Разное

Витая пара обжим: правильная схема обжима кабеля для интернета

Содержание

Инструмент для обжима: витой пары, сетевого кабеля

Большинство людей применяют RJ-45 кабели для получения доступа в интернет. Сам по себе RJ-45 это разъем, который часто используют в телекоммуникациях для построения локально-вычеслительных сетей с помощью технологий Ethernet. Разъем используется с четырехпарным кабелем витой пары. Естественно, что кабель изготавливается не в обжатом состоянии, так как в этом случае он бы не пролез в некоторые отверстия в стенах. Перед работой и созданием сети его обжимают коннектором, который и втыкается в интерфейс сетевой карты. В этом материале будет разобрано, что такое обжимник для витой пары, зачем нужно обжимать провода и с помощью каких подручных средств это можно организовать.

Цель обжима

Как уже было сказано, 8 контактов и их обтяжка изготавливаются в виде обычного плотного провода-шнура без всяких коннекторов. Делается это для того, чтобы на проводе не было лишних цепляющихся «хвостов» и он мог пролезать в отверстия в стенах и мебели, которые делаются специальным перфоратором для протяжки кабелей. Если бы разъем обжимали на заводе, где изготавливают кабели, то их протяжка была бы затруднительной, а сам разъем бы засорялся и портился.

Важно! Сам разъем представляет собой пластмассовую «крышечку», которая после определенных действий специалистов по проводке интернета надевается на кабель и зажимается на нем. После этого кабель готов к вставке в сетевую карту.

Оголенная витая пара

Обжим без инструмента

Как правило, специалисты по прокладке сети используют специальный инструмент для обжима сетевого кабеля. Называется он кримпер. Он изготавливается из стали и является самым удобным инструментом для обжима не только кабелей витой пары, но и для обжима и прессовки изолированных штыревых втулочных наконечников, наконечников 8C8P, 6PxC, 4PxC, соотношений сечений проводов и наконечников. Стандартный кримпер обладает:

  • Портом для обжима провода;
  • Встроенным инструментом для зачистки кабеля;
  • Кусачками, позволяющими «откусить» ненужную часть кабеля.

Несмотря на все это, обжать провод и присоединить к нему коннектор можно самостоятельно с помощью других подручных средств. В следующем разделе будет подробное описание этих инструментов и способов обжима.

Обжим с помощью шлицевой отвертки

Инструменты и способы обжима

Помимо профессионального обжимщика, кримпера, при присоединении разъема можно пользоваться клещами, щипцами, пассатижами. Это менее эффективные инструменты для обжима, но если под рукой нет кримпера, то подойдут и они. Мало кто захочет покупать профессиональный инструмент для единоразового использования, а стоит он немало.

Специальный обжимной кримпер

Перед началом обжима следует выбрать вид будущего обжима, который может быть:

  • прямым, который используется для соединения сетевых портов устройства с роутером или коммутатором;
  • перекрестным, который используется для прямого подключения нескольких персональных компьютеров через сетевые порты.

Прямой вид предполагает предоставление интернет-соединения для роутеров, компьютеров, телевизоров и приставок. Делится на два стандарта:

Подключение 568AПодключение 568B

Чаще всего используется именно второй стандарт и порядок распределения проводов в нем следующий: бело-оранжевый провод, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый.

Перекрестный вид используется, когда нужно связать два однотипных устройства: компьютер — компьютер для LAN-сети, коммутатор — коммутатор и так далее. С развитием технологий этот вид соединения потерял уникальность, так как появились интерфейсы, позволяющие производить настройку приема сигналов и их передачу в автоматическом режиме.

Перекрестный тип подключения

Необходимо также обращать внимание на схемы подключения. Штекер RJ45 стандарта 5е может быть использован в нескольких вариациях: 4 пары ( 8 проводов), что позволяет достигать скорости до 1000 Мб/с и 2 пары (4 провода), что обеспечивает максимум 100 Мб/с.

Важно! Применение двухпарного обжима в современных скоростях и тарифах интернета просто бессмысленно, поэтому его обжим не будет рассматриваться.

Разобравшись со всеми нюансами, можно перейти к процессу обжатия провода с помощью различных инструментов.

8P8C разъемы

Кримпер

При наличии специального штекера 8P8C на основе RJ45 пошаговая инструкция такова:

1. Подготовить кабель нужной длины с учетом всех вариантов его прокладки и припуска в дециметр на снятие изоляционного слоя;

2. Использовать съемник для снятия внешней изоляции провода и освободить четыре пары проводов;

3. Оставить неизолированным порядка двух сантиметров провода и расплести витую пару;

Работать с кримпером легко и просто

4. Обрезать лишние неизолированные провода так, что они находились только в коннекторе;

5. Вставить провода в коннектор в соответствии с выбранной схемой;

6. Вставить коннектор в RJ45 порт кримпера и медленно, но сильно сжать ручки до характерного звука, который будет сигналом успеха;

7. Обжать вторую сторону и проверить работоспособность кабеля.

Специальный инструмент для снятия изоляции

Клещи, щипцы, пассатижи и кусачки

В отсутствии профессионального инструмента в дело идут простые клещи или пассатижи. Совершать обжимку с их помощью не очень удобно, но вполне реально. Они подойдут для разового использования, когда поменять коннектор или нарастить длину кабеля нужно один единственный раз. Порядок работы с ними мало чем отличается от работы со специальными кримперами:

1. Подготовить кабель и отмерить длину, которой будет достаточно для работы и обрезки изоляции, возможных неудач;

2. Аккуратно снять изоляционный слой с помощью подручного ножа или пассатижей. Изоляция проводов внутри должна остаться нетронутой;

3. Определиться со схемой и вводом укладки проводов в коннектор;

4. Выставить провода в разъем в соответствии с выбранной схемой и ровно обрезать лишнюю длину так, чтобы неизолированный слой полностью был в разъеме;

5. Повернуть коннектор разъемом вниз и аккуратно вставить оголенные жилы под его контакты до упора;

Смотанный кабель витой пары

6. Контакты или по-научному ламели должны пробить каждый из 8 проводков, поэтому, удобно расположив коннектор, следует взять плоскую шлицевую отвертку или ножницы и вдавить провода в ножки разъема;

7. Вдавить часть пластмассового кабельного фиксатора в ложе с помощью клещей, пассатижей или обычных кусачек;

8. Обжать вторую сторону провода при необходимости;

9. Проверить его работоспособность через интернет или локальную вычислительную сеть.

Набор инструментов для обжимки и проверки сигнала

Важно! Если усилия отвертки по пробиванию контактов были недостаточными, то могут появиться трудности при подключении кабеля в сетевой интерфейс карты и других устройств.

Особого внимания также заслуживает способ снятия изоляции. В отсутствие кримпера, современные модели которого давно обладают специальными лезвиями для безопасного снятия изоляции, делается это пассатижами или обычным ножом. Снятие внешней изоляции можно провести несколькими способами:

  • Слегка нажимая ножиком на изоляцию, пройти по контуру кабеля и снять защитный изоляционный слой материала. Если «пройтись» слишком сильно, то можно отрезать лишнего и оголить провода не в том месте, где нужно. Не самый продуманный и безопасный вариант;
  • Во многих кабелях, помимо жилок, есть специальная капроновая нить, потянув за которую можно порвать слой и убрать столько внешней изоляции, сколько нужно для вставки коннектора.

Наглядные схемы распиновки

Приборами для зажима кабеля RJ34 могут выступать и простые пассатижи или плоскогубцы. Главное правило при самостоятельно обжимке состоит в том, чтобы аккуратно и ровно выложить жилки проводов на контакты коннектора и прихлопнуть их пластмассовой крышкой. Работать профессиональными инструментами еще проще.

Как обжать витую пару: Инструкция, фото, схема

Как правильно обжать витую пару? Как обжать витую пару, если забыли схемы? Как сделать патч-корд, что бы соединить 2 компьютера в сеть напрямую без свитча? Как обжать и сделать локальную сеть с помощью 4-х жильной витой пары? Далее с картинками и текстом разберём каждый случай в отдельности

Как правильно обжать витую пару

Существует 2 цветовые схемы обжима классической 8-ми жильной витой пары.
Не знаю, как везде, но в наших широтах наибольшей популярностью пользуется вторая схема обжима — попросту схема B.
Вы можете использовать любую — они взаимозаменяемы.
На пальцах:

  1. Обрезаем 1.5 см оболочки кабеля (не путать с изоляцией жил, её не защищаем!)
  2. Выбираем схему.
  3. В соответствии с ней располагаем жилы.
  4. Как держать коннектор и откуда отсчитывать последовательность — смотрим на картинках. Специально для вас фоткал.
  5. Обжимаем один конец кабеля.
  6. Второй конец кабеля обжимаем по схеме выбранной для первого конца.
  7. Патч-корд готов.
  8. Да, оба конца будут одинаковые! Разные они будут только для соединения 2-х компьютеров напрямую, без активного сетевого оборудования, о чём идёт речь в соответствующем разделе ниже.
Схема B
  1. Бело-оранжевый
  2. Оранжевый
  3. Бело-зелёный
  4. Синий
  5. Бело-синий
  6. Зелёный
  7. Бело-коричневый
  8. Коричневый
Схема A
  1. Бело-зелёный
  2. Зелёный
  3. Бело-оранжевый
  4. Синий
  5. Бело-синий
  6. Оранжевый
  7. Бело-коричневый
  8. Коричневый

Как быстро обжать витую пару

Если вам нужно срочно сделать патч-корд, а вы не знаете в какой последовательности распологать жилы витой пары, а под рукой нет интернета и некого спросить — есть простой вариант:

  1. Берём любую удобную вам последовательность жил
  2. Обжимаем первый коннектор
  3. Берём точно такую же последовательность жил из п. 1
  4. Обжимаем второй коннектор
  5. Готово!

Заметьте — это совершенно неправильный подход. Так делать можно только в очень крайнем случае. Т.е. когда вы забыли/не знаете про две общепринятые схемы обжима, спросить/узнать не у кого, а рабочий линк очень нужен.

Как только сеть заработала, интернет поднялся — заходим на эту страничку и переобжимаем сетевой кабель по схемам, которые были выше!

Локальная сеть из 2-х компьютеров

Обратная схема / Обратный патч-корд

Предположим у вас есть 2 компьютера, которые вы хотите соединить между собой.
Есть витая пара, но нет свитча.
Легко!

Кросс для сети 10Мбит/с и 100Мбит/сКросс для гигабитной сети 1000Мбит/с
  1. Обжимаем один конец витой пары по схеме A
  2. Обжимаем второй конец витой пары по схеме B
  3. Подключаем один конец к первому компьютеру
  4. Подключаем второй конец ко второму компьютеру
  5. Между компьютерами появляется 100 мегабитная локальная сеть
  1. Обжимаем один конец витой пары по схеме B
  2. Обжимаем второй конец витой пары:
  • Бело-зелёный
  • Зелёный
  • Бело-оранжевый
  • Бело-коричневый
  • Коричневый
  • Оранжевый
  • Синий
  • Бело-синий
  • Между компьютерами появляется гигабитная локальная сеть
  • Очевидно, что поскольку у кабеля два конца — таким образом можно соединить только два компьютера.

    Как обжать 4-х жильную витую пару

    Иногда попадается не 8-ми, а 4-х жильная витая пара. Патч-корды с её помощью так же можно сделать. Только имейте ввиду, что линк между сетевым устройством и сетевым оборудованием будет ограничен 100 Мбит/с.

    Обжимается такой кабель по любой из схем A или B, просто контакты синих и коричневых пар оставляем пустыми:

    Схема AСхема B
    1. Бело-зелёный
    2. Зелёный
    3. Бело-оранжевый
    4. Пусто
    5. Пусто
    6. Оранжевый
    7. Пусто
    8. Пусто
    1. Бело-оранжевый
    2. Оранжевый
    3. Бело-зелёный
    4. Пусто
    5. Пусто
    6. Зелёный
    7. Пусто
    8. Пусто

    Как обжать кабель витая пара. Обжим инструментом и без него

    Как грамотно обжать кабель витая пара – вопрос отнюдь не праздный, особенно для компьютерных дебютантов¸ и ответ на него носит сугубо прикладной, утилитарный характер. Человеку неподготовленному полноценно осуществить данное технологическое мероприятие без ознакомления с пошаговой инструкцией едва ли удастся. Оно содержит несколько ключевых операций от постановки задачи и до успешного испытания и запуска нового сетевого кабеля.

    Для начала надо собрать правильную схему, а чтобы сеть начала работать нормально, надлежит осуществить поэтапную обжимку. Если выражаться более конкретно, следует с двух концов обжать кабель коннекторами RJ-45.

    Что потребуется для реализации поставленной задачи

    С точки зрения оценки эффективности пропускаемого частотного диапазона в электротехнике известен ряд категорий витой пары, нумеруемых от 1 до 7. Более высокая категория обладает большим количеством пар проводов, плюс каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Таким образом, нас интересует изделие 5-6 категории.

    Совсем без инструмента обжать затруднительно. Поэтому лучше всего запастись кримпером, стриппером (для работы с изоляцией). Удобны «три в одном» – обжимной инструментарий с функцией одновременного снятия оплетки, изоляции, а также выполнения всестороннего и равномерного обжатия.

    Одноразовые коннекторы дёшевы, поэтому на всякий случай лучше взять их с запасом.

    Наличие тестера факультативно, то есть для разового применения специально покупать не стоит. Прибор целесообразен при частом использовании. Правда, неисправность с ним находить проще, «прозванивая» каждую линию отдельно.

    Для чего собираемся обжать кабель и по какой именно схеме

    • Принципиальный вопрос в данной ситуации, с какой целью производится обжим. От этого будет зависеть способ размещения проводов в коннекторном гнезде.
    • Посредством прямого метода соединяются маршрутизатор (модем, ноутбук-свич, хаб) с компьютером. При нём провода располагаются по стандартам TIA/EIA-568A и TIA/EIA-568B.
    • Посредством перекрестного (кроссового) метода сообщаются однотипные устройства: компьютер плюс компьютер, компьютер плюс ноутбук, роутер плюс роутер, роутер плюс модем, пр. При нём оба стандарта применимы к разным концам провода, однако имеются расхождения относительно скоростей.
    Обжать кабель с использованием инструмента

    С заведением в коннектор 8 жил не нужно оставлять пустые канавки – все они окажутся занятыми.

    Итак, последовательность следующая:
    • Обрезка провода. Это несложная манипуляция, определяющая нужный отрезок кабеля. Изначально лучше заготовить достаточную его длину на случай переделки.
    • Снятие оплётки. Удалять её ножом – вчерашний день, для этого предназначены особые клещи с отверстием для снятия на требуемую длину. В идеале от края стоит отступить на 1 см. Если сделать заготовку куцей – кабель не войдёт в разъем, если переборщить – провода вылезут из устройства, что сократит срок их эксплуатации.
    • Подравнивание ножницами. Этим моментом многие пренебрегают, а напрасно. Соединение не терпит небрежности, ведь в противном случае контакты свободно не войдут в коннектор. Первым делом провода надо карандашом разгладить в единой плоскости. Затем они тщательно распределяются по порядку (по цветам), разравниваются вторично и слегка подрезаются до ровного торца.
    • Впихивание. Пожалуй, наиболее ответственная процедура. Пытаемся аккуратно воткнуть конструкцию внутрь коннектора. Убеждаемся, что каждый провод находится на своём месте, доходит до упора и ничего не торчит.
    • Опрессовка. Завершающий нюанс. Помещаем коннектор в обжимные клещи и сдавливаем до щелчка.
    Обжимной процесс без кримпера

    Данным путём идут те, у кого кримпера нет и покупать его они не собираются (при одноразовом использовании впоследствии, скорее всего, вряд ли понадобится. Тем более что вещь эта сравнительно дорогая, и приобретать его ради обжима двух коннекторов действительно ни к чему. Так что всё можно организовать при помощи отвертки и ножа. Пусть кустарно и не с первой попытки, зато экономно. В общем, на худой конец подойдет и такой вариант.

    Это примитивное занятие, т.к. каждый канал продавливается отдельно и есть реальный риск сломать коннектор.
    • Осторожно снимаем оболочку на 2 см.
    • Расправляем проводки и распределяем по цвету по выбранной схеме, чтобы не переплетались.
    • Подрезаем их, оставляя 1 см. Подойдут кабельные кусачки, ножницы, а также нож.
    • Ещё раз внимательно проверяем, верно ли согласно схеме распределены проводки, вставляем их в RJ-45 до упора, при этом держим устройство защёлкой от себя. Следим за тем, чтобы проводки зашли и упёрлись в переднюю стенку коннектора.
    • После всестороннего обследования приступаем непосредственно к обжиму. Берем плоскую отвертку и не спеша последовательно вдавливаем контакты. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пораниться.

    Контакты надлежит вдавливать с некоторым усилием. Каждый из них должен не только выровняться с корпусом устройства, а быть несколько утопленным заподлицо. Это весьма кропотливое занятие, и с первого раза далеко не всегда успешно получается. Подчас кабель тяжело вставляется в LAN-порт маршрутизатора, операцию придётся повторить.

    После обжима каждого контакта кабельный фиксатор защёлкивается. Для этого стоит лишь вдавить его внутрь и прижать оболочку. Теперь надлежит повторить то же самое на втором конце. В итоге контакты отвёрткой слегка повреждаются, а если обжать кабель посредством кримпера, повреждений не бывает.

    В своё время, на заре интернет-революции, многие юзеры обжимали проволочные элементы зубами. Сегодня подобные действия выглядят нецивилизованно, да и вредно это.

    Проверка

    Главные стадии просты и понятны, но без них не обойтись:
    • Получившаяся конструкция должна быть закреплена неподвижно. Если после лёгкого подёргивания ничего не отвалилось, нет люфта – значит, порядок. Если он присутствует – дожать (в 90% вторичный дожим помогает).
    • После включения системы сеть должна начать функционировать. О нормальном прохождении сигнала будет свидетельствовать заявленная скорость трафика.
    • С LAN-тестером либо обычным мультиметром перебой сразу обнаружится. Один из способов – тоже дожать. Хотя в большинстве случаев приходится всё начинать сначала.

    Впрочем, не следует сразу подозревать кабель. Проблема может крыться в подключаемом девайсе, который также нужно проверить.

    Послесловие

    Ради полноты картины нужно отметить, что в настоящее время в обиходе уже имеются т.н. безинструментальные коннекторы. Это довольно любопытная и пока малораспространённая разработка. С помощью упомянутых устройств можно обжать кабель практически без усилий голыми руками. Понадобится разве что нож для зачистки. На коннекторе изображена схема, куда какой проводок направлять. Контакты зачищаются и вставляются в гнездо, затем коннектор защелкивается и кабель таким образом обжимается. Пока безинструментальный коннектор для торговой сети считается дефицитом. Нужно спрашивать и искать, как в советские времена.

    Похожие темы:

    различные схемы, требуемые инструменты и т. д.

    Обжим сетевого кабеля для последующего использования выглядит простой задачей, учитывая наличие всей необходимой информации в интернете и доступности инструментов. Однако с этим все еще могут возникнуть проблемы, особенно у тех, чья жизнь никак не связана с проведением локальных сетей. Чтобы облегчить этот процесс для неопытных, необходима витая пара схема обжима.

    Особенности витой пары

    Эта разновидность сетевого кабеля используется для того, чтобы снизить воздействие помех на создаваемую сеть.

    Существуют проводники из 4-х и 8-ми жил, свитых между собой, с разными типами экранирования:

    • UTP – без защитного экрана;
    • FTP – защита из фольги;
    • STP – экран для каждой пары и общая сетка;
    • S/FTP – защита из фольги для пар и общий наружный слой;
    • U/STP – экраны только у пар, без общего;
    • SF/UTP – два уровня наружных экранов.

    Разные типы кабелей дают разный уровень защиты от помех.

    Инструменты для обжима витой пары

    Кримпер значительно облегчает процесс и улучшает качество работ.

    Для обжима необходимы специальные клещи (кримпер) – приспособление с несколькими рабочими зонами:

    • гнезда для обжимки сетевого кабеля под разъем RJ-45 и телефонных проводов стандарта RJ-11;
    • зона для обрезки проводов;
    • зона для зачистки кабелей от внешней изоляции.

    При выборе кримпера необходимо учитывать несколько факторов:

    1. Инструмент для работы должен быть достаточно массивным, поскольку легкие клещи могут быстро выйти из строя.
    2. Части обжимающего пресса не должны быть смещены относительно друг друга. Любое искривление может привести к поломке коннектора.
    3. Эргономичность. Кримпер должен быть удобен в работе, иначе руки будут быстро уставать.

    Возможна также обжимка при помощи прямой отвертки, однако качество и надежность такого соединения будут низкими, потому лучше использовать кримпер, либо обжать провод клещами позже, если сейчас инструмента нет под рукой.

    Еще один инструмент, который облегчит работу с кабелем – стриппер. Это универсальный инструмент для разделки проводов – обрезки, удаления изоляции и т. д. Все это можно сделать при помощи ножа, но лучше и проще будет работать со стриппером, поскольку при его использовании не повреждается защитное покрытие пар. При этом стриппером не может быть разделан FTP-провод.

    Следующее, что понадобится – это электронный тестер, который поможет выявить проблемы соединения еще до подключения устройств. Существуют девайсы с расширенным набором функций, способные оценивать скорость передачи данных, уровень затухания сигнала кабеля и др. Однако при протяжке домашней сети достаточно будет самого простого прибора.

    Кроме того, разумно будет расположить под рукой схему обжима для витой пары, чтобы при необходимости посмотреть как подключить провод.

    Правильная распиновка

    Распиновка – это распределение жил патч-корда по контактам. Альтернативные названия этой операции – распайка, разводка, расключение. Применяется два стандарта распиновки для коннекторов RJ45, которые отличаются положением 4-х проводов. В первом случае провода протянуты напрямую, во втором контакты на концах соединения размещены по-разному, потому основные проводники, используемые для передачи данных, перекрещиваются.

    Тип прямой обжимки UTP выбирают исключительно по совместимости с оборудованием.

    При обжимке UTP кабеля витая пара используются два типа соединений:

    1. TIA/EIA-568A.
    2. TIA/EIA-568B.

    С технической точки зрения они взаимозаменяемы, потому выбор схемы осуществляется исходя из совместимости уже установленного оборудования. В России чаще всего встречается соединение типа B, а в Европе и Соединенных Штатах – A.

    Если проводимая сеть состоит из двух конечных устройств (компьютер-компьютер, компьютер-принтер), не включая при этом роутера, хаба и т.д., то на одном конце должна использоваться распиновка первого типа, а на другом – второго. Если же устройства сети будут подключены к общему маршрутизатору, то один из стандартов применяется при построении всей сети.

    Распространенные схемы обжима

    Наиболее распространены схемы обжимки витой пары из 8 проводов, скрученных по 2.

    Они разделены по цветам:

    При обжимке главное не перепутать цвета проводов.

    1. Зеленый – бело-зеленый.
    2. Синий – бело-синий.
    3. Оранжевый – бело-оранжевый.
    4. Коричневый – бело-коричневый.

    Обжим витой пары на 4 жилы отличается только количеством используемых проводов, принцип подключения интернет-кабеля по цветам сохраняется.

    Прямой восьмижильный кабель

    При прямой распиновке кабеля провода соединяются напрямую, поскольку коннекторы на разных концах провода одинаковы. Этот способ обжимки предназначен для соединения устройства с маршрутизатором, однако допустимо и соединение двух устройств между собой. Потому прямое соединение встречается чаще.

    Проводниковый кроссовер с 8 жилами

    Перекрестная разводка кабеля применяется при соединении 2 конечных устройств (два компьютера, компьютер-принтер). Такой тип соединения применяется гораздо реже. Благодаря технологии авто-MDIX современное оборудование автоматически умеет определять тип соединяющего патч-корда и перестраивать подачу сигнала, что делает проводниковый кроссовер невостребованным.

    Проводниковый кроссовер с 8 жилами используется, например, для соединения двух однотипных
    устройств.

    Из-за разницы коннекторов на концах соединения последовательность соединения жил изменяется. Проводники соединяются по схеме 1-3, 2-6, что является основным отличием этого типа распайки.

    Четырехжильный проводниковый кабель

    8-мижильный кабель необходим для построения высокоскоростной сети, для медленной больше подходит 4-проводниковый патч-корд. Для создания 4-ехжильного проводника может использоваться и распространенный кабель стандарта 5E, лишние провода при этом не подключаются, но могут быть задействованы при нарушении соединения.

    Главное при этом сохранять пары, т. е. если вышел из строя оранжевый провод, то и его пару (оранжевый) придется заменить.

    Обжимка кабеля rj 45

    Перед работой стоит распечатать и положить рядом схему подключения, чтобы можно было посмотреть, как правильно разместить проводники.

    Чтобы обжать витую пару 8 жил, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Отрежьте кусок кабеля достаточной длины, но без запаса.
    2. Отступите от края 3 см и удалите внешнюю изоляцию (лучше использовать стриппер).
    3. Раскрутите пары и выпрямите жилы, после чего распределите в соответствии с выбранной схемой. Нейлоновую нить, скрытую под изоляцией, отведите в сторону.
    4. Подровняйте проводники, обрезав на расстоянии в 1-1,5 см от края изоляции. Жилы должны быть одинаковой длины.
    5. Вставьте проводники в разъем до упора.
    6. Поместите коннектор с проводниками в кримпер и сожмите ручки до щелчка.

    После этого можно слегка потянуть кабель, чтобы проверить надежность крепления. Также можно воспользоваться электронным тестером.

    Как обжать витую пару

    Опубликовано: 15.03.2013

    В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно обжать сетевой кабель “витая пара” и какие инструменты и аксессуары для этого понадобятся. Конечно, до сих пор встречаются умельцы, которые могут это сделать с помощью ножа и отвертки, но хороший системный администратор должен иметь определенный набор инструментов, позволяющих выполнить обжим гораздо качественнее.

    Итак, мы готовы приступить к обжиму сетевого кабеля. Что нам понадобится?

    1. Кабель типа витая пара пятой категории:2. Коннекторы RJ-45 (две штуки). Также для увеличения влаго- и пылезащиты контактной площадки коннектора можно использовать специальный пластиковый колпачок (но не обязательно):3. Обжимной инструмент (его еще называют обжимные клещи или кримпер):Внешний вид инструмента может отличаться лишь некоторыми деталями, но, как правило, с его помощью можно производить обжим, используя сетевой коннектор RJ-45 и телефонный коннектор RJ-11. Кроме того, в нем имеется площадка с резаками, с помощью которых можно обрезать кабель.

    4. Инструмент для снятия внешней изоляции – стриппер. Иметь его, конечно, желательно, но не обязательно, т.к. в большинстве кримперов уже есть встроенное лезвие для снятия изоляции:

    Теперь нам нужно определиться со схемой обжима. Существует два варианта обжима коннектора на кабеле “витая пара”:

    • для создания прямого кабеля – используется для соединения компьютера с коммутатором;
    • для создания перекрёстного кабеля (называемого кроссовер) – используется для соединения двух компьютеров напрямую без коммутатора, а также для соединения между собой некоторых старых моделей коммутаторов.

    При создании прямого кабеля развести цвета по парам можно в соответствии с двумя стандартами: T568A и T568B. Оба эти стандарта используются при обжиме витой пары для соединения компьютера и коммутатора и абсолютно равнозначны. Однако в России более широкое распространение получил стандарт T568B.
    Я покажу вам схемы обжимки прямого кабеля по обоим стандартам, но помните, что на практике чаще используется схема T568B (я ее даже сделаю более крупной).

    Вариант по стандарту T568A

    Вариант по стандарту T568B

    При создании перекрёстного кабеля (crossover) цветовая последовательность проводников будет выглядеть следующим образом:

    Итак, имея перед собой схему обжима и весь необходимый инструмент, приступаем к обжимке сетевого кабеля. Необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    1. Аккуратно обрежьте конец кабеля. При этом лучше всего пользоваться резаком, встроенным в обжимные клещи.
    2. Снимите с кабеля изоляцию. Это можно сделать с помощью все того же обжимного инструмента, либо с помощью стриппера:3. Разведите и расплетите проводки:Затем выровняйте их в один ряд, при этом соблюдая цветовую последовательность. Вам необходимо разложить провода по цветам в соответствии со стандартом T568B.

