Розетка для витой пары: Монтаж, подключение интернет розетки RJ-11/45 | Распиновка

Содержание

Как выбрать компьютерную розетку | Полезные статьи

Для подключения компьютерного оборудования используется розетка компьютерная RJ 45, которая состоит из пластикового корпуса и включает в себя: разъем, предназначенный для соединения оконечных устройств, и разъем, необходимый для коммутации с патч-панелью.

 

Сетевая розетка RJ 45 – особенности и виды

Розетки телекоммуникационные RJ45 имеют 8 контактов и подразделяются по категориям. В домашних и офисных сетях, как правило, используются следующие виды розеток:

  • Розетка RJ 45 Cat.5 (Cat.5) – категория розеток предназначенных для орнанизации сетей 100BASE-TX со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.
  • RJ 45 розетка 5e (Cat.5e) – пятая категория розеток для организации сети используется для полосы частот 125 МГц. Скорость передачи данных таких устройств до 100 Мбит/с в случае использования 2 пар и до 1000 Мбит/с – 4х пар.
  • Розетка RJ 45 Cat.6 – предназначена для организации сетей Fast Ethernet, а также Gigabit Ethernet. Скорость передачи до 1000 Мбит/с;
  • Розетка RJ 45 Cat.6А – то же что и RJ 45 Cat.6, но имеет пропускную способность до 10Гбит/с.

Также розетки различаются по способу крепления: внутренние, когда розетка устанавливается в монтажной коробке, и внешние – сначала осуществляется установка коробок под розетки, в которые вставляются уже подключенные RJ 45.

Еще один критерий выбора – это наличие дополнительных портов. Например, существует розетка RJ 45 двойная, оснащенная еще одним портом RJ-45 или RJ-11, что обеспечивает обслуживание нескольких устройств.

Комплектующие для розетки RJ 45

Для установки компьютерной розетки также необходимо приобрести комплектующие. Коннектор (Jack) – приспособление, с помощью которого кабель подключается к порту компьютера. Для подключения к розетке RJ 45 подойдет восьмиконтактная вилка RJ 45.

Также необходимо приобрести кабель lan RJ 45 соответствующей категории. Рассмотрим несколько вариантов.

1. Компьютерная розетка RJ45 cat.5e FTP (до 100 Мбит/с) – для подключения такой розетки вам понадобится экранированный кабель «витая пара» 4-х парный категории 5е с общим экраном в виде фольги, например КВПЭф-5е 4х2х0,52

2. Компьютерная розетка RJ45 cat.6 UTP (до 1ГБ/с) – для подключения такой розетки вам понадобится кабель «витая пара» 4-х парный категории 6, например КВП-6 4х2х0,57

Для подключения большого количества оборудования может понадобится патч панель RJ 45, оснащенная разным количеством портом RJ-45 – от 12 до 50. Подбирая панель для офиса, необходимо также обратить внимание на категорию – 5, 5е или 6 и выбрать её в соответствии с розеткой.

Если при установке не хватает длины кабеля, используется переходник RJ 45 гнездо гнездо, который позволяет быстро соединить две витые пары с разъемом RJ-45 без ущерба для сигнала.

Экранированная настенная розетка кат. 5e

Шаг 1

Для монтажа вам понадобятся: экранированная розетка Hyperline RJ-45 категории 5e для настенного монтажа, устройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-S501A, устройство для заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140, Hyperline 4-парный кабель FTP, категория 5e, одножильный, пластиковые маркеры Hyperline OM-8.


Шаг 2

Розетка поставляется в разобранном виде. Необходимо присоединить печатную плату с коннектором, экранированным разъемом (портом) и зажимным кольцом к основанию корпуса розетки.


Шаг 3

Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyperline OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля.


Шаг 4

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля и снимите верхнюю изоляцию. В данном случае зачистка кабеля проводилась устройством для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-S501A.


Шаг 5

Снимите верхнюю изоляцию, не повредив экран из фольги, расположенный под оболочкой. Экран существенно уменьшает межкабельные наводки.


Шаг 6

Разверните фольгу и загните ее вниз на внешнюю изоляцию.


Шаг 7

Обмотайте дренажный провод вокруг фольги. Дренажный провод из луженой меди выравнивает электрические потенциалы экранирующей фольги по всей длине кабеля.


Шаг 8

Срежьте кусачками лишнюю часть фольги, оставив примерно 1,5 см для осуществления контакта.


Шаг 9

Заведите кабель на IDC модуль розетки. Зажим модуля должен соприкасаться с фольгой и дренажным проводом. Для обеспечения наилучшего контакта зафиксируйте кабель в зажиме плоскогубцами.


Шаг 10

Витые пары разложите по цветовой маркировке на печатной плате модуля в соответствии с выбранным вариантом T568A или T568B. При применении метода IDC не нужно зачищать изоляцию жил.


Шаг 11

Устройством для заделки витой пары Hyperline HT-3140 надавите на проводники до упора. При этом нож модуля прорезает изоляцию и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт.


Шаг 12

Присоедините крышку к основанию корпуса розетки, совместив пазы и слегка надавив.
Внешняя розетка крепится на стену с помощью двусторонней клеевой площадки или крепежного набора.


Монтаж интернет-розетки своими руками: пошаговые правила крепления. Как самостоятельно установить и как подсоединит витую пару к розетке

Интернет-розетка предназначена для подключения различных приборов с разными разъемами к одной сети. Она отличается по типу подсоединения от других розеток, поскольку имеют витую пару – 8 отдельных проводок, соединенных между собой по 2, образуя 4 пары. Это позволяет приглушать помехи других сетей и обеспечить высокую скорость передачи данных. Для такой розетки устанавливается специальный разъем для сетевого подключения — RJ-45. Несмотря на то, что сетевая розетка — это что-то новое в электрооборудовании, подключить ее достаточно просто и можно даже своими руками. Для этого необходимо разобраться, что такое розетка 8P8C и, как осуществляется подключение провода витая пара к розетке.

Оглавление:

  1. Из чего состоит интернет-розетка?
  2. Виды и типы интернет-розеток
  3. Интернет-розетка: установка витой пары
  4. Распировкка витой пары
  5. Как установить интернет розетку?
  6. Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет
  7. Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?
  8. Ошибки при установке интернет – розетки

Из чего состоит интернет-розетка?

Интернет-розетка – сетевое оборудование, выполняющее функцию пассивной коммутации приборов к локальной сети, посредству разъединителей. Розетки разъемов RJ-45 могут быть двух типов, как и стандартные розетки, то есть: наружными и врезными. Наружные устанавливаются поверх стены, а врезные монтируются в стену. Компьютерный разъем RJ-45 состоит из двух конструктивных элементов:

  • лицевая часть – наружная панель с патч-кордами;
  • внутренняя часть – подрозетник и короб с клеммами, в которые вставляются контакты.

В розетку подключается витая пара, которая представляет собой 4 пары отдельных проводов. соединяющихся между собой по цвету. Схематически кабель витой пары выглядит следующим образом:

  • наружная часть – внешняя оболочка;
  • второй круг – экран-фольга;
  • третий круг – дренажный провод;
  • четвертый круг —  цветовые пары помещены в защитную пленку;
  • внутренняя часть – витая пара.

Каждый провод подключается в клеммы по определенной схеме. Этот тип подключения называется кроссировка. В зависимости от скорости сигнала, в интернет-розетках могут использоваться 2 пары и 4 пары проводов, которые используются для подключения к сетям с высокоскоростным интернетом и средней скорости.

Виды и типы интернет-розеток

Розетки под разъем RJ-45 бывают разных видов, несмотря на то, что RJ-45 – стандарт подключения витой пары разных сетевых коммуникаторов. С помощью витой пары можно построить любой канал для передачи данных для создания сетей локального и общего пользования. Интерфейс RJ-45 – унифицирован для подключения к интернету, но бывает несколько классификаций интернет-розеток по следующим параметрам:

  • количеству разъемов. По этому принципу делят розетки на одинарный, двойной и терминальный тип на 4-8 разъемов. Есть также комбинированные розетки, которые имеют коммутаторы для подключения RJ-45 и разъемов USB, HDMI.  
  • скорости интернета. По этому критерию разделяют розетки на категории по скорости передачи данных: до 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с и 10 Гбит/с на 50 метров.
  • способу монтажа. По этому принципу розетки делятся внутренние и накладные.  Внутренние розетки представляют собой клеммы с контактами, которые устанавливаются в стену, а наружные монтируются поверх стены.

Выпускаются также кейстоуны – это модульный порт, который универсально подходит под самые распространенные типы компьютерных разъемов и устанавливается в стандартный блок розетки.

Интернет-розетка: установка витой пары

Для подключения интернет-розетки нужно провести кабель витая пара, который и обеспечит подключение коммуникаций. Для этого необходимо провести ветвь от магистрального канала провайдера. Стандартные линии интернет-коммуникаций прокладываются снаружи, поэтому придется провести кабель в стене своими руками. Для этого используется гофрированная трубка, которая прокладывается в канале бетонной или гипсокартонной стены. Прокладывать кабель нужно там, где будет устанавливаться Wi-fi роутер, либо сама розетка. Лучше устанавливать витую пару скрытым способом, чтобы скрыть инженерные коммуникации. Если установка проводится открытым способом, то нужно, чтобы кабелю хватало длины, и он не был в натяжении.

Распировкка витой пары

Каждый провод кабеля RJ-45 устанавливается в определенное место. Если неверно распировать кабель, то витая пара не будет подключена корректно, а розетка – соответственно не будет работать. Существует два способа распировки: прямой и перекрестный. Прямой заключается в присоединении девайсов через маршрутизатор. Второй тип позволяет соединять коммуникации между собой. Также, эти методы распировки известны, как тип «А» и тип «Б». По типу «А» распировка осуществляется по парам:

1.      Бело-оранжевый и оранжевый.

2.      Бело-зеленый и синий.

3.      Бело-синий и зеленый.

4.      Бело-коричневый и коричневый.

По типу «Б» все провода подключаются идентично, только зеленая и оранжевая пара меняются местами на схеме. При подключении витой пары оставляется 10-15 см, а остаточная часть отрезается. Затем нужно освободить провода от оболочки (изоляции) и провести их зачистку. Для этого лучше использовать специальный инструмент – кримпер – клещи для обжима коннекторов. Затем нужно выпрямить все провода и подключить их по схеме, где каждому цвету соответствует определенное место. После того, как провода размещены в клеминик, остатки обрезаются. Распировка проводится перед тем, как смонтировать интернет-розетку или, когда она уже установлена для подключения.

Как установить интернет розетку?

Процесс монтажа интернет-розетки состоит из нескольких этапов:

  • проведение разводки. На этом этапе проводится провод для интернете, который будет использоваться для кроссировки кабелей и присоединения розетки;
  • установка подрозетника. Когда провод проведен, нужно установить подрозетник – внутреннюю часть розетки. Можно использовать даже подрозетник для стандартной электророзетки или купить специальный короб для интернет-розетки. На стене нужно очертить параметры подрозетника и вырезать соответствующее отверстие в стене. Затем нужно вставить в него подрозетник и прикрутить его саморезами к стене;
  • подключение проводов. После того, как подрозетник установлен, в колодку нужно вставить провода. Для этого можно воспользоваться схемой двухпарной и четырехпарной распировки, в зависимости от типа подключения. Схема может быть нанесена на колодку, либо прилагаться в инструкции к розетке. Перед установкой витые пары не зачищаются. Провода устанавливаются в клеммник и крепятся в пазах;
  • зачистка проводов. Для подключения необходимо устранить изоляцию. Для этого нужно воспользоваться стриппером – кроссировочным ножом, специально предназначенным для аккуратного удаления изоляции. Можно воспользоваться и подручными инструментами, например, ножом, но нужно постараться аккуратно удалить изоляцию, не повредив провод;
  • разводка проводов. Необходимо правильно разместить провода, по определенной схеме. Маркировка указывается для каждой розетки. Провода выкладываются по очереди, по типу «А» или «Б».
  • подключение клемм. Для этого нужно вставить провод в соответствующий паз, при этом держа его за изоляцию. Часть провода должна оставаться над клеммой. Чтобы в случае износа или повреждения провода можно было его заменить без повторного проведения проводки, нужно снять изоляцию на 10-15 см. Потом можно будет снять клеммы и обрезать старую часть. После того, как провода установлены, нужно их протолкнуть поглубже в пазы. Воспользуйтесь для этой цели ножом, но старайтесь не повредить оболочку.
  • установка клеммника. После того, как провода подключены в клеммник, его нужно вставить в колодку. Торчащая часть провода обрезается, а клеммник зажимается винтом в колодке. Нужно туго прикрутить клеммник, чтобы обеспечить плотное прилегание контактов.
  • установка верхней панели. Завершающей частью является присоединение наружной декоративной панели. Для этого нужно вкрутить винтами в подрозетник, при этом аккуратно придерживая конструкцию.

Затем, нужно проверить исправность розетки. Достаточно присоединить любой прибор, чтобы проверить есть подключение к сети или нет. Можно также воспользоваться приемником, который определяет наличие сетевого сигнала.

Пошаговая инструкция, как установить розетку под интернет

Вне зависимости от выбранного варианта розетки, проводится ее раскручивание и разделение для поэтапной установка. Все дальнейшие действия осуществляются следующим образом:

  • разбирается корпус розетки, снимается лицевая часть. Для этого нужно повернуть крыльчатку по часовой стрелке и снять контактную пластину;
  • останется только коннектор, на который нанесена схема подключения. В зависимости от выбранного типа, производится распировка витой пары по типу «А» или «Б»;
  • затем обжимаются клеммы по типу схемы подключения;
  • провода фиксируются зажимом и проверяется правильность подключения. Для этого можно присоединить любой прибор с соответствующим разъемом и убедиться, что установлено сетевое подключение;
  • заключительным этапом является удаление лишней части проводов и присоединение лицевой части интернет-розетки.

Установка розеток для интернета, по сути, гораздо проще, чем монтаж обычной элетророзетки. Все, как нужно подключать витую пару уже схематически показано на самой розетке, поэтому особых сложностей с подключением возникнуть не должно. Таким способом подключается интернет-розетка на 4 витые пары. Целесообразна установка розетки с таким типов подключения витой пары для высокоскоростного интернет-подключения.

Как делать розетку для интернета на 2 витые пары?

Подключение кабеля витой пары и выбор розетки осуществляется точно так же, как и для предыдущего способа. Основное отличие в том, что коммутируются 4 провода, а не 8. Все контакты подключаются идентично, по типу «А» или типу «Б». Кроссировка проводом выглядит следующим образом: синий, белый, оранжевый, коричневый. Получается, что провода присоединяются только с одной стороны, а не кроссируются перекрестным способом. Такой тип подключения используется для интернет- соединения, не превышающего 1 Гб/сек. Перед тем, как подсоединит витую пару к розетке посмотрите, как схематически изображена кроссировка для данного типа розетки. Эта схема указывается в инструкции.

Ошибки при установке интернет – розетки

Если при проверке соединения, подключение отсутствует, возможно, в процессе монтажа или подсоединения витой пары, были допущены ошибки. К таким случаям относятся:

  • при самостоятельной установке используется тип «Б», а коннектор и модем были куплены уже в собранном виде. Если не проверить тип подключения, то может получиться так, что розетка подключена по одному типу, а провод по типу «А». Из-за этого соединение не возникнет. Нужно посмотреть, как кроссирован коннектор, а затем уже делать распировки витой пары.
  • во время установки витой пары в клеммы, ножом было деформировано оболочку при попытке зачистки. Для того, чтобы обеспечить коммутацию, необходимо вставить контакты в пазы и сделать правильный обжим.
  • был оставлен слишком длинный провод. Для подключения интернет розетки нужно оставить не более 20 см. Если провод будет оставлен на 30-40 см, то розетка будет болтаться и придется ее укорачивать. А для этого, придется повторить всю процедуру установки заново.
  • при установке, все этапы были соблюдены, но все равно розетка не работает. Это значит, что было приобретено устройство с поломкой. На рынке есть много известных производителей интернет-розеток, которые обеспечивают гарантию качества, поэтому лучше брать такие розетки.

Если вы не уверены. что сможете самостоятельно подключить интернет-розетку, то лучше оставьте это дело профессионалам. Многие провайдеры обеспечивают услугу подключения интернет-розеток при заключении контракта на сетевое обслуживание.  Но, на самом деле, установка розетки для интернета своими руками, делается гораздо проще, чем кажется. Если остались вопросы, посмотрите руководство монтаж интернет розетки своими руками видео:

Узнаем как подключить витую пару к розетке? Витая пара для интернета

В правильном алгоритме подключения розетки для доступа в интернет заинтересованы и домашние мастера, и профессиональные инженеры-строители. Ведь от этого зависит и функциональность, и скорость работы. В статье мы пошагово разберем, как подключить витую пару к розетке. Также представим советы специалистов в данной области.

Интернетный кабель

Как подключить витую пару к розетке? Пошаговый алгоритм решения задачи начинается со следующего:

  1. Установите в слаботочном щите роутер. Он подключается к стандартной силовой розетке 220 В.
  2. Далее следует в отдельной штробе или кабельном канале (естественно, не связанном с силовыми линиями) проложить четырехпарный кабель UTP серии 5E. Иное его название — «витая пара». Оно объясняется просто: провода внутри кабеля скручены в своеобразные косички по двое. Делается это производителем не просто так: создано для уменьшения влияния помех.
  3. Что же с выбором витой пары для интернета? Указанная нами, к примеру, допускает скорость соединения до 1 Гб/сек на промежутках до 100 м. Более подробные технические характеристики продукции вы можете получить у продавца, на официальном сайте изготовителя.
  4. Важно определиться с типами витых пар — экранизированной и неэкранизированной версией. Экраном выступает фольга. Это применимо для сетей, где есть нормальное заземление.
  5. Отметим, что на кабель типа 5Е (четыре пары проводов) подключаются только две интернет-розетки. Две пары тут будут задействованы по отдельности.
  6. Как подключить витую пару к розетке? Следующим шагом ведем монтаж кабеля от щита с роутером до подрозетника. Необходимо задействовать цельный отрезок витой пары.
  7. В заключение кабель заводится в монтажную коробку. Мастер обязательно оставляет необходимый запас — от 15 см и длиннее.

Установка розетки

Переходим теперь к монтажу интернет-розетки:

  1. Первым делом с розетки снимается накладка. Для удобства монтажа легче всего достать суппорт.
  2. Если конструкция розетки позволяет, то вы можете сначала установить рамку на подрозетник. Благодаря пазам в ней (стандартной рамке) горизонтальность положения легко регулируется.
  3. Закрутите конструкцию винтиками 3*25 мм.
  4. Рекомендуется проверить строго горизонтальное положение конструкции специальным уровнем электрика Pocket Electric. Если соответствие строгое, то можно подтянуть затянуть винты. Отметим, если рамка из алюминиевого сплава (что крепче предыдущих по конструкции), то он будет магнититься к уровню (последний мастеру придется держать рукой на весу).
  5. Как проводится монтаж розетки для интернета витой парой? Следующий этап действий — «откусить» и оставить в подрозетнике запас провода длиной не меньше 15 см.
  6. Теперь осторожно снимите верхний слой изоляции с витой пары. Чтобы не повредить жилы кабеля, советуем проводить процедуру специальным инструментом — стриппером. Если вы не новичок в этом деле, то аккуратно справиться с задачей сможете и обычным канцелярским ножом.
  7. Какая максимальная длина зачищенной поверхности? Порядка 2,5 см. Не забудьте также осторожно обрезать ножницами лишний отрезок нити между проводами. Зачем она нужна здесь? Нить применяется для облегчения вскрытия внешних оболочек кабеля на большой длине. Отсюда и ее название — разрывная нить. Например, в телефонных кабелях она будет разделять повивы и пучки.
  8. Далее следует аккуратно расплести по отдельности жилы-проводки.
  9. Достаньте внутреннюю часть розетки — ту, что имеет контакты.
  10. Для соединения витой пары следует быть вооруженным инструкцией к розетке. Она идет либо в комплекте, либо доступна на сайте производителя устройства.

Стандарты подключения

Как подключить витую пару к розетке? Следующим этапом вам нужно открыть крышку ее (розетки) контактной части и скрупулезно изучить маркировку. Помните, что каждую розетку вида RJ45 можно подключить двумя способами:

  • Тип А. Расположение цветов: бело-оранжевый, ярко-оранжевый, бело-зеленый, голубой, бело-голубой, зеленый, бело-коричневый, насыщенный коричневый.
  • Тип В. Расположение цветов: бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, голубой, бело-голубой, оранжевый, бело-коричневый, насыщенный коричневый.

Схема подключения

Как правильно произвести соединение витой пары с контактами розетки? В большинстве случаев мастера выбирают второй вариант — В. Разобраться, куда подключать провода, просто — нужно внимательно осмотреть корпус розетки. Там производитель указывает, какой стандарт какому конкретному контакту соответствует.

В качестве примера разберем Unica:

  • Протокол типа А тут будет относиться к верхней цветовой маркировке. Соответственно, при подключении надо ориентироваться на данные оттенки.
  • Протокол типа В, логически, — нижняя цветовая маркировка.

Если вы разобрались со стандартами и типами подключения, то фактически преодолели самый сложный этап работы. Дальнейшее соединение витой пары уже не будет вызывать трудностей.

Выбранный нами протокол В соответствует цветовой схеме стандарта EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима вы будете наблюдать цвета:

  • Бело-оранжевый.
  • Ярко-оранжевый.
  • Бело-зеленый.
  • Ярко-зеленый.

На другой стороне следующие цвета:

  • Ярко-синий.
  • Бело-синий.
  • Бело-коричневый.
  • Насыщенный коричневый.

Прокладка кабеля «витая пара» была произведена нами заранее. На данном этапе работ вы предпринимаете следующее:

  1. Пропустите провод через крышку. Напомним, что его слой изоляции уже должен быть снят на 2,5 см. Под самую стенку подрозетника в данном случае зачищать не нужно! Отрезок с отсутствием изоляции должен быть самой минимальной длины. И это не просто слова. Количество повивов на 1 м кабеля строго рассчитывается и регламентируется.
  2. Теперь осталось вставить все расплетенные провода по контактным пазам розетки.
  3. Затем защелкните крышку. Именно на этом этапе рекомендуется срезать выступающие кончики проводов-жил.
  4. Остановимся на главном преимуществе интернет-розеток. Снимать изоляцию с самих жил, а также «заголять» их до медного провода не нужно! Если присмотреться, то внутри подобной розетки уже установлены ножи. В чем же их предназначение? После того как вы захлопните крышку, автоматически эти инструменты перерезают изоляцию, в результате чего и устанавливается контактное соединение. Именно поэтому в некоторых инструкциях производителем указано, что использование обжимок запрещено. Дело в том, что кроссователь уже включен в конструкцию: крышка закрывается, ножи срезают провода, укладывая их на нужную глубину разъема. Вот так все просто и функционально.
  5. Фактически розетка уже подключена. Осталось вставить ее в суппорт, разъем под витую пару.
  6. Теперь дело за малым: установите лицевую панель и (при наличии) декоративную рамку.

Подключение к роутеру, проведение обжима коннектора

Мы в целом разобрались, как работать с внутренней витой парой при подключении розетки. Переходим к следующему этапу работ. После монтажа интернет-розетки мастер обращается к подключению витой пары к роутеру, расположенному в коммутационном щите.

Это следующий алгоритм действий:

  1. С противоположного розетке конца кабеля снимают небольшой участок изоляции — не более 2-3 см.
  2. Далее расправьте, «распушите» жилы.
  3. Вставлять их будем по уже приведенному выше стандарту В.
  4. Будьте внимательны, расположение цветов нужно считать слева направо: бело-оранжевый, ярко-оранжевый, бело-зеленый, голубой (синий), бело-голубой, ярко-зеленый, бело-коричневый, насыщенный коричневый.
  5. Когда же применяется стандарт А? Как инструмент для витой пары, он необходим только для соединения двух компьютеров между собой. Алгоритм действий тут несколько иной: один конец кабеля обжимается по типу В, другой — по типу А.
  6. Кстати, приведем профессиональные формулировки. Как обжимать витую пару «8 жил» интернет-соединения? Патч-корд — это обжатие обоих концов кабеля по одному и тому же стандарту — АА или ВВ. Кросс — тот случай, когда они поменяны местами (АВ или ВА).
  7. Обратим ваше внимание на то, что при подсоединении к роутеру зачищать проводки кабеля снова не следует. Вам лишь нужно вставить их до упора в коннектор.
  8. Идем дальше. Коннектор с проводками спрессовывается специальным устройством — кримпером. Впрочем, многие мастера заменяют его острием ножа или тонкой отверткой. При использовании подручных средств будьте осторожны: коннектор легко повредить.
  9. Отметим, что витые пары 5Е и cat6 в коннекторе типа RJ45 обжимаются по единому принципу. Никакой другой «вилки» вам здесь не потребуется. В чем же различие? Это скорость передачи данных. Соответственно, у cat6 эта характеристика будет выше.

Проверка подключения

С одной стороны кабеля мы выполнили монтаж интернет-розетки, с другой — обжим коннектора. Далее желательно проверить как само подключение, так и целостность соединений. Можно здесь ограничиться даже недорогим прибором китайского производства.

Устройство состоит из двух частей. Первая — генератор сигнала, который производит подачу импульса по определенным кодам. Вторая — приемник данных импульсов.

Генератор подключается мастером в месте установке роутера, а приемник — непосредственно в саму интернет-розетку. Следующим этапом подаются импульсы. Мастер сравнивает их:

  • Поочередно загораются зеленые лампочки на корпусе прибора. Система работает исправно.
  • Одна или более лампочек не горят. Где-то в системе наблюдается короткое замыкание либо обрыв. В первую очередь, в неполадках «обвиняется» плохой контакт в коннекторе. В большинстве случаев именно там полностью не срезается изоляция с одной из жил, в результате чего не устанавливается соединение.

После того как вы проверили проделанную работу, достаточно вставить коннектор в роутер, подключить компьютер к сети, после чего тестировать интернет.

Подключение телефонного четырехжильного кабеля

Нередко возникает и такая ситуация: розетка создана под стандарт «8 жил», а в вашем доме для интернета используется только четырехжильный телефонный кабель. Как быть в этом случае?

Если вы просто начнете соединять контакты с проводами по цветам, это ни к чему не приведет. Сигнал попросту не пройдет, даже если вы скрупулезно совместите цветные проводки с соответствующими по оттенку разъемами. Мастера объяснят это тем, что для действенной передачи сигнала необходимо использование контактов 1-2-3-6.

Объясним, как это сделать на практике:

  1. Заведите два проводка жилы на контакты 1-2. Делается это так: бело-оранжевый провод к бело-оранжевому контакту, оранжевый проводок к оранжевому контакту.
  2. С другой стороны будем заводить жилы на оставшиеся контакты 3-6. Это делается так: бело-синий проводок к бело-зеленому контакту, голубой (синий) проводок — к зеленому контакту.

Лишь в таком случае возможна беспроблемная работа системы. Здесь важными будут уже не цвета, а именно позиции. Разные оттенки используются производителем для того, чтобы вам было визуально легче различать местоположение одной и той же жилы на противоположных концах витой пары.

Важно иметь в виду и другую особенность. Использование четырех проводов (двух пар в кабеле) делает возможной максимальную скорость передачи данных в 100 Мбит/сек. А вот если вам необходимо подключение к гигабитной сети (до 1 Гбит/сек), то нужен уже восьмижильный кабель.

В заключение повествования хотелось бы разобрать три самые распространенные ошибки, что допускают как начинающие, так и опытные мастера при установке интернет-розетки.

Ошибка № 1

Самая распространенная ошибка — это неправильное положение жил по протоколу в коннекторе и самой розетке. Как это выглядит? Мастер мог перевернуть их на 180°.

Проверку ошибки можно исполнить более внимательным изучением информации на корпусе интернет-розетки, знакомством с цветовой окраской самих жил.

Проще всего выявить неточность подключения с помощью специального тестера с приемником и генератором. Он будет показывать ошибку так: лампочки станут загораться не поочередно (от 1-8), что типично для нормальной работы, а в произвольном, рандомном порядке.

Ошибка № 2

Вторая по популярности ошибка с первого взгляда незначительна. Как вы помните, мы рекомендовали при монтаже интернет-розетки обрезать проводки после захлопывания крышки. Некоторые мастера торопятся и укорачивают жилы до этого момента — сразу после укладки проводков в соответствующие прорези.

В таком случае жила может случайно выпасть из разъема до захлопывания. Вставить ее обрезанной обратно уже будет проблематичным. Нередко выход из проблемы — это проведение новой зачистки и повтор цикла подключения по новому кругу.

С большими проблемами встречаются те мастера, кто оставил запас кабеля «витая пара» в монтажной коробке слишком маленьким — менее 15 см.

Ошибка № 3

Последний пример некачественной работы — это зачистка внешней изоляции кабеля на большее, чем 2,5 см расстояние. То есть практически до стенок подрозетника. Опытные мастера допускают такую ошибку порой даже автоматически, так как в сетях 220 В необходимо именно таким образом зачищать изоляцию.

Итогом будет заметное ухудшение качества сигнала и скорости передачи данных. Решить вопрос можно только, переделав всю работу заново.

Отсюда совет бывалых мастеров: не расплетайте «косички» жил вплоть до места среза изослоя. Не нужно использовать для этого и такой грубый инструмент, как отвертка. Лучше всего аккуратно раздвигать жилы пальцами на такую длину, которая бы позволяла проводкам зайти в прорези.

Мы с вами «от и до» разобрали, как подключить кабель «витая пара» к розетке и коннектору для создания интернет-соединения между роутером и компьютером. Как вы убедились, процесс несложный. Самый трудный этап: разобраться, какая жила с каким контактом соединяется в самой розетке по существующим стандартам. Просим вас также обратить внимание и на распространенные ошибки мастеров.

Как подключить компьютерную розетку своими руками

При всеобщей компьютеризации, каждый домашний мастер должен уметь самостоятельно подключить компьютерную розетку. Сделать это совсем несложно, если иметь самые элементарные навыки работы с инструментом. Компьютер подключается к розетке с помощью кабеля «витая пара» или UTP с разъёмом на конце, и такой же кабель подходит и к розетке.

Физический интерфейс или Ethernet представляет собой 8 изолированных проводников объединённых в 4 скрученные пары. Пара состоит из двух проводов, один из которых имеет полностью окрашенную изоляцию, а второй провод в изоляции белого цвета имеет полосу того провода с которым он составляет пару.

Компьютерная розетка именуется RJ-45, в ней имеются 8 ламелей для подключения проводов. Жилы кабеля подключается по стандарту Т568, который имеет два варианта подключения: EIA/TIA-568А, и EIA/TIA-568В, которые отличаются тем, что две витые пары меняются местами.

Типы компьютерных розеток

Компьютерные розетки могут быть двух типов: наружные и внутренние. Наружные розетки монтируются на стену, а компьютерный кабель разводится открытым способом, обычно, в пластиковом кабель-канале. Такие розетки представляют собой пластмассовое основание, на котором уже установлен «джек» от английского (“jack” – гнездо), для подключения компьютерного разъёма и восемь ламелей для подключения проводов.

Единственное, что остаётся – это правильно подключить провода кабеля в соответствии с цветовой маркировкой на пронумерованные ламели, закрепить компьютерную розетку на стене с помощью дюбеля и самореза и закрыть крышку розетки. Каждый из восьми проводников определённого цвета подключается к ламели с соответствующим номером. По определению, разводка компьютерного провода выполняется по варианту А, но допустим и вариант В.

Подключение по варианту А:

1 – бело-зелёный
2 – зелёный
3 – бело-оранжевый
4 – синий
5 – бело-синий
6 – оранжевый
7 – бело-коричневый
8 – коричневый

Подключение по варианту В:

1 – бело-оранжевый
2 – оранжевый
3 – бело-зелёный
4 – синий
5 – бело-синий
6 – зелёный
7 – бело-коричневый
8 – коричневый

Нетрудно заметить, что местами поменялись две скрученные пары: зелёный – бело-зелёный и оранжевый-бело-оранжевый. Перед расключением проводов необходимо снять общую изоляцию с провода на расстояние 10-15 см. Зафиксировать провод на основании, используя хомутик или пластиковую стяжку. Развести отдельные провода и с помощью специального инструмента вставить соответствующий провод в свою ламель, которая представляет собой V- образную пластину с острыми краями. Она рассечёт изоляцию и обеспечит надёжный контакт. Лишний провод удалить кусачками. Затем в зависимости от материала стены, просверлить отверстие под дюбель для самореза или зафиксировать розетку саморезом непосредственно на стене. Закрыть крышку розетки и проверить выход в сеть.

Подключение встроенных розеток

В последнее время, при строительстве офисных и жилых зданий, компания провайдер заранее подводит оптоволоконный кабель и устанавливает распределительные коробки, часто осуществляя и установку розеток на стенах со скрытой проводкой. Расключение кабеля они осуществляют  редко, обычно, оставляя только конец провода «витая пара» выходящий из подрозетника. В этом случае компьютерную розетку придётся ставить самостоятельно.

Розетка для скрытой проводки состоит из четырех отдельных частей: металлического основания с гнездом для разъёма, выводы которого соединены с ламелями печатным монтажом на кросс плате, крепёжной пластины и двух пластмассовых крышек.

Ламели могут быть прорезные или снабжённые винтом для фиксации провода. Расключение проводов по ламелям осуществляется в соответствии с приведенной выше, таблицей. Никогда не следует подключать провод в обрез, а внутри подрозетника необходимо оставить, свернув кольцом, 10-15 см. провода. После завершения всех работ необходимо проверить выход в сеть. Если подключение выполнено по варианту А, но выход в сеть не привёл к нужному результату, поскольку коммутация у провайдера нам не известна, достаточно поменять местами две витые пары, то есть перейти на вариант В. Работа в интернете будет обеспечена в любом случае.

 

Прямые кабели UTP

В этой статье рассматривается широко известный кабель неэкранированной витой пары (UTP) и показано, сколько пар состоит из кабелей UTP Cat5 , Cat5e , Cat6 и Cat7 , цветовая кодировка, которой они следуют, разные Существующие стандарты проводки ( T-568A и T-568B ) плюс обозначения номеров контактов для обоих стандартов.

Мы в основном сосредоточимся на разводке кабелей CAT5e и 6, так как они являются наиболее популярными кабелями! Мы также рассмотрим проводку классических телефонных кабелей CAT1.Очень важно понимать стандарты кабельной разводки UTP и понимать, как правильно подключать их.

Кабельная разводка

— это основа надежной сети, и ее правильное внедрение с первого раза поможет избежать многочасовых разочарований и поиска и устранения неисправностей. С другой стороны, если вы имеете дело с сетью с плохим кабелем, эти знания помогут вам найти проблему и более эффективно ее устранить.

Подключение кабелей UTP

Теперь посмотрим, как проложены кабели UTP.Сегодня существует две популярные схемы подключения: T-568A и T-568B . Они отличаются только тем, какие пары с цветовой кодировкой подключены — пары 2 и 3 поменяны местами. Оба работают одинаково хорошо, если вы их не смешиваете. Если вы всегда используете только одну версию, все в порядке, но если вы смешиваете A и B в кабельной трассе, вы получите перекрещенные пары.

Кабели

UTP заканчиваются стандартными разъемами, гнездами и вставками. Гнездо / штекер часто называют «RJ-45», но на самом деле это обозначение телефонной компании для «модульного восьмиконтактного разъема», заканчивающегося распиновкой USOC, используемой для телефонов.Штекерный соединитель на конце патч-корда называется «вилкой», а розетка настенной розетки — «розеткой».

Рисунок 1. Гнездо RG-45 и штекер / разъем RJ-45

Как уже было сказано, UTP имеет четырех витых пар проводов. На рисунке показаны пар и цветовых кодов , которые у них есть. Как видите, на f наши пары имеют маркировку:

.

Рисунок 2. Цветовые коды и пары кабеля UTP CAT 5, CAT 5e, CAT6, CAT7

Пары 2 и 3 используются для обычных сетей 10/100 Мбит / с, а пары 1 и 4 зарезервированы.В Gigabit Ethernet , используются все четыре пары .

На рисунке ниже показан конец кабеля CAT5e с разъемом RJ-45 , который обычно используется для подключения компьютеров к коммутатору. На нем также показан кабель CAT5e со снятой изоляцией и обозначены четыре витые пары :



Рис. 3. Кабель UTP CAT5e и зачищенные витые пары

Кабели

UTP теперь доступны в различных цветах, что позволяет использовать кабели разного цвета для различных применений.

Рис. 4. Кабели UTP разного цвета

T-568A и T-568B 4-парное подключение

Ethernet обычно передается в восьмижильных кабелях с восьмиконтактными модульными вилками и гнездами. Стандартный разъем называется «RJ-45» и аналогичен стандартному модульному телефонному разъему RJ-11, за исключением того, что он немного шире, чтобы иметь больше контактов.

Примечание. Имейте в виду, что схемы подключения, о которых мы собираемся говорить, предназначены только для прямых кабелей.

Восьмижильный кабель для передачи данных содержит четыре пары проводов. Каждая пара состоит из однотонного провода и белого провода с полосой того же цвета. Пары скручены вместе. Для обеспечения надежности по Ethernet не следует их раскручивать больше, чем необходимо (около 1 см). Пары, предназначенные для Ethernet 10 и 100 Мбит / с, имеют оранжевый и зеленый цвет. Две другие пары, коричневая и синяя, используются, когда поддерживается Gigabit Ethernet, или могут использоваться для второй линии 10/100 Ethernet или для телефонных соединений.Следует отметить, что прокладка второй Ethernet или телефонной линии через существующий кабель UTP не рекомендуется, поскольку UTP не был разработан для таких приложений.

Существует два стандарта разводки для кабелей UTP, которые называются «T568A» (также называемые «EIA») и «T568B» (также называемые «AT&T» и «258A»). Единственная разница между двумя стандартами — это подключение двух пар из четырех, которые меняются местами, как показано ниже.

Т-568А должен стать стандартом для новых установок, а Т-568Б — приемлемой альтернативой.Однако большая часть имеющегося в наличии оборудования и кабелей для передачи данных, похоже, соответствует спецификации T568B. T568B также является стандартом AT&T. Совершенно правильно использовать любой из стандартов проводки, однако следует обратить особое внимание на то, чтобы один и тот же стандарт использовался во всей кабельной инфраструктуре. Для существующих установок лучше сначала проверить, какой из двух стандартов используется, и продолжить работу с этим стандартом.

Обозначение номеров контактов для T568B

Обратите внимание, что нечетные номера контактов всегда белого цвета с полосами (1,3,5,7).Провода подключаются к 8-контактным разъемам RJ-45, как показано ниже:

Рисунок 5. Разъем и гнездо RJ-45 с распиновкой EIA / TIA 568B


В следующей таблице приведены цветовые коды, номера пар и их функции для спецификации электропроводки T568B:

Рисунок 6. T568B Конфигурация распиновки, цветовой код, пары и их функции

Настенная розетка может быть подключена в другой последовательности, потому что внутри розетки провода часто перекрещиваются.Разъем должен иметь схему подключения или, по крайней мере, обозначать номера контактов.

Обратите внимание, что синяя пара находится на центральных контактах; эта пара преобразуется в пару красный / зеленый для обычных телефонных линий, которые также находятся в центральной паре RJ-11 (зеленый = белый / синий, красный = синий).

Обозначение номеров контактов для T568A

Спецификация T568A меняет местами оранжевые и зеленые соединения, так что пары 1 и 2 находятся на центральных четырех контактах , что делает его более совместимым с голосовыми соединениями телефонной компании.(Обратите внимание, что в штекере RJ-11 вверху пары 1 и 2 находятся на четырех центральных контактах.) На рисунках показан порядок цветов в T568A :

Рисунок 7. Разъем и гнездо RJ-45 с распиновкой EIA / TIA 568A

В следующей таблице приведены цветовые коды, номера пар и их функции для спецификации электропроводки T568B:

Рисунок 8. T568A Схема расположения выводов, цветовой код, пары и их функции


На диаграмме ниже показано сравнение 568A и 568B:

Рисунок 9.Сравнение схем подключения и распиновки T568A и T568B. Передняя сторона разъемов RJ-45 показана

Где они используются?

Наиболее распространенное применение прямого кабеля — это соединение между ПК и концентратором или коммутатором. В этом случае ПК подключается непосредственно к концентратору или коммутатору, который автоматически переключает кабель внутри с помощью специальных цепей. В случае кабеля CAT1, который обычно используется в телефонных линиях, используются только два провода.Для этого не требуется специального кроссовера, поскольку телефоны подключаются непосредственно к телефонной розетке.

Рисунок 10. Распиновка прямого кабеля UTP CAT5 / CAT5e

На рисунке выше показан стандартный прямой кабель CAT5e, используемый для подключения ПК к концентратору или коммутатору. Вы можете ожидать, что TX + одной стороны будет подключаться к TX + другой стороны, но это не так. Когда вы подключаете ПК к концентратору, концентратор автоматически переключает кабель, используя свои внутренние цепи.В результате контакт 1 ПК (это TX +) подключается к контакту 1 концентратора (который подключается к RX +). Это происходит и с остальными распиновками.

Если концентратор не перекрестил распиновки , используя свои внутренние схемы (это происходит, когда вы используете порт восходящей связи на концентраторе), то контакт 1 от ПК (который является TX +) будет подключаться к контакту 1 концентратора (в данном случае это будет TX +). Таким образом, независимо от того, что мы делаем с портом концентратора (восходящим или обычным), сигналы, назначенные на восемь контактов на стороне ПК, всегда останутся неизменными.Однако распиновка концентратора будет меняться в зависимости от того, установлен ли порт на нормальный или восходящий.

В этой статье рассматривается UTP Straigh-thru разводка выводов кабеля и схемы подключения для стандартов T568A и T568B . Мы проверили пары кабелей UTP вместе с их цветовыми кодами, а также разъемы RJ-45 и jack .

Next — Перекрестный кабель CAT5 UTP или обратная связь с сетевыми кабелями Секция

Кабели и кабели

Системы IP Office предназначены в первую очередь для использования в структурированной кабельной системе RJ45 с использованием кабелей с неэкранированной витой парой (UTP) категории 3 и разъемов RJ45.

Структурированная кабельная система — это система, в которой кабели проходят от центральной коммутационной панели RJ45 в комнате связи / передачи данных до отдельных розеток RJ45 в местах расположения пользователей. Все провода в каждом кабеле между коммутационной панелью и настольной розеткой подключены прямо. Такое расположение позволяет переключать устройства, подключенные к патч-панели, в соответствии с типом устройства, которое необходимо подключить к пользовательской розетке. Например, сделать одно пользовательское гнездо телефонным портом, а другое пользовательское гнездо — портом локальной сети компьютера, без необходимости какой-либо перетяжки кабелей между коммутационной панелью и местом пользователя.

• Традиционные монтажные схемы IDC Punchdown.
При необходимости штекер RJ45 на дальнем конце можно отсоединить от кабелей IP Office и подключить к традиционным системам проводки с помощью соединителей с перфорированными блоками. Этот тип установки должен выполняться опытным электромонтажником.

• Соединения соединительных линий
В большинстве портов соединительных линий IP Office используются разъемы RJ45 для подключения кабеля RJ45-to-RJ45. Однако для подключения на стороне провайдера линии может потребоваться использование вилки другого типа, чтобы соответствовать оборудованию провайдера линии.

• Телефонные разъемы RJ11
Во многих телефонах используются разъемы RJ11, и они поставляются с кабелями RJ11-to-RJ11. Вилки RJ11 можно вставить в розетки RJ45, и во многих случаях соединение будет работать. Однако это не рекомендуется и не поддерживается, поскольку блокировка соединения не является положительной и может отключиться. Для этих подключений доступен кабель RJ45-to-RJ11.

Кабели Avaya IP Office

Ниже приведены кабели, поставляемые Avaya, для использования с системами IP Office.Максимальная длина применима, если стандартный кабель Avaya заменен (если разрешено) на другой кабель стороннего производителя.

9-проводной кабель DTE

Подключается к порту RS232 DTE блока управления. 9-контактная вилка D-типа к 9-контактной розетке D-типа.

2 м / 6 футов 6 дюймов.

2 м / 6 футов 6 дюймов.

Структурированные кабели Линейный кабель DS

Подключается от разъемов RJ45 к DS и аналоговым телефонам с разъемом RJ11.

TT700047871

4 м / 13 футов 2 дюйма.

См. Таблицу ниже.

Магистральный кабель BRI / PRI

Подключает магистральные порты BRI / PRI к оконечной точке сети линейного провайдера. RJ45 — RJ45. Красный.

700213440

3 м / 9’10 ».

Соединительный кабель расширения

Подключает блок управления к модулям расширения.RJ45 — RJ45. Синий. Может быть заменен желтым соединительным кабелем (2 м (6 футов 6 дюймов) — 700472871), поставляемым с 4-портовой картой расширения IP500 при использовании этой карты.

700213457

1 м / 3 фута 3 дюйма.

1 м / 3 фута 3 дюйма.

Кабель LAN

Подключается от портов LAN IP Office к IP-устройствам. RJ45 — RJ45. Серый.

700213481

3 м / 9’10 ».

100 м / 328 футов.

В таблице ниже указаны максимальные общие длины кабелей для удлинителей без защиты IP с использованием кабелей разной толщины. Кабель должен быть неэкранированной витой парой категории 1 или лучше.

1400 серии

1200 м / 3937 ‘

1000 м / 3280 ‘.

670 м / 2200 футов

9500 серии

1200 м / 3937 ‘

1000 м / 3280 ‘

670 м / 2200 футов

BST

580 м / 1900 ‘

365 м / 1200 ‘

228 м / 750 футов

Аналоговые телефоны

1000 м / 3280 ‘

1000 м / 3280 ‘

400м / 1312 ‘

Характеристики кабелей Ethernet

Ethernet-адаптеры Intel®

имеют небольшой разъем RJ45 с защелкой.Кабели RJ45 также известны как витая пара Ethernet (TPE), неэкранированная витая пара (UTP) и 10BASE-T. Тип кабеля, который вы должны использовать, зависит от вашего адаптера.

Темы, затронутые ниже:

  • Основы кабельной разводки
  • Адаптеры Fast Ethernet и Gigabit
  • Адаптеры 100BASE-T4
  • Соединение двух станций без коммутатора
  • Целостность канала
  • Общие проблемы

Для работы со скоростью 10 Мбит / с см. Файл справки со спецификациями кабелей 10 Мбит / с.

Основы кабельной разводки

Кабели должны соответствовать стандарту IEEE 802.3 10BASE-T для двухпарного кабеля UTP.

  • Для Fast Ethernet и Gigabit кабель должен быть категории 5 или 6.
  • Для 100BASE-T4 кабель должен быть категории 3 или выше.

Длина кабеля между компьютером и коммутатором не должна превышать 100 метров.

Для каждого сигнала требуется пара проводов (полярности сигналов + и -).Пара — это два провода, обычно одного цвета, внутри кабеля большего размера.

Соблюдайте полярность проводов от конца до конца. Например, провод, подключенный к контакту 1 на одном конце, должен подключаться к контакту 1 на другом конце.

Промежуточное кабельное оборудование, такое как перфорированные блоки и настенные панели, должно соответствовать номинальной категории кабеля или превышать его.

При раскручивании пары проводов для обжима не раскручивайте провод более чем на 1/2 дюйма или примерно на 1½ витка.

Адаптеры Fast Ethernet и Gigabit


Распиновка кабеля и разъема

Если вам нужно отремонтировать кабель или предоставить разъемы для кабеля UTP, проводите прямо (показан кабель MDI):

Функция Контакт # Контакт #
TX + 1 1
TX- 2 2

RX- 6 6

Контакты 1 и 2 должны быть парой.Контакты 3 и 6 должны быть парными. Пара — это два провода, обычно одного цвета, скрученные друг вокруг друга в большом кабеле.

Для использования прямого кабеля в коммутаторе предусмотрена функция внутреннего кроссовера передачи / приема. Цепь передачи сетевой карты подключена к цепи приема коммутатора и наоборот.

Распиновка разъема RJ45 (предлагаемые цвета проводов):

1 | — | 8 | коричневый или коричневый / белый — | \
2 | — | 7 | —белый / коричневый ————— | \
3 | — —- 6 | зеленый или зеленый / белый —- | \
4 | — | 5 | синий или бело-голубой ——— | —
5 | — | 4 | —белый / синий —————— | _CABLE
6 | — —- 3 | —белый / зеленый ————— | /
7 | — | 2 | оранжевый или оранжевый / белый- | /
8 | — | 1 | —белый / оранжевый ————— | /
ВИД С КОНЦА ВИД Сверху (напротив фиксирующего зажима)

Название и функция контакта:

  1. Передача данных плюс (TD +): положительный сигнал для дифференциальной пары TD.Сигнал содержит поток последовательных выходных данных, передаваемых в сеть.

  2. Минус передаваемых данных (TD-): отрицательный сигнал для дифференциальной пары TD. Он содержит тот же выход, что и контакт 1.

  3. Прием данных плюс (RD +): положительный сигнал для дифференциальной пары RD. Сигнал содержит поток последовательных входных данных, полученных из сети.

  4. Не используется.

  5. Не используется.

  6. Минус приема данных (RD-): отрицательный сигнал для дифференциальной пары RD.Сигнал содержит тот же вход, что и контакт 3.

  7. Не используется.

  8. Не используется.

Распиновка кабелей и разъемов

В отличие от кабелей TX, в кабелях T4 не используются отдельные выделенные пары для передачи или приема данных. В кабелях T4 используются все четыре пары проводов. Три пары передают данные, а четвертая пара обнаруживает коллизии.

Пары контактов:

Контакт # Сигнал
1 TX_D1 +
2 TX_D1-

BI_D3 +
5 BI_D3-
6 RX_D2-
7 BI_D4 +
9109 902 902
910 902 пара.
Контакты 3 и 6 должны быть парой.
Контакты 4 и 5 должны быть парой.
Контакты 7 и 8 должны быть парой.

Для использования прямого кабеля в коммутаторе предусмотрена функция внутреннего кроссовера передачи / приема. Цепь передачи сетевой карты подключена к цепи приема коммутатора и наоборот.

Соединение двух рабочих станций без коммутатора

Fast Ethernet и Gigabit используют звездообразную топологию. Коммутатор находится в центре звезды, и каждая рабочая станция или сервер подключены к коммутатору.

В целях тестирования вы можете напрямую соединить две рабочие станции или рабочую станцию ​​и сервер без использования коммутатора. Для установки требуется специальный кабель с функцией кроссовера, описанной ранее в этом документе. См. Схему ниже, чтобы узнать, какие провода пересекать.

Ethernet Crossover ( MDI-X) схема кабеля:

19 9020 9

19 9020
Функция Pin # Pin #

10
1 3 RX +
TX- 2 6 RX-
RX + 3 1 TX + TX + TX-

Пара принимаемых данных (два провода, обозначенные RD) должна быть витой парой.Пара передаваемых данных (обозначенная TD) должна быть витой парой.

Схема перекрестного кабеля Ethernet

Контакт # Сигнал Сигнал Контакт #
2 TX_D1- RX_D2- 6
3 RX_D2 + TX_D1 + 1
BI_D1 + 902 902 9010 BI_D1 +

902 BI_D3-
BI_D4- 8
6 RX_D2- TX_D1- 2
7 BI_D4 + 9010-902 BI_D4 + 9010-909 BI_D4 + 9010-90 БИ_Д3- 5 902 10

Пара принимаемых данных (два провода, обозначенные как RX_D2) должна быть витой парой.Пара передаваемых данных (обозначенная как TX_D1) должна быть витой парой. Первая двунаправленная пара (обозначенная BI_D3) должна быть витой парой, а вторая двунаправленная пара (обозначенная BI_D4) должна быть витой парой. Вы можете использовать кабель категории 3, 4, 5 или 6.

Целостность канала

Светодиоды на адаптерах показывают целостность канала:

  • Индикатор LNK для соединения
  • Индикатор ACT для активности
  • Индикатор 1000, указывающий на соединение 1000 МБ / с

В некоторых моделях используется один светодиод для отображения как ссылки, так и активности.

Дополнительные сведения см. В руководстве по установке адаптера или в файле Readme для индикаторов диагностики .

Примечание Светодиод ACT указывает активность чтения / записи в сети, не обязательно активность адаптера.

Общие проблемы

Если в кабеле или коммутационном шкафу перекрещивается провод, коммутатор не может обнаружить рабочую станцию. На коммутаторе и адаптере должен быть световой индикатор.Убедитесь, что проводка правильная.

Проблемы полярности

Распространенной проблемой в разводке 10BASE-T является пересечение положительной и отрицательной фаз сигналов передачи или приема. Например, скрещивание контактов 1 (TX +) и 2 (TX-).

Ethernet-адаптеры Intel® автоматически обнаруживают эту проблему и корректируют ее внутри. Мы рекомендуем вам проверить вашу проводку, чтобы устранить проблему.

Электропроводка

Ethernet — Практическая работа в сети.net

Ethernet — это семейство спецификаций, которое регулирует несколько разных вещей: оно охватывает все различные спецификации проводки (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и т. д.). Он описывает, как отправлять биты (единицы и нули) по каждому проводу. Он также определяет, как интерпретировать эти биты в значимые кадры.

Изначально эта статья предназначалась только для описания основных различий и сценариев использования кроссоверных и прямых кабелей. Но в свете нашей миссии мы подумали, что тема подключения Ethernet заслуживает более глубокого понимания.

Мы начнем с определения всей терминологии, которая используется при обсуждении физических кабелей, а затем ответим на пару основных вопросов: зачем нам нужны перекрестные кабели по сравнению с прямыми? Что такое витая пара? Как один бит передается по сети? В заключение мы рассмотрим стандарт Gigabit Ethernet.

Терминология

Если вы хоть немного побывали в мире сетевых технологий, то слышали множество терминов, связанных с кабельной разводкой.Такие термины, как Ethernet, витая пара, RJ45, экранированный и неэкранированный.

Но что означает каждый из этих терминов? Чем они отличаются друг от друга? Используются ли какие-либо из этих терминов неправильно? Откровенно говоря, да — эти термины часто используются неправильно. Давайте взглянем.

8P8C

Это спецификация, которая регулирует физический разъем на любом конце провода Ethernet. Это то, что регулирует наличие 8 P операций и 8 C онтактов. Он также определяет дизайн и размеры прозрачной пластиковой заглушки, на которой заканчивается кабель.

RJ45

R egregister J стандартный номер ack 45 определяет количество проводов в кабеле, порядок, в котором они появляются, и использование физического разъема 8P8C.

В частности, RJ45 определяет два стандарта проводки: T568a и T568b :

Обратите внимание, единственная реальная разница между двумя стандартами — это цвета пары проводов 2 и пары 3.

Часто термин RJ45 используется для обозначения самого разъема 8P8C, но это неверно.Существует также стандарт RJ61, в котором используется разъем 8P8C, но в нем указывается другой порядок проводов внутри. Существуют также другие спецификации зарегистрированных разъемов, которые определяют множество других комбинаций проводов и физических разъемов.
Витая пара

«Витая пара» — это стратегия, в которой используется пара проводов, скрученных друг вокруг друга, для передачи данных между двумя узлами. Мы рассмотрим, почему эта важная стратегия важна позже в этой статье, но вкратце она помогает свести к минимуму и минимизировать эффекты перекрестных помех и электромагнитных помех (EMI).

Существует два основных типа проводки витой пары, экранированный вариант и неэкранированный вариант:

Неэкранированная витая пара (UTP)

Это наиболее распространенный вариант. Дополнительного экранирования от электромагнитных помех нет, но, тем не менее, UTP может надежно передавать сигнал благодаря врожденным особенностям проводки на основе витой пары. Мы рассмотрим их более подробно позже в этой статье.

UTP менее дорогой, более (физически) устойчивый и более гибкий.Эти атрибуты обычно делают UTP предпочтительным выбором.

Экранированная витая пара (STP)

STP имеет дополнительный экран вокруг каждой пары проводов и еще один экран вокруг всех четырех пар. Это помогает сдерживать и изолировать электромагнитный шум, возникающий при прохождении сигналов по проводу.

При этом, если какая-либо часть экрана повреждена или если провода не заземлены должным образом с обеих сторон соединения, экран может действовать как антенна и вносить дополнительный электромагнитный шум из-за паразитных радиоволн и сигналов Wi-Fi. в воздухе.

Кроме того, провод STP также должен быть соединен с экранированными разъемами 8P8C, чтобы обеспечить дополнительное экранирование на всем протяжении сквозного спектра провода.

Как вы понимаете, STP — более дорогой вариант. STP также более хрупкий, чем его аналог UTP — экран может разорваться, если провод чрезмерно согнут. В результате он не получил такого широкого распространения, как UTP.

STP обычно зарезервирован для использования в областях с экстремальными уровнями электромагнитных помех.Например, в проводке, которая должна проходить над любым генератором энергии или тяжелой техникой или рядом с ними.

Ethernet

Как было сказано ранее, Ethernet — это семейство спецификаций, которые регулируют несколько разных вещей. Одна из этих вещей — разные спецификации проводки: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и так далее.

Ethernet также описывает, как отправлять биты (единицы и нули) по каждому проводу, а также как интерпретировать эти биты в значимые кадры. Например, Ethernet утверждает, что первые 56 бит каждого кадра должны чередоваться с единицами и нулями (так называемая «преамбула»).Следующие 8 бит должны быть «10101011» (известные как разделитель начала кадра). Следующие 48 бит — это MAC-адрес назначения. Следующие 48 бит — это MAC-адрес источника; и так далее, пока не будет передан весь кадр.

Ниже мы опишем некоторые стандарты проводки, указанные в стандарте Ethernet.

### BASE T * Терминология

Этот набор терминов относится к тому, как провода используются внутри кабеля. Например, какие из них передают, какие принимают, как передают сигналы и при каком напряжении?

Этот термин состоит из трех частей, поэтому давайте сначала обсудим их по отдельности, прежде чем рассматривать какой-либо конкретный стандарт:

100 BASE-T

Число в начале просто обозначает скорость провода в M иллионах b его p er s секундах, или чаще обозначается как M ega b его p er с секунды ( Мбит / с ).Кабель со скоростью 100 Мбит / с теоретически может передавать 100000000 бит в секунду, что составляет примерно 12,5 M ega B ytes p er s секунды ( MBps ). Обратите внимание на заглавную букву B и нижний регистр b для ссылки на B ytes vs b its.

Кабель Ethernet, рассчитанный на эту скорость, иногда также называют Fast Ethernet . Это контрастирует с обычным кабелем Ethernet , рассчитанным на 10 Мбит / с, или Gigabit Ethernet , рассчитанным на скорость 1000 Мбит / с.

100 BASE-T

Термин основание является сокращением для сигнализации диапазона основание . Его аналог — широкополосная сигнализация. Когда возникли эти термины, разница между ними заключалась в том, что сигнализация в основной полосе частот отправляет цифровые сигналы по среде, тогда как широкополосная передача аналоговых сигналов по среде.

Разница между цифровым сигналом и аналоговым сигналом заключается в количестве возможных интерпретаций каждого сигнала.

Аналоговый сигнал может представлять бесконечное теоретическое количество значений.Например, определенное напряжение на проводе может представлять зеленый пиксель, а другое напряжение может представлять красный пиксель и так далее, и так далее, пока каждый пиксель изображения не будет передан по проводу.

Цифровой сигнал может представлять конечное количество значений — обычно только два: 1 или 0. Если бы одно и то же изображение сверху передавалось по цифровому проводу, передавался бы поток единиц и нулей. Принимающая сторона сможет интерпретировать двоичные значения как серию чисел, возможно, на основе цветовых кодов RGB, чтобы представить каждый цветной пиксель.

Основное отличие состоит в том, что в любой момент времени по аналоговому проводу можно прочитать множество сигналов (и, следовательно, значений). В то время как на цифровом проводе в любой момент времени сигнал может представлять либо только значение 1, либо 0, и ничего больше.

Это позволило цифровой передаче быть более устойчивой к ошибкам, поскольку весь диапазон напряжения провода в любой момент времени делится только на два возможных значения (1 или 0). В то время как аналоговый сигнал более подвержен ошибкам передачи, потому что любое небольшое искажение полностью изменит то, что интерпретирует другой конец.

Это изображение очень ясно иллюстрирует эффект. Обратите внимание, что по мере ухудшения качества сигнала цифровая передача все еще может интерпретировать 1 или 0 и, следовательно, по-прежнему отображать изображение без каких-либо видимых искажений. В то время как с аналоговым сигналом, когда сигнал ухудшается, небольшое ухудшение сигнала заставляет приемник интерпретировать неправильные цвета для заданных пикселей, вызывая искажение изображения (изображение взято из сообщения в блоге Antenna Direct в Австралии.

100 BASE-T

« T » обозначает T витую пару.Это контрастирует с другими стандартами проводки, такими как -2 и -5 , которые указывают на коаксиальную проводку с максимальным диапазоном 2 00 ~ и 5 00 метров, или -SR и -LR , которые соответствуют стандартам оптоволоконной проводки S hort R и L ong R ange.

Определив каждую отдельную часть, мы можем теперь взглянуть на две важные спецификации для Fast Ethernet (мы рассмотрим две спецификации для Gigabit Ethernet позже в этой статье):

100BASE-T4

100BASE-T4 использует все четыре пары в пучке (все восемь проводов).Одна пара используется исключительно для передачи сигналов (TX). Одна пара используется исключительно для приема сигналов (RX). Оставшиеся две пары могут использоваться либо для RX, либо для TX, и обе стороны провода должны согласовать, какая из оставшихся пар для чего используется.

T4 — одна из более ранних спецификаций для витой пары, и она не находит широкого применения в современном мире из-за ненужной сложности конструкции и очень небольшого выигрыша по сравнению с итерацией 100BASE-TX, описанной ниже.

100BASE-TX

100BASE-TX использует только две пары, одна предназначена для передачи, а другая — для приема.Две другие пары провода не используются. Вы могли бы очень хорошо построить провод 100BASE-TX, у которого только 4 из 8 проводов были в правильных положениях контактов (1,2,3,6), но часто другие четыре провода все еще используются в основном в качестве держателей места для оставшихся расположение контактов, а также для будущей совместимости.

100BASE-TX (со всеми восемью проводами) — это обычно используемая сегодня спецификация Fast Ethernet. Однако его часто (лениво) называют просто T. Опять же, T означает категорию опций витой пары, а TX — это особый стандарт, который требует использования пар в положениях контактов 1 и 2 и 3 и 6.

Смысл определения каждого термина выше, независимо от других, состоит в том, чтобы дать каждому читателю практическое и техническое понимание того, что означает каждый термин. На практике, несмотря на знание истинного значения терминов, часто гораздо проще использовать общий термин, даже если он может быть немного неправильным — небольшая неточность иногда может спасти длинное объяснение.

Почему кроссовер

В Интернете есть много руководств, описывающих , когда вам нужно использовать перекрестный провод, а не прямой провод.Но очень немногие источники действительно объясняют, почему это важно или как именно это работает. В этом разделе мы исследуем эти концепции более глубоко.

Обе спецификации 100BASE-TX и 10BASE-T требуют, чтобы 8 проводов в кабеле витой пары были сгруппированы в четыре пары. Из четырех пар фактически будут использоваться только две: пара 2 и пара 3. Каждый отдельный провод в паре является симплексной средой, что означает, что сигнал может пересекать только любой провод один в направлении один .

Для достижения полнодуплексной связи некоторые провода постоянно зарезервированы для связи в одном направлении, а другие провода постоянно зарезервированы для связи в противоположном направлении.

Конфигурация карты сетевого интерфейса (NIC) будет определять, какая пара используется для передачи, а какая — для приема.

Сетевая карта, которая передает сигналы (TX) по паре 2 (контакты 1 и 2) и принимает сигналы (RX) по паре 3 (контакты 3 и 6), называется сетевой картой зависимого от среды интерфейса ( MDI ).В то время как сетевая карта, которая делает противоположное (TX на паре 3 и RX на паре 2), называется кроссовером медиа-зависимого интерфейса ( MDI-X ).

ПК к ПК

ПК использует сетевую карту MDI, что означает, что ПК всегда передают по паре 2 и принимают по паре 3. Но если два компьютера, подключенные напрямую друг к другу, оба будут пытаться передавать по паре 2, это приведет к конфликту их сигналов. . И что еще хуже, ни один компьютер ничего не получит по паре 3.

В результате пары контактов должны быть пересечены на проводе, чтобы то, что отправлено с одного ПК по паре 2, поступало на другой ПК по паре 3, и наоборот.

Вот упрощенная иллюстрация (цвета ниже не имеют значения, они просто обозначают два разных пути для двух разных направлений связи):

Обратите внимание, что оба ПК могут передавать сигналы через выделенный канал, и из-за пересечения пар в проводе (представленного гигантским X) оба ПК могут принимать то, что другой ПК передает по выделенному каналу.

Следовательно, для подключения ПК напрямую к другому ПК требуется перекрестный кабель .

ПК для перехода на ПК

Коммутатор — это устройство, предназначенное для облегчения связи между двумя компьютерами в одной сети. С этой целью сетевая карта коммутатора использует спецификацию MDI-X, что означает, что коммутатор всегда передает по паре 3 и принимает по паре 2 (точная инверсия сетевой карты MDI на ПК).

Это приводит к тому, что коммутатор имеет встроенную функцию кроссовера . Провод не должен пересекать пары, потому что об этом позаботится выключатель:

Как видите, ПК, подключенный к коммутатору, может просто использовать прямой кабель , и позволить коммутатору заниматься пересечением пар.Сквозной путь остается неизменным: каждое устройство передает на своих портах TX и получает на своих портах RX.

ПК для переключения на ПК

Ранее мы обсуждали, что для двух ПК, подключенных напрямую друг к другу, требуется перекрестное соединение проводов, поскольку они оба используют одни и те же пары проводов для TX и RX. Точно так же два коммутатора, подключенные друг к другу, также используют идентичные пары проводов для RX и TX.

В результате мы должны учесть это, введя еще один кроссовер между переключателями:

Из приведенной выше схемы видно, что коммутатор, подключенный к другому коммутатору, требует перекрестного кабеля .

Таким образом, сквозной путь остается неизменным. ПК передают и принимают по ожидаемым парам проводов. И каждое направление и шаг на пути всегда идет от пары TX к паре RX.

Маршрутизаторы и концентраторы

А как насчет роутеров и хабов? Какой тип сетевой карты они используют?

Оказывается, маршрутизатор, как и ПК, использует спецификацию MDI — TX на паре 2 и RX на паре 3. Таким образом, вы можете заменить любое изображение ПК на любом из приведенных выше рисунков на маршрутизатор, и может легко определить, для каких соединений потребуется прямой кабель, а для каких — перекрестный.

Кроме того, порты концентратора используют спецификацию MDI-X — TX на паре 3 и RX на паре 2. Вы можете заменить любое изображение коммутатора выше на концентратор, а также легко определить, какие кабели требуются.

Схема подключения кабеля Ethernet

Напомним, что в спецификации RJ45 есть два стандарта для цветов: T568a и T568b. Стандарт, используемый с обеих сторон провода витой пары, определяет, является ли кабель прямым или перекрестным.

Чтобы сделать прямой кабель, просто закажите провода с обеих сторон кабеля в соответствии с одной спецификацией (либо T568a, либо оба T568b):

Чтобы сделать кроссоверный кабель, просто используйте один стандарт с одной стороны, а другой — с противоположной стороны:

Обратите внимание, что пара 1 и 4 не используются (синий и коричневый провода). Теоретически вы можете вообще не включать провода в кабель, но это затруднит сохранение оставшихся проводов в правильном порядке.

Более того, поскольку они не используются, их не нужно перекрещивать в перекрестном кабеле. Однако спецификация Gigabit требует использования всех 8 проводов, и часто все пары перекрещиваются для единообразия. Мы обсудим Gigabit Ethernet позже в этой статье.

И, наконец, помните, что сигнал не имеет значения, какого цвета провод. Пока правильные контакты подключены друг к другу, связь будет работать. Вы можете использовать все зеленые провода, и пока контакты 1 и 2 подключены к контактам 3 и 6 на другой стороне (и наоборот), у вас будет полностью функционирующий перекрестный провод.Но то, что он работает, не означает, что это хорошая идея — такой кабель было бы кошмаром в обслуживании.

Простая таблица запоминания

Мы можем собрать все, что мы узнали выше о перекрестных и прямых проводах, в простую диаграмму:

Преимуществом отображения приведенного выше рисунка является то, что на нем очень легко рисовать наброски. Просто нарисуйте L2 / L1 слева и справа, а L3 + сверху и снизу и соедините все друг с другом.Линии, которые пересекают друг друга, требуют кросса по кабелю при подключении устройств, которые работают на этих уровнях модели OSI. Для линий, соединяющих прямой друг с другом, требуется прямой — проходной кабель .

Итого:

Для устройства L1 или L2 , подключенного к другому устройству L1 или L2 , требуется перекрестный кабель .
Для устройства L1 или L2 , подключенного к устройству L3 + , требуется прямой кабель .
Устройство L3 + , подключенное к другому устройству L3 + , требует перекрестного кабеля .

Или еще проще:

Как и для устройств , требуется перекрестный кабель .
В отличие от устройств требуется прямой кабель .

Авто-MDI-X

Несмотря на простоту понимания того, когда использовать прямой кабель вместо перекрестного (конечно, после того, как это было должным образом объяснено), тот факт, что выбор вообще существует, вызвал все виды простоев и головных болей у сетевых инженеров во всем мире. индустрия.

В результате была создана функция, которая позволяет двум устройствам динамически определять и при необходимости переключать свои пары проводов TX и RX. Эта функция известна как автоматический MDI-X или Auto MDI-X.

Auto MDI-X позволяет использовать прямой кабель для каждого соединения и позволяет двум конечным точкам динамически определять, нужно ли им инвертировать свои пары TX и RX .

Auto MDI-X — это дополнительная функция для реализации 100BASE-T и обязательная функция для всех устройств Gigabit Ethernet.

Как работает Auto MDI-X?

Но как работает Auto MDI-X? Как обе стороны определяют, какие пары проводов следует использовать для передачи, а какие — для приема? Какая из двух сторон должна переключить пары TX и RX, если будет определено, что это необходимо? В этом разделе мы рассмотрим внутреннюю работу Auto MDI-X.

Помните, что цель кроссоверного кабеля — обеспечить соединение контактов TX одной стороны с контактами RX другой стороны. Для успешной передачи данных по кабелю провод TX не может быть подключен к другому проводу TX.По сути, одна сетевая карта должна использовать спецификацию MDI, а противоположная сетевая карта должна использовать спецификацию MDI-X. Вот как это достигается с помощью Auto MDI-X:

Обе стороны начинают с генерации случайного числа в диапазоне 1-2047. Если случайное число нечетное, эта сторона настраивает свой сетевой адаптер в соответствии со стандартом MDI-X. Если случайное число четное, эта сторона настраивает свой сетевой адаптер в соответствии со стандартом MDI. Обе стороны затем начинают посылать импульсы соединения через выбранные ими пары проводов TX.

Если обе стороны успешно принимают импульсы соединения друг с другом по своим проводам RX, то обе стороны больше ничего не делают, поскольку они успешно передают по парам проводов TX и получают по парам проводов RX.

Если обе стороны не получают импульсы соединения друг с другом, то они должны выбрать нечетное число или оба выбрали четное число. Следовательно, одна из сторон должна переключить свои пары проводов TX и RX на другую спецификацию (MDI против MDI-X).

Но стороны не могут обе переключиться на противоположную спецификацию, потому что тогда их провода TX и RX все равно не будут смещены. Вместо этого была разработана система, которая случайным образом переключает пары через случайные промежутки времени, пока они не совпадут правильно.

Это случайно сгенерированное число из более раннего (1-2047) циклически повторяется, чтобы стороны могли выбрать новую спецификацию (MDI против MDI-x). Но это число нельзя просто увеличить на единицу, потому что тогда обе стороны перейдут от нечетного к четному или от четного к нечетному. Другими словами, если обе стороны изначально выбрали MDI, тогда они оба переключатся на MDI-X, что все равно приведет к подключению пары проводов TX к паре проводов TX.

Вместо этого это число циклически проходит вперед через так называемый регистр сдвига с линейной обратной связью.

Регистр сдвига с линейной обратной связью (LFSR) — это алгоритм, который циклически перебирает каждую комбинацию чисел в определенном диапазоне без повторения числа, пока не будет достигнуто каждое число. Числа циклически меняются в предсказуемом, но случайном порядке (иначе говоря, не последовательно, а в последовательном порядке).

Например, если две стороны выбрали начальное значение 1000 и 2000, будет ли их следующий номер в последовательности LFSR нечетным или даже полностью случайным.Однако, если обе стороны случайным образом выберут одинаковое начальное значение , каждая из них будет иметь идентичных последовательностей через LFSR.

Этот цикл происходит каждые 62 миллисекунды со случайным отклонением +/- 2 мсек. Если одна из сторон переключает свою пару проводов на 60 мс, а другая сторона планировала переключиться на 64 мс, будет 4 мс, когда пары TX и RX идеально выровнены, что остановит дальнейшую цикличность и завершит процесс AutoMDI-X.

Этот процесс продолжается столько раз, сколько необходимо, пока два одноранговых узла не выровняют свои пары проводов TX и RX.

Но возникает вопрос, каковы шансы того, что обе пары выберут одно и то же число и одинаковые интервалы каждый раз, когда они циклируют свое число. Мы можем определить это с помощью небольшой математики.

Вероятность выбора одного и того же начального значения составляет 1 из 2047. Вероятность выбора одной и той же дисперсии интервала составляет 1 из 4. Это означает, что вероятность того, что обе стороны переключат свою спецификацию MDI / MDI-X в одно и то же время дважды в строка 1 из 8188.

Цикл происходит каждые ~ 62 мс, что означает, что в полной секунде есть 16 возможных интервалов.Шансы на то, что обе стороны будут иметь одинаковое время цикла в течение всей секунды, составляют 1 из 4 294 967 296 (4,2 миллиарда). Шансы на то, что это произойдет, в сочетании с тем, что обе стороны начнут с одного и того же случайного числа, составляют 1 из 8,791,798,054,912 (8,7 триллиона). Довольно хорошие шансы, учитывая, что в худшем случае это будет стоить вам всего лишь дополнительной секунды ожидания появления ссылки.

Почему витая пара?

Часто просто принимают как факт, что в большинстве сетей для физических соединений используется витая пара.Но почему? Что с витой парой сделало ее преобладающим методом кабельной разводки в компьютерных сетях?

Есть две основные причины, и обе они связаны с помехами E lectro m agnetic I ( EMI ): первая причина заключается в том, что использование пары проводов значительно снижает исходящее электромагнитное излучение. Вторая причина заключается в том, что , скручивая их друг вокруг друга, значительно снижает входящие или индуцированные электромагнитные помехи.

Обе эти характеристики очень желательны, когда провод часто тесно связан с другими проводами на больших расстояниях (например, центры обработки данных или коммутационные шкафы).

Снижение выбросов EMI

Это факт жизни, что любой сигнал или электрический ток, проходящий через провод, излучает некоторую степень электромагнитных помех, которые могут влиять на соседние провода — также известные как перекрестные помехи. Это электромагнитное излучение можно компенсировать дополнительным экранированием, но Александр Грэм Белл разработал хитрый метод, чтобы свести на нет эффекты перекрестных помех.

Его стратегия заключалась в использовании двух отдельных проводов — один из них посылал исходный сигнал , а другой — точный , инверсный сигнала.Это заставляет оба провода излучать друг от друга точные обратные электромагнитные помехи, тем самым сводя на нет их влияние.

Проще говоря, если один провод передает +10 В электрического напряжения и дает утечку + 0,01 В электромагнитных помех, то другой провод передает -10 В электрического напряжения и, следовательно, утечку -0,01 В электромагнитных помех. Их совокупные выбросы нейтрализуют друг друга.

В мире электротехники он называется сбалансированной парой и представлен в виде витой пары с проводами TX + и TX-.

Это позволяет использовать схемы разводки, не требующие больших вложений в экранирование, и является половиной причины широкого использования кабелей с неэкранированной витой парой (UTP) в мире сетей. Однако до сих пор мы только ответили, почему мы используем пару проводов, а затем мы рассмотрим, почему они скручены .

Отрицательная поглощенная электромагнитная совместимость

Несмотря на стратегии, подобные описанной выше сбалансированной паре, никуда не деться от всех источников электромагнитных помех (EMI).Блуждающие радиочастоты, беспроводной Интернет, Bluetooth, спутники-шпионы и сотовые телефоны — все это способствует возникновению паразитных электромагнитных помех.

Но Александр Грэхем Белл снова обратился к нам и разработал гениально простой, но эффективный метод устранения внешних электромагнитных помех.

В базовой концепции используется преимущество того, что электромагнитные помехи тем сильнее, чем ближе вы находитесь к источнику. Если два провода по очереди будут находиться ближе всего к источнику электромагнитных помех, каждый из них будет поглощать одинаковое количество помех. Взгляните на эту упрощенную схему:

Синий провод начинается с + 50 В, а зеленый провод начинается с точного обратного тока -50 В.Источником электромагнитных помех является красный круг, и каждая волна, окружающая источник электромагнитных помех, все меньше и меньше воздействует на провода. Если вы добавите EMI ​​только к каждой серой точке (вверху и внизу каждого витка), оба провода в конечном итоге получат +22 В.

Несмотря на то, что конечное напряжение, полученное на правой стороне провода, отличается, обратите внимание, что разница в напряжении составляет , согласованная по всей витой паре проводов: разница всегда составляет 100 В. EMI затронул оба провода идентично .Вы можете легко рассчитать разницу окончательных значений (100 В) и отобразить ее в числовой строке, чтобы определить, что начальные напряжения были + 50 В и -50 В:

Следует сказать, что использованные выше числа были значительно упрощены, чтобы передать концепцию. Типичное излучение электромагнитных помех влияет только на передачу сигналов в диапазоне микровольт (мкВ), что составляет 1 000 000-ю часть вольта (В). Но концепции по-прежнему остаются верными: поскольку отправляются исходный и обратный сигналы, чистая исходящая эмиссия нейтрализуется, а из-за перекручивания оба провода в равной степени подвергаются одинаковому количеству помех.
Отправка битов

Если вы помните, данные передаются по кабелю в цифровом виде, то есть в виде потока единиц и нулей. Но как именно витая пара используется для передачи фактических данных по проводу? Мы будем немного упрощать, чтобы описать основную предпосылку.

Отправка сигнала по проводу — это не что иное, как подача напряжения на провод в течение определенного времени. Обе стороны согласовывают тактовую частоту, также известную как частота, которая определяет, как долго должен подаваться каждый «экземпляр» напряжения.В целях этого упрощенного примера мы будем называть ее позицией . В любой момент времени каждая позиция может означать только отправку 1 или 0 по сети.

Различные стандарты требуют разных уровней напряжения, и для целей этого упрощенного описания истинное напряжение на самом деле не имеет значения. Но мы продолжим описывать это с использованием 100BASE-TX, который предписывает диапазон напряжений от + 2,5 до -2,5 В.

Чтобы отправить 1 в данной позиции , передатчик отправит +2.5В вниз по проводу TX +. Чтобы отправить 0, передатчик отправит -2,5 В по проводу TX +.

Провод TX всегда будет делать обратное: -2,5 В для отправки 1 и + 2,5 В для отправки 0.

Вот как будет выглядеть двоичная строка 110010101110:

Обратите внимание, что на приведенном выше графике не показана физическая схема провода (иначе говоря, это не скручивание пар проводов). Он просто представляет собой переменное напряжение +2,5 и -2,5 вольт, подаваемое по проводам TX + и TX-.Скрутки в витой паре равномерны (или должны быть) по всей длине провода. Как мы указывали ранее, вы можете видеть, что провода всегда посылают друг другу точное обратное напряжение, и все аккуратно и горизонтально симметрично.

Вдоль провода появляются помехи от различных источников электромагнитных помех. Мы применим разное количество шума в каждой позиции нашего битового потока и посмотрим, что получается на другом конце:

Обратите внимание, что график больше не такой аккуратный и симметричный.Провода по-прежнему передают инверсию друг друга, но смещение на постоянное значение. Наши красивые и аккуратные значения +2,5 В и -2,5 В исчезли.

НО, приемник не ищет именно + 2,5В или -2,5В. Вместо этого он просто ищет , по проводу которого передается более высокое напряжение . Если провод TX + отправлял напряжение найма, то сигнал для этой позиции должен был иметь значение 1, а если провод TX отправлял более высокое напряжение, то сигнал для этой позиции должен был иметь значение 0.

Или, проще говоря, на графике выше, если синяя линия находится сверху, переданный бит в этой позиции равен 1.И если оранжевая линия находится сверху, то переданный бит равен 0.

Также обратите внимание, что даже несмотря на то, что значения были затронуты EMI, они оба были затронуты одинаково — они оба выросли или оба понизились на одинаковую величину. В любой момент на графике приема значения проводов TX + и TX- всегда разнесены на 5 В, как и на графике отправки. Как мы обсуждали ранее, это происходит из-за физического скручивания проводов TX + и TX-.

Таким образом, принимающая сторона может объединить сигнал по одному биту за раз, несмотря на то, что EMI могли повлиять на то, что было отправлено изначально.Как видите, UTP не невосприимчив к шуму, но у него есть функция, позволяющая нейтрализовать эффект шума.

Гигабитный Ethernet

Мы подробно обсудили Fast Ethernet (100 Мбит / с). Теперь мы переходим к обсуждению Gigabit Ethernet (1000 Мбит / с или 1 Гбит / с).

Первое существенное отличие состоит в том, что гигабитные стандарты требуют использования всех четырех пар (всех восьми проводов), в отличие от Fast Ethernet, в котором используются только две пары проводов. В результате в Gigabit Ethernet все четыре пары должны быть перекрещены при создании кроссоверного кабеля.

Если вы помните, стандарт RJ45 предлагает две спецификации проводки: T-568a и T-568b. Ниже приведены изображения, на которых показано, как каждая из них выглядит, когда все четыре пары скрещены:

Тем не менее, для Gigabit Ethernet требуется Auto MDI-X. В результате вы можете безопасно использовать повсюду прямые кабели и позволить сетевым адаптерам определять, нужно ли им моделировать пересечение пар проводов.

В стандарте Gigabit Ethernet есть две спецификации проводки:

1000BASE-TX

Этот стандарт Gigabit Ethernet использует все четыре пары, но выделяет две пары для передачи, а две другие пары — для приема.

Концептуально это более простой процесс, чем то, как работает 1000BASE- T , но, к сожалению, он требует обновления всех уже проложенных кабелей витой пары с общей категории 5 или 5e до более дорогой категории 6. В результате, 1000BASE- TX не получил широкого распространения в отрасли.

1000BASE-T

Это преобладающий стандарт Gigabit Ethernet. Он использует все четыре пары одновременно в полнодуплексном режиме — каждая из четырех пар может использоваться как для , так и для RX и TX, в то же время .Это делается с помощью процесса, называемого подавлением эха, и мы рассмотрим его более подробно в следующем разделе.

Основным преимуществом этого стандарта проводов является то, что вы можете достичь гигабитной передачи по гораздо более распространенным кабелям категории 5e без необходимости обновлять все кабели витой пары до более дорогих категорий 6.


1000BASE -T кабель часто неправильно называют 1000BASE -TX . Скорее всего, это связано с тем, что в мире Fast Ethernet преобладающим кабелем был 100BASE -TX .Часто стандарты кабельной разводки также иногда объединяются как 10/100/1000 BASE -TX . На самом деле, наиболее популярные спецификации проводки для каждого класса скорости: 10 BASE -T , 100 BASE -TX и 1000 BASE -T .

Полный дуплекс на однопроводной паре

В предыдущем разделе мы узнали, что 1000BASE-T может одновременно отправлять и принимать сигналы по одной и той же паре проводов.В этом разделе мы обсудим, как это возможно. Во-первых, мы начнем с аналогии, чтобы объяснить предпосылку.

Вы когда-нибудь разговаривали с кем-нибудь по телефону и могли сказать, что они ставят вас на громкую связь, потому что вы могли слышать свой собственный голос, отраженный эхом? Это результат того, что ваш голос воспроизводится на их спикерфоне, прыгает по комнате, в которой они находятся, и улавливается микрофоном их собственного телефона. Это называется эхом.

Громкоговорители высокого класса могут свести на нет этот эффект, извлекая звуковые волны того, что излучает динамик, из звуковых волн того, что улавливает микрофон — этот процесс известен как Echo Cancellation .

Эхоподавление также является базовой концепцией, которая позволяет кабелю Gigabit Ethernet как отправлять, так и принимать данные по той же паре проводов в одно и то же время . Основная посылка заключается в том, что если вы знаете, что отправили, вы можете извлечь это из того, что получили.

Напомним, что отправка сигнала — это не что иное, как подача напряжения на провод. И наоборот, получение сигнала — это не что иное, как считывание напряжения, наблюдаемого на проводе.

Если отправитель подает напряжение на одиночный провод по следующей схеме:

 +0.5в, + 1в, -2в, -1в 

И в то же время тот же отправитель считывает напряжение и наблюдает следующую картину:

 + 1,5В, 0В, -2,5В, + 1В 

Отправитель может вычесть два набора значений, чтобы определить, какое напряжение должен быть приложен на другом конце:

 + 1в, -1в, -0,5в, + 2в 

Таким образом, один и тот же провод может использоваться как для отправки, так и для приема сигналов (данных) в одно и то же время.

Опять же, эти значения являются просто примерами для объяснения основной концепции.На самом деле уровни напряжения очень разные, а также учитывают наведенные электромагнитные помехи и электрические эхо вдоль самого медного провода. Кроме того, мы показываем подавление эха только с точки зрения одного провода в витой паре — противоположный провод все равно будет передавать точное обратное напряжение, как обсуждалось ранее.

Используя эту стратегию, все четыре пары проводов могут использоваться как для TX, так и для RX одновременно. Пары проводов по-прежнему являются витыми парами и, следовательно, по-прежнему используют те же стратегии, чтобы нейтрализовать входящие и исходящие EMI, о которых говорилось ранее.

Сводка

Если вы зашли так далеко, то теперь знаете, сколько нужно проводов для Ethernet и витой пары. Было немного унизительно узнать об этом за эти годы и опубликовать эту статью. В каждый провод входит так много технологий, но я выбросил бесчисленное количество кабелей, не задумываясь.

Проводка

Ethernet определенно полна технологий, которые мы легко принимаем как должное. Подумать только, даже в этой статье не учтены важные детали, чтобы оставаться (относительно) простой.

Выберите правильный кабель Ethernet

Сети

AVB основаны на наборе стандартов кабельной инфраструктуры, чтобы гарантировать надежность и стабильность работы сети. Эти стандарты включают спецификации для самой конструкции кабеля, а также спецификации для оконечной разводки кабелей и физических подключений к устройствам. Отклонения от этих спецификаций могут привести к снижению производительности и даже к потере данных, поэтому важно использовать правильный кабель для работы и кабель хорошего качества, который соответствует необходимым спецификациям.

Кабели, не соответствующие спецификации, могут привести к отбрасыванию пакетов и прерывистым соединениям. Для простых сетей передачи данных, таких как те, которые используются для потоковой передачи видео или файлов, это может означать просто увеличенное время буферизации или время передачи. Для живого звука в реальном времени это может означать пропадание звука или его полное пропадание.

Хотя сам AVB не требует гигабитного Ethernet, продукт PreSonus AVB требует этой скорости из-за количества потоков и каналов.Хотя это не функция самих кабелей (устройства и коммутаторы AVB поддерживают гигабитный Ethernet), это все же важное соображение, которое следует учитывать при построении сети AVB, потому что вы должны выбрать кабель Ethernet, способный поддерживать гигабитные скорости. .

В медных сетях Ethernet обычно используется витая пара. Кабельная система с витой парой — это тип проводки, при которой два проводника одной цепи скручены вместе, чтобы нейтрализовать электромагнитные помехи (EMI) от внешних источников и уменьшить перекрестные помехи между соседними парами.

Сети

AVB требуют использования кабелей CAT5e или CAT6, оба из которых поддерживают гигабитные скорости на длине до 100 метров, как указано в стандарте TIA / EIA-568. CAT6 разработан для поддержки скорости до 10 Гбит / с (10GBASE-T или 10 Gigabit Ethernet), но он обратно совместим с CAT5e. Основные различия между кабелями CAT5e и CAT6 — это калибр проводов и количество витков на дюйм в каждой паре проводов. В кабеле CAT6 используется провод большего сечения и больше витков на дюйм, что обеспечивает более низкие перекрестные помехи, более высокое отношение сигнал / шум и общую лучшую производительность, чем эквивалент CAT5e.

Какой тип кабеля вы выберете для своего приложения, зависит от нескольких факторов. При выборе типа кабеля, который вы будете использовать, следует учитывать дизайн сети, тип установки (фиксированная или мобильная), бюджет и будущие приложения. Кабель CAT5e обычно немного более экономичен, с ним легче работать и он по-прежнему полностью поддерживает гигабитные скорости, но Cat6, как правило, является лучшим выбором и стоит дополнительных инвестиций, учитывая его возможности для более высоких скоростей, особенно с учетом будущих потребностей. из вашей системы.

Совет опытного пользователя: Всегда приобретайте кабель у надежного поставщика, чтобы быть уверенным, что вы покупаете высококачественный продукт, который соответствует отраслевым и техническим спецификациям, указанным на этикетке категории (CAT5e или CAT6). Никогда не покупайте кабели с маркировкой CCA (алюминий с медной оболочкой), так как они не соответствуют спецификациям TIA / EIA для кабелей Cat5e и Cat6.

Используете ли вы кабель CAT5e или CAT6, у вас будет возможность использовать экранированный или неэкранированный кабель.Оба типа кабелей могут использоваться для сети AVB и имеют преимущества в зависимости от типа проектируемой установки AVB.

Кабели

с экранированной витой парой (STP) служат барьером, препятствующим помехам, особенно электромагнитным помехам (EMI). Кабель STP имеет дополнительное электрическое экранирование по всей длине кабеля, а также специально сконструированные вилки, которые электрически соединяют и должным образом заземляют экран кабеля с устройством, подключенным на каждом конце.Первоначально разработанный для промышленного применения, экранированный кабель идеально подходит для стационарных установок, где кабель Ethernet должен быть проложен рядом с источниками питания, люминесцентным освещением и т. Д.

Как и симметричный аналоговый кабель, кабели STP должны быть заземлены, поэтому вам необходимо использовать STP-совместимые разъемы RJ45. Большинство соединений Ethernet с блокировкой XLR, которые вы найдете в оборудовании Pro Audio, таком как микшеры StudioLive Series III и сценические блоки NSB, предназначены для поддержки как экранированных, так и неэкранированных кабельных соединений.

В некоторых конкретных случаях может потребоваться экранированный кабель Ethernet для предотвращения воздействия электромагнитных помех (EMI) или радиочастотных помех (RFI) на характеристики кабеля. Следует отметить, что если экранированный кабель используется, но не выполняется правильно, он может вызвать проблемы и усугубить ситуацию, чем использование неэкранированного кабеля. Как и во всем, что касается аудио, если у вас нет опыта в установке или дизайне, стоит потратить деньги на консультацию к профессионалу.

Существует несколько различных аббревиатур, обычно используемых для описания экранированных кабелей, когда витые пары сами по себе не экранированы по отдельности. Для этих типов кабелей используется общий экран или экран для фильтрации внешнего шума. Хотя вы можете найти их синонимами, следует отметить важные различия:

  • SF / UTP. Этот кабель имеет экран в оплетке (S) и экран из фольги (F), который окружает неэкранированные витые пары (UTP). Кабели с общим экраном в оплетке отлично подходят для приложений, которым требуется дополнительная защита от электромагнитных помех.
  • S / UTP. Этот кабель имеет плетеный экран (S), окружающий неэкранированные витые пары (UTP).
  • F / UTP (FTP). В этом кабеле используется общий экран из фольги (F) для защиты неэкранированных витых пар (UTP), и он очень похож на простой кабель UTP, предлагая очень небольшую защиту.
  • S / FTP. Этот кабель имеет общий экран в оплетке (S), в котором заключены экранированные фольгой витые пары (FTP). В этой конструкции каждая витая пара защищена собственным экраном из фольги, чтобы ограничить количество перекрестных помех между ними.
  • Ф / FTP. В этой конструкции общий экран из фольги (F) защищает индивидуально завернутые витые пары из фольги и экрана (FTP).
  • U / FTP. Эта конструкция устраняет весь экран и полагается только на отдельные витые пары, обернутые фольгой (FTP), чтобы ограничить помехи.

Неэкранированная витая пара (UTP) и ее аналоги, U / FTP и F / UTP, имеют меньший вес и более гибкие. Эти типы кабелей имеют то преимущество, что их легче заделывать, и они намного более гибкие, чем их экранированные аналоги.Тип кабеля, который вы выберете, во многом зависит от вашего приложения и ожидаемого вами воздействия окружающей среды.

Еще одна вещь, о которой следует помнить при выборе кабеля Ethernet, — одножильный он или многожильный. В одножильном кабеле каждый провод представляет собой одиночный медный провод, который лучше подходит для прокладки кабелей и длинных кабелей (более 70 м). В многожильных кабелях для каждого проводника используется несколько более тонких медных проводов, что делает их более гибкими и удобными в обращении.Благодаря этому многожильный кабель лучше подходит для путешествий и укороченных кабелей.

Большинство кабелей Ethernet являются одножильными, в их конструкции используются сплошные изолированные неизолированные медные проводники для каждого из восьми проводов в четырех витых парах кабеля. Эти кабели предназначены для использования в стационарных и полупостоянных установках и предназначены для прокладки горизонтальных и магистральных кабелей на большие расстояния. Все сплошные кабели UTP категории CAT5e и CAT6 имеют минимальный радиус изгиба в соответствии со стандартами производительности.Радиус изгиба — это минимальный радиус, при котором кабель можно согнуть, не перегибая его, что может привести к повреждению и сократить срок его службы. Минимальный радиус изгиба кабеля категорий 5, 5e и 6 в четыре раза больше диаметра кабеля или примерно один дюйм. Правильная установка кабеля важна для обеспечения максимальной производительности кабеля.

В случае мобильной работы с живым звуком, с частой установкой и разборкой, одножильный кабель Ethernet, вероятно, не лучший выбор, поскольку он, как правило, более жесткий и не способствует простой компоновке и плоскому развертыванию.Кабели с твердым сердечником не должны перегибаться, сгибаться или скручиваться сверх рекомендованных характеристик, так как вы рискуете повредить кабель, что приведет к его снижению или даже отказу.

Многожильные кабели Ethernet состоят из нескольких жил (обычно по 7 жил на жилу) изолированных медных жил. Эти кабели обычно используются для коммутационных шнуров / кабелей, соединяющих устройства с сетью, но поскольку эти кабели более гибкие, чем сплошные проводники, они являются отличным выбором для портативных применений и приложений, где часто встречается повторяющееся изгибание, например, частая установка и разборка акустическая система с живым звуком.

Краткое примечание о тактическом кабеле Ethernet

Если вам нужен кабель Ethernet, специально предназначенный для суровых условий с многократным развертыванием, следует рассмотреть вопрос о кабеле особого типа. В тактическом кабеле обычно используется конструкция из многожильного провода для обеспечения гибкости и прочности, а также используется тяжелая, часто прорезиненная внешняя оболочка в дополнение к легкой оболочке из ПВХ (иногда называемой «усиленной»). Тактический кабель Ethernet по ощущениям и характеристикам очень похож на сбалансированный аудиокабель, и он намного прочнее обычного кабеля с твердой жилой, используемого для установки в стене здания, что делает его идеальным для приложений Pro Audio и Live Sound.

Изготовление собственных кабелей Ethernet может быть отличным способом сэкономить деньги и позволяет создавать кабели в точном соответствии с вашими потребностями и спецификациями. Если вы решите изготавливать собственные кабели Ethernet, важно знать о некоторых возможных подводных камнях и следовать некоторым важным общим рекомендациям.

Большинство разъемов RJ-45 предназначены для использования с одножильным или многожильным кабелем; однако вы всегда должны подтверждать совместимость разъема с типом кабеля, который вы развертываете.Использование вилки, предназначенной для одного типа кабеля, с неправильным типом кабеля может привести к ненадежным результатам.

То же самое и с разъемами для кабелей CAT5e и CAT6. Большинство соединений RJ-45 предназначены для использования только с одним или другим. Кроме того, некоторые разъемы рассчитаны на определенные калибры проводов и диаметры кабелей, поэтому, опять же, вы всегда должны подтверждать совместимость вашего разъема с конкретным кабелем, который вы используете.

Совет опытного пользователя: Так же, как и при выборе кабеля, важно приобретать качественный разъем от надежного поставщика.Сам разъем — одна из самых важных частей в этом уравнении. Даже самый качественный кабель хорош ровно настолько, насколько хороши соединения на каждом конце.

Существует две схемы разводки, определенные стандартами TIA / EIA: T568A и T568B. В настоящее время T568B используется почти повсеместно в США — наследие совместимости с аналоговыми телефонами — в то время как T568A более распространен во всем мире. Любой вариант вполне приемлем, если вы последовательны. Если вы устанавливаете новую проводку, лучше выбрать тот или иной и придерживаться его во всей сети.Если вы делаете новую кабельную разводку и не уверены в существующей проводке, не беспокойтесь, по большей части можно даже смешать два стандарта. Наиболее важное соображение и единственное правило, которому вы обязательно должны следовать, — это то, что для данного кабеля или участка вы должны использовать один и тот же стандарт проводки на обоих концах.

При создании собственного кабеля Ethernet на основе витой пары крайне важно, чтобы скрутки оставались как можно ближе к окончанию контакта внутри вилки.Вы также должны убедиться, что пары проводов, идущие к соседним контактам, параллельны внутри корпуса вилки до самого контакта. Вы не хотите, чтобы разные пары наматывались друг на друга, или чтобы провода были скручены внутри вилки и прижаты друг к другу.

Обрезка пар проводов до нужной длины также имеет решающее значение, поскольку вы хотите убедиться, что задний обжим вилки зажимает оболочку кабеля, а не сами провода.

Вы можете быть удивлены, насколько легко создать плохую заделку и насколько узким является окно между работающим кабелем и неисправным кабелем.Характеристики перекрестных помех и возможность подавления электромагнитных помех кабеля Ethernet, которые обеспечивают его работу в соответствии с его номинальными характеристиками, полностью зависят от поддержания этих соотношений проводов внутри кабеля и концевой заделки вилки. Немного внимания к деталям в этом отношении имеет большое значение. Опять же, если вы не знакомы с правильными методами прерывания, PreSonus рекомендует проконсультироваться со специалистом.

T568A и T568B | Связь InfoZone

T568A и T568B — это стандарты проводки, которые определяют распиновку (порядок подключения) для заделки сетевого кабеля с витой парой в восьмиконтактных модульных штекерах и разъемах.Эти стандарты проводки являются частью стандартов телекоммуникационных кабелей TIA / EIA-568. Американский национальный институт стандартов (ANSI), Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) и Альянс электронной промышленности (EIA) пришли к соглашению об использовании T568A и B. Оба стандарта определяют схемы подключения для подключения медного кабеля с витой парой к восьмипозиционные разъемы и гнезда RJ45 для передачи данных. Кабель витой пары состоит из четырех пар проводов, которые образуют восемь проводников.Пары представлены в синем, оранжевом, зеленом и коричневом цветах. Каждая пара имеет однотонный провод и другой провод с белыми полосами того же цвета. После того, как пары раскручены, доступно восемь отдельных проводов, соответствующих восьми контактам на разъеме или вилке.

Стандарт электропроводки T568B

В коммерческих средах стандарт проводки T568B чаще используется для телекоммуникационных систем. Однако назначение 568A часто встречается в жилых помещениях.Расширения кабельной разводки выполняются в соответствии с текущей схемой разводки сети, чтобы провода совпадали и передавались сигналы данных. Оба стандарта подключения T568A и T568B являются прямыми схемами.

Разница в схемах подключения T568B и T568A

Назначение пары контактов различается в схемах подключения T568B и T568A . Эту разницу легко увидеть при установке штифта. Зеленая и оранжевая пары (2 и 3) поменялись местами. Можно приобрести коммутационные шнуры с предварительно проложенной разводкой для подключения T568B или 568A.Comms Express может предоставить дополнительную информацию об этих заводских коммутационных кабелях.

Ссылки по теме

Разъемы и адаптеры RJ45
Сетевая установка и основные сведения

Учебное пособие по кабелям категории 5 / 5E и Cat 6 и ответы на часто задаваемые вопросы

. Кабель Кабель Кабель Кабель
Ключевые определения
UTP (неэкранированная витая пара) Используемый в основном для передачи данных в локальных сетях (LAN), сетевой кабель UTP представляет собой 4-парный 100-омный кабель, который состоит из 4 неэкранированных витых пар, окруженных внешней оболочкой.Каждая пара скручена вместе с целью подавления шума, который может мешать сигналу. Кабельные системы UTP являются наиболее распространенным типом кабелей в США
F / UTP (фольговая неэкранированная витая пара) F / UTP состоит из четырех неэкранированных витых пар, окруженных общим экраном из фольги. F / UTP также называют ScTP (экранированная витая пара) и FTP (фольгированная витая пара). Кабель F / UTP не так распространен, как UTP, но иногда используется в средах, где электромагнитные помехи (EMI) являются серьезной проблемой.В экранированных системах экран из фольги должен поддерживать целостность всей системы.
S / FTP (экранированная витая пара из фольги) S / FTP состоит из четырех экранированных фольгой витых пар, окруженных общим экраном из оплетки. Этот полностью экранированный кабель часто называют PiMF (пары в металлической фольге) или SSTP. Это основной тип кабеля, применяемый в Европе, но редко встречающийся в США. В экранированных системах экран из фольги должен обеспечивать непрерывность во всей системе.
Кабель категории 5 категории 5e — это улучшенная версия кабеля категории 5, соответствующая более строгим стандартам (см. Сравнительную таблицу ниже). Он способен передавать данные со скоростью до 1000 Мбит / с (1 гигабит в секунду).
Кабель категории 6 категории 6 был разработан для работы на частотах до 250 МГц и обеспечивает более высокую производительность для лучшей передачи данных на скоростях до 1000 Мбит / с (см. Сравнительную таблицу ниже).Некоторые правильно установленные кабели категории 6 также будут поддерживать скорость 10 гигабит, но, вероятно, с ограничениями по длине (см. Наше предстоящее руководство по категории 6A / 10 гигабит).
Расширенная категория 6 (6A)
(выход для рабочей зоны)
категории 6A — это последний тип кабеля с витой парой, определенный в феврале 2008 года в соответствии с новейшей версией стандарта TIA 568-B (568-B.2-10). Категория 6A работает на частотах до 500 МГц и может поддерживать скорость передачи до 10 гигабит в секунду (Гбит / с).(Ищите наш предстоящий учебник категории 6A / 10 Gig.)
Категория 7 До кабеля категории 6A кабель категории 7 был разработан для передачи данных со скоростью 10 гигабит. Кабель категории 7 — это кабель F / STP (PiMF), который включает экранирование для отдельных пар и кабеля в целом. Категория 7 заканчивается разъемами GG45, совместимыми с RJ-45, или разъемами TERA, и рассчитана на частоты передачи до 600 МГц. Этот тип кабеля редко устанавливается в U.С.
Разъем RJ45 Гнездо RJ45 — это 8-проводное компактное модульное гнездо, используемое для оконечной нагрузки кабеля передачи данных UTP. Гнезда RJ45 спроектированы для обеспечения определенных характеристик категорий 5, 5e, 6 или 6A и, следовательно, должны соответствовать категории кабеля, на котором они заканчиваются.
Патч-панель Патч-панель — это серия разъемов RJ45, сконденсированных на одной панели. Общие конфигурации панели включают 12, 24, 48 и 96 портов.Патч-панели обычно устанавливаются там, где сходятся горизонтальные кабели, и используются для соединения или перекрестного соединения каналов с сетевым коммутатором или концентратором.
Патч-кабель Патч-кабель — это кабельная сборка, состоящая из отрезка кабеля UTP с вилкой RJ45, обжатой на каждом конце. Эта кабельная сборка используется для обеспечения связи между любыми двумя гнездами RJ45. Два наиболее распространенных варианта использования соединительных кабелей — это подключение портов патч-панели к другим портам патч-панели или к портам коммутатора, а также для подключения розетки (гнезда) рабочей зоны к компьютеру или другому сетевому устройству.
Звездообразная конфигурация В топологии «звезда» сетевые каналы распределяются от одного центрального коммутатора или концентратора. Эта конфигурация обеспечивает простой для понимания макет, предлагает точку централизованного управления и гарантирует, что в случае отказа одного сетевого канала все остальные могут работать.
Стандарт ANSI / EIA / TIA-568B Этот стандарт был опубликован в 2001 году и заменил устаревший стандарт 568A.Первоначальная цель стандарта EIA / TIA 568 состояла в том, чтобы создать многопродуктовый стандарт для различных производителей для функциональной совместимости. Стандарт 568B устанавливает минимальные требования для различных категорий кабелей. Самая последняя версия стандарта 568B (568B.2-10), опубликованная в феврале 2008 г., определяет требования к кабельной системе с витой парой для поддержки передачи 10 Гбит / с. «Стандарт» 568 не следует путать со схемами подключения 568A или 568B.
Схемы подключения 568A и 568B Когда мы говорим о подключении проводов к разъему или коммутационной панели, мы имеем в виду схему подключения 568A или 568B, которая определяет назначение пар контактов для оконечной нагрузки кабеля UTP.Единственная разница между 568A и 568B заключается в том, что пары 2 и 3 (оранжевый и зеленый) меняются местами. Для получения дополнительной информации см. Следующий раздел о схемах подключения.
Радиус изгиба Радиус изгиба — это минимальный радиус, при котором кабель можно согнуть, не перегибая, не повреждая и не сокращая срок его службы. Минимальный радиус изгиба кабеля категорий 5, 5e и 6 в четыре раза превышает диаметр кабеля, что составляет примерно 1 дюйм. Если кабель изгибается за пределы указанного минимального радиуса изгиба, это может вызвать сбои передачи.Все пути должны сохранять минимальный радиус изгиба везде, где изгибается кабель.
Противопожарная Противопожарная защита — это герметизация отверстий, сделанных в противопожарных стенах и перекрытиях во время прокладки кабеля. Противопожарные материалы и изделия предназначены для восстановления огнестойкости, которая была до проникновения через стену или пол.
Схема подключения Это самый простой тест, который можно выполнить на сетевом канале UTP.Проверка схемы разводки на целостность между двумя устройствами. Независимо от того, используется ли схема подключения 568A или 568B, все восемь контактов каждого устройства должны быть подключены напрямую (контакты с 1 по 8 на одном конце подключены к контактам с 1 по 8 на другом конце). Тест схемы разводки также проверяет наличие обрывов, коротких замыканий, заземления и внешнего напряжения.
Перекрестные помехи Перекрестные помехи — это «перетекание» сигналов из одной пары кабеля в другую пару посредством индукции (провода не должны вступать в контакт, потому что сигналы передаются магнитно).Перекрестные помехи — это нежелательный эффект, который может вызывать медленную передачу данных или полностью препятствовать передаче сигналов данных. Перекрестные помехи сводятся к минимуму скручиванием пар в кабеле. Волоконно-оптический кабель — единственная кабельная среда, которая на 100% невосприимчива к эффектам перекрестных помех и электромагнитных помех.
Электромагнитные помехи (EMI) Подобно перекрестным помехам, EMI — это нежелательный сигнал, который наводится в кабеле. Разница в том, что электромагнитные помехи обычно исходят от внешнего по отношению к кабелю источника, такого как электрический кабель или устройство.
Перекрестные помехи на ближнем конце (СЛЕДУЮЩИЙ) NEXT — это параметр тестирования, который измеряет перекрестные помехи от мешающей пары, передающей на одном конце сетевого канала.
Перекрестные помехи на дальнем конце (FEXT) FEXT — это параметр тестирования, который измеряет перекрестные помехи от мешающей пары, передающей с другого конца канала. FEXT измеряется как FEXT равного уровня (ELFEXT), который компенсирует затухание, вычитая его из мешающей пары.
Сумма мощности NEXT (PSNEXT) PSNEXT — это сумма NEXT, наведенного на пару из всех других соседних пар. PSNEXT является более строгим измерением, чем NEXT, потому что он измеряет общие возможные перекрестные помехи от нескольких пар в одном кабеле, а не только перекрестные помехи от одной пары к другой. PSNEXT важен только в высокоскоростных сетях, которые передают данные по нескольким парам.
Сумма мощности ELFEXT (PSELFEXT) Как и PSNEXT, PSELFEXT — это сумма ELFEXT, наведенных на пару всеми другими соседними парами.PSELFEXT важен только в высокоскоростных сетях, которые передают данные по нескольким парам.
Затухание Затухание — это потеря сигнала по всей длине сетевого соединения из-за сопротивления провода плюс другие электрические факторы, вызывающие дополнительное сопротивление (например, полное сопротивление и емкость). Более длинная длина кабеля, плохие соединения, плохая изоляция, высокий уровень перекрестных помех или электромагнитных помех могут увеличить затухание. Для каждой категории кабеля стандарт TIA-568B определяет максимальную величину затухания, которая допустима в сетевом канале.
Отношение затухания к перекрестным помехам (ACR) ACR, вероятно, самый важный результат при тестировании ссылки. ACR — это разница между затуханием сигнала и перекрестными помехами на ближнем конце, представляющая силу ослабленного сигнала при наличии перекрестных помех. Если ACR недостаточно высок, могут возникнуть ошибки или сигнал данных может быть потерян. Power Sum ACR (PSACR) вычисляется так же, как ACR, но использует результаты PSNEXT, а не NEXT.
Возврат убытков Обратные потери — это разница между мощностью передаваемого сигнала и мощностью отражения сигнала, вызванной изменениями импеданса линии и канала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *