Витая пара схема


Схема обжима ("распиновка") витой пары

Cуществует ряд взаимозаменяемых названий, употребляющихся при обжиме витой пары, таких как «распиновка», «разводка», «распайка» кабеля. Все эти слова - профессиональный жаргон, подразумевающий под собой слово «схема», где обозначается описание взаимного расположения каждого контакта разъема, или порядок расположения контактов в схеме. Процесс распиновки и обжима сетевого кабеля зависит от того, сколько витых пар в нем находится. Например, телефонный кабель обжимается коннекторами RJ-11 или RJ-12, а уже стандартный кабель "витая пара" для построения компьютеных сетей, обжимается коннекторами RJ-45.

Коннектор RJ-45 для витой пары FTP STP SSTP и коннектор RJ-45 для UTP:

Схемы обжима витой пары для разъемов RJ-45 различаются в зависимости от назначения соединительной линии, технологии и стандарта передачи данных. Может потребоваться как прямая, так и обратная (или перекрестная, т.н. кросс-линковая) обжимка патчкорда. 
В локальных вычислительных сетях Ethernet, использующих кабель "витая пара" или UTP, схемы вида 568А и 568В наиболее популярные в соответствии с телекоммуникационными стандартами кабельных систем коммерческих зданий. Схемы ставшие стандартом разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму взаимные наводки в парах, поэтому при конфигурировании высоконагрузочных сетей используют именно эти схемы.

 Схема обжима 4-х парного кабеля:

Схема обжима 2-х парного кабеля (цвет пар может быть разным в зависимости от производителя кабеля):

Если вы соединяете компьютеры между собой напрямую через гигабитные сетевые карты используйте схему Gigabit Crossover:

Gigabit Crossover:

Порядок действий по обжимке кабеля витая пара

  1. Расплести проводники и упорядочить их согласно выбранной схемы.
  2. Выровнять и распрямить концы проводников, а после - обрезать, оставив от оболочки кабеля примерно 12.5 мм.
  3. Защищать сами проводники не надо!
  4. Зажимая оболочку кабеля одной рукой, другой аккуратно оденьте на кабель коннектор, держа его защелкой вниз и следя, чтобы проводники зашли в коннектор до упора и не перепутались, а оболочка кабеля вошла в корпус. Вот так должен выглядеть коннектор перед завершающим этапом:
  5. Поместите коннектор с расположенными в нем проводниками в клещи, затем плавно, но сильно произведите обжим витой пары. Второй коннектор обжимается по той же схеме что и первый, однако некоторых случаях (например при соединении активного сетевого оборудования или двух компьютеров без использования свитча) Вам может потребоваться обратная или cross-over схема обжима. В этом случае для второго коннектора используйте схему T568A.

Рекомендации по обжиму кабеля 

При зачистке кабеля, расплетение витых пар не должно превышать 12,5 мм, поэтому желательно использовать специальные клещи, в которых есть ножи с ограничителями. Не нужно, так же, снимать изоляцию с каждого из проводов.

При прокладке экранированной витой пары необходимо следить за целостностью экрана по всей длине кабеля. Растяжение или изгиб приводит к разрушению экрана, что влечет уменьшение сопротивляемости наводкам. Дренажный провод должен быть соединен с экраном разъема.

При прокладке витой пары должна выдерживаться заданная кривизна в местах изгиба. Превышение может привести к уменьшению сопротивляемости наводкам или к разрушению кабеля.

Как обжать витую пару: распиновка, схема | Роутеры (маршрутизаторы) | Блог

Подключение домашней электроники, обычно, сводится к одному — провод в розетку и поехали. Компьютерная техника достаточно «поумнела», чтобы не требовать от пользователя диплома физико-математика. Когда-то сложные, требующие спецподготовки действия, перестали пугать современного домашнего пользователя: не важно, переустановить операционную систему на рабочей машинке или настроить роутер для домашнего пользования. Вместе с электроникой поумнел и юзер — теперь можно открыть сайт, почитать инструкцию и повторить все на практике. Например, любители «балуются» настройкой домашних серверов, файлохранилищ или видеонаблюдения, где устройства соединяются с помощью витой пары. А поэтому в таких «развлечениях» приходится часто обжимать провода. Хотя на рынке есть готовые решения, они все приведены к стандарту и вряд ли пригодятся для уникальных задач конкретного пользователя, поэтому любому домашнему энтузиасту приходится делать витые пары своими руками. Тем более для этого есть все, что нужно: инструмент, запчасти и провода. Остается только найти инструкцию и смело приступать к экспериментам.

Витая пара — это несколько проводников, которые «завиты» в определенном порядке как между собой, так и вместе. Так как цифровая техника понимает только цифровой язык, по проводам приходится передавать огромное количество разнообразных сигналов: с разной длиной волны, разным напряжением и формой. Все это кодируется и декодируются специальными «приемниками» как с одной стороны, так и с другой. На качество и целостность битов в проводе могут влиять разные факторы. Например, любые источники магнитных волн и радиосигналов — как микроволновые печи или роутеры с частотой 5 ГГц.

Вообще, передача данных по сети подчиняется не только законам физики, а поэтому имеет много смежных характеристик. Например, на сигнал и его дальнобойность влияет материал, из которого изготовлены проводники в кабеле и то, каким образом они расположены внутри оболочки. Мы говорили об этом подробно в материале о том, как работает витая пара и как происходит передача данных.

Для чего нужна витая пара

Несмотря на то, что беспроводные технологии давно окутывают корпоративные сети, старая добрая проводка все еще остается актуальной, если нужно создать безопасную, быструю и стабильную сеть. И даже в домашних условиях иногда «полезно» подключаться по кабелю. Например, чтобы провести быстрый канал на несколько этажей в большом доме или просто подключить умный телевизор по проводу, когда просмотр любимых кинофильмов прерывается из-за слабого WiFi-приемника. А если захочется организовать видеонаблюдение в доме и за его пределами — без витой пары и PoE просто физически не обойтись.

Веди куда хочешь и сколько хочешь — главное, чтобы хватило портов на роутере. Единственное, что может помешать новичку — это отсутствие практических навыков. Ведь для сборки своего патч-корда необходимо хотя бы один раз увидеть, как обжимается провод и какие мелочи при этом нужно учитывать.

Что нужно для работы

Стоит сказать, что на рынке сетевых устройств можно найти готовые витые пары. Их называют патч-кордами — такие кабели обычно выпускаются по стандартным лекалам и не отличаются большим ассортиментом по размеру или качеству. Тем более, что их не везде можно применить — готовый кабель с коннектором на конце не провести под крышей или через тонкое отверстие без повреждения коннекторов. Более того, готовые провода не могут предложить пользователю тот же уровень качества и стабильности, как у кабеля собственного изготовления. Ведь «для себя» можно выбрать самые лучшие комплектующие. Для создания топовой витой пары понадобится:

  • Провод. Витая пара делится на категории, которые обозначают максимальные характеристики проводников. Для домашнего пользования выбирают модели категории 5e. Важно, чтобы жилы витых пар были сделаны из меди, а не омедненного алюминия или вовсе, чистого алюминия.
  • Коннекторы. Они также делятся по типу и соответствуют обозначениям, которые применяются к кабелю. То есть, для провода 5e нужны коннекторы 5e. Качественные коннекторы имеют целиком позолоченные контакты – учитываем это при покупке. Потому что бывает бутафория — когда позолота есть только в месте соединения коннектора и контактов в принимающем устройстве.
  • Кримпер. Выбор инструмента ограничен финансами и фронтом работы. Если необходимо обжать пару проводов в год, можно остановиться на самом простом кримпере. Если сборка витых пар станет работой на каждый день — смотрим получше и подороже.
  • Нож. Если кримпер не имеет режущих кромок, то можно взять канцелярский или сапожный — любой, которым удобно очистить кабель от внешней оболочки.
  • Отвертка. Секретный инструмент.
  • Устройство для проверки. После обжима кабель необходимо проверить на качество сигнала и отсутствие короткого замыкания. Если это промышленные масштабы или, хотя бы, построение серьезной домашней сети — лучше использовать специальный тестер витых пар. Если подключение приставки к интернету — достаточно откатать новый кабель на заведомо рабочих устройствах и убедиться, что все работает.

Подготовка к обжиму

Перед обжимом нужно подготовить витую пару. Пусть это будет отрезок с небольшим запасом:

Обычного Cat. 5e кабеля с медными жилами и мягкой качественной оболочкой хватит для домашних задач с головой.

Даже опытный мастер может «запороть» процесс, поэтому коннектор — это расходный материал. Пусть и они тоже будут в запасе:

Простые коннекторы типа 5e — золотые и бутафорские.

Для реализма будем использовать самый простой кримпер из доступных на рынке:

Такого инструмента хватит для нужд домашнего мастера и даже специалиста.

Отвертка с плоским жалом:

Секретный инструмент.

Определяемся со способом обжима витой пары. Например, для соединения типа компьютер-компьютер раньше использовали перекрестное расположение пар в коннекторе. А для соединения компьютера с роутером — прямую распиновку. Сейчас вся техника автоматически перекидывает нужные пары местами и для стандартных задач можно всегда использовать прямой способ обжима:

Оба коннектора обжимаются идентично.

Подготовка провода и коннектора

Зачищаем провод примерно на полторы длины коннектора. Стараемся сделать максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку самих жил:

Каждая пара различается по цветам и скручена в определенном порядке. Необходимо раскрутить проводники, но так, чтобы скрытая часть провода под оболочкой оставалась в заводском скрученном виде. Это необходимо для сохранения помехоустойчивости на всех участках провода, вплоть до коннекторов. Не забываем распределить провода по цветам, как показано на схеме распиновки:

Примеряем провод к коннектору, чтобы определиться с нужной длиной проводников. Красными линиями на фото обозначены границы для оболочки и самих витых пар:

Чтобы удержать пучок в правильном порядке, можно прижать их пальцем возле края оболочки, а затем аккуратно перенести хлипкую конструкцию в коннектор. В нем есть специальные салазки для каждого провода — поэтому после того, как каждый проводник попадет на свою дорожку, просто вставляем кабель до упора. Не забываем отвести в сторону нейлоновую нить:

Обязательно следим, чтобы все пары достигли крайних точек в салазках и полностью накрылись ножами контактов:

Оболочка провода должна также достигнуть сужения в месте, где начинаются салазки, чтобы одноразовая защелка полностью накрыла своей плоскостью широкую часть провода:

Обжим

Убеждаемся в качестве подготовки конструкции и переносим ее в рабочий паз инструмента. В обжимной каретке присутствуют ограничитель и защита от неправильного положения коннектора — не спешим и делаем внимательно:

Когда коннектор окажется в правильном положении в инструменте, сжимаем ручки кримпера практически до упора, после чего будет слышен щелчок — сработает стопор оболочки в коннекторе:

Зубцы кримпера имеют одинаковый шаг и соответствуют контактам в коннекторе. При сжатии ручек они попадают в пазы с контактами и продавливают их через оболочку проводников:

Проверка качества

Вынимаем готовый провод и проверяем качество обжима. Во-первых, убеждаемся в том, что ножи полностью «врезались» в провода:

Во-вторых, проверяем качество фиксации оболочки провода в коннекторе:

Если один из контактов не достает до проводника, то можно сделать «контрольный» обжим в кримпере или использовать секретный инструмент.

Доработка

Бывает, что некоторые зубцы кримпера не достают до каждого контакта в одинаковой степени и оставляют часть пар без контакта. Для этого необходимо настроить обжимную каретку, которая подвижна и регулируется с помощью фиксирующих болтов. Однако, можно быстро исправить положение с помощью секретного инструмента — отвертки. Просто дожимаем нужный контакт плоскостью:

Нажимаем с силой, аккуратно, без ударов по отвертке, не расшатывая контакт, чтобы ножи прорезали оболочку проводника и соединились с медными проводниками. Впрочем, так можно обжать весь провод, если под рукой нет кримпера. Долго и неудобно, но осуществимо:

То же самое с защелкой для оболочки — давим до щелчка:

Проверяем работу

Для проверки можно использовать специальный тестер, который находит обрывы, короткое замыкание и проверяем распиновку обжима. Без спецтехники тоже можно обойтись — подключаем компьютер к роутеру с помощью нового кабеля и ждем подключения:

Затем проверяем качество интернета:

Тариф на месте, скорость соответствует заявленной — провод готов к труду и обороне.

последовательность действий, схемы расположения проводов, инструменты

Интернет давно и прочно вошёл в каждый дом. Доступ к нему осуществляется при помощи кабеля UTP 5e – «витая пара». Обжим витой пары, прокладку кабеля, его подключение к компьютеру и предварительную настройку сетевого соединения выполняют представители провайдера. Но что делать, если вам понадобилось перенести точку доступа в другую комнату, организовать их несколько штук или просто заменить развалившийся коннектор? В этом случае необходимо знать схему распиновки RJ-45 по цветам, какой нужен инструмент, как его использовать и можно ли обойтись без специального обжимника. На эти и некоторые другие вопросы ответит данная статья.

RJ 45 с обжатой в нём витой парой

Читайте в статье

Что такое обжим витой пары и зачем он нужен

Обжим или распиновка сетевого кабеля – это распределение отдельных проводов UTP кабеля в определённом порядке и их закрепление в коннекторе RJ-45. Существует несколько схем обжима витой пары и RJ-45: прямой, перекрестный, для 8 или 4 жил.

RJ-45 и контактная планка

Важно! Даже если распиновка выполнена в соответствии с выбранной схемой, необходимо соблюдать правила разводки кабеля «витая пара». Их нарушение может привести к существенному снижению качества связи:

  • нельзя сильно сгибать кабель. Минимальный радиус для UTP 5e составляет 10 диаметров, то есть около 49 мм;
  • нельзя скручивать лишний кабель в «колечки» – это приведет к возникновению электромагнитных наводок;
  • категорически запрещается прокладывать витую пару возле электропроводки. Минимальное расстояние при горизонтальной прокладке – 50 мм, при вертикальной – 300 мм.
UTP пятой категории

Какой нужен инструмент для обжима витой пары

Специальный инструмент, использующийся для обжима rj 45 – кримпер. Купить его можно в любом магазине электроники и в большинстве магазинов компьютерной техники, где есть отдел расходных материалов. Однако стоимость кримпера довольно высока и приобретать его только для одноразовой работы нецелесообразно. Существуют альтернативные варианты подключения коннектора с использованием обычной плоской отвёртки. Однако в этом случае рекомендуется приобрести несколько резервных коннекторов на случай, если забивка не получится с первого раза.

Внешний вид с указанием основных рабочих зон кримпера

Инструмент для обжима коннекторов rj-45 имеет несколько рабочих зон, применяя которые можно выполнить все необходимые действия с кабелем:

  1. Снятие внешней общей изоляции.
  2. Обрезка проводов до необходимой длины.
  3. Обжим.

Как обжать витую пару на 4 и 8 жил

Существует два основных стандарта расположения проводов – T568A и T568B. Кроме того, есть возможность передачи информационного сигнала с использованием всего четырёх жил вместо восьми.

Самообжимной коннектор позволяет обойтись без кримпера

Обжим витой пары 8 жил – схема расположения цветов

Порядок расположения проводов регламентируется двумя стандартами: T568A и T568B

Порядок расположения проводов по стандартам T568A и T568B

В чём заключается различие между стандартами T568A и T568B? Начнём с того, что на данный момент почти повсеместно используется более новый стандарт T568B. Изначально он был разработан для осуществления обратной связи с uCoz – системой управления сайтами от компании uKit Group. Однако, на данный момент общедоступные протоколы получили столь широкое распространение, что стандарт T568B используется в сетевых настройках ПК как предустановленный шаблон.

Обжим витой пары 4 жилы – схема расположения цветов

Кабель UTP (витая пара) состоит из четырёх пар проводков с уникальной цветовой маркировкой. Локальная сеть стандарта Ethernet 10/100BASE-T для передачи информации по протоколам интернет связи (TCP/IP v4/v6) задействовала только две из четырёх пар — оранжевую и зелёную. Оставшиеся, коричневая и голубая пары, применяются для передачи данных других сетевых приложений. К примеру, в факс-модемных соединениях они отвечают за телефон.

Схема распиновки прямого и кроссового (перекрестного) кабеля на 4 жилы

Схемы распиновки витой пары

Существуют две основные схемы распиновки витой пары:

  1. Прямая.
  2. Перекрёстная (кроссовая).
Блок-схема возможности передачи данных между устройствами при прямой и перекрёстной схеме подключения

Прямой обжим кабеля интернет

Прямая схема – применяется, если необходимо подсоединить ПК к концентратору (свитч) или маршрутизатору (роутер).

Распиновка интернет кабеля на 8 проводов по прямой схеме

Перекрёстный обжим сетевого кабеля

Перекрёстная (кроссовая) схема – используется для соединения между собой двух однотипных устройств – компьютеров или маршрутизаторов.

Цветная схема распиновки витой пары на 8 проводов – перекрёстное расположение для связи между однотипным оборудованием

Обжатие витой пары – последовательность действий

Последовательность проще всего показать в пошаговой инструкции.

Важно! Если величина вылета лезвия не настроена, то либо внешняя изоляция не прорежется, либо будет повреждена изоляция внутренних проводов.

Как обжать интернет-кабель в домашних условиях без специальных инструментов

Кримпер – довольно дорогой инструмент, и приобретать его для одного коннектора не стоит. Вполне можно обойтись обычной отвёрткой. Все действия вплоть до размещения жил в коллекторе остаются практически без изменений с той разницей, что для снятия изоляции применяется обычный нож для подрезания проводка и кусачки.

Использование отвёртки для вдавливания контакта

Конвектор с расположенными в нём проводами укладываем на стол защёлкой книзу. Прочно удерживая с двух сторон пальцами, нажимаем отвёрткой на один контакт, пока он полностью не входит в проводок, пробивая его изоляцию. Последовательно повторяем процедуру со всеми остальными проводами.

Выводы

Для получения доступа в интернет в любой точке квартиры идеальным вариантом является приобретение и подключение Wi-Fi роутера. Однако если для стационарного компьютера требуется сетевой кабель «витая пара» в установленном месте, то лучше всего выполнить его прокладку под слоем штукатурки или в специальном пластиковом коробе. Выведение точки подключения оформить в виде специальной розетки, а уже к ней подсоединить системный блок ПК через короткий патч-корд.

Распиновка RJ-45 – цветовая схема обжима utp

Согласно спецификации EIA/TIA-568 предусмотрено несколько цветовых схем обжима сетевого кабеля витая пара (патч-корда) в коннектор RJ-45 для соединения компьютера с роутером, хабом, свичем или подключения двух компьютеров межу собой.

Сетевую вилку принято называть RJ-45, хотя правильное ее название 8P8C. А RJ (Registered Jack) – это название стандарта, описывающее конструкцию разъемного соединения вилки и розетки.

На всех представленных ниже фотографиях отображен один разделанный utp кабель, предназначенный для применения в сетях LAN (Local Area Network) и DSL (Digital Subscriber Line), с обжатыми на его концах витыми парами в вилки RJ-45.

Цветовая схема обжима RJ-45 компьютер - хаб для Интернета

Цветовая маркировка обжима lan кабеля витая пара по варианту B, самый распространенный вариант.

Цветовая маркировка обжима lan кабеля витая пара по варианту А.

Как видно на фото, в обоих вариантах концы lan кабеля обжимаются по одинаковой электрической схеме, только местами поменяны две витые пары. На место оранжевой витой пары обжата зеленая, а на место зеленой витой пары – оранжевая.

Витые пары utp кабеля, обжатые как по варианту А и по варианту В взаимно заменяемые. Так что можно обжимать по любому варианту цветовой схемы, какая больше нравится, на работоспособности lan сети это не отразится.

Цветовая схема обжима RJ-45 двух парного кабеля витая пара

В настоящее время в продаже появился сетевой кабель витая пара, в котором вместо традиционных четырех имеется только две витые пары. И это экономически оправдано, так как в 90% кабельных линий для Интернета используется только две витые пары.

Как видите, электрическая схема соединения выводов RJ-45 не изменилась, только вместо зеленой пары обжимается синяя.

Такой кабель витых пар по варианту B обжимаются по схеме, представленным выше на фотографии. При обжатии по варианту A, пары просто меняются местами. Вместо оранжевой пары обжимается синяя, а вместо синей – оранжевая.

Цветовая схема обжима RJ-45 компьютер - компьютер

Если надо создать локальную lan сеть из двух и более компьютеров без использования дополнительного активного оборудования (хаба, свича или роутера), например для коллективных игр, то для этого случая спецификацией EIA/TIA предусмотрена следующая разделка сетевого кабеля витых пар. Для создания сети из двух компьютеров, достаточно один такой кабель витых пар вставить в их сетевые порты.

Обратите внимание, противоположные концы lan кабеля витых пар компьютер-компьютер обжимаются по разным цветовым схемам.

Обжим витых пар RJ-45 выполняется инструментом, который называется обжимные клещи. Если клещей под руками нет, то можно воспользоваться технологией обжима витых пар без клещей.

Все приведенные выше цветовые схемы распиновки utp кабеля витых пар в настоящее время теряют актуальность. Современные сетевые карты, свичи, хабы и роутеры, благодаря поддержке технологии Auto-MDIX, автоматически определяют вариант обжатия кабеля витых пар и выполняют внутреннюю подстройку. Так что современный компьютер, при создании сети, можно подключать хоть к хабу, или другому компьютеру не задумываясь о варианте цветовой схемы распиновки кабеля витых пар.

Цветовая схема обжима RJ-45
по стандарту PoE IEEE 802.3af и IEEE 802.3at

Стандарт PoE IEEE 802.3af предусматривает возможность передачи информационного сигнала и подачу питающего напряжения на устройство по одному кабелю витых пар, обжатым коннектором RJ-45. Это позволяет обойтись без дополнительного провода для подачи питающего напряжения.

Вне зависимости от вариантов обжатия RJ-45, с положительного вывода источника питания напряжение подается одновременно на контакты 4 и 5 (синяя пара), а отрицательного – на 7 и 8 (коричневая пара).

Как правило распиновка кабеля витых пар по стандарту PoE IEEE 802.3af применяется при создании систем видеонаблюдения, в которых используется коммутатор, например, 9-портовый PoE коммутатор ROKA R-KM-POE0801, в котором для каждого из портов предусмотрена возможность подачи через RJ-45 постоянного напряжения 12 В мощностью до 30 Вт.

Цветовая схема обжима RJ-45 4 провода для Интернета

При подключении компьютера к сети Интернет или создании локальной сети редко кто использует возможности lan кабеля витых пар полностью. Это, как правило, связано с отсутствием информации.

При передаче сигнала по витым парам кабеля категории САТ5 (скорость до 100 Мбит/с), задействованы только две пары проводов из четырех имеющихся в кабеле. Одна пара для приема сигнала, вторая для передачи, что наглядно демонстрирует приведенная электрическая схема подключения сетевой карты компьютера кабелем витых пар разъемом RJ-45 к хабу свичу или роутеру.

Как видно из схемы, каждая из двух пар lan кабеля подключена к компьютеру и хабу свичу или роутеру по трансформаторной симметричной схеме. Достоинство трансформаторной схемы заключается в подавлении наводок и помех и обеспечении высокой степени защиты от коротких замыканий и ошибок при монтаже в кабеле витых пар.

В случае возникновения необходимости прокладки дополнительной линии или при частичном повреждении пар в сетевом кабеле витых пар, есть возможность без ухудшения скорости передачи данных, увеличить число линий вдвое или отремонтировать кабель витых пар, обжав вилки RJ-45 на ранее не используемые витые пары.

Ниже приведенные цветовые схемы обжатия кабеля витых пар RJ-45 не отличаются от вышеприведенных, но на них показаны только проводники lan кабеля витых пар, которые используются для передачи информации. Витые пары, которые не подходят вплотную к вилке RJ45 обычно обжаты, но сигнал по ним не передается и их можно задействовать для передачи дополнительной информации.

Цветовая схема обжима RJ-45 4 провода компьютер - хаб

Обжим витой пары, вариант B. Сигнал передается только по оранжевой и зеленой парам.

Обжим витой пары, вариант A. Сигнал передается тоже только по зеленой и оранжевой парам, но витые пары обжаты в вилке RJ-45 к другим контактам.

Цветовая схема обжима RJ-45 4 провода компьютер - компьютер

Обжим витой пары компьютер-компьютер. Сигнал передается только по зеленой и оранжевой парам.

Цветовая схема обжима RJ-45 компьютер - хаб при ремонте

Если при проверке кабеля витых пар обнаружен обрыв или короткое замыкание в оранжевой или зеленой витой паре, а синяя и коричневая исправны, то можно обойтись без замены кабеля. Достаточно заново обжать вилкой RJ-45 кабель витых пар по одной из ниже приведенной цветовой схеме.

Обжим витой пары при ремонте варианта B. Оранжевая витая пара заменена коричневой, а зеленая – синей.

Обжим витой пары при ремонте варианта A. Оранжевая витая пара заменена синей, а зеленая – коричневой.

Как видите, любую неисправную витую пару можно заменить неиспользуемой, синей или коричневой.

Цветовая схема обжима RJ-45
для подключения двух компьютеров к хабу по одному кабелю.

Обжим витой пары RJ-45 для подключения двух компьютеров по одному кабелю можно выполнить по такой цветовой схеме.

Две левых вилки RJ-45 вставляются в сетевые карты двух компьютеров, а две правые RJ-45 в розетки активного оборудования. Или наоборот, так как кабель симметричный.

Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары 4 провода
для подключения компьютера и телефона по одному кабелю

Иногда возникает потребность в дополнительной низковольтной проводке от входной двери в комнату. Например, от плинта в подъезде нужно протянуть пару для подключения стационарного телефона, запитать постоянным напряжением антенный усилитель, подать напряжение на Wi-Fi роутер или Switch, подключить дополнительную трубку домофона, установить дополнительный квартирный звонок, установить переговорное устройство с дистанционным открыванием входной двери, запитать низковольтным напряжением светодиодную ленту для подсветки прихожей и многое другое. В этом случае с успехом, возможно, использовать свободные пары в кабеле витых пар.

Внимание! Передавать по кабелю витых пар напряжение бытовой электросети 220 В категорически запрещено, так как кабель витых пар Интернет не рассчитан на такое напряжение. Это может вывести из строя компьютер.

Диаметр жил проводов сетевого кабеля витых пар составляет 0,51 мм (сечение 0,20 мм2), что позволяет пропускать по ним ток при постоянной нагрузке величиной до 1,5 А, а при кратковременной до 3 А. А если соединить параллельно по два провода, то допустимый ток увеличится в два раза, и составит уже 3 А. Таким образом, если соединить параллельно все восемь проводников кабеля витых пар, то станет возможным передавать по ним ток до 12 А!

В последнее время в продаже появился дешевый кабель витых пар со стальными жилами, покрытыми тонким слоем меди. При передаче высокочастотного сигнала на небольшое расстояние такой кабель применять вполне допустимо, хотя надежность сети будет снижена. При разделке кабеля витых пар со стальными жилами для передачи питающего напряжения необходимо учесть, что нагрузочная способность его на порядок ниже, чем у кабеля с жилами из чистой меди.

Для реализации такой возможности нужно обжать в вилке RJ-45 utp кабель по одному из вариантов А или В, не обжимая коричневую и синюю пары, и затем использовать эти свободные пары по своему усмотрению. Потребуется удлинение не используемых для Интернета проводников. Как правильно выполнить сращивание проводов Вы можете узнать из статьи «Удлинение кабеля витых пар».

Чем отличается патч-корда от кабеля витых пар

Патч-корд, или как его еще называют коммутационный шнур, предназначен для соединения между собой электронный устройств, например, компьютер с хабом, свитчем или двух компьютеров между собой в случае, если устройства в процессе эксплуатации необходимо перемещать относительно друг друга.

Для изготовления патч-корда берется кабель витых пар, жилы в котором сделаны из многожильного провода, чтобы они при частых перегибах не ломались. Для обжима такого кабеля используются специальные коннекторы RJ-45. По стандарту ANSI EIA TIA 568B.1 длина патч-корда не должна превышать пяти метров. Соединение устройств с помощью патч-корда экономически целесообразно, если они в процессе эксплуатации будут часто перемещаться относительно друг друга.

Обжим витой пары - схема и порядок действий

На сегодняшний день очень просто найти информацию о том, как правильно обжать витую пару для Интернета или локальной сети в разъём RJ45. Кругом много разных инструкций — одна красивее другой. Но почему-то когда доходит до практики, то люди допускают много простых ошибок, из-за которых потом возникают проблемы. К тому же, мне часто поступают вопросы как сделать обжим кабеля если 4 жилы, а во всех инструкциях схема для 8. Я хочу собрать воедино необходимую информацию и показать всё  так, чтобы эта инструкция была максимально удобной и полезной.

Инструмент для заделки кабеля

Прежде, чем что-либо делать, надо подготовиться, вернее подготовить инструмент. Минимум, что понадобится, это специальная обжимной инструмент для заделки и обрезки витой пары. Его ещё называют, как обжимка, пресс-клещи или кримпер.

Примечание: У меня в качестве примера показан профессиональный дорогой инструмент. Он тяжёлый, массивный и уже обжал около 1000 патч-кордов, но для него это не предел. Есть более дешевые, легкие и простые клещи,  но смысл у всех один — зажать кабель ножами в коннекторе RJ45. Просто дешёвые подходят лишь для разовых операций, а вот монтеру или сисадмину нужны клеши более надёжные.

На любом кримпере есть лезвия для обрезки кабеля и лезвия для снятия оплётки с витой пары, поэтому человеку, у которого уже набита рука будет вполне достаточно его одного. А вот тем, кто этим занимается от случая к случаю или вообще первый раз в жизни, большую помощь окажет ещё один инструмент для снятия изоляции стриппер.

Иногда, он может идти в комплекте с обжимкой. Если его под рукой нет, то подойдёт обычный канцелярский или прорезной строительный нож. Только действуйте им очень осторожно — пальцы режет с непривычки мгновенно, глубоко и очень больно.

Так же лично я, когда заделываю кабель, предпочитаю обрезать его нормальными кусачками, а не лезвием на кримпере. Вот как то сразу так привык и мне так удобнее.

Цветовая схема раскладки проводов

Кабель UTP или так называемая витая пара состоит из четырех пар проводов. В сетях Ethernet 10/100BASE-T используются только две пары проводов (оранжевая и зеленая). Две других цветных пары (коричневая и голубая) используются для в сетях Gigabit Ethernet. В настоящее время есть два стандарта раскладки проводов по цветам для обжима из в коннектор — T568A и T568B.

Как правило, обжимка витой пары может быть выполнена по одному из двух вариантов:

  1. Прямой. Это обычный патч-корд, который сейчас используется повсеместно. Для него оба конца кабеля обжимаются по стандарту T568A или по стандарту T568B. Главное, чтобы распиновка разъёма с обоих концов была одинаковой. Такой патч-корд подойдёт, чтобы подключить компьютер к роутеру или коммутатору, а так же соединить между собой два роутера или свитча.
  2. Перекрёстный или Кросс-Овер. Этот стандарт использовался для соединения между собой двух компьютеров по Ethernet напрямую. Сейчас, когда сетевые адаптеры уже достаточно умные и сами способны распознать тип подключения, необходимость в перекрёстный патч-кордах практически отпала, но всё же я рассмотрю и её.

Витая пара 4 жилы

Как я уже сказал выше, для обычного 100-мегабитного сетевого подключения используются всего 2 пары — оранжевая и зеленая, то есть всего 4 жилы из 8. Поэтому сейчас на рынке есть удешевлённый UTP-кабель для провайдеров, который имеет всего 4 жилы. По  моему опыту он значительно хуже по качеству и нормально работает на длине линии до 90 метров. Но работать с ним тоже приходится достаточно часто. Распиновка RJ45 по цветам здесь точно такая же. Просто надо «вычесть» оставшиеся 4 жилы из обычной раскладки.

Таким образом получаем, что у нас используются контакты 1,2,3 и 6. Да, в шестую дорожку разъёма порой достаточно сложно попасть и с непривычки придётся помучиться. Но опыт — дело наживное и после десятого коннектора уже всё идёт значительно проще.

Как обжать витую пару в RJ45 — последовательность действий

Начинаем с того, что с помощью стриппера или ножа удаляем оплётку кабеля UTP примерно на 2-3 сантиметра.  При такой длине раскладка кабеля по цветам проходит значительно проще. Удаляется только внешняя оплётка — жилы зачищать не нужно!

Расплетаем каждую пару и раскладываем жилы по цветам. Я обычно пальцами их разглаживают до тех пор, пока они более-менее будут держать ровную форму. После этого подрезаем концы на расстоянии примерно 5-7 миллиметров от внешней оплётки и примеряем коннектор RJ45.

Почему я оставляю такой короткий конец? Посмотрите на фото! Такой длины хватает как раз чтобы жилы встали на свои места, а внешняя оплётка зашла почти до начала дорожек в разъёме. При обжиме пластиковая лапка надежно зажимает оплётку и кабель очень крепко и надёжно сидит на своём месте.

 Обжать UTP на 4 жилы в RJ45 с одной стороны проще, проводков-то меньше:

Но вот с последней жилой с непривычки придётся помучиться. Для фото я специально не подрезал жилы, чтобы было видно, как они зашли в коннектор. На практике же их надо так же делать длинной не более 70 миллиметров.

Как только удастся правильно заправить кабель — вставляем коннектор в гнездо пресс-клещей и сжимаем ручки до упора. Так как часто приходится сталкиваться с тем, что частенько ножи бывают недожаты, я обычно советую после этого ручки отпустить и сжать их ещё раз. Патч-корд готов и можно его проверять!

Как обжать Интернет-кабель отверткой

В Интернете много разного треша и одним из такого можно считать обжим витой пары в RJ45 отверткой. Много-много лет назад, когда только учился, я нашёл в сети такую инструкцию и по неопытности поверил, что это нормальный способ.

На самом деле, это далеко не так! Тогда я сломал несколько коннекторов и на следующий день пошёл за кримпером. Сейчас, имея достаточно большой опыт, я смогу обжать кабель отверткой более-менее нормально, но! Качество такого патч-корда крайне низкое. Нормально довести нож коннектора до конца всё равно не получится. Поэтому я крайне не рекомендую такой способ!

Как проверить патч-корд

Итак, вы обжали свой первый патч-корд и теперь надо его проверить. Вообще, для этих целей есть специальный прибор — LAN-тестер. Он состоит из передатчика и приёмника.

Одну сторону кабеля включаем в передатчик, а другую — в приёмник и смотрим. Тестер по очереди проверяет каждую жилу. Если всё нормально, то напротив её номера загорается индикатор. Если где-то по жиле обрыв, то индикатор не горит.

Всё это хорошо, только по факту редко кто покупает LAN-тестер, тем более, когда необходимость обжать Интернет-кабель возникает один раз за несколько лет. В этом случае есть способ проще. Для этого нам понадобится коммутатор (свитч) или роутер. Отключаем от него все провода, после чего в любые LAN-порты включаем проверяемый патч-корд. Выглядит это так:

Если индикаторы LAN загорятся — патч-корд рабочий. Если нет — значит он где-то повреждён. Внимание! Нельзя проводить такой тест, если коммутатор или роутер включен в локальную сеть или сеть провайдера через порт WAN, так как Вы фактически делаете петлю, что может привести к проблемам на сети. Но если ничего, кроме патч-корда не будет подключено к устройству, то никакого вреда от этого не будет.

Витая пара: способы обжима, схема соединений

Витая пара обжим схема. Что это такое и с чем его едят?

Витая пара – это специальный кабель, состоящий из четырех пар медных жил, свитых между собою.

Благодаря такой конструкции удается ощутимо снизить воздействие всякого рода помех.

Содержание:

Кабели широко используются при создании локальной сети – данный способ передачи и получения информации заслуженно остается самым надежным, быстрым и удобным.

Обжим витой пары

Под обжимом витой пары подразумевают процедуру закрепления специальных разъемов, расположенных на конце шнура.

В качестве разъемов обычно используют 8-контактные коннекторы 8P8C, известные большинству из нас под названием RJ-45. Разъемы могут быть двух видов:

  • неэкранированные – предназначенные для провода UTP;
  • экранированные – для кабелей FTP или STP.

К выбору коннектора нужно отнестись весьма внимательно, часть из них используются только профессионалами, ведь для их установки нужны знание, опыт и сноровка.

Обратите внимание! Лучше не покупать коннекторы вместе со вставкой – их предназначение, разработано специально для мягких и, в частности, многожильных проводов, и использовать их для закрепления твердого медного кабеля очень неудобно.

С коннектором несложно разобраться самостоятельно, его конструкция достаточно проста и понятна – внутри устройства имеется 8 углублений-канавок (для каждой медной жилы шнура), вверху которых имеются металлические контакты.

Чтобы правильно определить нумерацию контактов, нужно коннектор повернуть так, чтобы контакты расположились вверху, защелкой к себе.

При этом напротив будет находиться входной разъем. В таком положении контакт №1 будет справа, а № 8, соответственно, слева.

Нумерация — это важная информация, при выполнении процедуры обжима.

Поэтому обязательно запомните, как правильно определять номера контактов, это поможет правильно закрепить провод и установить соединение.

Различают пару схем для распределения: EIA/TIA-568А и EIA/TIA-568B. Отличие между схемами заключается в расположении жил.

Так как все четыре пары жил, свитых внутри шнура, имеют изоляцию разного цвета, то повторить схему соединения самостоятельно под силу всем.

Важно! Укладку всегда начинаем с первого контакта к восьмому.

Цветовое расположение жил в схеме 568A:

  1. бело-зеленый;
  2. зеленый;
  3. бело-оранжевый;
  4. синий;
  5. бело-синий;
  6. оранжевый;
  7. бело-коричневый;
  8. коричневый.

Витая пара обжим схема 568A используется для соединения между собой компьютеров, при создании локальной сети.

Цветовое расположение жил в схеме 568В:

  1. бело-оранжевый;
  2. оранжевый;
  3. бело-зеленый;
  4. синий;
  5. бело-синий;
  6. зеленый;
  7. бело-коричневый;
  8. коричневый.

Данная таблица пригодится, если нужно установить соединение между роутером и компьютером.


к содержанию ↑

Способы обжима

Сетевые провода, предназначенные для соединения между собою компьютеров и разных видов сетевого оборудования, используют два варианта обжима кабеля – кроссовый и прямой.

Прямой обжим шнура применяют при изготовлении кабеля, который будет служить для подключения разных видов сетевого оборудования и клиентских устройств к компьютеру, а также для связи сетевого оборудования между собою.

Данный способ обжима – самый распространенный и часто используемый.

Кроссовый способ обжима применяется при изготовлении провода, предназначенного для соединения между собою компьютеров.

При этом в коммутации не участвует дополнительное оборудование.

Реже перекрестный шнур применяют, объединяя старые в сеть через порты типа up-link.

Для изготовления прямого вида, можно использовать любую схему обжима, главное условие – оба конца кабеля обжимаются идентично.

Чаще всего при создании прямого сетевого шнура используется схема 568В.

Иногда, чтобы изготовить прямой тип, можно использовать не четыре витые пары, а только две.

При помощи такого кабеля можно подключить к сети две единицы компьютерного оборудования.

Такой способ обжима витой пары в RJ-45 используется в случае, если в планах нет высокого локального трафика, скорость обмена данных будет равна показателю 100 Мбит/c.

Для примера показана схема распиновки rj45, в которой участвуют зеленая и оранжевая. Для обжима иного типа, оранжевую заменяет коричневая, а зеленую – синяя.

Но инструкция подключения контактов остается неизменной.

Если нужно изготовить кроссовый кабель, один конец по 568А схеме, а второй — 568В.

При изготовлении такого кабеля непременно участвуют все восемь медных жил.

Если нужно изготовить кроссовера, который обеспечит скорость обмена данных между компьютерами до 1000 Мбит/c, используют особый способ обжима.

Один конец будет обжат по примеру схемы 568В, а иной конец имеет распиновку rj45 по цветам:

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

Данная схема обжима отличается от уже рассматриваемой нами 568А – коричневая и синяя пары, взаимно заменили друг друга, сохранив общую последовательность.

Если оба конца кабеля зажать по схеме 568В, получим прямой сетевой кабель, который подойдет для соединения ПК с коммутатором.

Если один конец кабеля обжат по схеме 568В, а второй – по схеме 568А, имеем кроссовый кабель, подходящий для соединения компьютеров.

Если требуется изготовить гигабитный перекрестный кабель, то следует применить особую схему обжатия.

к содержанию ↑

Обжим витой пары в RJ-45

Для обжима витой пары в RJ-45 понадобиться специальный инструмент – кримпер, особый вид клещей с несколькими рабочими зонами.

обжим и правильная распиновка для различных типов соединения

На так уж важно, решили ли вы подключить свой домашний компьютер к роутеру или решили объединить все ПК в многоквартирном доме: вы будете построить компьютерную сеть, и без знаний, как и чем соединить устройства, вам не обойтись. В этой публикации будет рассказано о том, что такое «витая пара», как должен происходить правильный обжим и распиновка витой пары для различных типов устройств.

Кроме того, будет затронута тема необходимого инструмента, и как это можно сделать «на коленках» без использования специализированного инструментария.

Немного теории

Витой парой называют кабель определенного стандарта, для создания того или иного типа компьютерной сети. Он бывает экранированным (тип STP) и не экранированным (тип UTP). В зависимости от оборудования, подключаемого в сеть, и предполагаемой скорости передачи данных, используется кабель различного стандарта с 2 или 4 парами проводов.

Пропускная способность «витой пары» зависит от количества и сечения жил, а также материала, из которого они изготовлены. Проводник с четырьмя парами, в основном, используется для создания более современных сетей, со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Правильная «распиновка»

Для объединения двух устройств в одну сеть, потребуется отрезок кабеля (патч-корд), с двух сторон которого закреплены коннекторы RJ 45 (Джеки). Для построения рабочей компьютерной сети важно сделать правильную распайку или как говорят специалисты – распиновку. Применение коннекторов RJ 45 позволяет сделать патч-корд с качественным соединением проводов, не прибегая к процессу пайки.

Стандартный разъем RL45 имеет 8 контактов, к каждому из которых подходит свой проводок. Соединение проводов с разъемами делается, исходя из существующих стандартов: TIA-568A и TIA-568B.

Чаще всего, для создания 100 Мбитной сети, пользователь использует 8 жильный кабель, хотя вполне достаточно и 4 жил. Ниже будет рассмотрен обжим витой пары 8 жил.

Для объединения компьютера с коммутатором (маршрутизатором) используется прямая схема обжима витой пары, т.е. используется патч-корды, с одинаковой распиновкой на обоих концах.

На рисунке показано цветовое расположение проводов по стандарту TIA-568A

Правильное подключение 2 парного кабеля

Как уже говорилось выше, кабель, состоящий из 2 пар проводов, в подавляющем большинстве случаев используется для подключения между подъездным коммутатором провайдера и оборудованием абонента, поэтому чаще всего, для этого используется прямая схема распиновки, где оба разъема подключаются по одному из приведенных выше стандартов. На рисунке показана прямая схема обжимки витой пары на 4 жилы.

 

Если, вам понадобится сделать патч-корд с перекрестной схемой подключения коннекторов (crossover), то следует просто при подсоединении второго разъема, поменять пары местами. Если вам требуется подготовить несколько рабочих мест, то специалисты компании «Системные технологии» могут произвести монтаж СКС под планировку вашего офиса.

Инструмент для работы

Вам понадобится:

  • Кабель необходимого стандарта.
  • Разъемы RJ45 2 шт. (если вы занимаетесь этим в первый раз, то коннекторов следует взять с запасом).
  • Специальные клещи.
  • Устройство для снятия изоляции.
  • Тестер витой пары.

Так может выглядеть необходимый инструмент

Один из вариантов тестера для проверки правильности соединения жил.

Если нет специального инструмента, а вы решили самостоятельно изготовить патч-корд из кабеля витая пара, распиновка и обжим которой будет соответствовать всем стандартам, то можете заготовить инструменты, показанные на рисунке ниже. В последнем разделе этой статьи будет рассказано, как их использовать, как говорится в народе, «на коленках».

Пошаговая инструкция по обжиму сетевого кабеля

  1. Используя устройство для снятия изоляции, зажмите в него конец кабеля так, чтобы освободить участок около 20 мм. Проверните приспособление вокруг своей оси, чтобы лезвие по кругу надрезало изоляцию. 
  2. После, следует снять изоляцию, фольгу с подготовленного участка, обрезать одиночный стальной провод и разложить жилы для обжима, согласно цветовой схеме.
  3. Следующим этапом станет подрезка жил до необходимой длины. Для замера можно использовать сам разъем RJ 45. Следует к этой процедуре отнестись с особым вниманием: если оставить длинные концы, провода будут плохо закреплены в коннекторе, если слишком короткие, то жилы могут недостать до контактов разъема. 
  4. Очень удобно делать обрезку приспособлением для снятия изоляции.
  5. После обрезки, следует вставить проводки в разъем до упора. Признаком правильного расположения являются четко видные торцы жил в коннекторе.
  6. После этих процедур, следует полностью вставить разъем RJ 45 в клещи для обжима, и сжать устройство до упора.
  7. После правильного обжима, контакты в коннекторе создадут надежное соединение с проводами. С обратной стороны патч-корда, нужно сделать то же самое. Правильность распиновки необходимо проверить тестером.

Обжим коннектора с помощью отвертки и других подручных средств

Если специальных инструментов у вас нет, и вам предстоит единоразовая работа, то покупать специальный инструмент не стоит. Можно попробовать выполнить подсоединение и крепление разъемов при помощи обычных бокорезов, ножа и отвертки.

  1. Подготовьте кабель. С помощи ножа снимите приблизительно 2 см. изоляции с кабеля, экран, и обрежьте стальную жилу.
  2. Бокорезами обрежьте лишнее.
  3. Разложите жилы в правильной последовательности и вставьте их до упора в коннектор.
  4. Отверткой, сильно надавите сверху на каждый нож разъема, чтобы он прорезал изоляцию провода, создав качественное соединение.

Может получиться не очень красиво, но главное, чтобы все работало. А лучше звоните нам и мы выполним работу быстро и качественно. Работаем как по Челябинску, так и по области.

 

Ethernet-кабель

— витая пара — типы/категории — Технический блог Pulsar

Витая пара - среда передачи сигналов, состоящая из четырех витых пар изолированных проводов (Витая пара - ТП). Кроме того, провода в отдельных парах правильно скручены по отношению друг к другу. Такая скрутка проводов устраняет перекрестные помехи (помехи) между соседними парами и позволяет исключить влияние внешних электромагнитных помех.


Кабель Ethernet (Интернет-кабель, витая пара) - заявка

Первоначально предполагалось, что витая пара будет использоваться в телекоммуникационных системах и компьютерных сетях, где должны были передаваться только цифровые данные.

Однако быстро выяснилось, что витая пара, благодаря своим многочисленным преимуществам, т. е. помехоустойчивости (экранированная), высокой гибкости или большому количеству доступных кабелей, при одновременном малом сечении, имеет теперь нашли применение во многих других системах.
Начиная от аналоговых видеосистем, через системы видеонаблюдения на базе HD-камер, и заканчивая системами IP видеонаблюдения с использованием технологии PoE, о которых далее в статье.
Кроме того, витая пара используется установщиками других охранных систем, таких как Системы обнаружения вторжений, КД, домофонов и видеодомофонов. Портфель приложений для витой пары дополнительно дополняется устройствами, подготовленными производителями электроники для использования этой среды передачи.Я имею в виду различные типы передатчиков KVM (Клавиатура/Видеомонитор/Мышь), или часто используемые передатчики HDMI и USB по витой паре.
Как видно из вышеприведенного описания, на огромную популярность витой пары среди монтажников в первую очередь повлияло универсальное применение этого кабеля. Кроме того, принимая во внимание большое количество видов этого кабеля, можно смело сказать, что он еще долгое время будет наиболее часто используемой средой для передачи различных сигналов и мощности.

Типы витых компьютерных кабелей - UTP vs FTP
описание витой пары в соотв. норм

Экран кабеля оказывает основное влияние на устойчивость кабеля к помехам. Поэтому помимо неэкранированных витых пар выпускаются и экранированные витые пары. Стоит отметить, что среди последней группы экранирование может быть в виде фольги (FTP Foiled Twisted Pair) или проволочной сетки (STP Shielded Twisted Pair).

Кроме того, экранирование может применяться ко всему кабелю или могут быть экранированы отдельные витые пары.
Для облегчения идентификации типа витой пары (экранированного типа) различают несколько типов кабелей:
UTP - неэкранированная витая пара
FTP - фолиевая витая пара
STP - экранированная витая пара (оплетка)

Формат записи также важен, так как он используется производителями для маркировки различных типов кабелей. Обозначение экрана витой пары состоит из двух частей и обычно имеет следующий вид:
xxx/yyy
Первая часть «xxx» относится к экранированию всего кабеля
Вторая часть «yyy» указывает на экранирование отдельного витая пара.
ТП (Витая пара) - означает
У (Неэкранированный) - без экрана
Ф (Фольгированный) - экран из фольги
С (Экранированный) - экран в виде проволочной сетки

Например:
UTP/UTP или короче U/UTP - означает неэкранированную витую пару (не экранированы как отдельные пары, так и весь кабель)
С другой стороны, маркировка витой пары F/UTP - означает витую пара, отдельные пары которой не экранированы, а весь кабель уже экранирован алюминиевой фольгой.

Реже, но изготавливаются и другие типы витых пар с учетом экранирования:
- витая пара SF/FTP, где конкретная пара витой пары экранирована фольгой, а весь кабель экранирован в виде фольги и сетка.
- витая пара S/FTP - где конкретная пара витой пары экранирована фольгой, а весь кабель экранирован в виде сетки.
И т. д.

Примеры построения наиболее популярных витых пар показаны на рисунках.

Экранирование

позволяет устранить перекрестные помехи между соседними парами и уменьшить внешние помехи, такие как электромагнитные помехи и радиопомехи. При использовании экранированной витой пары также используйте оборудование с экраном и правильно подключайте его.Подключить экран из проволочной сетки не проблема. В случае экрана из фольги (который рвется при обработке провода) помните, что для правильного заземления используется дополнительный стальной провод.

На практике экранирование используется в профессиональных установках, подверженных воздействию помех или
, например, для затруднения прослушивания телефонных разговоров. К ним относятся такие объекты, как аэропорты, больницы, где мы имеем дело с оборудованием, излучающим большое количество электромагнитного излучения.
В настоящее время на смену витой паре приходит оптическое волокно – среда, полностью невосприимчивая к помехам.

Установка экранированной витой пары является более трудоемкой и трудоемкой. Экранирование должно быть выполнено тщательно, так как экран должен быть надлежащим образом заземлен. Неправильно выполненное экранирование может ухудшить параметры передачи данных и даже повредить устройства в случае перенапряжения.

Классы и категории витой пары – затухание и пропускная способность

Категория или класс?

Появление этих двух терминов связано с существованием двух стандартов, признанных двумя ассоциациями, ISO (Международная организация по стандартизации) и TIA (Ассоциация телекоммуникационной отрасли), определяющих параметры кабеля витой пары и других пассивных сетевых компонентов. (патч-панели, коннекторы и т.).

Дополнительная номенклатура вызвана тем, что спецификации компонентов в обоих стандартах определяются по категориям. В свою очередь стандарты на прокладку кабелей в стандарте TIA называются категориями: 5e, 6 и т. д., а в стандарте ISO — классами D, E и т. д. Параметры передачи представлены в таблице ниже, наиболее часто используемые разъемы в зависимости от кабеля.

Не возбраняется использовать элементы разных категорий/классов, однако следует помнить, что при указании этого параметра для всей системы он будет иметь категорию/класс низшего элемента.

Pulsar предлагает витую пару кат. 5e / кат. 6 - U / UTP

Почему мы ввели такие кабели?
Витая пара, как упоминалось в начале статьи, очень хороший и часто используемый установщиками носитель. Предложение Pulsar подготовлено не только для установщиков, которые устанавливают IP-камеры видеонаблюдения или системы видеонаблюдения в стандартах CVI, TVI, AHD. Предлагаемые кабели рекомендуются для использования во всех системах, где помимо хороших параметров передачи мы ожидаем хорошую среду, позволяющую запитать устройства.

Кабель витая пара - сечение и материал провода CCS/CCA/CCU

Чем лучше проводимость меди по сравнению с другими материалами, тем ниже падение напряжения на кабелях, что в слаботочных системах является наиболее частой причиной проблем, с которыми сталкиваются монтажники при использовании питания на более длинных участках кабелей. Именно поэтому так важно обращать внимание не только на сечение жилы, но и на материал, из которого изготовлен кабель. Алюминиевые пряди даже в три раза дешевле медных прядей.Однако если рассматривать протекание тока, то следует подчеркнуть, что даже проводники с медным покрытием CCA (Cooper Clad Aluminium) имеют значительно худшую проводимость.
Витая пара с кабелями CCS (Copper Clad Steel) еще хуже, где помимо еще большего сопротивления кабеля приходится учитывать еще большую жесткость кабеля и риск обрыва при его прокладке (прокладка на низкие температуры).

Худшая проводимость приводит к значительно большему падению напряжения на проводниках.Перепады напряжения наиболее заметны в системах, где мы питаем устройства с малым напряжением 12-15В, т.е. системы HD видеонаблюдения (ХВИ, ТВИ, ВХВ), тогда также стоит обращать внимание на сечение провода и выбирать модели с проводом диаметром 0,5 мм и больше. Таким образом, в предложении появились кабели PU-NC201, PU-NC206, PU-NC301. В системах PoE, которые основаны на напряжении 48-57В, вы можете себе это позволить, особенно в тех случаях, когда длина кабеля короче (несколько метров) и, кроме того, камеры потребляют всего несколько Ватт мощности при использовании 0,45 В. мм витая пара (PU-NC200), которая дешевле, но все же из меди.
В случае построения сети ИКТ и использования устройств ЛВС "толщина" кабеля не так важна, как в случае телевизионных систем высокой четкости.
Кроме того, кабели из меди CCU (содержащей 99,99% этого элемента) более гибкие и могут прокладываться при более низких температурах, не опасаясь поломки. Этот критерий также определил, что предложение включает только медные провода.

Кроме того, большая часть инсталляций выполняется с использованием неэкранированных кабелей категории 5е и категории 6 во внутреннем исполнении и витой пары категории 5е во внешней оболочке.

Ниже приведен список доступных кабелей:

Параметры передачи - витые пары
Заявляем, что витые пары соответствуют требованиям следующих категорий:
модель PU-NC206 - требования категории 6
модели PU-NC201, PU-NC200, PU-NC301 - требования категории 5e.

При испытаниях, подтверждающих категории витой пары, учитываются следующие элементы: конструкция кабеля, сопротивление проводника, асимметрия сопротивления проводника, эффективная емкость, асимметрия емкости, сопротивление изоляции проводника, сопротивление изоляции проводника испытательному напряжению, эффективные потери, ближние перекрестные помехи затухание NEXT (перекрестные помехи на ближнем конце), сумма перекрестных помех на ближнем конце (PSNEXT- Power Sum NEXT), удаленные перекрестные помехи (FEXT) (перекрестные помехи на дальнем конце), ELFEXT (равноуровневые перекрестные помехи на дальнем конце), PSACR-F (PSELFEXT равный суммарный уровень мощности) перекрестные помехи на дальнем конце), ACR (отношение затухания к перекрестным помехам), обратные потери, перекос задержки

Для тех, кто хочет расширить свою информацию, пожалуйста, обратитесь к статьям, описывающим испытания витых пар на соответствие категории.

Кабель Ethernet - витая пара - структура, схема, цвета и последовательность кабелей

Каковы цвета и почему они используются?
С появлением новых поколений телекоммуникационных кабелей, необходимостью внедрения кабелей в большом количестве пар возникла потребность в стандартизации цветов кабелей. В 1950 году в исследовательском центре Bell Laboratories была установлена ​​последовательность и цветовая схема маркировки многопарных кабелей. Стандарт маркировки проводов предполагает группировку их в наборы по 25 пар в соответствии со стандартным цветовым кодом 25 пар.Пример ниже.

Однако этот стандарт маркировки в основном применялся к телекоммуникационным кабелям
В маркировке витой пары есть некоторые сходства. Возможно, это совпадение, но нетрудно заметить, что первые четыре цвета в приведенной выше «палитре» — это цвета витой пары. Отличие, однако, в том, что вместо белого провода используется пара двухцветных проводов (представляющих собой сочетание белого и синего, оранжевого, зеленого и коричневого).
Эта маркировка более удобна тем, что каждый из восьми проводов витой пары имеет разный цвет, что облегчает их идентификацию.
Вкратце, цвета проводов, используемых в кабелях с витой парой, следующие:
— Синий/белый и синий (синяя пара)
— Оранжевый/белый и оранжевый (оранжевая пара)
— Зеленый/белый и зеленый (зеленая пара) )
- Коричневый/бело-коричневый (коричневая пара)

Сохранение цвета позволяет быстро идентифицировать провода и облегчает подготовку провода в штекерах.

Витая пара "земля" - снаружи, гель

В зависимости от места использования различают внутренние и внешние витые пары. Ключевым элементом здесь является материал, из которого изготовлена ​​оболочка кабеля. В случае с внутренними кабелями чаще всего используется материал PVC (от английского названия Poly Vinyl Chloride), т.е. поливинилхлорид (ПВХ). Это синтетический полимер с хорошими термопластическими свойствами, часто используемый в производстве пластмасс.Этот материал также устойчив к механическим повреждениям. Минус этого материала в том, что при горении он выделяет много дыма и ядовитых газов. Поэтому одна из разновидностей этого материала – ПОЛВИНИТ – используется в качестве материала для изоляции и оболочки кабеля. Пластик на основе пластифицированного поливинилхлорида, который отличается стойкостью к огню, маслу и озону. На объектах, где требуется применение кабелей, не выделяющих вредных и ядовитых веществ (галогенов), безгалогенные кабели ЛСЖ (Безгалогенный с низким дымовыделением).
При прокладке кабеля на открытом воздухе, где он будет подвергаться воздействию изменяющихся погодных условий, т.е. высокой и низкой температуры, осадков, солнечной радиации, следует использовать витую пару во внешней оболочке. Такие покрытия изготавливаются из полиэтилена (с маркировкой - PE), например PU-NC301.
В частности, используется черный PE 300. Этот материал характеризуется повышенными механическими свойствами, обладает устойчивостью к термическим деформациям, устойчив к нагрузкам и химической коррозии (напр.кислотный дождь). Кроме того, он устойчив к УФ-излучению. Такие параметры позволяют использовать кабели в таких оболочках в надземных прокладках и прокладывать такие кабели непосредственно в земле. Иногда внутри дополнительно наносится дополнительное гелевое покрытие, которое служит для защиты кабеля от попадания влаги (воды) в случае незначительных механических повреждений внешнего покрытия.
Монтажные компании, однако, чаще выбирают т.н. «сухой» вариант без геля за счет большего комфорта работы и меньшей трудоемкости подготовки разъемов, связанной с необходимостью очистки кабеля от геля.

Кабели (витая пара), соответствующие директиве CPR (Регламент строительных материалов)

С июля 2017 года все монтажные кабели рассматриваются как строительная продукция, что, в свою очередь, налагает на производителей и импортеров кабелей обязанность проводить испытания для определения класса реакции на огонь. Эти испытания должны быть проведены и подтверждены уполномоченными органами по сертификации. Кроме того, лицо, выводящее данный кабель на рынок, обязано подготовить Декларацию о характеристиках (DoP) для подтверждения еврокласса продукта.
Все модели Pulsar с внутренней витой парой были протестированы уполномоченным европейским органом Delta Dansk Elektronik Lys & Akustik и получили класс реакции на огонь Eca. В свою очередь, внешний кабель соответствует классу FCA.

Как заработать сетевой кабель? Прямой кабель и перекрестный кабель — отличия

В зависимости от типа витой пары (типа кабеля) используются разные разъемы RJ11, RJ12, RJ45, GG45, TERA.

Самые популярные в настоящее время кабели категорий 5e или 6 обычно заканчиваются разъемами, обычно называемыми вилками RJ45.Возможно, более правильным названием для этого типа разъема является термин - вилка 8P8C (8 Position 8 Contact). Однако из-за того, что название PoE-коммутатор ассоциируется у большего числа людей, чем сетевой коммутатор PoE, мы будем использовать термин «разъем RJ45». В просторечии это название чаще используется среди установщиков, в том числе Системы безопасности.

Хотя вилки RJ45 категорий 5е и 6 на первый взгляд выглядят одинаково, стоит знать, что они отличаются диаметром гнезд. Это должно иметь место, поскольку диаметр жил увеличивается с увеличением категории витой пары

.

Более того, некоторые кабели категории 6 и, в частности, кабели категории 6A с большим поперечным сечением (особенно внешняя оболочка) трудно правильно обжать в разъемах RJ45 этого типа.Поэтому более толстые кабели чаще всего используются для подключения к шине и обжимаются в патч-панелях с другим типом разъемов, т.н.

соединители "крона"

Зарабатываем ли мы вилку Rj45, или обжимаем витую пару в патч-панели, самое главное правильно расположить отдельные провода витой пары в разъеме.

Инструменты для сбора проволоки

Заработок витой пары заключается в присоединении отдельных проводов к элементам разъема. Для изготовления вилок RJ45 используются обжимные станки, т.е.показан на рис.3

Крона-нож рис.2 используется для пришивания патч-панелей.

После завершения подключения стоит проверить правильность подключения. Тогда стоит воспользоваться тестером обрыва цепи и "прозвонить" все соединения, либо после раздавливания разъемов проверить правильность соединения простым тестером. Помимо непрерывности соединения, тестер также проверяет последовательность пар витой пары. Самые дешевые стоят около десятка злотых, так что их стоит приобрести и сэкономить себе кучу времени при проверке правильности соединений.

Стандарт RJ45 - B или A - различия в мехах, разъем RJ45

Для правильного подключения требуется соответствующая обжимка отдельных проводов в разъемах (разъемы RJ45 - P8C8) или клеммах патч-панели. Речь идет не только о правильном механическом соединении отдельных проводов с контактами разъема, но и о соблюдении правильного порядка пар в разъемах. Раскрашивание отдельных пар значительно облегчает задачу.
Для 100Base-T (линии 100 Мбит/с) используются два стандарта: T568A и T568B (приняты EIA/TIA)
Чаще используется стандарт T568B.Ниже мы представляем, как должно выглядеть правильное исполнение соединительных кабелей со штекерами RJ45 с обеих сторон, широко известных как патч-корды.

Обвитый таким образом провод с расположением жил в одинаковом порядке в обеих вилках называется прямым проводом (неперекрещенным). Такой кабель в настоящее время используется для подключения большинства устройств локальной сети, т. е. коммутаторов, маршрутизаторов, устройств PoE (камеры, принтеры, VoIP-телефоны).

Кроссоверный кабель - это патчкорд, отличающийся от простого патчкорда порядком расположения пар в разъемах.Стоит отметить, что порядок пар должен быть изменен только в одном разъеме (штекер RJ45)

Большинство выпускаемых в настоящее время устройств реализуют механизм Auto MDI-X (отвечающий, в том числе, за автоматическое создание поперечных сечений), поэтому использование перекрестных кабелей не требуется. Точно так же перекрестные кабели не используются в сетях 1000Base-T (каналы 1 Гбит/с), которые используют все четыре пары проводов для одновременной передачи в обоих направлениях.
Однако, будь то в чисто образовательных целях или если есть необходимость подключить устройство, для которого требуется перекрестный кабель, ниже мы представляем схему, как это сделать.

При прошивке других элементов, т.е. одиночных розеток с разъемами типа «крона» (модули трапецеидальных искажений с терминальными разъемами) или патч-панелей, оснащенных разъемами типа «крона», также обращайте внимание на стандарт T568A/T568B и соблюдайте соответствующий порядок отдельных проводов в 8-контактном разъеме .
Производители этих компонентов обычно наносят графическую маркировку, которая должна помочь в правильном сшивании соединения. Однако иногда установить, что имел в виду производитель, может быть неясно.

Вам нравится статья? Поделись!

.

Исполнение безкорпусного монтажа розеток

Законодательная электроустановка

Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.

Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.

При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.

При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.

Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является указание, содержащееся в § 183.1, п. 2.

В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нулевой провод.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.

Выбор розеток и соединителей

Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.

Какие кабели использовать и как их прокладывать?

Монтаж штепсельных розеток осуществляется кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну, из-за параметра, известного как допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и в какую сторону вести такой провод розеточных цепей? Ну разные.

Не имеет большого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни устраивают их в полу, дополнительно закрепив от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различные значения долговременной несущей способности.

Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.

Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.

О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² достаточно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка придать им такую ​​форму, чтобы поместить розетку в банку, часто приводит к повреждению ее составных частей, поломке деталей и/или ослаблению винтового хомута, а это, в свою очередь, приводит к его выгоранию в процессе использования.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Правильный порядок подключения проводов показан на следующих фотографиях ниже

Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Предупреждение! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!

Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.

Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.

Арматура размещается на дне коробки, что позволяет избежать лишней деформации проводов.

Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.

Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности выполненных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.

Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.

Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.

Мифы и факты об электроустановках

Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.

Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.

Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить средства. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.

Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.

Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!

Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативные последствия перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Любители подобных решений не знают, что молний над Британскими островами на самом деле не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.

Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.

текст и фото: Станислав Либерски

.

Системы сигнализации - Электропроводка (лот 2) 9000 1

Очередная часть цикла по основам охранной сигнализации. На этот раз мы сосредоточимся на теме кабелей для систем сигнализации. В этой статье я постараюсь ответить на следующие вопросы:

  • какой тип кабелей использовать?
  • Имеет ли значение цвет отдельных вен?
  • витая пара для сигнализаций годится или нет?
  • Витая пара
  • UTP "полусвободная", или что такое ССА?
  • куда провода пускать?
  • как влияют электрические провода на сигнализацию?
  • Как сопротивление проводки влияет на работу извещателя?

На эти и другие вопросы я отвечу позже.Я приглашаю!

Какие кабели мы используем в установках сигнализации?

При выборе проводной системы необходимо приобрести соответствующие кабели. Производители сигнализаций редко указывают конкретный тип кабеля, оставляя решение за установщиком. Обычно используется кабель с символом YTDY с 6 или 8 проводами (поэтому символ: YTDY 6 x 0,5 мм ). Это прямой кабель с медным проводом диаметром (!) 0,5 мм. Мы намеренно делаем акцент на «диаметре», потому что это телекоммуникационный кабель, и в таком кабеле число относится к диаметру отдельного провода.Описание « мм² » здесь является ошибкой, так как предполагает площадь поверхности жилы. Иначе обстоит дело с обычным кабелем для электроустановок, например, YDYp 3 x 2,5 мм² . Здесь (с этим типом проводника) мы указываем площадь поверхности, а не диаметр.

Но вернемся к нашему телекоммуникационному кабелю - YTDY 6x 0,5 мм. Почему только 6 прядей? Так уж получилось, что 6 проводов обычно является оптимальным вариантом, т.е. устройствам, входящим в систему сигнализации, часто требуется не более 6 проводов (обычно 4 провода для обычных датчиков движения).Однако некоторые установщики идут дальше и используют 8-жильные кабели. Этот избыток обычно служит резервом.

Мы также используем кабель YTDY для датчиков открытия окон и дверей, но на этот раз с 2 или 4 проводами (т.е. YTDY 4 x 0,5 мм). Таким образом, можно предположить, что в классической системе сигнализации в одноквартирном доме мы используем кабели YTDY с разным количеством проводов (обычно 6).

Сам ПКП должен быть запитан (фактически его трансформатор), поэтому в качестве электрического кабеля мы обычно используем что-то вроде: YDYp 3 x 1.5 мм². Стоит, чтобы такая схема имела свою защиту в электрощите.

Цвета проводов и системы сигнализации

На сегодняшний день ни один стандарт системы сигнализации не определяет цвета. Имея 6-жильный кабель (например, YTDY 6 x 0,5 мм), подключите все провода по желанию, соблюдая последовательность. Если один извещатель питается от красного и синего проводов, то остальные извещатели подключаются аналогично.

Витая пара в сигнализации? можно использовать, но...

Прежде всего следует отметить, что скручивание многожильного провода (напр.УТП) не случайно и имеет цель. Такие кабели (витые) предназначены для работы в решениях, в которых необходимо позаботиться о высокой устойчивости к внешним помехам.

Не каждый тип передачи предназначен для работы с витой парой. Именно поэтому производитель Satel указывает в своих решениях, что не рекомендует использовать кабели с витой парой. Также подчеркивается, что если монтаж производится по витой паре, то сигналы шины (CLK и DTA) должны проходить отдельными парами.Дело в том, что эти сигналы не должны проходить по одной и той же паре. Это единственное требование. Также важно, что это примечание относится только к сигналам шины, т.е. только к сигналам CLK и DTA. Использование витой пары для извещателей или сигнализаторов не вызывает таких споров.

Впрочем, сама по себе витая пара в сигнализации не запрещена - иногда даже целесообразна. Если мы имеем дело с шиной RS-485, то витая пара в основном предназначена для этого типа шины. Но вернемся к тому, почему витая пара не рекомендуется для всех видов передачи.

Свойства витой пары
Пары скручены вместе, так что имеется большая площадь контакта отдельных проводов между собой (обеспечена изоляция). За счет этого общая емкость такого проводника увеличивается (по сравнению с обычным проводником). Витая пара идеальна для передачи дифференциального сигнала, т.е. такого, где, например, один и тот же сигнал идет по двум проводам, но в одном проводе сигнал симметричен. В случае шины, используемой в устройствах Satel, мы имеем дело с двумя сигналами (clk, dta), несимметричными друг другу.Так что нет смысла использовать здесь витую пару.

Витая пара за копейки, или почему стоит остерегаться кабелей с маркировкой «CCA»?

Мы привыкли к тому, что телекоммуникационные кабели YTDY или просто витая пара (например, UTP) сделаны из меди (Cu). Это правильно, до определенного момента. Если кабель подозрительно дешевый, стоит обратить внимание, есть ли на нем маркировка «CCA». Если да, то мы знаем, почему такой кабель намного дешевле других.

CCA означает, что кабель изготовлен из алюминия (!).Внешняя часть каждой нити покрыта только медью, а фактическая сердцевина - алюминием.

Название

Copper Clad Aluminium (CCA) буквально говорит о том, что это «алюминий, плакированный медью». Это что-то меняет для нас? Как правило, да, потому что такой провод (CCA) имеет примерно на 50% большее сопротивление и, следовательно, потенциально большие падения напряжения (в конечном итоге более короткие расстояния между устройствами). Еще одним недостатком является то, что алюминиевая жила имеет худшие параметры радиуса изгиба, поэтому при ее размещении внутри устройства риск обрыва жилы больше, чем в случае с медной жилой.

Кабель, изготовленный по технологии ССА, также может использоваться в системах видеонаблюдения (камерах). Особенно, когда мы хотим использовать витую пару для подачи питания (технология PoE, Power over Ethernet) на камеру. Из-за удвоенного сопротивления падение напряжения намного больше.

Куда прокладывать провода?

Если есть возможность, кроме таких «клише» как места, где будут датчики движения и датчики открывания окон/дверей, стоит также провести провода на чердак, в ванную комнату, подвал и электрощит.Если у нас есть отдельно стоящий гараж, также должны быть кабели и провод для въездных ворот в собственность (тогда используйте кабель, подходящий для наружной прокладки).

Помните, что современные системы сигнализации уже функционируют в системах автоматизации зданий. На этапе прокладки кабелей докинуть еще 20 метров до места, где будут ворота – не будет проблемой. Позже, когда дом будет готов и кубики выложены снаружи, какие-то дополнительные операции провести будет сложно.

Что мы получаем, прокладывая кабели в этих местах?

  • Въездные ворота - управление с пульта охраны, т.е. в конечном итоге также с пультов сигнализации, мобильного приложения на телефоне, компьютере, а также возможность настройки сценария открытия ворот после выполнения определенных условий. Дополнительно трос можно использовать для крепления корпуса дверного щита управления (магнитный датчик, который охраняет доступ внутрь щита управления). В дополнение к вышеперечисленному дополнительный магнитный контакт для управления открытием въездных ворот.
  • Гараж - аналогичны вышеперечисленным + дополнительные детекторы, которые обнаружат потенциального нарушителя.
  • Электрическое распределительное устройство - в такое распределительное устройство мы можем установить такие устройства, как расширители выходов , которые будут управлять электрическими цепями в доме (например, управление рольставнями, освещением и т. д.).
  • Чердак, подвал - датчики дыма дополнительные, управление люком в крыше, датчик сумеречного дымохода.
  • Ванная комната - управление освещением, вентилятор, датчики затопления, циркуляционный насос.

Вышеприведенные примеры призваны вдохновить и показать, что есть много применений.

Можно ли прокладывать сигнальные кабели вместе с электрическими кабелями?

Принято считать, что лучше всего держать некоторое расстояние между телекоммуникационными кабелями и электрическими кабелями. И я предлагаю вам придерживаться его. Однако, если по какой-то причине это невозможно, то в простых установках расположение проводов вместе (рядом друг с другом) системой сигнализации не ощущается (т.е.нарушений не видно).

Эта зависимость не является "постоянной", т.е. все зависит от условий установки, характера нагрузки и т.д. Если в электрических проводах есть ток, который питает мощные двигатели на заводе, слишком близкое расстояние между электрическими проводами и сигнализатором провода могут негативно повлиять на передачу. Из этого абзаца есть одно сообщение: по возможности держимся на расстоянии .

Влияние сопротивления кабеля YTDY на работу ПКП.

Чем больше длина кабеля детектора, тем больше сопротивление этого кабеля. Если датчик движения подключен к зоне ПКП как например 2EOL/NC (о подключении датчиков будет отдельный пункт), то возникает вопрос:

  • Если конфигурация 2EOL/NC основана на изменении сопротивления линии, имеет ли значение длина кабеля? 90 135

Ответ прост: да. Однако влиянием сопротивления кабеля в типовых установках можно пренебречь.Почему?

Парное сопротивление кабеля YTDY 6x 0,5 мм на расстоянии 1 км составляет около 195 [Ом]. Получается, что для 100-метрового участка всего 19,5 [Ом]. Это очень маленькое значение, и все же дается для длинного (т.к. 100м) участка. В реальных случаях расстояние не превышает нескольких десятков метров.

Столь малая величина сопротивления для таких участков пренебрежимо мала при расчетах, поэтому можно рискнуть, что вне зависимости от того, находится извещатель в 10м или 80м от ПКП, нам не придется учитывать сопротивление проводников .

Однако следует помнить, что мы также можем иметь дело с перепадами напряжения на линиях электропередач. Если устройство (например, ЖКИ-клавиатура) потребляет значительный ток, сопротивление кабеля YTDY может быть значительным. Иногда такое устройство нужно запитать, удвоив провода (два провода на «+» и два провода на «-»). Таким образом мы увеличиваем общее сечение проводника и падения напряжения будут меньше. Теперь вы видите, что использование запасного кабеля (например, 6 или 8 проводов) может окупиться.

Резюме

Я понимаю, что приведенное выше описание не является исчерпывающим. Здесь вы можете углубиться в инженерные вопросы, но цель статьи состояла в том, чтобы познакомить читателя с основными вопросами прокладки кабелей. Если есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

В следующем разделе будут рассмотрены типы детекторов и принципы их работы.

.Видеоразделитель

UTP для коаксиала и витой пары EWIMAR LSO-8 / LST-8-FPS - отзывы - характеристики - параметры

ЛСО-8 / ЛСТ-8-ФПС представляет собой комбинацию 2-х типов устройств, состоящую из 8-канального пассивного преобразователя UTP, интегрированного с гальваническим разделителем, и 8-канального гальванического разделителя для коаксиального кабеля с помехоподавляющим фильтр. Дополнительно в него входит распределитель питания камеры с автоматическими предохранителями. Изготавливается в виде отдельностоящей панели.Предназначен для преобразования видеосигнала с витой пары в коаксиальный кабель и для защиты устройств видеонаблюдения от воздействия перенапряжений и перепадов потенциалов.
Содержит несколько функциональных блоков, облегчающих прокладку кабелей к цифровым записывающим устройствам или матричным коммутаторам.

Преобразователь UTP в коаксиальный кабель - Преобразует симметричный видеосигнал с импеданса витой пары 100 Ом в сигнал для коаксиального кабеля 75 Ом.

Дроссель помехоподавляющий - Эффективно устраняет помехи между камерами от источника питания с разных фаз.

Встроенный распределитель питания камеры - Обеспечивает 16 независимых выходов питания для камер с защитой от короткого замыкания и молниезащиты. Оснащен оптической сигнализацией питания каждого канала и звуковой сигнализацией короткого замыкания на любом из них

3-х ступенчатая защита от перенапряжения - Защищает устройства видеонаблюдения от воздействия молнии, скачков напряжения и применения электрошокеров .3 уровня подавления перенапряжения с уровнем до 4кВ и импульсным током до 10000А, эффективно снижают его до уровня, безопасного для устройств видеонаблюдения.

Фильтр для компенсации потерь в линии - Выполняет коррекцию высоких частот для компенсации затухания в линиях. Благодаря этому качество изображения в областях острых краев и качество цветопередачи выше упомянутых.

Удобные зажимы для коаксиального кабеля - Винтовые соединители с малыми потерями для коаксиального кабеля, известные по антенным устройствам, значительно ускоряют их подключение, позволяют легко менять конфигурацию без необходимости обжима разъемов BNC.

Гальванический разделитель - Устраняет искажения изображения, вызванные выравниванием разности потенциалов на видеокабелях. Он защищает такие устройства, как камеры и записывающие устройства, от повреждений в результате внезапного скачка контура заземления. Аморфная сердцевина вносит минимальные потери сигнала и нелинейные искажения, которые всегда сопровождают оптические сепараторы.

Система постоянного крепления кабеля - Специально разработанная опора с отверстиями используется для постоянной фиксации кабелей с помощью хомутов, так что невозможно вырвать кабель даже с большим усилием.

Прецизионные разъемы BNC - Вывод сигнала осуществляется прецизионными разъемами BNC, изготовленными методом ЧПУ.

Двунаправленная работа - Сигнал может быть отправлен в любом направлении, что расширило возможности установки на передающей или принимающей стороне сигнала.

Полная совместимость - Панели серии ЛСО/ЛСТ полностью совместимы с защитами от перенапряжения серий ЛКО, ЛКТ и СУГ производства EWIMAR.

Для полной защиты от перенапряжения требуется заземление.



2

9002
Количество видеоканалов

Количество видеоканалов 8 для коаксиального кабеля
8 для UTP-трансформатора

Количество каналов поставки 16
75 Ом 75 Ом
Импеданс для витой пары UTP OHM
Максимальный кабель длины 300 м для цветового сигнала, 500 м для черно-белого сигнала
Частота отклика 20HZ ~ 10 МГц
Разделение 600V (минимум)
Сопротивление изоляции 100МОм
Затухание Не более 0.5DB
Защита от перенапряжения 3 - Spark, Gas Archestrestr, Transil
Разрядное напряжение 75V, Transil 8.2V
Разрядки Тока 2 x 10K: 57A
емкость защиты схемы не более 50PF
номинальное напряжение линии поставок 24V
максимальное непрерывное напряжение линии питания 36V
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) линии поставок 5KA
максимальный ток разряда (8/20 мкс) линии питания 10KA
Защитное напряжение линии питания <200 В (8 / 20 мкс)
Ток перегрузки дорожки позади Silania ≤ 10 a
Утечка поток линии поставок ≤ 5 мкА ≤ 5 мкА
Время реакции питания ≤ 25 NS
.

Диапазон передачи мощности - Delta

В промышленных установках мониторинга часто необходимо прокладывать длинные кабели для питания электронных устройств, например, камеры. Здесь нужно учитывать очень важный параметр, а именно «падение напряжения» на кабеле. Многие установщики не знают о влиянии тока, протекающего по силовым кабелям, а проблема электропитания является краеугольным камнем при проектировании любой установки видеонаблюдения.

Производители оборудования указывают постоянное значение напряжения питания данного устройства, например, 12 В постоянного тока, но не сообщают диапазон этого напряжения (минимальное и максимальное значение). При проведении практических испытаний мы исходили из того, что для камеры с питанием 12 В напряжение может упасть до 11 В. Ниже этого значения возможны помехи или потеря видеосигнала. Так падение напряжения на кабеле между блоком питания и камерой может быть максимум 1 В.Многие используют готовые калькуляторы мощности, но не знакомы с теоретическими и практическими вопросами. Поэтому мы постараемся представить их в этой статье.

Каждый провод имеет сопротивление (сопротивление) больше 0. При протекании тока по проводу с заданным сопротивлением происходят два явления.

1. Падение напряжения по закону Ома.

2.Электричество превращается в тепло по закону Ома.

или

Каждый провод представляет собой резистор. Ниже приведена альтернативная схема двухпроводного кабеля (включая только сопротивление).

Учтите падение напряжения на каждом проводе, поэтому общее сопротивление (R) двухжильного кабеля составит: R = R1 + R2.

Ниже приведена принципиальная схема, иллюстрирующая падение напряжения в двухпроводном кабеле:

где:
U в - напряжение питания, например, от источника питания,
I - ток, протекающий в цепи,
R1 - сопротивление (сопротивление) первого проводника,
R2 - сопротивление (сопротивление ) второй жилы кабеля,
U R1 - падение напряжения на первой жиле,
U R2 - падение напряжения на второй жиле,
L - длина кабеля,
R L - нагрузка, напр.камера,
U RL - напряжение на нагрузке.

После подачи напряжения от источника питания (U в ) на кабель и подключения нагрузки (R L ) в системе начинает протекать ток (I), вызывающий падение напряжения на кабель (U R1 + U R2 ). Здесь действует следующая зависимость: выходное напряжение на нагрузке уменьшается на падение напряжения на проводе.

Для расчета падения напряжения (Ud) для постоянного и переменного напряжения (1 фаза) использовалась следующая формула:

где:
Ud - падение напряжения, измеренное в вольтах (В),
2 - постоянное число, полученное в результате того, что мы рассчитываем падение напряжения для двух проводов,
L - длина кабеля, выраженная в метрах (м) ,
Р - сопротивление (сопротивление) одиночного провода, выраженное в омах на километр (Ом/км),
I - ток, потребляемый нагрузкой, выраженный в амперах (А).

Как видите, падение напряжения зависит не от величины входного напряжения, а от тока , длины и сопротивления кабеля.

Подавляющее большинство промышленных камер имеют переменное энергопотребление. Это связано с тем, что инфракрасный осветитель включается ночью, что увеличивает энергопотребление. Например, днем ​​камера потребляет 150 мА, а ночью — 600 мА. Не рекомендуется подавать на камеру более высокое напряжение, чтобы компенсировать потери в кабеле питания, так как падение напряжения непостоянно.При длинной линии питания и включенной ИК-подсветке напряжение питания камеры будет правильным. Выключение осветителя уменьшит потребление тока камерой и повысит напряжение нагрузки, что может привести к повреждению камеры.

Значения сопротивления отдельного провода в Ом/км потребуются для расчета падения напряжения. Метод расчета этих значений будет представлен далее в статье. Таблица содержит готовые данные для нескольких сечений проводников.

1

90.7
Проводное поперечное сечение [мм 2 ] Сопротивление [Ω / км] (один кабель)
0.5 35.6
0,75 23.73
1 17.8
1,5 11.87
0.19625 (UTP K5 Ø0.5 мм) 90.7
0.246176 (UTP K6 Ø0.56 мм)

Пример

Источник питания 12 В постоянного тока, двухжильный кабель сечением 0,5 мм 2 и длиной 50 м, камера (нагрузка) с током потребления 0,5 А (500 мА).Подставляем эти значения в формулу.

Приведенные выше расчеты показывают, что падение напряжения на этом двухпроводном кабеле составит 1,78 В (2 x 0,89 В). Это, конечно, сумма падений напряжения на отдельных жилах. Так напряжение на нагрузке уменьшится до значения:
12 В - 1,78 В = 10,22 В , что показано на рисунке ниже.

Мы можем легко рассчитать потери падения напряжения в силовом кабеле в процентах по формуле:

где:
Uд% - потери напряжения на кабеле, выраженные в процентах (%),
Uд - падение напряжения,
Uвх - входное напряжение.

После подстановки в формулу рассчитаем снижение напряжения на нагрузке в %, т.е. потери в ЛЭП.

Обратите внимание, что проблема падения напряжения, особенно при низком напряжении питания, является серьезной. Если мы увеличим напряжение питания, то падение напряжения на проводе будет таким же, но процентное падение напряжения на нагрузке будет меньше.

Пример

Как и в предыдущем примере: двухжильный кабель сечением 0,5 мм 2 и длиной 50 м, камера (нагрузка) с током потребления 0,5 А (500 мА) и источник питания 24 В постоянного тока.

Потери на входящей линии:

Как видите, падение напряжения на проводе составит 1,78В , снизив напряжение на нагрузке с 24В до 22,22В, что составляет 7,4%, что не повлияет на работу нагрузки.

Пример

Как и в приведенных выше примерах: двухжильный кабель сечением 0,5 мм 2 и длиной 50 м, камера (нагрузка) с током потребления 0,5 А (500 мА), но питание 230 В постоянного тока.

Потери на входящей линии:

Как видим, падение напряжения на проводе 1,78В составит 1,78В, уменьшая напряжение на нагрузке с 230В до 228,2В, что составляет 0,77%, что не повлияет на работу нагрузки .

Были проанализированы три случая блоков питания для различных напряжений. Падение напряжения такое же и не зависит от уровня напряжения питания. В то время как в установках 230 В падение напряжения на нагрузке на несколько вольт не имеет значения, при питании 12 В проблема падения напряжения может быть серьезной, вызывая неисправность питаемого устройства.

Для приведенных выше расчетов нам нужны были значения в Ом/км.Для самостоятельного расчета сопротивления одиночного проводника нам необходимо знать так называемое Второй закон Ома. В нем говорится, что сопротивление (сопротивление) участка проводника с постоянным поперечным сечением пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади его сечения.

Выражается формулой расчета сопротивления проводника длиной L и сечением S:

где:
R - активное сопротивление (сопротивление) одиночной жилы, выраженное в омах (Ом),
p - электропроводность (удельное сопротивление) жилы (Ом мм 90 188 2 90 189/м) соответствующая для материал, из которого изготовлен проводник (для меди всегда подставляем значение 0,0178 ),
L - длина проводника, выраженная в метрах (м),
S - площадь поперечного сечения проводника, выраженная в квадратных миллиметрах (мм 2 ) .

Для меди удельное сопротивление 0,0178 (Ом мм 2 /м), значит, 1 м провода сечением 1 мм 2 имеет сопротивление 0,0178 Ом (для чистой меди). Это значение является ориентировочным и может варьироваться в зависимости от чистоты и обработки меди. Например, дешевые китайские кабели содержат медные сплавы с алюминием и другими примесями, что вызывает увеличение удельного сопротивления, а значит и их сопротивления, и большее падение напряжения.Для алюминия удельное сопротивление равно 0,0278 (Ом мм 90 188 2 90 189/м).

Пример

Рассчитать сопротивление (сопротивление) медного провода длиной 1000 м и сечением 0,75 мм 90 188 2 90 189.

Таким образом, одиночный кабель длиной 1000 м имеет сопротивление 23,73 Ом.

Зная приведенную выше формулу и закон Ома, очень легко рассчитать максимальный ток для определенного расстояния проводника с определенным сечением (в мм 2 ).Включаем в формулу цифру 2, так как реальную длину будем рассчитывать для 2-х проводов.

Пример

У нас есть кабель длиной 30 м и сечением 2 x 0,75 мм 90 188 2 90 189.

Сначала рассчитаем сопротивление кабеля.

Для системы 12 В предполагается падение напряжения в 1 В. Это означает, что напряжение на нагрузке снижается до 11 В.По закону Ома вычисляем максимальный ток.

Пример

Витая пара состоит из 4 пар проводов. Рассчитаем падение напряжения, передаваемое по одной паре при токе, потребляемом нагрузкой 500 мА (0,5 А) и длиной 40 м для кабеля UTP K5 сечением 0,19625 мм 2 , блок питания 12 В.

Сначала рассчитайте сопротивление кабеля (витая пара UTP K5 имеет сечение 0,19625 мм 2 ):

Мы используем закон Ома для расчета полного падения напряжения на двух жилах при токе 500 мА (0,5 А).

Значит, падение напряжения на линии питания будет 3,62 В, а на приемнике 8,38 В (12 В - 3,62 В = 8,38 В).

Из закона Ома также можно рассчитать максимальный ток при падении напряжения на 1 В для системы 12 В, что означает снижение напряжения на нагрузке до 11 В.

Расчеты выполнены для 1 пары витой пары.Очень часто для уменьшения падения напряжения для передачи электроэнергии используют 2, 3 или 4 пары витой пары ЭВМ. Они соединены параллельно, что увеличивает сечение и тем самым снижает сопротивление линии, что связано с меньшими потерями напряжения.

Готовые расчеты по тем же параметрам: витая пара UTP K5, ток 500 мА (0,5 А) и длина 30 м, питание 12 В, составляет:

  • 1 пара - напряжение на нагрузке = 8,38 В,
  • 2 пары - напряжение на нагрузке = 10,16 В,
  • 3 пары - напряжение на нагрузке = 10,8 В,
  • 4 пары - напряжение на нагрузке = 11,1 В. 90 572
  • В таблице ниже указан максимальный ток, который можно пропустить по кабелю определенной длины и сечения, чтобы падение напряжения на нагрузке не превышало 1 В. Расчеты проводились для 2 проводов .

    ток - медный провод 2 x 1 мм 2 [A]
    Длина кабеля [м] Максимальный ток - медный провод 2 x 0,5 мм 90 188 2 90 189 [А] Максимальный ток - медный провод 2 x 0,75 мм 90 188 2 90 189 [А]

    7 Максимум
    Максимальный ток - медный провод 2 x 1,5 мм 2 [A] Максимальный ток - медный провод 2 x 2,5 мм 2 [A]
    10 10 1.40 2.10 2.80 4.21 7.02
    9000
    1.05 1, 40 2.10 3.51
    30 0,46 0,70 0.93 0.93 1.40 2.34
    40 0, 35 0.52 0,70 1.05 1.75
    50 0.2 8 0.42 0.42 0.56 0.84 1.40
    0,23 0.35 0,46 0,70 1, 17
    70 0.20 0.30 0.40 0,60 1,00
    80 0,17 0,26 0, 35 0,52 0,87
    90 0,15 0,23 0,31 0,46 0,78
    100 0, 14 0,21 0.21 0.28 0.42 0.12 0.19 0.25 0.25 0.38 0, 63
    7 120 0.11 0,17 0,23 0,35 0,58
    130 9000 9 90 187 0,10 0,16 0,21 0,32 0,54
    140 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50
    150 0,09 0,14 0,18 0,28 0,46

    В следующей таблице указан максимальный ток, который можно пропустить по витой паре определенной длины, чтобы падение напряжения на нагрузке не превышало 1 В.Расчеты выполнены для передачи мощности по 1, 2, 3 и 4 парам витой пары для популярных категорий 5 и 6. UTP K5 1 пара
    2 x 0,19625 мм 2 [A]

    Максимальный ток — витая пара Комп. UTP K5 2 пары
    4 x 0,19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — витая пара Комп. UTP K5 3 пары
    6 x 0,19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — витая пара Комп.UTP K5 4 пары
    8 x 0,19625 мм 2 [A]
    Максимальный ток — витая пара Комп. UTP K6 1 пара
    2 x 0,246176 мм 2 [A]
    Максимальный ток — витая пара Комп. UTP K6 2 пары
    4 x 0,246176 мм 2 [A]
    Максимальный ток — витая пара Комп. UTP K6 3 пары
    6 x 0,246176 мм 2 [A]
    Максимальный ток — витая пара Комп. UTP K6 4 пары
    8 x 0.246176 мм 2 [A]
    10 0.55 1.10 1.65 2,20 0.69 1, 38 2.07 2,76
    20 0,27 0,55 0,82 1,10 0,34 0,69 1, 03 1,38
    30 0,18 0,36 0,55 0,73 0,23 0,46 0,69 0, 92
    40 0,13 0,27 0,41 0,55 0,17 0,34 0,51 0,69
    50 0,11 0,22 0,33 0,44 0,13 0,27 0,41 0,55
    6 0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,11 0,23 0,34 0,46
    70 0, 07 0,15 0,23 0,31 0,09 0,19 0,29 0,39
    80 0,06 0, 13 0,20 0,27 0,08 0,17 0,25 0,34
    90 0,06 0,12 0, 18 0.24 0.24 0.07 0.15 0.23 0.30
    100 0.05 0.11 0.16 0, 22 0,06 0.13 0.20 0.27

    Для всех приведенных расчетов необходимо знать сечение проводника, выраженное в квадратных миллиметрах. Этот параметр не следует путать с диаметром.

    Для более толстых кабелей, например силовых, производители и дистрибьюторы указывают поперечное сечение в квадратных миллиметрах (мм 90 188 2 90 189). Однако для более тонких кабелей, например телекоммуникационных или ИТ-кабелей, диаметр кабеля указывается в миллиметрах (мм), и в этих случаях мы должны преобразовать диаметр в поперечное сечение.

    Ниже приведен рисунок, иллюстрирующий разницу между поперечным сечением и диаметром проводника:

    где:
    S - сечение жилы в квадратных миллиметрах (мм 2 ),
    D - диаметр жилы в миллиметрах (мм),
    r - радиус жилы (половина диаметра) в миллиметрах (мм),
    L - длина кабеля.

    Формула сечения:

    или

    π - число пи, математическая константа = 3,14

    Пример

    Кабель витой пары UTP категории 5e. Производитель указывает диаметр S = 0,5 мм. Рассчитаем сечение в мм 90 188 2 90 189.

    или

    Таким образом, провод диаметром 0,5 мм имеет поперечное сечение всего 0,19625 мм 2 .

    Основные факторы, влияющие на падение напряжения:

  • ток - зависимость по закону Ома: чем больше ток, тем больше падение напряжения;
  • диаметр или сечение провода - чем тоньше провод, тем больше падение напряжения;
  • длина кабеля - логично: чем длиннее кабель, тем больше сопротивление и падение напряжения;
  • Материал , из которого изготовлен трос.Сегодня большинство проводников сделаны из меди, что делает их хорошими проводниками. Есть дешевые китайские кабели, которые выглядят как медные, но сделаны из сплава, содержащего, например, алюминий и магний. Также есть стальная проволока с тонким медным покрытием. Все это приводит к большему сопротивлению и повышенному падению напряжения. 90 572
  • .

    Наземный телекоммуникационный кабель UTPw кат. 5e 4x2x0,5 мм

    Земной телекоммуникационный кабель скрученный UTPw кат. 5e 4x2x0,5 мм

    130 человек купили 8877 товаров

    Стоимость доставки: от 12,80 злотых Доступные способы доставки для просмотра товара: Курьер - 15,00 злотых Посылочный шкафчик InPost - 12,80 злотых Самовывоз - 0,00 злотых

    Номер детали: UTPw 5e 4x2x0,5

    Состояние продукта: Новый

    Гарантия: 24 месяца

    • Описание продукта
    • Ссылки (1)
    • Обзоры товаров (0)
    Кабель передачи данных с гелевым наполнением UTP в кат.5е 4х2х0,5

    Кабель телекоммуникационный категории 5е с паровыми пучками, с изоляцией жил и наружной оболочкой из полиэтилена.

    Кабели, предназначенные для соединения телефонных, телепередающих устройств и устройств обработки информации. сети ИКТ. Можно укладывать в местах, подверженных воздействию влаги - наружное применение.

    КОММЕРЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (категория UTP 5e 4x2x0,5)
    Кондитерские изделия продажа с катушки - макс 500м в одной секции
    Вес 35,7 кг/км
    Цвет черный
    Гарантийный срок 24 месяца
    90 042 500 МОм/км
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (UTP в кат.5е 4х2х0,5)
    Сопротивление изоляции любого проводника под напряжением постоянного тока
    Диапазон рабочих температур Стационарная установка -20 ÷ 70 ºC
    Диапазон рабочих температур Мобильная установка 0 ÷ 70 ºС
    Минимальный радиус изгиба 4 диаметра кабеля
    Воспламеняемость кабеля не распространяет пламя
    Испытание на воспламеняемость на основе стандартов ПН-89/Е-04160/55
    Диаметр проводника 0,5 мм
    Количество пар проводов 4
    Полное сопротивление 100 Ом
    Медный индекс 16 кг/км
    Цвет жил синий/бело-голубой; зеленый/бело-зеленый; оранжевый/бело-оранжевый; коричневый / бело-коричневый
    Центральный диаметр 4 мм
    Наружный диаметр кабеля 5,7 мм
    Потери на волнах 100 м при 100 МГц дБ 21 дБ
    Стандартный ZN-CET-9/05

    Еще никто не написал отзыв об этом товаре.Будьте первым, кто оставит отзыв.

    Только зарегистрированные покупатели могут оставлять отзывы о товарах. Если у вас есть учетная запись в нашем магазине, войдите в нее, если нет, создайте бесплатную учетную запись и напишите отзыв.

    Используя этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie.Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике использования файлов cookie.

    Больше не показывать это сообщение .

    PRO Сетевой фильтр серии

    и витая пара LHD-8R

    LHD-8R-PRO — 8-канальная многофункциональная панель, предназначенная для шкафов RACK. Панель совмещает функции упорядочивания и стабилизации соединения кабелей, является высококлассной защитой в системах с использованием витой пары UTP и коаксиального кабеля 75 Ом, предназначенных для устройств видеонаблюдения высокой четкости, использующих сигналы в форматах AHD, HD-CVI, Стандарты HD-TVI и Turbo HD.
    Каждый канал универсален для кабелей UTP и коаксиальных кабелей. Каналы могут быть индивидуально спроектированы под один из типов кабелей. Каналы отделены друг от друга, благодаря чему каждый является отдельным устройством. Для того, чтобы настроить канал на соответствующий кабель, установите перемычки в положение «Коаксиальный» или «UTP». Панель LHD-8R-PRO — отличное решение для установок, в которых используются различные типы кабелей в разном количестве.

    Устройство включает 3 ступени защиты, срабатывающие в соответствующей последовательности при грозе или других источниках перенапряжения, как высокого, так и низкого уровня.При нормальной работе защита не имеет гальванической связи с землей, поэтому не создает вредных контуров заземления и помех HD-сигналу. Работа защиты заключается в подведении к ее цепям электрического заряда уже в начальной стадии перенапряжения, что задерживает появление разрушающего напряжения на входных цепях устройств видеонаблюдения. При появлении основного импульса перенапряжения он отводится на землю по отдельному проводнику.Перенапряжения внутри проводов, а также вторичные перенапряжения устраняются отдельной цепью, развязанной специальным резистором. Это обеспечивает высокую стойкость устройства к многократным импульсам (электрошокеры) и обеспечивает правильную последовательность срабатывания отдельных ступеней защиты.

    Емкость схемы небольшая (7 ~ 9 пФ) и в результате оказывает минимальное влияние на передачу сигнала в диапазоне 0 ~ 100 МГц, что очень важно для сложных сигналов AHD, HD-CVI и HD-TVI, поскольку не вызывает высоких затухание.
    В устройстве используются фирменные разъемы BNC, благодаря которым обеспечивается высокое качество и долговечность соединения даже в неблагоприятных температурных условиях.

    LHD-8R-PRO, может использоваться в 8-канальных системах в сочетании с защитой серии EXTREME HDO-1F-EXT. Использование защитного устройства на обоих концах сигнального кабеля обеспечивает полную защиту устройств AHD, HD-TVI, HD-CVI. Это обеспечивает более быстрое срабатывание защиты и лучшую защиту устройств видеонаблюдения от воздействия молнии.

    Панель предназначена для монтажа в RACK 19-дюймовые системы, в подвесные и отдельно стоящие шкафы. Его можно установить на переднюю направляющую шкафа RACK, а при покупке дополнительных ручек также на задние направляющие отдельно стоящих шкафов.


    Пример использования панели LHD-16R-PRO для базовой защиты приемного устройства и камер с применением устройств HDT-1F-PRO и HDO-1F-PRO.
    Технические характеристики:
    Количество видеоканалов 8
    Корпус Предназначен для шкафа RACK
    Полное сопротивление
    75 Ом
    Входной кабель Коаксиальный / UTP
    Выходной разъем (устройство)
    Гнездо BNC
    Частотная характеристика 100 МГц
    Демпфирование 0,4 дБ
    Защита от перенапряжения
    3 - Искра, гаситель газа, Transil
    Защита линии от земли
    Газовый разрядник: 90 В, 2x10 кА при 8/20 мкс
    Линейная защита
    Защитный мост: 6 В, 100 А при 8/20 мкс
    Максимальный уровень перенапряжения 4 кВ
    Рабочая температура

    от -40°С до + 60°С

    Мощность схемы защиты 7 ~ 9 пФ
    Размеры 1U СТОЙКА 19 дюймов (42 мм x 482 мм x 115 мм)
    .

    Смотрите также

    Только новые статьи

    Введите свой e-mail

    Видео-курс

    Blender для новичков

    Ваше имя:Ваш E-Mail: