propojovací kabel, stavba vlastního ethernetového kabelu vám poskytne přesnou kontrolu nad délkou, možnost vybrat si kvalitnější materiály a skutečné pochopení toho, co je uvnitř kabelu, kterému důvěřujete ve vaší síti.
Co je vlastně uvnitř ethernetového kabelu
Než něco krimpujete, pomůže vám vědět, s čím pracujete. Obsahuje standardní ethernetový kabel čtyři kroucené páry měděného drátu – celkem osm vodičů . Překroucení je záměrné. Každý pár je zkroucený mírně odlišnou rychlostí, aby se vyrušilo elektromagnetické rušení (EMI) od sousedních párů, což je vlastnost nazývaná zrušení přeslechů.
Vnější plášť kabelu – část, kterou vidíte a manipulujete s ní – je obvykle vyroben z PVC nebo směsi s nízkou kouřivostí a nulovým halogenem (LSZH). Tento plášť se vyrábí v průběžných délkách pomocí a extrudér drátů a kabelů , stroj, který taví izolační materiál a tlačí ho kolem měděných vodičů, když procházejí matricí. Jednotnost a tloušťka tohoto extrudovaného pláště přímo ovlivňuje flexibilitu kabelu, jeho odolnost vůči teplotním extrémům a jeho schopnost splňovat požadavky na požární bezpečnost jako CM, CMR nebo CMP.
Uvnitř pláště je každý jednotlivý vodič také potažen tenkou vrstvou barevné plastové izolace — opět nanesené a extrudér drátů a kabelů při výrobě. Toto barevné kódování vám umožní přesně dodržovat schémata zapojení T568A a T568B, když kabel ukončujete ručně.
Kategorie ethernetových kabelů a jejich specifikace
| Kategorie | Maximální rychlost | Maximální šířka pásma | Maximální délka segmentu | Běžné použití |
|---|---|---|---|---|
| Cat5e | 1 Gbps | 100 MHz | 100 m | Domácí sítě, základní kancelář |
| Kočka6 | 10 Gbps (až 55 m) | 250 MHz | 100 m | Moderní kanceláře, datové skříně |
| Kočka6A | 10 Gbps | 500 MHz | 100 m | Podniková nasazení s vysokou hustotou |
| Kočka7 | 10 Gbps | 600 MHz | 100 m | Datová centra, stíněné běhy |
| Cat8 | 25–40 Gbps | 2000 MHz | 30 m | Přepnutí na server, krátké běhy datového centra |
Pro většinu projektů ethernetových kabelů pro kutily, Cat6 je praktická sladká tečka . Je široce dostupný, zvládá gigabitové rychlosti na celých 100 metrů, podporuje 10 Gb/s na kratší vzdálenosti a stojí jen nepatrně více než Cat5e. Cat6A stojí za zvážení, pokud provádíte trvalou nástěnnou instalaci a chcete zabezpečení do budoucna rychlostí 10 Gb/s na celých 100 metrů.
Nástroje a materiály, které potřebujete, než začnete
Řezání nástrojů je místo, kde většina neúspěšných ethernetových kabelů začíná. Špatné zvlnění je okem neviditelné, ale zničující pro integritu signálu. Zde je vše, co potřebujete ke správnému provedení práce:
Základní nástroje
- Krimpovací nástroj — Toto je nejdůležitější nástroj. Kvalitní ráčnový krimpovač (jako jsou ty od Platinum Tools nebo Klein Tools) aplikuje rovnoměrný, konzistentní tlak na všech osm kolíků současně. Levné krimpovací kleště bez ráčny jsou nejčastější příčinou přerušovaných spojů.
- Odizolovač kabelů — Speciální odstraňovač izolace kabelů rýhuje vnější plášť, aniž by poškrábal izolaci vodičů uvnitř. Můžete použít nůž, ale poškrábaná vnitřní izolace způsobuje zkraty a degradaci signálu.
- Zarovnané nůžky na drát nebo nůžky — Pro oříznutí vodičů na stejnou délku před vložením do konektoru RJ45.
- Tester kabelů — Bez možnosti vyjednávání, pokud vyrábíte více než jeden kabel. Základní tester kontinuity stojí méně než 20 USD a potvrzuje, že všech osm kolíků je na obou koncích správně připojeno.
- Pravítko nebo svinovací metr — Chcete-li přesně změřit délku kabelu a zkontrolovat, zda jste na každém konci neodkroutili více, než je doporučené množství vodiče.
Materiály
- Hromadná cívka ethernetového kabelu — Kupujte za stopu nebo v cívkách 250 stop, 500 stop nebo 1 000 stop v závislosti na rozsahu vašeho projektu. Plášť kabelu, vyrobený přes a kabelový extruder během výroby by měla být označena jmenovitou kategorií, průřezem vodiče (typicky 23 AWG pro Cat6) a všemi příslušnými bezpečnostními seznamy (CMR pro stoupačku, CMP pro prostory pro přetlakové prostory).
- konektory RJ45 — Kupte si konektory, které odpovídají vaší kategorii kabelů. Kabely Cat6 s vodiči o větším průměru a vnitřním drážkováním vyžadují konektory kategorie Cat6 s širším kanálem vodičů. Použití konektorů Cat5e na kabelu Cat6 má za následek špatné uchycení a selhání krimpování.
- Holínky na odlehčení tahu (volitelné) — Tyto plastové objímky se nasouvají přes kabel před krimpováním a zaklapnou přes konektor RJ45, aby chránily spoj před opakovaným ohýbáním.
- Kabelové štítky nebo značky — Označte oba konce každého kabelu, který vytvoříte. To ušetří hodiny pozdějšího řešení problémů.
Porozumění standardům elektroinstalace T568A vs T568B
Tady jsou lidé zmatení, tak to pojďme vyřešit přímo. Existují dva uznávané standardy kabeláže pro ethernetové kabely: T568A a T568B , definovaný standardem TIA/EIA-568. Liší se pouze uspořádáním oranžových a zelených párů (kolíky 1, 2, 3 a 6). Oba fungují dobře pro gigabitový Ethernet. Výběr je důležitý pouze pro konzistenci v rámci jedné instalace.
T568B je běžněji používaný standard ve Spojených státech zejména v komerčním a podnikovém prostředí. T568A je preferován ve vládních instalacích (je specifikován v některých síťových standardech federální vlády USA) a je technicky standardem preferovaným TIA pro nové instalace. V praxi to funguje, pokud používáte stejný standard na obou koncích přímého kabelu.
Pin-out T568B (zleva doprava, tabulátorem dolů)
| Pin | Barva drátu | Spárovat | Funkce (Gigabit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oranžová/Bílá | 2 | Tx/Rx |
| 2 | Oranžová | 2 | Tx/Rx- |
| 3 | Zelená/Bílá | 3 | Tx/Rx |
| 4 | Modrá | 1 | Tx/Rx |
| 5 | Modrá/White | 1 | Tx/Rx- |
| 6 | Zelená | 3 | Tx/Rx- |
| 7 | Hnědá/bílá | 4 | Tx/Rx |
| 8 | Hnědá | 4 | Tx/Rx- |
Přímé vs křížené kabely
A přímý kabel používá stejný kabelový standard (T568A nebo T568B) na obou koncích. To je to, co uděláte téměř v každé situaci: připojení počítače k přepínači, přepínače k routeru, zásuvka ve zdi k propojovacímu panelu. A křížený kabel používá T568A na jednom konci a T568B na druhém, přičemž prohodí vysílací a přijímací páry. Křížené kabely byly historicky potřebné k přímému propojení dvou počítačů bez přepínače. Dnes prakticky všechny moderní karty síťového rozhraní (NIC) a přepínače podporují Auto-MDI/MDIX, které automaticky detekuje a opravuje typ kabelu, takže křížené kabely jsou většinou zastaralé. Znalost tohoto rozdílu však zabraňuje zmatkům, když narazíte na starý křížený kabel ve starší instalaci.
Krok za krokem: Jak vyrobit ethernetový kabel
Postupujte pečlivě podle těchto kroků. Rozdíl mezi kabelem, který pracuje při gigabitových rychlostech, a kabelem, který selže při rychlosti 100 Mb/s – nebo se vůbec nespojí – často spočívá v milimetrech obnaženého vodiče nebo v úhlu jediného drátu.
Krok 1: Zkraťte kabel na délku
Změřte vzdálenost, kterou potřebujete překonat, a přestřihněte kabel. Přidejte alespoň 6 až 12 palců délky navíc, abyste zohlednili zakončení na každém konci a abyste měli určitou rezervu pro budoucí opětovné připojení, pokud by konektor někdy selhal. Maximální délka jednoho segmentu ethernetového kabelu je 100 metrů (328 stop) pro Cat5e až Cat6A. Překročení této hodnoty způsobuje útlum signálu a nespolehlivá spojení.
Pokud používáte botičky pro odlehčení tahu, nasuňte jednu na kabel nyní – před připojením konektoru – protože je nemůžete přidat později.
Krok 2: Sundejte vnější plášť
Pomocí odizolovače kabelů přibližně rýhujte a odstraňte 1 až 1,5 palce (25 až 38 mm) vnějšího pláště z každého konce. Jemně bodujte – prořezáváte materiál pláště z PVC nebo LSZH, který byl aplikován extrudérem drátů a kabelů v kontrolované tloušťce a nevyžaduje velký tlak. Stačí jednou nebo dvakrát otočit striptérem kolem kabelu. Stáhněte část bundy s drážkou a odkryjte čtyři kroucené páry uvnitř.
Zkontrolujte vodiče. Pokud je barevná izolace kteréhokoli jednotlivého vodiče proříznutá nebo přeříznutá, odřízněte kabel dále a začněte tento krok znovu. Proříznutý izolátor způsobí zkrat mezi sousedními vodiči pod vysokofrekvenční signalizací moderního Ethernetu.
Některé kabely Cat6 mají plastovou drážku ve tvaru kříže (nazývanou také separátor nebo X-filler), která vede po délce kabelu, aby byly páry fyzicky odděleny a snížily se přeslechy. Pokud ano, zastřihněte ho v jedné rovině s střihem bundy pomocí zarovnaných nůžek.
Krok 3: Rozkruťte a uspořádejte páry
Opatrně rozmotejte každý ze čtyř párů a narovnejte jednotlivé vodiče. U T568B je uspořádejte zleva doprava v tomto pořadí: oranžová/bílá, oranžová, zelená/bílá, modrá, modrá/bílá, zelená, hnědá/bílá, hnědá.
Toto je krok, který začátečníky zakopne nejčastěji. Udělejte si tu čas. Položte dráty naplocho do ruky a před pokračováním dvakrát zkontrolujte pořadí. Jeden transponovaný vodič znamená, že kabel nebude fungovat – nebo v horším případě bude fungovat přerušovaně, což je obtížnější diagnostikovat.
Neodkrucujte více vodiče, než je nutné. nerma TIA/EIA-568 specifikuje maximální nezkroucenou délku 13 mm (asi půl palce) pro Cat6. Nadměrné rozkroucení snižuje výkon přeslechů kabelu a může způsobit selhání certifikačního testování, i když se při základním testování připojuje gigabitovou rychlostí.
Krok 4: Ořízněte vodiče na stejnou délku
Držte všech osm vodičů naplocho a rovnoměrně v ruce, zachovávejte správné pořadí zleva doprava. Pomocí zarovnaných nůžek je všechny zastřihněte na stejnou délku – zhruba 12 až 14 mm (asi půl palce) od místa, kde končí vnější plášť. Cílem je dokonale lícovat, dokonce i přeříznout všech osm drátů. Nerovnoměrné délky znamenají, že některé vodiče nedosáhnou na kolíky v konektoru RJ45, což způsobí přerušení obvodu na těchto kolících.
Krok 5: Vložte vodiče do konektoru RJ45
Konektor RJ45 držte jazýčkem směrem dolů a otevřeným koncem směrem k vám. Zasuňte osm vodičů do osmi kanálů konektoru a zachovejte jejich pořadí. Zatlačte je pevně až na doraz – každý vodič se musí dotýkat přední stěny konektoru aby krimpovací kolíky měly správný kontakt.
Před krimpováním se podívejte na přední stranu konektoru (konec, kde jsou kolíky). Na každé pozici kolíku byste měli vidět jinou barvu a plášť by měl být viditelný uvnitř zadní části konektoru pro odlehčení tahu. Pokud plášť není uvnitř konektoru, mechanické odlehčení tahu nezapadne správně a kabel bude na tomto spoji křehký.
Pokud se učíte, používejte průchozí konektory RJ45 – mají vpředu otvor, který vám umožní prostrčit vodiče až na doraz a poté oříznout přebytek po krimpování. Snadněji se načítají správně a poskytují konzistentnější výsledky pro začátečníky.
Krok 6: Krimpujte konektor
Vložte nabitý konektor RJ45 do odpovídající matrice na krimpovacím nástroji. Pevně a úplně stiskněte rukojeti. Západkový krimpovací kroužek cvakne a uvolní se, když byl vyvinut dostatečný tlak. Krimpovací krimpovač, který se netrhá, vyžaduje, abyste posoudili tlak podle hmatu – stiskněte dostatečně silně, aby všech osm kolíků bylo zcela zasunuto do izolace vodiče a jazýček odlehčení tahu byl zcela zatlačen na plášť kabelu.
Pokud jste použili průchozí konektor, ořízněte přebytečný vodič, který vyčnívá zepředu, pomocí zapuštěných nůžek. Oříznutá plocha by měla být v jedné rovině s přední stranou konektoru.
Opakujte všechny kroky pro druhý konec kabelu. Pro přímý kabel použijte na obou koncích stejný kabelový standard (T568B nebo T568A).
Krok 7: Otestujte kabel
Zapojte oba konce hotového kabelu do testeru kabelů. Tester vyšle signál postupně přes každý z osmi kolíků a potvrdí, že každý kolík na jednom konci se připojuje k odpovídajícímu kolíku na druhém konci a že žádné kolíky nejsou vzájemně zkratovány. Předání výsledku na základním testeru kontinuity znamená:
- Všech osm vodičů je správně připojeno (žádné přerušení)
- Žádné vodiče se nekříží ani nezaměňují
- Žádné vodiče nejsou vzájemně zkratovány
Základní tester kontinuity neověřuje výkonnostní charakteristiky, jako je útlum, zpětná ztráta nebo přeslech na blízkém konci (NEXT). U instalací kritické infrastruktury provádí kompletní certifikační testy TIA-568 profesionální certifikátor kabelů (jako jsou ty od společnosti Fluke Networks). Tato zařízení stojí několik tisíc dolarů a obvykle je pronajímají nebo vlastní profesionální síťoví instalátoři.
Jak výroba kabelů ovlivňuje kabely, které kupujete a používáte
Když si koupíte cívku s kabelem Cat6 nebo Cat6A, kvalita tohoto kabelu je do značné míry určena tím, jak byl vyroben – konkrétně přesností a stavem kabelu. extrudér drátů a kabelů používané k nanášení izolace na vodiče a zařízení používané k řízení kroucení každého páru.
Extrudér drátů a kabelů pracuje tak, že roztaví termoplastickou izolační směs (PVC, polyetylen nebo materiál LSZH) a protlačí ji skrz matrici s křížovou hlavou kolem pohyblivého vodiče. Extrudér řídí tloušťku a soustřednost izolační vrstvy s velmi úzkými tolerancemi. U vodičů ethernetového kabelu tloušťka izolace přímo ovlivňuje dielektrickou konstantu kabelu, která určuje rychlost šíření signálu a impedanci. Kabel Cat6 musí udržovat charakteristickou impedanci 100 ohmů ±15 % v celém frekvenčním rozsahu – specifikace, která zcela závisí na konzistentní geometrii izolace z kabelového extrudéru.
To je důvod, proč existuje významný rozdíl mezi prémiovým značkovým kabelem a levným kabelem bez názvu zakoupeným od neověřených dodavatelů. Kabely vyrobené na špatně udržovaných nebo málo přesných extrudérech mohou mít nekonzistentní tloušťku izolace, vodiče mimo střed (špatná soustřednost) nebo proměnnou tloušťku stěny pláště – to vše může způsobit, že kabel nesplní výkonnostní standardy, i když projde základním testem kontinuity. Kabel, který se zdá funkční při rychlosti 100 Mb/s, nemusí kvůli těmto výrobním nesrovnalostem spolehlivě udržet rychlost 1 Gb/s nebo 10 Gb/s.
Někteří výrobci levných kabelů navíc nahrazují měděné hliníkové (CCA) vodiče pevnou mědí. CCA má přibližně 60 % vodivosti čisté mědi , vyšší odolnost a výrazně horší výkon v aplikacích Power over Ethernet (PoE), kde musí kabel přenášet data i elektrické napájení. Vždy si ověřte, zda je kabel, který kupujete, označen „BC“ (holá měď) spíše než „CCA“, pokud na výkonu a kompatibilitě PoE záleží.
Pevné jádro vs lankový vodič: který použít
Ethernetový kabel je k dispozici ve dvou konstrukcích vodičů: plný a lankový. Tento rozdíl je důležitější, než si většina lidí uvědomuje.
Pevný vodičový kabel
Každý z osmi vodičů je obvykle jeden měděný drát 23 AWG pro Cat6 . Kabel s pevným vodičem je určen pro trvalé instalace: procházející stěnami, stropy, vedením a mezi propojovacími panely a konektory keystone. Má vynikající elektrický výkon při vysokých frekvencích (nižší útlum, lepší přeslechové charakteristiky), ale je tužší a náchylnější k únavě vodiče při opakovaném ohýbání. Pevný vodič by neměl být používán v aplikacích, kde se kabel pravidelně pohybuje, svíjí nebo ohýbá na konektorech.
Lankový vodič
Každý vodič se skládá z několika tenkých měděných pramenů svázaných dohromady, obvykle 7 pramenů na vodič. Lankovaný kabel je měkčí, pružnější a zvládá opakované ohýbání, aniž by se zlomil – což z něj dělá správnou volbu pro propojovací kabely: krátký kabel mezi zásuvkou ve zdi a počítačem nebo mezi portem propojovacího panelu a portem přepínače. Lankový kabel má o něco vyšší odpor na jednotku délky než pevný kabel, ale u délek propojovacích kabelů (obvykle pod 5 metrů) je tento rozdíl zanedbatelný.
Pro ethernetové kabely pro vlastní potřebu používané jako propojovací kabely použijte kabel s lankovým vodičem. Pro trvalé strukturované vedení uvnitř stěn použijte pevný vodič.
Stíněný vs nestíněný kabel: Když na stínění záleží
Většina ethernetových kabelů používaných v domácnostech a kancelářích je UTP – Unshielded Twisted Pair. Samotná kroucená dvoulinka poskytuje dostatečné potlačení hluku pro většinu prostředí. Stíněný kabel přidává jednu nebo více vrstev kovového stínění – fólii, opletení nebo obojí – kolem párů nebo kolem celého kabelového svazku.
| Typ kabelu | Stínění | Nejlepší pro | Vyžaduje uzemněné konektory |
|---|---|---|---|
| UTP | žádný | Domy, standardní kanceláře | No |
| FTP / F/UTP | Celkový obal fólie | Střední EMI prostředí | Ano |
| STP / S/UTP | Celkový cop | Prostředí s vysokým EMI | Ano |
| SFTP / S/FTP | Fólie na pár celkový cop | Průmyslové, datové centrum, Cat7/8 | Ano |
Stíněný kabel vyžaduje stíněné konektory RJ45 a stínění musí být na jednom konci připojeno ke správnému uzemnění (obvykle na propojovacím panelu nebo přepínači). Nesprávně uzemněný štít může ve skutečnosti spíše zavádět šum, než jej eliminovat – jev zvaný zemní smyčka. Pro domácí a standardní kancelářské použití, Stačí UTP kabel se správnou instalací pro všechny moderní gigabitové a 10gigabitové aplikace.
Časté chyby a jak je opravit
Většina neúspěšných ethernetových kabelů DIY vede zpět k malé sadě opakujících se chyb. Jejich znalost předem šetří čas a plýtvání materiálem.
Dráty mimo provoz
Nejčastější chyba. Transponovaný pár znamená, že tester kabelů vykazuje chybu „obrácený“ nebo „split pair“. Rozdělený pár je obzvláště záludný: kabel se může propojit nízkou rychlostí, ale selže při zatížení při gigabitu, protože páry nejsou správně spárovány. Před krimpováním vždy dvakrát zkontrolujte pořadí vodičů. Neexistuje žádná jiná oprava než odříznutí konektoru a opětovné ukončení.
Vodiče nedosahují přední části konektoru
Pokud vodiče nedosáhnou přední stěny krytu RJ45, krimpovací kolíky neprorazí izolaci a nedostanou se do kontaktu s mědí. Výsledkem je otevřený obvod na těchto pinech. Před krimpováním se podívejte skrz přední stranu konektoru v dobrém světle – měli byste vidět každou barvu vodiče na příslušném kolíku. Pokud ne, zatlačte kabel znovu dovnitř a zkontrolujte, zda vodič není kratší nebo ohnutý.
Bunda není uvnitř konektoru
Vnější plášť musí zasahovat do zadní části konektoru RJ45 tak, aby jej během krimpování sevřela úchytka pro odlehčení tahu. Pokud jste svlékli příliš mnoho pláště, vodiče budou připojeny ke kolíkům konektoru, ale plášť se bude volně vznášet a vytvoří mechanicky slabé místo, které selže, když je kabel vytažen nebo ohnut. Kabel dále odřízněte, znovu odizolujte s menším odstraňováním pláště a znovu ukončete.
Nedostatečný krimpovací tlak
Krimpování, které vypadá jako dokončené, ale nebylo zcela zalisováno, může mít za následek přerušovaná spojení, která je extrémně obtížné diagnostikovat – kabel jednou projde základním testerem a v další chvíli selže při zatížení sítě. Použijte kvalitní ráčnový krimpovač, který zaručí plnou kompresi před uvolněním. Pokud používáte nástroj bez ráčny a máte nějaké pochybnosti, použijte druhé pevné stlačení.
Nadměrné rozplétání párů
Rozkroucení více než 13 mm vodiče v koncovém bodě snižuje výkon přeslechů. To nezpůsobí, že kabel selže v testu kontinuity, ale způsobí to, že kabel nesplní certifikaci výkonu kategorie 6. Při domácím použití může být dopad neviditelný, ale v prostředích s vysokou hustotou propojovacích panelů nebo dlouhých kabelových trasách může být nadměrné rozkroucení rozdílem mezi spolehlivým provozem 1 Gb/s a častými chybami.
Venkovní a speciální ethernetové kabely
Standardní vnitřní ethernetový kabel není vhodný pro venkovní použití nebo přímé zakopávání. PVC plášť použitý ve vnitřních kabelech časem absorbuje vlhkost a degraduje v UV světle. Pro venkovní výběhy – například mezi domem a samostatnou garáží – potřebujete kabel speciálně dimenzovaný pro venkovní expozici.
Ethernetový kabel vhodný pro venkovní použití používá plášťovou směs stabilizovanou proti UV záření, obvykle černý polyetylen nebo směs PVC odolnou vůči UV záření, nanášenou pomocí extrudéru na dráty a kabely, který je odolný vůči okolnímu prostředí. Některé venkovní kabely také obsahují gel blokující vodu nebo zaplavovací směs kolem párů, aby se zabránilo migraci vlhkosti do jádra kabelu.
Kabel s přímým zakopáním jde ještě o krok dále: je navržen tak, aby byl zapuštěn do země bez vedení. Obvykle má silnější plášť, jádro vyplněné gelem a někdy další vrstvu pancéřování (ocel nebo hliník), která chrání před mechanickým poškozením od kamenů nebo hlodavců. Vnější plášť na pancéřovaném kabelu je vyroben ve dvou vrstvách kabelovým extruderem – vnitřní ložní vrstva přes pancíř a vnější ochranná vrstva – díky čemuž je výrazně odolnější než standardní kabel.
Pro anténní instalace (vedení mezi budovami pomocí kabelu navlečeného mezi sloupy) potřebujete samonosný ethernetový kabel , který obsahuje ocelový spojovací drát integrovaný do pláště nebo svázaný podél kabelu. Tento komunikační drát nese mechanické napětí rozpětí a chrání ethernetové vodiče před natažením.
Při ukončování venkovního kabelu nebo kabelu s přímým zakopáním pomocí konektorů RJ45 v přechodových bodech (například tam, kde kabel vstupuje do budovy), použijte propojovací krabice odolné proti povětrnostním vlivům nebo řádně utěsněné spojovací sady plněné gelem, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do spojovacích bodů. Samotné konektory RJ45 nejsou vodotěsné a nikdy by neměly být vystaveny povětrnostním vlivům.
Úvahy o napájení přes Ethernet při výrobě vlastních kabelů
Power over Ethernet (PoE) dodává stejnosměrné elektrické napájení prostřednictvím stejného kabelu, který přenáší síťová data, čímž eliminuje potřebu samostatného napájení pro zařízení, jako jsou IP kamery, bezdrátové přístupové body, VoIP telefony a senzory IoT. Pokud vyrábíte ethernetové kabely, které ponesou PoE, je třeba zvážit další faktory.
Standard IEEE 802.3bt (PoE ) může poskytnout až 90 wattů výkonu na port ve všech čtyřech párech. Při těchto úrovních výkonu je odpor vodiče důležitý. Ztráta energie v kabelu (ztráty I²R) způsobuje zahřívání kabelu a kabel, který se zahřívá ve svazku s jinými kabely, se zahřívá ještě více. Standard 802.3bt obsahuje pokyny pro snížení výkonu, které specifikují, jak blízko k maximální vzdálenosti můžete spolehlivě provozovat přibalené kabely PoE.
Pro aplikace PoE používejte pouze pevné holé měděné vodiče. Hliníkové vodiče potažené mědí se pro PoE výslovně nedoporučují kvůli jejich vyšší odolnosti a jejich tendenci selhat v krimpovacích bodech při tepelném cyklování, které proud PoE způsobuje. Je známo, že některé PoE injektory časem poškozují nebo ničí kabely CCA.
Pro vysoce výkonné PoE aplikace je kabel Cat6A preferován před Cat6 nejen pro jeho výkon 10 Gb/s, ale také proto, že jeho vodiče s větším průřezem (23 AWG, stejně jako Cat6, ale s lepší konzistencí konstrukce) a přísnější výrobní tolerance – včetně konzistentnější geometrie izolace z kabelového extrudéru během výroby – vedou k nižšímu a předvídatelnějšímu odporu na jednotku délky.
Ukončení do nástěnných konektorů a propojovacích panelů namísto zástrček RJ45
Ne každý ethernetový kabel potřebuje krimpovací konektor RJ45. Instalace strukturované elektroinstalace obvykle ukončují trvalé kabely ke konektorům keystone namontovaným na nástěnných deskách nebo k portům propojovacích panelů se 110 kolíky. Oba typy zakončení používají spíše děrovací nástroj než krimpovač.
Razící nástroj jediným pohybem usadí a ořízne vodič do štěrbinové svorky. Štěrbina prořízne izolaci vodiče a vytvoří kontakt s holou mědí, podobně jako piny IDC (insulation displacement contact) v konektoru RJ45 fungují během krimpování. Zdířky Keystone jsou označeny barevným kódem T568A i T568B, takže jednoduše postupujte podle barevného schématu vytištěného na samotném konektoru.
Použijte 110 děrovací nůž určený pro kategorii kabelů, které ukončujete. Čepele opotřebované používáním nebo nesprávného typu mohou způsobit špatné zakončení, které projde testem kontinuity, ale neprojde certifikací výkonu. Vysoce kvalitní keystone jacky Cat6A používají sklopný nebo beznástrojový design, který udržuje zkroucení páru co nejblíže koncovému bodu a zachovává přeslechový výkon, kterého byla konstrukce kabelu – pečlivě kontrolovaná během procesu vytlačování drátů a kabelů v továrně – navržena tak, aby dosáhla.
E-mail: info@gem-cablesolution.com
Address: No.8 Yuefeng Rd, High Tech Zone, Dongtai, Jiangsu, Čína | No.109 Qilin East Rd, Daning, Humen, Dongguan, Guangdong, China.
English
中文简体
Související Produkty