    4. Обкусите проводки так, чтобы их осталось чуть больше сантиметра:5. Вставьте проводки в разъем RJ-45. Помните, что коннектор вы должны расположить отверстием вниз и защелкой от себя:6. Проверьте, правильно ли вы расположили проводки.
    7. Убедитесь, чтобы все провода полностью вошли в разъем и уперлись в его переднюю стенку.
    8. Поместите коннектор с установленной парой в обжимные клещи, затем плавно, но сильно произведите обжим:На этом обжатие кабеля “витая пара” закончено. Хотя в статье я постарался как можно подробнее описать весь процесс, как говорится: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. Поэтому в завершение, предлагаю вам посмотреть видеоролик по данной теме. Видео хоть и не сопровождается словесным комментарием, но все равно наглядно демонстрирует весь процесс обжимки кабеля “витая пара” с помощью кримпера. В конце ролика автор проверяет работоспособность кабеля с помощью LAN-тестера.

    Просмотров: 1     &nbsp              &nbsp              &nbsp              &nbsp              &nbsp              &nbsp     

    Обжим витой пары

    Что такое кабель витая пара

    Кабель витая пара состоит из пары проводников, которые не только скручены между собой, но и закручены вокруг остальных таких же пар. Каждой паре соответствует своя цветовая гамма, например первый из них – синий, другой – бело-синий. Кроме цветового отличия, каждая пара имеет свой номер и название.
    При построении сети используют два типа кабеля – экранированный (Shielded Twisted-Pair, STP) и неэкранированный (Unshielded Twisted-Pair, UTP). Кроме того, кабели на основе витой пары делятся на шесть категорий, каждая из которых имеет определенные свойства. Чем выше категория, тем лучше характеристики кабеля. Например, для организации сети со скоростью передачи данных 100 Мбит/с используется кабель пятой категории.

     

    Обжим кабеля витая пара — что нужно для обжима кабеля

    Перед тем, как обжать витую пару, необходимо иметь на руках следующие принадлежности и инструмент:

    Сам кабель витая пара. Если вы планируете сделать патч-корд своими руками, то заготовьте необходимый отрезок кабеля нужной длины. Ели кабель витая пара смонтирован по стене, по плинтусу или в монтажном коробе, то позаботьтесь сделать отрезки кабеля достаточной длины для удобного обжима, а также на случай ошибки и повторного обжатия.

    Кабель продается по метражу на отрез в большинстве компьютерных магазинов. Там же можно приобрести коннекторы для обжатия самого кабеля витая пара, он называется коннектор RJ-45, возможно встретится такое название 8P8C, что является более правильной маркировкой коннектора.

    Самый главный инструмент, без которого не получиться правильно обжать витую пару, это конечно же обжимные клещи для витой пары или кримпер.

    Схема обжима витой пары

    Существует две основные схемы обжима кабелей: T568A и T568B, но значительно чаще применяется T568B. Для соединения компьютер-коммутатор или компьютер-хаб используют прямой кабель, обжатых с обоих сторон одинаково, соединения компьютер-компьютер или коммутатор-коммутатор (хаб-хаб) используют перекрестный кабель (кроссовер, сrossover) — с одной стороны T568A, а с другой — T568B.

    Обжим витой пары

    Возьмем конец кабеля и аккуратно обрежем его, воспользовавшись резаком обжимного инструмента (кримпера) или обычными бокорезами. Это нужно для того, чтобы все провода в месте среза были на одном уровне, между собой и относительно внешней изоляции.
    Теперь с кабеля аккуратно снимем внешнюю изоляцию длиной приблизительно 12 – 15 мм, это можно сделать обжимными клещами или канцелярским ножом. Отделив пары проводников, друг от друга, расплетем и выровняем их, вытягивая каждый по отдельности.
    Расположим проводники согласно наиболее популярному стандарту EIA/TIA-568B

    Если у вас получились слишком длинные проводники, то отрежьте излишек резцом обжимного инструмента. Старайтесь оставлять длину проводников равной 12-15 мм. Даже если длина в норме, подрезать проводники все равно придется, чтобы они все выровнялись по одной длине (высоте).

    • Расположите коннектор таким образом, чтобы пластмассовая защелка находилась снизу.
    • Плотно сожмите проводники двумя пальцами одной руки. Затем медленно вставьте концы проводников в окно разъема, чтобы они равномерно распределились по его ширине.
    • Проталкивая проводники внутрь коннектора, следите, чтобы они не изменили положение относительно друг друга.
    • Продвигайте проводники до тех пор, пока они не достигнут перегородки. Проследите, чтобы все они упирались в стенку. Если есть отклонение, то достаньте проводники, выровняйте их и повторите действия, описанные выше.  Когда проводники плотно вставлены в коннектор, еще раз убедитесь в правильности их расположения. 
    • Если все верно, вставьте коннектор в соответствующее гнездо обжимного инструмента и крепко сожмите последний.

    Кабель обжат. Теперь необходимо подсоединить его к концентратору (или другому активному оборудованию, которое используется для соединения компьютеров в сеть) и компьютеру и проверить. Самый простой способ – убедиться, появился ли индикатор подключения к сети в области уведомлений. Если это произошло, то все было сделано верно, в противном случае необходимо обжать коннекторы заново.

    В дополнение к вышеописанной статье, предлагаю вам посмотреть видео в котором показано – как обжать витую пару, на реальном примере.

    Добавить комментарий

    Кабели витой пары

    Проводка витая пара

    Кабель витая пара состоит из пары скрученных вместе изолированных проводов. Это тип кабеля, который очень давно используется в телекоммуникациях. Скручивание кабеля помогает уменьшить шум от внешних источников и перекрестные помехи в многопарных кабелях.

    Кабель витой пары хорош для передачи сбалансированных дифференциальных сигналов.
    Практика передачи сигналов по-разному восходит к раннему периоду развития телеграфа и радио.Преимущества улучшенного отношения сигнал / шум, перекрестных помех и отражения от земли, которые приносит сбалансированная передача сигнала, особенно ценны в системах с широкой полосой пропускания и высокой точностью воспроизведения. Путем передачи сигналов вместе со сдвигом по фазе на 180 градусов, излучения и токи заземления теоретически подавляются. Это снижает требования к земле и экранированию по сравнению с несимметричной передачей и приводит к улучшенным характеристикам EMI.

    Наиболее часто используемая форма витой пары — это неэкранированная витая пара (UTP).Это просто два скрученных вместе изолированных провода. К этому типу относятся любые кабели передачи данных и обычные телефонные кабели. Экранированная витая пара (STP) отличается от UTP тем, что имеет оболочку из фольги, которая помогает предотвратить перекрестные помехи и шум от внешнего источника. Для передачи данных используется тип кабеля, называемый FTP (пары, экранированные из фольги), который состоит из четырех витых пар внутри одного общего экрана (из алюминиевой фольги).

    Когда кабель скручивается с постоянной скоростью скрутки по длине кабеля, образуется кабель с заданным характеристическим сопротивлением.Характеристический импеданс витой пары определяется размером и расстоянием между проводниками, а также типом диэлектрика, используемого между ними. Сбалансированная пара или сдвоенные линии имеют Zo, которое зависит от отношения расстояния между проволоками к диаметру проволоки, и вышеизложенные замечания все еще применимы. Для практичных линий Zo на высоких частотах почти, но не совсем, чистое сопротивление.
    Поскольку импеданс кабеля на самом деле является функцией расстояния между проводниками, разделение проводников значительно изменяет импеданс кабеля в этой точке.

    Когда много витых пар складываются вместе, образуя многопарный кальбе,
    отдельные проводники скручены в пары с различной скруткой, чтобы минимизировать перекрестные помехи.
    Указанные цветовые комбинации для идентификации пары.

    Наиболее часто используемое сопротивление кабеля витой пары составляет 100 Ом. Он широко используется для передачи данных и телекоммуникационных приложений в структурированных кабельных системах. В большинстве случаев применения кабелей с витой парой полное сопротивление кабеля составляет от 100 до 150 Ом.Когда кабель имеет большое расстояние между проводниками, возможно более высокое сопротивление.
    Типичные размеры жилы проводов для кабелей, используемых в телекоммуникациях, 26, 24, 22 или 19 AWG.

    Вот некоторые общие импедансы, относящиеся к линиям витой пары:

    • 100 Ом: Этот импеданс представляет собой стандартизованный импеданс, который будет использоваться в проводке витой пары, используемой в структурированных системах проводки, соответствующих стандарту EIA / TIA 568. И неэкранированные, и экранированные кабели категории «CAT5 и лучше», используемые в таких приложениях, имеют полное сопротивление 100 Ом (обычно с точностью + -15% или выше).В настоящее время наиболее распространенный стандарт LAN, Ethernet, предназначен для кабеля витой пары с сопротивлением 100 Ом. Многие телекоммуникационные кабели витой пары имеют импеданс около 100 Ом, и многие современные системы цифровой связи согласованы с этим сопротивлением. В настоящее время практически вся современная витая пара в зданиях для телекоммуникационных приложений имеет полное сопротивление 100 Ом.
    • 110 Ом: экранированная витая пара на 110 Ом стандартизирована как тип кабеля, который будет использоваться для цифрового звукового интерфейса AES / EBU.
    • 120 Ом: экранированный кабель на 120 Ом обычно используется для связи RS485 в промышленных сетях. Существует множество промышленных кабелей для управления и передачи данных с импедансом около 120 Ом. Также некоторые телекоммуникационные кабели (как экранированные, так и неэкранированные) имеют импеданс 120 Ом, и существуют цифровые системы телекоммуникации, соответствующие этому сопротивлению (например, системы SOEM E1).
    • 150 Ом: Это импеданс, используемый в кабельной системе IBM с экранированной витой парой и сети Token Ring.В настоящее время также используется много экранированных кабелей «управления и данных» с импедансом около 150 Ом. Некоторые современные микрофонные кабели (экранированная витая пара) имеют импеданс около 150 Ом на высоких частотах, и иногда вы можете услышать сопротивление 150 Ом, упомянутое в аналоговых аудиоприложениях (типичные динамические профессиональные микрофоны обычно имеют импеданс 150-200 Ом).
    • 300 Ом: двухжильный провод, используемый в некоторых антеннах, имеет полное сопротивление 300 Ом. Это антенный кабель с очень низкими потерями.300 Ом обычно не используются ни для чего другого, кроме некоторых антенн.
    • 600 Ом: 600 Ом — это стандартизированный импеданс, используемый в телефонном мире. Первые длинные телефонные воздушные линии (два провода на полюсах, разделенных друг от друга на некотором расстоянии) имели импеданс около 600 Ом. На практике современные телефонные кабели не имеют импеданса 600 Ом, но по историческим причинам об этом часто говорят, и многие телефонные аппараты все еще соответствуют этому импедансу.Вы можете иногда (довольно редко в настоящее время) услышать соответствие 600 Ом также в мире аудио.

    Экранированная витая пара используется для устранения индуктивного
    и емкостная связь. Скручивание отменяет индуктивное
    связь, а экран исключает емкостную связь.
    Большинство применений для этого кабеля:

    Комплекты витой пары

    Переключить меню

      Поиск

    • долларов США

      • войти в систему
        или
        Зарегистрировать
  • МагазинМеню

  • Категории

  • Адаптеры

    • Юстировочные трубки и ответные втулки

    • Переходные пластины и патч-панели

    • Гибридные ответные адаптеры

    • Ответные адаптеры для чистого волокна

    • Многомодовые ответные адаптеры

    • Пылезащитные колпачки для оптических адаптеров

    • Проволока для фортепиано

    • Одномодовые ответные адаптеры

      • Одномодовые адаптеры FC
      • Одномодовый адаптер LC
      • Одномодовые адаптеры MU
      • Одномодовые адаптеры SC
      • Одномодовый адаптер ST
      • Посмотреть все
    • Ответные переходники SMA

  • Аттенюаторы

    • Одномодовые фиксированные оптические аттенюаторы

    • Многомодовые фиксированные оптические аттенюаторы

    • Переменные оптические аттенюаторы

  • Сетевые кабели CAT5e и CAT6 Ethernet
  • Циркуляторы
  • Очистители разъемов и переходников

    • Ультразвуковые очистители

    • Очистители AFL в один клик

    • Очиститель оптоволоконных разъемов Cletop

      • Очистители разъемов Cletop (катушки типа A, B, MT-RJ,
      • Сменные катушки и картриджи Cletop
      • Очистители коннекторов Cletop Stick
      • Очистители разъемов Cletop-S (картриджная катушка, тип A
      • Посмотреть все
    • Очистители разъемов переходников IBC

    • Очистители разъемов и наконечников HUX

    • Очистители разъемов Neoclean

    • Очистители разъемов Optipop

  • Разъемы

    • Коннекторы DataCom

    • Одномодовые оптоволоконные соединители

    • Многомодовые разъемы

    • Разъемы высокой мощности

    • Разъемы PM

    • Разъемы SMA

    • Соединители с наконечником из нержавеющей стали

    • Быстроразъемные соединители Механическое соединение с оконечной нагрузкой

    • Полевые разъемы FuseConnect

    • Пыльники разъемов, зажимы, обжимные кольца и пылезащитные колпачки

      • Соединительные сапоги
      • Пылезащитные крышки разъемов
      • Зажимы соединителя
      • Обжимные кольца разъема
      • Посмотреть все
  • Расходные материалы

    • Кабельные стяжки на липучке

    • Чистящие средства и расходные материалы

      • Дозатор для очистки
      • Чистящие тампоны и палочки

        • Чистящие тампоны и палочки AFL
        • Чистящие тампоны и палочки Chemtronics
        • Чистящие тампоны и палочки Cletop
        • Чистящие тампоны и палочки MicroCare
        • Палочки и тампоны для чистки стикеров
        • Чистящие палочки и тампоны Techspray
        • Посмотреть все
      • Чистящие салфетки
      • Растворы для очистки разъемов
      • Посмотреть все
    • Волоконно-эпоксидная смола и аксессуары для нанесения

  • Оборудование

    • Ультразвуковые очистители

  • Наконечники и сборки

    • Наконечники и узлы премиум-класса

      • Циркониевые керамические наконечники премиум-класса в сборе
      • Циркониевые керамические наконечники премиум-класса
      • Сборки наконечников из нержавеющей стали премиум-класса
      • Палочки из нержавеющей стали премиум-класса
      • Посмотреть все
    • Керамические феррулы из диоксида циркония

    • Керамические феррулы из диоксида циркония

    • Палочки из нержавеющей стали

    • Узлы наконечников из нержавеющей стали

  • Решения для управления оптоволокном

    • Волоконно-оптические лотки для сращивания

    • Оптоволоконные корпуса для монтажа в стойку

    • Настенные оптоволоконные корпуса

  • Сращивание и скалывание волокон

    • Прецизионные скалыватели волокна

    • Сменные ножи для ножа

    • Электроды для сварки

      • Электроды для сварочного аппарата Alcoa
      • Сварочные электроды Corning Siecor
      • Электроды для сварочных аппаратов Ericsson
      • Электроды Fitel Splicer
      • Электроды для сварочного аппарата Sumitomo
      • Посмотреть все
    • Защитные рукава для сварочного аппарата

  • Волоконно, кабельные и трубопроводные трубы

    • Аксессуары

    • Оптоволоконный кабель и волоконно-оптический кабель

      • Катушки для теста волокна
      • Специальные волокна

        • Аэрокосмическое волокно
        • Светочувствительный
        • Сохранение поляризации

          • Волокна датчика гироскопа PM
          • Коротковолновый PM
          • Телеком PM
          • Посмотреть все
        • Многомодовое оптическое волокно
        • Одномодовое оптическое волокно

          • Одномодовый с высокой числовой апертурой
          • Коротковолновый одномодовый
          • Одномодовый Telecom
          • Посмотреть все
        • Посмотреть все
      • Стандартные волокна

        • Волокна 10G — с номинальной пленкой
        • Волокна 10G — номинальная стойкость
        • Голое волокно
        • Волоконно-оптический кабель Breakout
        • Распределительный оптоволоконный кабель
        • Дуплексный оптоволоконный кабель
        • Внутренний / внешний оптоволоконный кабель
        • Свободный волоконно-оптический кабель
        • Микро-распределительный кабель
        • Многомодовые волокна — с номинальной пленкой
        • Многомодовые волокна — с номинальным стояком
        • Ленточный волоконно-оптический кабель
        • Односторонний оптоволоконный кабель
        • Одномодовые волокна — с номинальной пленкой
        • Одномодовые волокна — с номинальным стояком
        • Плотный буферный оптоволоконный кабель
        • Волоконный кабель Zipcord
        • Посмотреть все
      • Посмотреть все
    • Фуркационные трубки

  • Патч-корды и кабельные сборки

    • Патч-корды OM3 и OM4 MM 10 Gig

      • 10 Gig (OM4) MM Simplex 50 мкм / 3 мм
      • 10 гигабайт (OM4) MM Simplex 50um / 900um
      • Посмотреть все
    • Сборки многомодовых коммутационных шнуров с большим сердечником

      • PFP 105 микрон Core Power Delivery Fiber 12A
      • PFP 105 микрон Core Power Delivery Fiber 15A
      • PFP 200 микрон Core Power Delivery Fiber
      • PFP 105 микрон Core Power Delivery Fiber 22A
      • PFP 200 мкм Core Power Delivery Fiber 12A
      • PFP 200 мкм Core Power Delivery Fiber 22A
      • PFP 400 мкм Core Power Delivery Fiber 12A
      • PFP 400 мкм Core Power Delivery Fiber 22A
      • Оптоволокно для доставки большого ядра PFP
      • PFP 400 мкм Core Power Delivery Fiber 22FA
      • Посмотреть все
    • Сборки многомодовых патч-кордов (OM1 и OM2)

      • ММ Дуплекс 50 мкм / 1.6мм
      • ММ дуплекс 50 мкм / 2 мм
      • ММ дуплекс 50 мкм / 3 мм
      • MM Duplex 62,5 мкм / 1,6 мм
      • MM Duplex 62,5 мкм / 2 мм
      • MM Duplex 62,5 мкм / 3 мм
      • MM Simplex 50 мкм / 1,6 мм
      • MM Simplex 50 мкм / 2 мм
      • MM Simplex 50 мкм / 3 мм
      • MM Simplex 50 мкм / 900 мкм
      • Симплекс ММ 62.5 мкм / 1,6 мм
      • MM Simplex 62,5 мкм / 2 мм
      • MM Simplex 62,5 мкм / 3 мм
      • MM Simplex 62,5 мкм / 900 мкм
      • Посмотреть все
    • Сборки одномодовых патч-кордов — SMF-28e +

      • SM Дуплекс 1.6мм
      • SM Дуплекс 2 мм
      • SM Дуплекс 3 мм
      • SM Simplex 1,6 мм
      • SM Simplex 2 мм
      • SM Simplex 3 мм
      • SM Simplex 900um
      • Посмотреть все
  • Полировальное оборудование

    • Ультразвуковые очистители

    • Наборы для ручной полировки

    • Системы полировки Krell

      • Полировальная машинка Krell One Port Polishing Micro Polishing
      • Полировка одного порта Krell, автоматическая микроподача Micro Po
      • Базовый блок Krell Proton Field Polisher
      • Полировальная микрополировка с двумя портами Krell
      • Полировка с двумя портами Krell, автоматическая микроподача Micro Po
      • Посмотреть все
  • Модули обратной связи и обратной петли
  • Полировальная пленка, суспензия, подушечки и диски

    • Шайбы, диски и наборы для ручной полировки волокна

    • Полировальный раствор

    • Притирочная пленка / полировочная пленка для волоконной оптики

    • Резиновые полировальные диски: твердость 40-90 по Шору A

  • Испытательное оборудование

    • Кабельные тестеры

      • Сертификаторы кабеля
      • Принадлежности для тестирования кабеля
      • TDR
      • Тональные генераторы и зонды
      • Картографы проводов
      • Посмотреть все
    • Тестовое оборудование DataCom

      • Тестер Fluke

        • Осциллографы Fluke
        • Посмотреть все
      • Идеальные сертификаты
      • Идеальные тестеры

        • Коаксиальные тестеры
        • Тестеры витой пары
        • Посмотреть все
      • Посмотреть все
    • Цифровые мультиметры

      • Токоизмерительные клещи для переменного / постоянного тока
      • Цифровые мультиметры
      • Аксессуары для мультиметров
      • Измерители объема
      • Посмотреть все
    • Волоконно-оптическое испытательное оборудование

      • Крышки адаптера
      • Инструменты сертификации
      • Тестеры DWDM и CWDM
      • Идентификаторы волокна
      • Волоконные источники света
      • Области применения волокна
      • Наборы для тестирования оптических потерь
      • Измерители оптической мощности
      • Рефлектометры
      • Комплекты для испытаний и осмотра
      • Визуальные локаторы повреждений
      • Посмотреть все
    • Сетевые тестеры

      • Кабельные квалификаторы
      • Верификаторы LAN
      • Тестеры ссылок
      • Сетевые анализаторы
      • PoE тестеры
      • Анализаторы Wi-Fi
      • Посмотреть все
    • Анализаторы качества электроэнергии

      • Тестеры проводки переменного тока
      • Наземные тестеры
      • Тестеры изоляции
      • Мегомметры
      • Бесконтактные детекторы напряжения
      • Анализаторы качества электроэнергии
      • Посмотреть все
    • Специальное испытательное оборудование

      • Тестеры CCTV
      • Счетчики окружающей среды
      • Инфракрасные термометры
      • Тепловизионные камеры
      • Посмотреть все
    • Испытательное оборудование TeleCom

      • Тестеры широкополосного доступа
      • Наборы ягодиц
      • Наборы для тестирования DSL / ADSL
      • Тестеры Ethernet T1 DS1 / 3
      • Принадлежности для тестирования телекоммуникаций
      • Посмотреть все
  • Инструменты для сварки оптических волокон

    • Инструменты DataCom

      • Наборы инструментов DataCom

        • Коаксиальные комплекты
        • Комбинированные комплекты витой пары / коаксиального кабеля
        • Комплекты витой пары
        • Посмотреть все
      • Инструменты и оборудование DataCom

        • Инструменты сжатия
        • Идеальные щипцы
        • Идеальные резаки
        • Идеальные многофункциональные инструменты
        • Идеальные стриптизерши
        • Посмотреть все
      • Посмотреть все
    • Электроинструменты

      • Электрический обжимной инструмент
      • Электрические режущие инструменты Miller Tools
      • Электрические ручные инструменты
      • Инструменты для электромонтажных работ
      • Посмотреть все
    • Оборудование для отверждения эпоксидной смолы

    • Волоконно-оптические инструменты

      • Блок утилизации оптоволокна
      • Волоконно-оптические скрайберы
      • Стрипперы и резаки для оптоволокна

        • Идеальные оптоволоконные стрипперы
        • Бобинорезка Miller 400 Fiber Jacket
        • Стрипперы Miller Fiber Drop
        • Стриппер для оптоволокна Miller, серия FO103-S
        • Многофункциональные оптоволоконные стрипперы Miller
        • Устройство для зачистки оптоволокна Miller No-Nik
        • Miller Jacket для стриптиза

          • Инструмент для зачистки круглого кабеля Miller
          • Посмотреть все
        • Посмотреть все
      • Кабельные инструменты Miller Riser
      • Средство доступа MSAT Mid-Span
      • Прецизионные скалыватели волокна
      • Инструменты для обжима волокна

        • Кримпер Paladin серии 1300
        • Paladin CrimpAll 8000 серии
        • Посмотреть все
      • Кевларовые ножницы и резаки
      • Посмотреть все
    • Fluke

    • Идеально

    • JDSU

    • Комплекты связи


  • Навигация

  • Кабель витой пары

    Кабель витой пары — наиболее распространенный вид проводки в приложениях для передачи данных.

    Как VGM (обозначает средний уровень голоса), витая пара является основой для большинства внутренних офисных телефонных соединений.

    Кабель витой пары состоит из двух одинаковых проводов, скрученных вместе двойной спиралью.

    Из-за различий в электрических характеристиках между парой могут возникать проблемы, например, из-за длины, сопротивления, емкости. Поэтому для этого
    По этой причине приложения LAN будут использовать кабель более высокого качества, известный как DGM (означает средний уровень данных).

    Существуют разные типы и категории кабелей витой пары, но все они имеют две общие черты:

    • провода идут парами
    • пары проводов скручены друг вокруг друга

    Скручивание проводов снижает перекрестные помехи. Здесь перекрестные помехи означают перетекание сигнала из одного провода в другой, что может исказить сигнал и вызвать
    сетевые ошибки.

    Скручивание проводов не только защищает сигнал от внутренних перекрестных помех, но также защищает от других внешних форм помех.

    Типы кабеля витая пара

    Существует два основных типа кабеля витая пара:

    • Кабель экранированной витой пары (STP)
    • Кабель неэкранированной витой пары (UTP)

    Кабель неэкранированной витой пары (UTP)

    Неэкранированная витая пара (UTP) используется для различных электронных коммуникаций.

    Неэкранированная витая пара может иметь максимальную длину сегмента 100 метров.

    Неэкранированная витая пара бывает пяти категорий. Все они описаны в таблице ниже:

    UTP Тип Описание
    CAT1 Только голосовая связь. Нет передачи данных
    CAT2 Передача данных до 4 Мбит / с
    CAT3 Передача данных до 10 Мбит / с
    CAT4 Передача данных до 16 Мбит / с
    CAT5 Передача данных до 1000 Мбит / с

    Кабель экранированной витой пары (STP)

    Кабели с экранированной витой парой (STP) имеют экранирование отдельных пар проводов, которое дополнительно защищает их от внешних помех.

    Экранированная витая пара может иметь максимальную длину сегмента 100 метров.

    Преимущество STP перед кабелем UTP

    Преимущество экранированной витой пары (STP) над неэкранированной витой парой (UTP) заключается в том, что она обеспечивает лучшую защиту от помех и перекрестных помех из-за
    экранирование.

    Но экранированная витая пара тяжелее и дороже, чем неэкранированная витая пара, и требует надлежащего заземления на обоих концах.

    Преимущества кабеля витая пара

    Вот список основных преимуществ кабеля витая пара:

    • простой
    • проста в установке и обслуживании
    • физически гибкий
    • имеет малый вес
    • легко подключается
    • очень недорого

    Недостатки кабеля витая пара

    Вот список основных недостатков кабеля витая пара:

    • Не может передавать сигнал на большие расстояния без репитеров только из-за большого затухания
    • Он не подходит для широкополосных приложений только из-за его низкой пропускной способности.
    • Поддерживает максимальную скорость передачи данных 1 Мбит / с без кондиционирования и 10 Мбит / с с кондиционированием.

    Сетевой онлайн-тест


    «Предыдущее руководство
    Следующее руководство »




    Отодвиньте в сторону Ethernet на основе витой пары, пора WiFi взять бразды правления в свои руки

    Этот сайт может получать партнерские комиссии за ссылки на этой странице.Условия эксплуатации.

    Ethernet, технология проводных сетей, которая зародилась в Xerox PARC более 40 лет назад, всегда была на удивление надежной. Во многом так же, как Wi-Fi управляет беспроводными сетями с момента своего создания в 1997 году, Ethernet всегда оставался неизменным, принимая и совершенствуя новые технологии по мере необходимости, но никогда не отклоняясь от пути.В конце концов, в этом сила Ethernet: без стандартизации — без согласования различных поставщиков оборудования и программного обеспечения о том, как следует обрабатывать сетевые данные — мир (или, по крайней мере, мировые сети) развалится. К сожалению, сейчас кажется, что эти четыре десятилетия спокойных, постепенных, стандартизированных обновлений Ethernet, наконец, подходят к концу; в монолите Ethernet есть трещина, и, по иронии судьбы, виноват во всем WiFi.

    Как мы сообщали ранее, IEEE в настоящее время работает над новым стандартом, который в конечном итоге обеспечит пропускную способность 400 Гбит / с или 1000 Гбит / с (1 Тбит / с) по оптоволоконным или медным кабелям.Много работы уходит на создание нового стандарта; он, вероятно, не будет готов к использованию до 2017 года. Существует стандарт 10-гигабитного Ethernet, но для этого требуются дорогостоящие кабели Cat 6a. Есть и другие попытки перенести 40GbE и 100GbE с оптоволоконного на медный кабель, но они не будут готовы в ближайшее время — и опять же, им потребуются очень модные кабели. Это означает, что на данный момент большинство домов и офисов — почти все они используют недорогие и недорогие кабели Cat 5 или Cat 5e — застряли на 1-гигабитном Ethernet.

    Чтение: 255 Тбит / с: Самая быстрая сеть в мире могла бы передавать весь интернет-трафик по одному волокну

    Это из-за подлых маршрутизаторов с высокой пропускной способностью, таких как этот модуль 802.11ac от Linksys, новые, изменчивые «стандарты» Ethernet применяются определено

    Теперь вы можете подумать, что гигабитный Ethernet — это нормально — и действительно, для большинства пользователей это так. Однако вы сталкиваетесь с проблемами, когда пытаетесь подключить множество пользователей по одному каналу GigE — например, когда вы подключаете 802.Wi-Fi роутер 11ac. В настоящее время маршрутизаторы 802.11ac с тремя потоками уже способны развивать скорость до 1,3 Гбит / с — более чем достаточно для насыщения соединения GigE. Скоро появятся устройства 802.11ac второго поколения, которые могут поддерживать до восьми потоков, и, очевидно, им понадобится , много , более одного гигабита для подключения к локальной сети.

    Чтобы решить эту проблему, сформировались две отдельные фракции — NBASE-T и MGBASE-T — обе предлагают технологию, которая продвигает 2,5 Гбит / с или 5 Гбит / с по кабелям Cat 5e.Оба этих «альянса» состоят из крупных игроков — Cisco движется к NBASE, а Broadcom — к MGBASE, — но ни один из них не ратифицирован IEEE. По сути, существует огромный коммерческий спрос на временное решение — и эти ребята спешат восполнить этот пробел. Ни одна из групп не обещает возможности взаимодействия друг с другом или со стандартом IEEE следующего поколения (когда он появится). На самом деле кажется, что оба альянса планируют коммерциализировать свои собственные технологии, пытаются популяризировать их, а затем , а затем пытаются заставить IEEE признать их стандарт победителем.

    Есть два взгляда на этот сценарий. Во-первых, я бы солгал, если бы меня не воодушевила идея продвинуть 5 Гбит / с по моей домашней локальной сети — и да, 802.11ac действительно ограничен 1-гигабитным Ethernet. Другая точка зрения, конечно же, заключается в том, что мы действительно не хотим, чтобы сетевые стандарты расходились. Вся причина, по которой вы можете взять свой смартфон и использовать Wi-Fi повсюду, , — это стандартизация. Аналогичным образом, что, если ваш следующий ноутбук будет оснащен микросхемой NBASE-T, но ваш офис решил использовать MGBASE-T?

    В конечном счете, это простой случай, когда технология является злейшим врагом самой себя: наш спрос на пропускную способность растет быстрее, чем темпы ратификации новых стандартов.Когда такой организации по стандартизации, как IEEE, необходимо убедиться, что все — на самом деле, тысячи мировых поставщиков оборудования и программного обеспечения — находятся на одной странице, просто невозможно двигаться так быстро, как отдельные организации (Google, Netflix, Intel, Samsung, Apple), которые являются движущими силами этих быстрых технологических изменений. На самом деле, мы мало что можем сделать ни с альянсом NBASE, ни с MGBASE — якобы они оба поступают правильно, но было бы лучше, если бы они объединили усилия, и служба сделала это вместе, .

    Теперь читайте: ESnet: 100-гигабитный теневой Интернет, к которому имеет доступ только правительство США

    Различные типы сетевых кабелей, используемых в автоматизации

    Кабель — это среда, по которой информация обычно перемещается от одного сетевого устройства к другому . Существует несколько типов кабелей, которые обычно используются в локальных сетях. В некоторых случаях в сети будет использоваться только один тип кабеля, в других — различные типы кабелей.

    Тип кабеля, выбранного для сети, зависит от топологии, протокола и размера сети.Понимание характеристик различных типов кабелей и того, как они соотносятся с другими аспектами сети, необходимо для создания успешной сети.

    В следующих разделах обсуждаются типы кабелей, используемых в сетях, и другие связанные темы.

    Кабели на основе витой пары бывают двух видов: экранированные и неэкранированные. Неэкранированная витая пара (UTP) является наиболее популярной и, как правило, лучшим вариантом для школьных сетей (см. Рис. 1).

    Рис.1. Неэкранированная витая пара

    Качество UTP может варьироваться от телефонного провода до сверхскоростного кабеля.Внутри оболочки кабель имеет четыре пары проводов. Каждая пара скручена с разным числом витков на дюйм, чтобы устранить помехи от соседних пар и других электрических устройств.

    Чем сильнее скручивание, тем выше поддерживаемая скорость передачи и выше стоимость одного фута. EIA / TIA (Ассоциация электронной промышленности / Ассоциация индустрии телекоммуникаций) установила стандарты UTP и оценила шесть категорий проводов (появляются дополнительные категории).

    Категории неэкранированной витой пары

    Разъем для неэкранированной витой пары

    Стандартным разъемом для неэкранированной витой пары является разъем RJ-45. Это пластиковый разъем, который выглядит как большой телефонный разъем (см. Рис. 2). Слот позволяет вставлять RJ-45 только в одном направлении.

    RJ расшифровывается как Registered Jack, что означает, что разъем соответствует стандарту, заимствованному из телефонной отрасли. Этот стандарт определяет, какой провод идет к каждому контакту внутри разъема.

    Рис. 2. Разъем RJ-45

    Кабель экранированной витой пары (STP)

    Хотя кабель UTP является наименее дорогим кабелем, он может быть восприимчив к радиопомехам и электрическим частотам (он не должен находиться слишком близко к электродвигателям, люминесцентным лампам и т. Д.).

    Если вам необходимо разместить кабель в среде с большим количеством потенциальных помех или если вы должны разместить кабель в чрезвычайно чувствительной среде, которая может быть восприимчива к электрическому току в UTP, экранированная витая пара может быть решением.

    Экранированные кабели также могут помочь увеличить максимальное расстояние между кабелями.

    Экранированная витая пара доступна в трех различных конфигурациях:

    1. Каждая пара проводов отдельно экранирована фольгой.
    2. Внутри оболочки находится экран из фольги или оплетки, закрывающий все провода (как группу).
    3. Вокруг каждой отдельной пары, а также всей группы проводов имеется экран (называемая витой парой с двойным экраном).

    Коаксиальный кабель

    Коаксиальный кабель имеет один медный провод в центре. Пластиковый слой обеспечивает изоляцию между центральным проводником и экраном в металлической оплетке (см. Рис. 3). Металлический экран помогает блокировать любые внешние помехи от люминесцентных ламп, двигателей и других компьютеров.

    Рис. 3. Коаксиальный кабель

    Хотя коаксиальный кабель сложно установить, он очень устойчив к помехам. Кроме того, он может поддерживать кабели большей длины между сетевыми устройствами, чем кабель витой пары.Два типа коаксиальных кабелей: толстый коаксиальный и тонкий коаксиальный.

    Тонкий коаксиальный кабель также называют тонкой сетью. 10Base2 относится к техническим характеристикам тонкого коаксиального кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet. Цифра 2 означает приблизительную максимальную длину сегмента 200 метров. Фактически максимальная длина сегмента составляет 185 метров. Тонкий коаксиальный кабель был популярен в школьных сетях, особенно в сетях линейных шин.

    Толстый коаксиальный кабель также называют толстым сетевым кабелем.10Base5 относится к характеристикам толстого коаксиального кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet. Цифра 5 означает, что максимальная длина сегмента составляет 500 метров. Толстый коаксиальный кабель имеет дополнительную защитную пластиковую крышку, которая помогает удерживать влагу от центрального проводника. Это делает толстый коаксиальный кабель отличным выбором при использовании более длинных кабелей в сети с линейной шиной.

    Одним из недостатков толстого коаксиального кабеля является то, что он не изгибается легко и его сложно установить.

    Разъемы коаксиального кабеля

    Наиболее распространенным типом разъема, используемого с коаксиальными кабелями, является разъем Байона-Нейла-Консельмана (BNC) (см. Рис.4). Для разъемов BNC доступны различные типы адаптеров, включая тройник, цилиндрический разъем и терминатор.

    Разъемы на кабеле — самые слабые места в любой сети. Чтобы избежать проблем с сетью, всегда используйте разъемы BNC, которые обжимают, а не привинчивают кабель.

    Рис. 4. Разъем BNC

    Волоконно-оптический кабель

    Оптоволоконный кабель состоит из центральной стеклянной жилы, окруженной несколькими слоями защитных материалов (см. Рис.5). Он передает свет, а не электронные сигналы, что устраняет проблему электрических помех.

    Это делает его идеальным для определенных условий, в которых присутствует большое количество электрических помех. Он также стал стандартом для соединения сетей между зданиями из-за его устойчивости к воздействию влаги и освещения.

    Оптоволоконный кабель

    может передавать сигналы на гораздо большие расстояния, чем коаксиальный или витая пара. Он также может передавать информацию с гораздо большей скоростью.Эта возможность расширяет возможности связи, включая такие услуги, как видеоконференцсвязь и интерактивные услуги.

    Стоимость волоконно-оптического кабеля сопоставима с медным кабелем; однако его сложнее установить и изменить. 10BaseF относится к спецификациям оптоволоконного кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet.

    Центральная жила волоконно-оптических кабелей изготовлена ​​из стеклянных или пластиковых волокон (см. Рис. 5). Затем пластиковое покрытие смягчает центр волокна, а волокна кевлара помогают укрепить кабели и предотвратить их поломку.Наружная изоляционная оболочка из тефлона или ПВХ.

    Рис. 5. Волоконно-оптический кабель

    Существует два распространенных типа оптоволоконных кабелей — одномодовые и многомодовые. Многомодовый кабель имеет больший диаметр; однако оба кабеля обеспечивают высокую пропускную способность на высоких скоростях. Одиночный режим может обеспечить большее расстояние, но он дороже.

    Установка кабеля — некоторые рекомендации

    При прокладке кабеля лучше всего соблюдать несколько простых правил:

    • Всегда используйте больше кабеля, чем нужно.Оставьте достаточно слабины.
    • Проверяйте каждую часть сети при ее установке. Даже если он новый, у него могут быть проблемы, которые потом будет сложно устранить.
    • Не приближайтесь к люминесцентным лампам и другим источникам электрических помех на расстоянии не менее 3 футов.
    • Если необходимо проложить кабель по полу, накройте кабель защитными кожухами.
    • Пометьте оба конца каждого кабеля.
    • Используйте кабельные стяжки (не ленту), чтобы кабели вместе находились в одном месте.

    Беспроводные локальные сети

    Все больше и больше сетей работают без кабелей, в беспроводном режиме. Беспроводные локальные сети используют высокочастотные радиосигналы, инфракрасные световые лучи или лазеры для связи между рабочими станциями, серверами или концентраторами.

    Каждая рабочая станция и файловый сервер в беспроводной сети имеет какой-то приемопередатчик / антенну для отправки и получения данных. Информация передается между трансиверами, как если бы они были физически связаны.

    На больших расстояниях беспроводная связь также может осуществляться через сотовую телефонную связь, микроволновую передачу или через спутник.

    Беспроводные сети отлично подходят для подключения портативных компьютеров, портативных устройств или удаленных компьютеров к локальной сети. Беспроводные сети также полезны в старых зданиях, где может быть трудно или невозможно прокладывать кабели.

    Два наиболее распространенных типа инфракрасной связи, используемые в школах, — это прямая видимость и рассеяние вещания. Связь в пределах прямой видимости означает, что между рабочей станцией и трансивером должна быть открытая прямая линия.Если человек идет в пределах прямой видимости во время передачи, информацию необходимо будет отправить снова. Такое препятствие может замедлить работу беспроводной сети.

    Разбросанная инфракрасная связь — это передача инфракрасных сигналов, передаваемых в разных направлениях, которые отражаются от стен и потолков, пока в конечном итоге не достигнут приемника. Сетевые коммуникации с помощью лазера практически не отличаются от инфракрасных сетей прямой видимости.

    Стандарты и скорости беспроводной связи

    Wi-Fi Alliance — это глобальная некоммерческая организация, которая помогает обеспечивать стандарты и функциональную совместимость для беспроводных сетей, а беспроводные сети часто называют WiFi (Wireless Fidelity).

    Исходный стандарт Wi-Fi (IEEE 802.11) был принят в 1997 году. С тех пор появилось множество вариаций (и они будут появляться и дальше). Сети Wi-Fi используют протокол Ethernet.

    Безопасность беспроводной связи

    Беспроводные сети гораздо более подвержены несанкционированному использованию, чем кабельные сети. Беспроводные сетевые устройства используют радиоволны для связи друг с другом. Самая большая уязвимость сети заключается в том, что злоумышленники могут «упасть» на радиоволны.

    Передаваемая незашифрованная информация может отслеживаться третьей стороной, которая с помощью соответствующих инструментов (бесплатно загружаемых) может быстро получить доступ ко всей вашей сети, украсть ценные пароли к локальным серверам и онлайн-службам, изменить или уничтожить данные и / или получить доступ к личной и конфиденциальной информации, хранящейся на ваших сетевых серверах.

    Чтобы свести к минимуму возможность этого, все современные точки доступа и устройства имеют параметры конфигурации для шифрования передачи. Эти методологии шифрования все еще развиваются, как и инструменты, используемые злоумышленниками, поэтому всегда используйте самое надежное шифрование, доступное в вашей точке доступа и подключенных устройствах.

    ПРИМЕЧАНИЕ ПО ШИФРОВАНИЮ: На момент написания этой статьи шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) можно было легко взломать с помощью легко доступных бесплатных инструментов, которые распространяются в Интернете. WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access версии 1 и 2) намного лучше защищают информацию, но использование слабых паролей или кодовых фраз при включении этих шифровальных данных может позволить их легко взломать. Если в вашей сети используется WEP, вы должны быть очень осторожны с использованием конфиденциальных паролей или других данных.

    Для защиты сетей от несанкционированного беспроводного использования используются три основных метода. Используйте любой из этих методов при настройке точек беспроводного доступа:

    Шифрование: Включите самое надежное шифрование, поддерживаемое устройствами, которые вы будете подключать к сети. Используйте надежные пароли (надежные пароли обычно определяются как пароли, содержащие символы, цифры и буквы в смешанном регистре, длиной не менее 14 символов).

    Изоляция: Используйте беспроводной маршрутизатор, который размещает все беспроводные соединения в подсети, независимой от основной частной сети.Это защищает данные вашей частной сети от сквозного интернет-трафика.

    Скрытый SSID: Каждая точка доступа имеет идентификатор набора услуг (SSID), который по умолчанию транслируется на клиентские устройства, чтобы точку доступа можно было найти. Если отключить эту функцию, стандартное программное обеспечение для подключения клиентов не сможет «видеть» точку доступа. Тем не менее, рассмотренные ранее программы быстрого доступа могут легко найти эти точки доступа, так что одно только это делает немного больше, чем просто скрывает имя точки доступа от видимости для случайных пользователей беспроводной сети.

    Преимущества беспроводных сетей:

    • Мобильность — с портативным компьютером или мобильным устройством доступ может быть доступен в любой школе, в торговом центре, в самолете и т. Д. Все больше и больше предприятий также предлагают бесплатный доступ к Wi-Fi («горячие точки»).
    • Быстрая установка — Если ваш компьютер оснащен беспроводным адаптером, для поиска беспроводной сети достаточно просто нажать «Подключиться к сети» — в некоторых случаях вы автоматически подключаетесь к сетям в пределах досягаемости.
    • Стоимость — установка беспроводной сети может быть намного более рентабельной, чем покупка и установка кабелей.
    • Расширяемость — добавить новые компьютеры в беспроводную сеть так же просто, как включить компьютер (при условии, что вы не превышаете максимальное количество устройств).

    Недостатки беспроводных сетей:

    • Безопасность — будьте осторожны. Будьте бдительны. Защитите свои конфиденциальные данные с помощью резервных копий, изолированных частных сетей, надежного шифрования и паролей, а также отслеживайте трафик доступа к беспроводной сети и из нее.
    • Помехи — Поскольку беспроводные сети используют радиосигналы и аналогичные методы для передачи, они чувствительны к помехам от света и электронных устройств.
    • Несогласованные соединения — сколько раз вы слышите: «Подождите, я только что потерял соединение?» Из-за помех, вызванных электрическими устройствами и / или предметами, блокирующими путь передачи, беспроводные соединения не так стабильны, как через специальный кабель.
    • Speed ​​- Скорость передачи в беспроводных сетях улучшается; однако более быстрые варианты (например, гигабитный Ethernet) доступны через кабели. Если вы используете беспроводную связь только для доступа в Интернет, фактическое подключение к Интернету для вашего дома или школы обычно медленнее, чем у устройств беспроводной сети, поэтому это соединение является узким местом.Если вы также перемещаете большие объемы данных по частной сети, кабельное соединение позволит выполнить эту работу намного быстрее.

    Источник: fldoe

    Кабель витая пара — Учебное пособие по работе в сети

    Нетворкинг / Новички


    Самый популярный тип кабеля сегодня — это витая пара или UTP. (U
    расшифровывается как неэкранированная, но никто не говорит, что неэкранированная витая пара. Просто скрученный
    пара будет делать.) Кабель UTP даже дешевле, чем тонкий коаксиальный кабель, и лучше всего
    все, во многих современных зданиях уже используется витая пара, потому что
    этот тип проводки часто используется в современных телефонных системах.На рисунке ниже показано
    витая пара.

    При использовании кабеля UTP для построения сети Ethernet вы подключаете
    компьютеры в звездном расположении. В центре звезды находится устройство под названием
    концентратор. В зависимости от модели концентраторы Ethernet позволяют подключать от 4 до
    24 компьютера по витой паре.

    Преимущество звездообразной схемы UTP заключается в том, что при выходе из строя одного кабеля только
    компьютер, подключенный к этому кабелю, поврежден; остальная часть сети продолжается
    пыхтеть.С коаксиальным кабелем плохой кабель влияет на всю сеть,
    и не только компьютер, к которому подключен плохой кабель.

    Вот еще несколько деталей, которые вы должны знать о кабелях с витой парой:

    • Кабель UTP состоит из пар тонких проводов, скрученных друг вокруг друга; несколько
      такие пары собираются внутри внешней изоляционной оболочки. Ethernet
      использует две пары проводов или всего четыре провода. Количество пар в
      Кабели UTP могут быть разными, но часто их бывает больше двух.
    • Кабель UTP

    • бывает разных сортов, называемых категориями. Ничего не использовать
      кабель менее 5 категории для вашей сети. Хотя дешевле, это может
      не сможет поддерживать более быстрые сети.
      Хотя кабели более высокой категории дороже, чем кабели более низкой категории
      кабели, реальная стоимость установки кабеля Ethernet — это трудозатраты
      чтобы протянуть кабели через стены. В итоге рекомендую
      что вы всегда тратите лишние деньги на покупку кабеля категории 5.
    • Если вы хотите звучать так, как будто вы знаете, о чем говорите, скажите «Cat 5».
      вместо «Категория 5.«
    • Хотя кабель категории 5 подходит для сетей 100 Мбит / с, более новый
      Для сетей 1000 Мбит / с требуется кабель еще лучшего качества. Кабель категории 5e
      (e означает улучшенный), а кабель категории 6 поддерживает
      Сети 1000 Мбит / с.
    • Кабельные разъемы

    • UTP выглядят как модульные телефонные разъемы, но немного
      больше.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *