Miksi kierretty pari? Kierretty pari: mikä se on? Kierretyn paripuristuksen kaaviot ja menetelmät. UTP-kaapeli: tärkeimmät ominaisuudet

Nimitys "kierretty pari" viittaa erikoistyyppiseen kaapelituotteeseen, joka koostuu useista eristetyistä yhteen kierretyistä johtimista. Ylhäältä tällainen muodostus on peitetty suojaavalla kuorella, joka suojaa sitä ulkoisilta vaikutuksilta. Yleiskuva klassisesta kierretystä parikaapelista on esitetty alla olevassa kuvassa.

Useiden johtimien yhdistäminen tällaisella epästandardilla tavalla suoritetaan keskinäisen yhteyden lisäämiseksi yksittäisten ytimien välillä, minkä seurauksena häiriöiden vaikutus kolmannen osapuolen e/m-kenttien muodossa vähenee huomattavasti. Kaapelituotteiden entistä paremman turvallisuuden saavuttamiseksi voidaan yhdistää useita johdinpareja (enintään 5 kpl) kierretyiksi rakenteiksi. Selkeä käsitys siitä, mikä se on kierretyt parit, tutustutaan ensin päätarkoitukseen ja olemassa olevia lajikkeita näitä sähkötuotteita.

kierretty pari on olennainen osa haaroittuneet rakenteelliset kaapelijärjestelmät. Jälkimmäisiä käytetään perinteisesti linjojen rakentamiseen tietokone- ja tietoliikenneverkoissa, kuten Ethernet ja USB erityisesti. Kierrelinjojen suhteellinen halpa ja helppo asentaa on tärkein syy niiden laajaan käyttöön paikallisten putkien rakentamisessa. kaapeliverkot(erityisesti Internetiä varten).

Yleinen luokitus ja tarkoitus

Kierretty pariverkkokaapeli liitetään itse laitteisiin 8P8C-liittimillä (useammin RJ45). Erityisen suojavaipan koostumuksesta riippuen kierretyt parit jaetaan eri tyyppeihin, nimittäin:

  • Tuotteet, joissa on pinnoitteita, jotka suojaavat johtoja ilmaston vaikutuksilta (kosteus, auringon säteily jne.);
  • Kaapelituotteet, joiden vaippa kestää mitä tahansa mekaanisia vaurioita;

Huomio! Kaikilla tämäntyyppisillä tuotteilla ei ole erityistä ulkopunosta, ja ne kuuluvat "suojaamattoman kierretyn parin" luokkaan.

  • Usean parin kaapelit, joissa on ylimääräinen ulkopinnoite, joka on suunniteltu suojaavan punoksen muotoon ja eliminoi sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksen.

Kahden ensimmäisen luokan tuotteissa käytetään perinteisesti kuoria, jotka on valmistettu silloitetusta polyeteenistä tai muista materiaaleista, jotka kestävät ultraviolettisäteilyä ja muodonmuutoksia. Tässä mallissa ne voidaan asettaa ulos olosuhteissa, jotka ovat alttiina kaikkein epäsuotuisimmille tekijöille.

Suojatun kierretyn parikaapelin päällä on kuparipunoksella päällystetty alumiinifoliopinnoite, jonka avulla voit suojata tiedonsiirtokanavia ulkoisilta elektronisilta häiriöiltä.

Johtimien johtimien lukumäärästä riippuen kierretyt parit voivat olla yksi- tai monisäikeisiä, joiden valinta määräytyy kaapelin käyttöolosuhteiden mukaan.

Yhdellä ytimellä varustettuja tuotteita käytetään äärimmäisen harvoin laitekomponenttien suoraan liittämiseen, mikä johtuu niiden jäykkyydestä ja mahdollisesta vaurioitumisesta taitoissa. Toisaalta tämäntyyppinen johdin sopii optimaalisesti liitinpistorasioihin, joihin liittäminen tehdään "kiila"-menetelmällä.

Joustavuudestaan ​​huolimatta moniytimisillä kierretyillä pareilla on yksi merkittävä haittapuoli, joka ilmenee niiden läpi kulkevan signaalin suuressa vaimenemisessa. Tältä osin niillä on laaja kysyntä erikoisliittimien (patch-johtojen) valmistuksessa, jotka on asennettu verkkolaitteiden liitoksiin pistorasialla.

Kierretty parilaite

Nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai useasta parista eristettyjä kuparijohtoja, jotka on kierretty tiukasti yhteen. Yhteinen kaapelikierre on tehty keskiakselia pitkin kierretyistä johdinpareista, jotka on suojattu yhteisellä eristysvaipalla.

Lisätietoja. Joskus kuten suojaava pinnoite Monisäikeisessä kaapelissa käytetään metallipunosta, polyeteeniä tai kulutusta kestävämpää teflonia.

Johdinparien ylimääräisen kiertämisen ansiosta keskiakselin ympärillä on mahdollista lisätä niiden suojaustasoa sähkömagneettisten kenttien vaikutuksilta. Lisäksi tämä lähestymistapa varmistaa vahvemman viestinnän yksittäisten ytimien välillä, jonka kautta on mahdollista lähettää eriytetyn signaalin elementtejä.

Monijohdinkaapelin kautta lähetettyjen pulssien laadun parantamiseksi sekä keskinäisten häiriöiden tason vähentämiseksi vierekkäisten ytimien kierrosten määrä on erilainen.

Suojavaipalla varustettujen kierrettyjen parien luokittelu

Kun olet tutustunut siihen, mitä "kierretty pari" on, voit siirtyä sen yksityiskohtaisempaan tutkimukseen. Tarkastellaan tämän tuotteen versiota, jossa pinnoitteena käytetään erityistä suojaavaa näyttöä. Tällaisen näytön suunnittelun mukaisesti kaikki tunnetut tuotenäytteet voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

  • Moniytiminen kierretty pari, jossa yksi yhteinen kalvosta valmistettu vaippa;
  • Suojattu kaapelituote, jossa on yhteinen suoja, joka on tehty metallipunoksen muodossa;
  • Sama moniytiminen kaapeli, mutta kalvovaipan lisäksi siinä on punottu näyttö;
  • Kaapeli, jossa jokaisella kierteellä on oma yksilöllinen kalvoon perustuva suojavaippa;
  • Sama malli, mutta täydennettynä tavallisella metallipunoksella.

Tämän luettelon lopussa on tuotteita, joissa on suojattu metallipunos, ei vain jokaisesta yksittäisestä säikeestä, vaan myös niiden pohjalta kudottu yhteinen nippu. Yksinkertaisin ja halpa vaihtoehto kaapelin valmistuksessa oletetaan, että siinä ei ole suojavaippaa.

Kierrettyjen parien luokat

Kierretyn parin luokka ymmärretään sen ominaisuutena, joka määrittää tietyn nipuksi kierretyn johdinsarjan suorituskyvyn. Kun tämä indikaattori kasvaa, kierretyn parin luokka kasvaa vastaavasti.

Tällä parametrilla on enintään seitsemän asteikkoa erilaisia ​​tyyppejä tuotteita. Kun otetaan huomioon, että joillekin niistä on perustettu alaluokkia, niitä on yhteensä kymmenen.

Kierrettyjen parien välisten erojen täydellisempään ja selkeämpään ymmärtämiseen on kehitetty erityisiä merkintöjä, jotka kertovat tärkeimmistä parametreista tämän tyyppistä kaapelituotteet. Esimerkiksi suojaukseen perustuvassa tunnistamisessa käytetyt merkintäelementit tarkoittavat:

  • U – näytön täydellinen puuttuminen;
  • F – kalvosta tehdyn näytön läsnäolo;
  • S – siinä on metallipunos muodossa oleva näyttö.

Joten esimerkiksi nimitys UTP voidaan tulkita seuraavasti: suojaamaton kierretty pari ilman suojaa, ja S/FTP (SF/UTP) on kaapeli, jossa on kalvosuoja, joka on lisäksi suojattu kuparipunoksella.

Ulkoisen vinyylikuoren värin perusteella kaikki nämä tuotteet on jaettu seuraaviin tyyppeihin:

  • Mustalla vinyylipinnoitteella, jota käytetään ulkoa asennettaessa (joskus tällainen kaapeli on lisäksi suojattu polyeteenikalvolla, mikä lisää sen korroosionkestävyyttä);

Tärkeää! Tämä kaapeli vedetään ripustettuna jännitetyn teräskaapelin päälle.

  • kierretty pari harmaa tarkoitettu asennettavaksi suljettuihin tiloihin;
  • Tuotteet, joissa on oranssi eristys ja joissa on merkintä "LSZH", ovat syttymättömiä, ja ne on tarkoitettu asennettavaksi palovaarallisiin olosuhteisiin.

Lisäksi kierretyt parit voivat olla pyöreitä (yleisiä) tai litteitä. Viimeinen johdotustyyppi asetetaan koristepeitteen tai tapetin alle.

Merkintäominaisuudet

Kierrettyjen parien merkitsemiseen ei sovelleta yhtä sääntöä - jokainen yksittäinen valmistaja tunnistaa ne parametrit, jotka näyttävät hänelle tärkeimmiltä tiedon välittämisen kannalta käyttäjälle. Ensimmäisessä paikassa on yleensä merkki, joka osoittaa valmistajan koodin ja kaapelimerkin. Indikaattorille, joka vastaa enimmäislämpötilaa, jossa sen toiminta on sallittua, käytetään erillistä kuvaketta, joka sijaitsee toisessa paikassa.

Näiden merkintöjen perässä on suojauksen tyyppi, kaapelissa olevien parien lukumäärä sekä sydämen halkaisija, liittimen merkintä, tuoteluokka, pituus ja valmistusvuosi. Useimmista näistä merkinnöistä on keskusteltu aiemmin, joten keskitymme vain uusiin elementteihin.

Johdinmateriaali ja poikkileikkaus

Kierrettyjen parien valmistuksessa voidaan käyttää sellaisia ​​​​tavallisia materiaaleja kuin:

  • Puhdas tekninen kupari;
  • Erikoisteräs, jossa on ohut pintakerros kuparia, merkitty CCS;
  • Alumiini päällystetty ohuella kuparikerroksella, joka on merkitty merkinnällä CCA.

Huomio! Kuparikerroksen käyttö on tyypillistä johtimille viidenteen luokkaan asti; Korkeampien laatujen kierrettyjen tuotteiden valmistukseen käytetään aina puhdasta kaupallista kuparia (CM).

Tämän parametrin huomioon ottaminen on erityisen tärkeää valittaessa tiettyihin käyttöolosuhteisiin sopivaa kaapelia. Jos haluat varmistaa laadukkaan liitännän, on luonnollisesti parempi keskittyä puhtaaseen kupariin. Sinun tulee kuitenkin aina muistaa, kuinka paljon tällainen tuote maksaa (kuparin hinta markkinoilla on melko korkea).

Tapauksissa, joissa joudut työskentelemään sellaisten tärkeiden kohteiden kuin paikallisten verkkojen kanssa, ei ole suositeltavaa säästää kierrettyjen parien laadussa. Muuten voi käydä niin, että joudut ”maksamaan” liian nirsoinnista tuotteen hinnan valinnassa jatkuvasti korjaamalla jo asennettuja kaapeliverkkoja.

Yksittäisten johdinjohtimien poikkileikkaukset on merkitty yleisesti hyväksytyn AWG-standardin mukaisesti. Tällä tuotteiden erottamismenetelmällä suosituimpia ovat johtimet, joiden nimet ovat 22, 24 ja 26 AWG.

Liittimen merkintä

On oikeampaa esittää perinteinen merkintä liittimelle nimellä "RJ-45" ​​muodossa 8P8C, jossa on merkintä siihen sisältyvien liitinpaikkojen lukumäärästä. Merkintä 8P (Position) osoittaa vain, että kaapelin liittämiseen tarvitaan kahdeksan johdinta.

Vaikka 8C on merkki siitä, että kaikkia kahdeksaa yhteystietoa käytetään yhteyden muodostamisessa.

Alkuvaiheessa RJ-45-liitin nimettiin 8P2C:ksi, koska se käytti vain kahta kosketinta, mikä riittää modeemin ja puhelinliikenteen järjestämiseen. Viestintätekniikan kehittyessä vanha nimitys menetti merkityksensä ajan myötä, minkä jälkeen sen uusi muoto, ottaen huomioon kaikki 8 yhteystietoa, hyväksyttiin yleisesti.

Erityisessä esimerkissä, joka sopii suosituimpiin kierrettyjen tuotteiden esimerkkeihin, voidaan esittää seuraavat nimitykset.

Seuraavat koodit ovat selvästi näkyvissä esitetyssä kierretyssä parissa:

  • UTP tarkoittaa, että tässä kaapelissa ei ole näyttöä;
  • 4PR on osoitus 4 johdinparista;
  • 24 AWG - osoittaa yhden sydämen poikkileikkauksen halkaisijan (joskus se ilmoitetaan millimetreinä).

Tarkistuksen viimeisessä osassa huomaamme, että kun olet tutustunut kaikkiin kierretyn parilaitteen monimutkaisuuteen ja ominaisuuksiin, voit tarvittaessa asentaa sen itsenäisesti. Samanaikaisesti emme saa unohtaa, että yhden tai toisen kaapelituotteen valinta määräytyy sen tarkoituksen ja asennustavan mukaan.

Video

Luokka 5e muodostaa edelleen suurimman osan vaakakaapelointiasennuksista. Mutta FTM Consultingin tuoreen tutkimuksen mukaan luokkaa 6 käytetään yhä enemmän uusissa projekteissa, ja sen odotetaan ohittavan kategorian 5e tulevana vuonna.

24.01.2008 Carol Everett Oliver

Luokka 5e muodostaa edelleen suurimman osan vaakakaapelointiasennuksista. Mutta FTM Consultingin tuoreen tutkimuksen mukaan luokkaa 6 käytetään yhä enemmän uusissa projekteissa, ja sen odotetaan ohittavan kategorian 5e tulevana vuonna. Jälkimmäisen asema heikkenee merkittävästi ja sitä käytetään vain jo toiminnassa olevissa ja pienibudjetisissa asennuksissa. Silti kysymyksiä luokan 6 asennuksen tarkoituksesta esitetään yhä uudelleen ja uudelleen.

Nykyaikaiset tieto- ja puhesovellukset, kuten Gigabit Ethernet työpöydälle, suunniteltu kategorialle 5e. Tällä ratkaisulla on tarvittavat ominaisuudet TIA 568-B -määrityksen mukaisesti. Kategoria 6 tarjoaa kuitenkin paremman signaalin eheyden kuin enemmän leveä kaista mitä varten kaapelijärjestelmä voi olla kriittinen tuki vaativampien sovellusten tukemiseksi tulevaisuudessa. Kategoria 5e on määritelty taajuuskaistalle 100 MHz asti ja kategoria 6 250 MHz:n kaistalle. Lisäksi Category 6 tarjoaa merkittäviä parannuksia suunnitteluun ja valmistusprosessiin lisäetuja suuremman kaistanleveyden lisäksi. Ottaen huomioon jatkuvasti kasvava tarve kaistanleveys, joka Mooren lain mukaan kaksinkertaistuu puolentoista vuoden välein, nopeuden ja kapasiteetin tarve saattaa tehdä kaapelijärjestelmän vanhentuneeksi, jos sille asetettavat vaatimukset muuttuvat.

Luokassa 6 käytetään suurempia johtimien halkaisijoita ja pienempiä kierrevälit parantamaan perussähköistä suorituskykyä, kuten kytkimen vaimennusta (katso kuva 1). Joihinkin luokan 6 kaapeleihin on asennettu erottimet parien erottamiseksi edelleen. Pienempi vaimennus ja suurempi johtimen koko tekevät luokan 6 kaapelista huomattavasti luotettavamman käytön, mikä on välttämätöntä suurempaa suorituskykyä vaativissa sovelluksissa, ja varmistaa vakaan verkon toiminnan äärimmäisten lämpötilanvaihteluiden aikana. Lisäksi joillakin luokan 6 kaapeleilla on poikkeuksellinen tasapaino niiden suunnittelun ja rakenteen vuoksi. Tämä mahdollistaa kaapelin sisäisen ja ulkoisen melunsietokyvyn.

Katsotaanpa tarkemmin, kuinka fyysiset erot vaikuttavat verkon suorituskykyyn. Nexans Data Communications Competence Center (DCCC) -laboratorio suoritti useita vertailutestejä signaalin eheysparametrien määrittämiseksi eri valmistajien kategorioiden 5e ja 6 kaapelointijärjestelmille. Voit itse päättää, kuinka tärkeää tämä on valitessasi kaapelijärjestelmää.

VIRHEIDEN VÄHENTÄMINEN

Luokan 6 havaittiin olevan vähemmän virhealtis kuin kategorian 5e aiemmassa tutkimuksessa, ja testi suoritettiin useilla lähetin-vastaanottimilla, joilla oli erilaiset ominaisuudet. DCCC-laboratorion testeissä verrattiin virheiden määrää (Cyclic Redundancy Check, CRC) luokkien 5e ja 6 osalta käytettäessä Gigabit Ethernet -lähetin-vastaanotinta. Monet ihmiset uskovat virheellisesti, että kaikki lähetin-vastaanottimet ovat samoja. Todellisuudessa jopa saman valmistajan lähetin-vastaanottimet eroavat toisistaan. Kokeeseen valittiin kolme laitetta. Gigabit Ethernet -paketteja lähetettiin täyden 100 metrin matkalla kolmella liittimellä, ensin luokan 5e ja sitten luokan 6 kautta.

Testitulokset osoittavat 13-kertaisen CRC-virheiden vähenemisen kategoriaa 6 käytettäessä. Kaapelointijärjestelmän muuttaminen kategoriaan 6 parantaa koko siirtojärjestelmän signaali-kohinasuhdetta, joten lähetin-vastaanottimet voivat vastaanottaa Ethernet-paketteja johdonmukaisemmin ja virheettömästi. Näin ollen luokan 6 johdotuksen parempi suorituskyky johtaa parempaan verkon luotettavuuteen. Tämän lisäkorkeuden ansiosta voit asentaa verkkokomponentit, jonka käyttö eri tilanteessa johtaisi pitkiin seisokkeihin ja lisäkustannuksiin.

Strukturoituja kaapelointijärjestelmiä asennetaan usein korkeisiin lämpötiloihin, kuten katon yläpuolelle, jossa lämpötilaero on usein jopa 25°C päivän aikana. Nämä vaihtelut vaikuttavat kaapelin suorituskykyyn. DCCC suoritti sarjan testejä, joissa 1000BaseT-signaaleja lähetettiin 90 metrin etäisyydellä kategorioiden 5e, 6 ja laajennetun kategorian 6 kaapelointijärjestelmien kautta 10°C:n välein.

Osoittautuu, että korkeissa lämpötiloissa kategorian 5e johdotusta käytettäessä virheprosentti on huomattavasti suurempi verrattuna kategorian 6 johdotukseen (katso kuva 2). Parannetun luokan 6 kaapelointijärjestelmän ansiosta virheet olivat vielä harvinaisempia.

Ulkoisista lämmönlähteistä tulevan lämmön lisäksi kaapelit ovat alttiina sovelluksille, kuten Power over Ethernet (PoE). Tehonjakelun tukemiseksi strukturoidun kaapeloinnin kautta alan standardit ovat määrittäneet sähköiset ja fyysiset suorituskykyvaatimukset PoE-sovelluksille. IEEE:n vuonna 2003 hyväksymä 802.3af-standardi määrittelee menetelmän balansoidun virran tarjoamiseksi kytkettyihin päätelaitteisiin. Jännitetehoa rajoittavat fyysiset ominaisuudet ja säädökset. 802.3af-standardit tarjoavat yhteensopivuuden olemassa olevien laitteiden kanssa, joten suositukset on suunniteltu tarjoamaan luokan 5e tehoa, koska useimmat verkot käyttävät 10BaseT- tai 100BaseTX-tekniikoita.

Sovellukset, jotka vaativat virtaa ja tiedonsiirtoa saman kierretyn parikaapelin kautta, kuten VoIP-puhelimet tai valvontakamerat, vaativat lopulta enemmän virtaa. Kaksi vuotta kehitetty IEEE 802.3 -spesifikaatio, joka tunnetaan nimellä PoE Plus, odotetaan hyväksyvän pian. Tämän seurauksena kierretyn parin kautta lähetettäväksi sallittu teho kasvaa 13:sta 60 wattiin. Kuten testituloksista voidaan nähdä (katso edellä), kaapelin suorituskyky heikkenee lämpötilan noustessa suuremman sisäänvientihäviön vuoksi. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti sallittuun enimmäispituuteen lankapuhelin tai siirtotie. Parhaan suorituskyvyn omaavien kaapelien, kuten luokan 6, asentaminen on alan yleisten trendien mukaista. Ne käyttävät halkaisijaltaan suurempia johtimia minimoimaan kytkentähäviön ja lisäämään virransiirtokykyä.

MENUKESTÄVYYS

Lisääntynyt herkkyys ulkoiselle melulle tulee kriittiseksi, kun tiedonsiirtonopeudet kasvavat ja vaaditaan suurempia signalointinopeuksia ja monimutkaista koodausta. Ulkoiset lähteet melu - voimajohdot, ilmastointilaitteet, hissit, sähkölaitteet ja vierekkäisten kaapelien aiheuttamat häiriöt - aiheuttavat jännitepiikkejä, ns. Electrical Fast Transient (EFT). Ne voivat vaikuttaa radikaalisti kuparikaapeleiden toimintaan ja johtaa virheisiin. Tasapainon ja melunsietokyvyn välillä on suora yhteys. Balanced Category 6 -kaapeli on 50 % melunkestävämpi kuin luokan 5e kaapeli.

DCCC-testeissä kategorian 5e, luokan 6 ja pidennetyn luokan 6 kaapelit altistettiin eritasoisille EFT:lle, kun ne kuljettivat Gigabit Ethernet -paketteja. Virheiden ja impulssikohinan välinen suhde laskettiin ja esitettiin graafisesti. Tasapainotettujen ja balansoimattomien kaapeleiden sekä kategorian 5e ja kategorian 6 välillä on merkittäviä eroja suorituskyvyssä (katso kuva 3).

SIJOITUKSEN PERUSTELUT

Yksi tärkeimmistä syistä luokan 5e valintaan on kustannussäästöt. Suuremmat johtimien halkaisijat, pienemmät kierrevälit ja monimutkaiset valmistusprosessit tekevät luokan 6 kaapeleista kalliimpia. Mutta kaikki on suhteellista.

Kyllä, materiaalien suhteen luokka 6 on 30-50 % kalliimpi. Mutta todellisuudessa, jos otamme huomioon tietojärjestelmän kokonaiskustannukset, tämä ero osoittautuu merkityksettömäksi. Rakennusprojekteissa laskentajärjestelmä Kaikki kustannukset jaetaan yleensä seuraaviin neljään luokkaan:

    Ohjelmistot (51 %);

    Laitteet (22 %);

    Verkkoinfrastruktuuri (20 %);

    Koulutus ja dokumentointi (7 %).

On syytä ottaa huomioon, että 20 % verkjakautuu passiivisten ja aktiivisten komponenttien kesken sekä suunnittelu- ja projektinhallintakustannukset. Tästä määrästä johdotuksen osuus on alle puolet ja kaapeleiden osuus vain 35 % lopusta. Siksi paikallisten järjestelmien kaapelointi on alle 3 % hankkeen kokonaisbudjetista. Luokasta 6 luokkaan 5e siirtymisen kustannukset ovat alle 1 % kokonaiskustannuksista.

Tutkimukset osoittavat, että tietoliikennejohdotuksen elinkaaren aikana vaihdetaan vähintään kaksi sukupolvea verkkolaitteita. Johtopäätös on ilmeinen: kaapelointijärjestelmien suunnittelijoiden ja asentajien tulisi valita edistyneempi johdotus. Jos haluat, että kaapelijärjestelmäsi tukee nykyisiä ja tulevia sovelluksia, luokan 6 edut huomioon ottaen, siihen investoiminen on vähimmäisvaatimus. Jos melu, lämpötilanvaihtelut ja nousevat nopeudet eivät ole sinulle tärkeitä, luokka 5e on aivan riittävä. Valinta on sinun.

Carol Everett Oliver on BerkTekin, Nexansin RCDD:n yhdysvaltalaisen divisioonan johtaja.

© Сabling Business



Huolimatta demonien intensiivisestä kehityksestä langallisia teknologioita, kaapelidatalinjat ovat edelleen luotettavin, melunkestävä ja suhteellisen edullisin ratkaisu skaalautuvien tietokoneverkkojen järjestämiseen kulunvalvonnalla. Kierretyn parin valinta tällaisten verkkojen suunnittelussa ja asennuksessa on yksi tärkeimmistä tehtävistä huolimatta langallisten tekniikoiden ilmeisestä yksinkertaisuudesta, kierretyn parin valinnassa ilmenevät vaikeudet voivat hämmentää monia, koska on mahdollista säästää rahaa ja samalla. aika varmistaa pitkän aikavälin verkon toiminta-aika ja sen aktiivisten komponenttien taattu vakaa yhteys on melko vaikeaa. Lisäksi tiedonsiirtotekniikoiden intensiivinen kehitys johtaa siihen, että 100 Mbit:n nopeudella toimivat laitteet korvataan asteittain 1000 Mbit:n laitteilla, joten SCS:ää suunniteltaessa on tarpeen sisällyttää tietty turvamarginaali, koska lisääntynyt nopeus vaatii enemmän huomiota linjan laatuun. Siksi, kun valitset kierretyn parin, sinun on otettava huomioon seuraavat tekijät:

  1. Budjetti varattu verkon asennukseen (optimaalisten parametrien valinta)
  2. Kaapelin asennusolosuhteet(luonnonolosuhteiden, jyrsijöiden, korroosion, sähkömagneettisen säteilyn kestävyys)
  3. Viivan pituus(pidempi etäisyys tarkoittaa korkeampia vaatimuksia kaapelin laadulle ja asennusolosuhteille)
  4. Tiedonsiirtonopeus. Kivuttomaan siirtymiseen 1 Gbitin nopeuteen lähitulevaisuudessa kannattaa kiinnittää enemmän huomiota linjojen laatuun ja osta kierretty pari jollain "turvamarginaalilla".

Kierretyt pariparametrit, jotka on otettava huomioon SCS:ää suunniteltaessa, ovat seuraavat:

  • Luokka. TieEIA/TIA 568 ja ISO 11801 mukaan niitä on kymmenen: luokat 1-4 eivät täytä nykyajan vaatimuksia eivätkä ole tällä hetkellä käytössä, ja luokat 7 ja 7a ovat käytännöllisempiä. optinen kaapeli. Siksi puhumme luokista 5, 5e, 6, 6a.
  • Ydinmateriaali. Kupari tai kuparipinnoitettu alumiini. Lisäksi sinun tulee kiinnittää huomiota kuparipinnoitustekniikkaan: CCA, CCAA, CCAG tai CCAH
  • Ulkokuoren tyyppi: ulko- tai sisäasennukseen
  • Suojauksen tyyppi: lähelle asettamiseen vahvoja lähteitä sähkömagneettista säteilyä
  • Kaapelin tai panssarin saatavuus ilmamunitukseen tai jyrsijöiden saastuttamaan huoneeseen

Suurin ero kierrettyjen parikaapelien luokkien välillä on lähetettävän signaalin taajuus, joka puolestaan ​​​​määrittää tiedonsiirron laadun ja nopeuden. Luokat 5 ja 5e toimivat taajuusalueella 100 MHz asti. Luokan 5e kaapelilla tiedonsiirtonopeus voi olla jopa 1 Gbit/s, joten tämän luokan kaapeli on tällä hetkellä yleisin tietokoneverkkojen rakentamisessa.

Luokat 6 ja 6a koskevat signaaleja, joiden taajuudet ovat 250 ja 500 MHz. Tämän signaalin avulla voit järjestää tiedonsiirron jopa 10 Gbit/s nopeudella jopa 50 metrin etäisyyksillä. Jatkossa sitä on tarkoitus käyttää tiedonsiirtoon jopa 40 Gbit/s nopeuksilla. Tällaiset nopeusparametrit ovat kuitenkin erittäin erikoistuneita, ja kuuden luokan kaapelin käyttöä verkkojen asennuksessa voidaan tuskin kutsua taloudellisesti optimaaliseksi vaihtoehdoksi.

Kierretty pariydinmateriaali

Kierretyt parijohdot voivat olla kuparisia tai kuparipinnoitettuja. Ero on, kuten yleensä, hinnassa ja laadussa. Kuparin johtavuus on korkeampi, mutta kuparisydämiset kaapelit ovat myös kalliimpia. Sydänten kuparipinnoitus tehdään ihovaikutus huomioon ottaen. Sen ydin on, että milloin korkeat taajuudet ah lähetetystä signaalista, suurin osa virrasta kulkee johtimen pintakerroksen läpi. Huolimatta siitä, että kuparipäällysteisellä kaapelilla on kuitenkin monia vastustajia, harvat ihmiset ottavat huomioon, että kuparipinnoitus eroaa kuparipinnoituksesta ja Hortex-päällysteinen alumiinikaapeli voi olla hyvä vaihtoehto kuparikaapelille. Korkealaatuisen verhouksen avulla voit saavuttaa suorituskyvyn, joka on lähellä kuparijohtimen parametreja. Kyse on tuotantotekniikasta ja kuparin prosenttiosuudesta kaapelin johtimessa. Useimmat kierrettyjen parien valmistajat käyttävät CCA-tekniikkaa (kuparilla päällystetty alumiini), kun taas kaapelivalmistaja Hortex käyttää CCAG-tekniikkaa (Copper Clad Aluminium and Argentum Powder). Tämä tekniikka mahdollistaa korkealaatuisemman alumiinin kuparipinnoituksen CCA:han verrattuna, mikä lisää merkittävästi kierretyn parin johtavuutta. Mutta tällaisen kaapelin hinta kuparianalogeihin verrattuna eroaa miellyttävästä suunnasta.

Suojattu kierretty pari

Kun vedetään parikierrettyjä kaapeleita voimalinjojen, voimakkaiden sähkömagneettisen säteilyn lähteiden tai voimakkaita luovia laitteita sähkömagneettiset häiriöt Eristyksen ja kaapelin suojauksen kaltaiset tekijät korostuvat. Yleensä häiriöiden ja signaalihäviön estämiseksi, verkkokaapeli asetettu vähintään 15 cm:n etäisyydelle kodin sähköjohdoista, mutta kussakin tapauksessa etäisyys määritetään erikseen.

Kun kaapeleita vedetään ulkona tai lähelle voimakkaita EMI-lähteitä, on suositeltavaa käyttää suojattua kaapelia. Suojattu kaapeli on merkitty seuraavasti:

  • FTP - yhteinen kalvosuoja kaikille kaapelin pareille
  • STP - jokainen pari on suojattu, ja yleinen suoja voidaan tehdä metalliverkon muodossa
  • S/FTP - jokainen pari on suojattu kalvolla, ja koko kaapelissa on kuparipunos.
  • SF/UTP - tämä tyyppi käyttää koko kaapelin kaksoispunosta (ilman erillistä parien suojausta) folio- ja kuparipunosta.

Sisäisten ja ulkoisten tiivisteiden ominaisuudet. Erot eristysmateriaaleissa.

Kun olet käsitellyt kierretyn parin eri ominaisuuksia, on aika käsitellä tärkein kysymys - mitä, minne ja miten se asetetaan. Mikä kaapeli valita paikallisverkon asentamiseen.

Ensinnäkin sinun tulee ottaa huomioon lämpötilajärjestelmä. Aluksi kaikki tunnolliset kierrettyjen parikaapelien valmistajat (kuten esimerkiksi Larex, Sofetec ja Hortex) käyttävät ulkovaipan materiaaleja, jotka kestävät merkittäviä lämpötilan muutoksia. Suosituin materiaali on PVC. Lähes kaikilta osin, paloturvallisuus mukaan lukien, se sopii sisäkäyttöön, mutta ei sovellu ulkokäyttöön. Tämä selittyy sillä, että pehmittimillä ja erilaisilla kemiallisilla lisäaineilla vahvistettu PVC kestää lämpötilan vaihteluita, taipumista ja venymistä, mutta on kosteutta läpäisevää ja UV-säteilyä vastustamatonta materiaalia. Ulkopuoliseen asennukseen käytetään pääasiassa valostabiloitua polyeteeniä. Tämä materiaali kestää lämpötilan muutoksia, kosteutta ja valon stabilointi tekee siitä kestävän ultraviolettisäteilyä. Kaapeleiden kaksoisvaippa, Sofetec ja Hortex, lisäävät lujuutta ja kestävyyttä ulkoisia tekijöitä vastaan.

Ilmaasennuksessa kiinnitä huomiota lisätukielementin (kaapelin tai johdon) olemassaoloon. Se kestää kaikki kuormat eikä anna kaapelin katketa.

Kun asennat koti- tai pientoimistoverkkoa, sinun on otettava huomioon seuraavat vaatimukset:

  • Kierretty pari on asetettava vähintään 15 cm:n etäisyydelle kotitalouksien sähköjohdoista, kun taas on tarpeen minimoida osien lukumäärä ja pituus rinnakkaisilla teho- ja tietolinjoilla. Lattialle ja välilattialle runkolinjat Tietokaapeleiden suurella pitoisuudella ihanteellinen vaihtoehto olisi asentaa virtakaapelit ja kierretyt parikaapelit vastakkaisiin seiniin. Vain tässä tapauksessa voimme antaa maksimaalisen, mutta ei 100 %:n takuun, että UTP-kaapeli on täysin suojattu ulkoisilta vaikutuksilta. EMI.
  • Virtalähdejohtojen ja kierrettyjen parijohtojen leikkauskohdan on oltava tiukasti kohtisuorassa.
  • Jos yllä olevia vaatimuksia ei jostain syystä voida täyttää, on käytettävä suojattua kaapelia altistumisen vähentämiseksi. Tässä tapauksessa kaapelin on oltava maadoitettu molemmilta puolilta, muuten näytöstä tulee häiriöiden antenni sen sijaan, että se suojelisi kierrettyjä pariytimiä EMI:ltä.

Kuinka valita laadukas kierretty parikaapeli

Parametreilla ja ehdoilla ulkoiseen ympäristöön kaikki on selvää. Kuinka valita ja osta kierretty pari , joka sopii tiettyihin muniviin olosuhteisiin ja että samalla se sopii vaadittua laatua? Helpoin vaihtoehto on ottaa mukaan joku, joka tietää mitä. Muuten joudut luottamaan omaan tietoosi.

  • Varmista ensinnäkin, että sinulla on sertifioitu kaapeli. Vaikka se on jonkin verran kalliimpi kuin kotitekoiset kollegansa, se kestää monta kertaa pidempään. Ja samalla olet varma, että saat juuri sen, mistä maksat, koska nimettömät valmistajat säästävät kaikesta, rikkoen johtimen paksuus- ja eristysstandardeja, komponenttien laatuvaatimuksia jne.
  • Kiinnitä huomiota ytimien materiaaliin. On kaksi tapaa erottaa kupari päällystetystä kaapelista:
  1. Kuumenna langan pää sytyttimen liekissä. Kuparilangalle muodostuu pisara, mutta itse lanka ei muotoile. Kuparipinnoitettu alumiini taipuu kuumentuessaan ja voi irrota, jos se kuumenee liian kuumaksi.
  2. Kaavi pois suonen yläkerros. Metallin valkoinen kiilto tarkoittaa, että kyseessä on kuparipinnoitus. Kuparipinnoitustyyppi (CCA tai CCAG ei valitettavasti voida määrittää kentällä)
  • Arvioi kaapeli visuaalisesti ja koskettamalla. Eristyksen tulee olla homogeeninen, sileä, ilman karheutta tai tiivistymistä, tasaisen värin.
  • Tarkista langan paksuus. Tätä varten tarvitset mikrometrin. Kaapelijohtimien paksuus on merkitty kaapelimerkinnöissä AWG XX. AWG (englanniksi: American Wire Gauge) on amerikkalainen järjestelmä johtojen paksuuden merkitsemiseen, ja XX-arvo määrittää ytimen paksuuden. AWG24-kaapelin johtimen paksuus on 0,511 mm ja AWG25-kaapelin johtimen paksuus 0,455 mm.

Heikkolaatuisen tai epätyypillisen kaapelin valinnan tulos on vain yksi: signaalin häviäminen ja sen seurauksena epävakaa verkon toiminta. Jos johdot ovat ohuempia kuin tavalliset, moduulin kosketin (verkkoliitin) saattaa puuttua kokonaan. Huono eristys voi halkeilla ja/tai murentua, ja jos kaapeli vedetään rakennuksen ulkopuolelle, eristeen alle pääsee vettä, joka saattaa ennemmin tai myöhemmin päätyä verkkolaitteisiin. Jos kaapeli vedetään sisätiloihin, eristeen tuhoutuminen tekee kaapelista herkemmän mekaanisille vaurioille. Huonolaatuinen kuparipinnoitus heikentää johtimien johtavia ominaisuuksia.

Suosittelemme kiinnittämään huomiota merkkeihin, jotta voit olla varma kaapelin laadusta Larex, Sofetec Ja Hortex. Ydin noudattaa tiukasti paksuusstandardia, kaksinkertainen kuori, korkealaatuinen verhous: kaikki tämä erottaa nämä merkit muiden valmistajien tuotteista. Huolimatta siitä, että Larex ja Sofetec on päällystetty CCA-tekniikalla ja tämän kaapelin parametrit ovat hieman alhaisemmat verrattuna kupariin, jos kaapelin asennusstandardit ja vaatimukset täyttyvät, näiden merkkien kaapelin ominaisuudet tarjoavat riittävän marginaalin. SCS:n vahvuudesta ja luotettavuudesta. CCAG-teknologialla päällystetty Hortex-kaapeli, jossa on korkea kuparipitoisuus, on puolestaan ​​sähköisiltä parametreiltään lähimpänä kuparikaapeleita ja sen sydänresistanssi on ≈140 ohm/km. Myös Larex-, Sofetec- ja Hortex-merkkien kaapeleilla on kaikki tarvittavat laatustandardien ja paloturvallisuuden sertifikaatit.

Kaapelin valinnan ominaisuudet ja ominaisuudet erilaisten ongelmien ratkaisemiseen

SCS-suunnittelijan asettamat päävaatimukset tiivistyvät verkon vakaaseen toimintaan, häviöiden minimoimiseen ja verkon maksimaaliseen käyttöikään. Tehtävät, joiden ratkaiseminen edellyttää edellä mainittujen vaatimusten täyttymistä, ovat erilaisia. Pienten toimisto- tai kotiverkkojen tyypillisimpiin projekteihin asennussääntöjen mukaisesti se riittää ostaa kierretty pari UTP-kaapeli sekä laskettaessa reitittimeen että reitittimestä tietokoneeseen. Suuremmissa toimistoverkoissa on myös suositeltavaa käyttää UTP:tä, koska suojattua kaapelia käytettäessä suojan maadoittamiseen liittyy lisävaikeuksia: ANSI/TIA/EIA-568-A ja kansainvälinen standardi ISO/IEC 11801 -standardin mukaan suoja on maadoitettu molemmista päistä tietoliikenteen maadoitusjärjestelmäväylään. Juuri maadoituksen vaikeudesta johtuen FTP:tä suositellaan käytettäväksi, kun palvelinten välisiä, klusterin sisäisiä linjoja vedetään informaation "maan" yleiseen piiriin tai eri piireihin, mutta kaikki maadoitusvaatimukset täyttyvät. tietopiirien piirit täyttyvät.

Kierrettyä parikaapelia käytetään myös videovalvontajärjestelmien luomiseen. Se kuljettaa videosignaalia ja on suositeltavaa käyttää suojattua kaapelia, varsinkin jos videolaitteisto saa virtansa etäältä.

Riippumatta kaapelille asetettujen tehtävien ja vaatimusten tyypeistä, sen on ensinnäkin oltava standardien mukainen ja sillä on oltava laatusertifikaatit, mikä takaa sen suorituskyvyn kaikissa strukturoitujen verkkojen ja verkkoprotokollien segmenteissä. Siksi, jos budjettisi ei salli kuparikaapelin käyttöä, sinun ei pitäisi käyttää nimettömien valmistajien tuotteita. Huolimatta siitä, että tällaisen kaapelin hinta on huomattavasti alhaisempi, säästöt ovat kyseenalaisia, jos kaapeli on vaihdettava kokonaan vuoden kuluttua. Larex-, Sofetec- ja Hortex-merkkisten kaapelien avulla voit optimoida kaapelilinjojen asennuksen budjetin ja taata korkea laatu tuotteita, joiden avulla kaapelia voidaan käyttää monenlaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Luodaan viestintäverkkoja, tietokoneita ja viestintää, kaapeleita valmistetaan mukaan erityistä tekniikkaa. Niiden suonet ovat kierretty yhteen pareittain. Tällaisia ​​tuotteita kutsutaan "kierretyksi pariksi". Tämän mallin kaapeleita on kahta päätyyppiä: ftp ja utp.

UTP (ylhäällä) ja suojattu FTP (alhaalla)

Kierretyn parin ominaisuudet

Suurin ongelma viestintälinjojen suojaamisessa on niiden suojaus häiriöiltä. Signaalin amplitudit linjassa ovat paljon pienempiä kuin ympäröivän sähkölaitteen: tehossa kaapelilinjat, sähkömoottorit, kodinkoneet, ilmajohdot. Kun otetaan huomioon sähköistyksen kehitysaste, ei ole vaikea kuvitella sähkömagneettisten häiriöiden määrää, joka vaikuttaa tietoliikennekaapeleihin niiden koko reitillä.

Lisäksi itse kaapelin sisällä olevat johtimet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mikä aiheuttaa keskinäisiä häiriöitä. Kun tietoliikennelinjat tehtiin samalla tekniikalla kuin sähköjohdot (ilmajohtojen muodossa, joissa johdot on eristimillä), naapurijohtimien ja suurjännitelinjojen häiriöt minimoitiin vaihtamalla säännöllisesti johtojen paikkaa suhteessa toisiinsa. . Tätä teknistä temppua kutsutaan transponoimiseksi.

Transponointi sähköjohdon esimerkin avulla

Nykyaikaisen kaapelin kierretty pari on sama transponointi, mutta tehty korkea tiheys. Suonet on kierretty yhteen pareittain. Tämä varmistaa minimaalisen yksittäisten sydänparien vaikutuksen toisiinsa ja lisää suojausta ulkoisilta häiriöiltä.

Kuitenkin suojaavia ominaisuuksia kierretyt parikaapelit jäävät tyhjäksi, jos niiden asennusehtoja rikotaan. Tällaisten tuotteiden taivutussäde on tiukasti rajoitettu, eikä se yleensä saisi olla pienempi kuin kahdeksan halkaisijaa. Jos tätä ei oteta huomioon, kaapelin sisällä tapahtuu geometrisia muutoksia, joskus korjaamattomia, mikä heikentää sen melunsietokykyä.

Kierretyn parin taivutussäteen tulee olla vähintään 8 kaapelin halkaisijaa

Tietoliikennekaapeleiden suojaus

Johtojen kiertäminen ei kuitenkaan aina auta täysin eliminoimaan häiriön vaikutusta hyödylliseen signaaliin. Tässä tapauksessa suojakuorien lisääminen suunnitteluun auttaa. Sekä yksittäiset sydänparit että kaikki kaapelin sisällä olevat johtimet voidaan suojata. Näitä menetelmiä käytetään sekä erikseen että yhdessä, tässä tapauksessa jokainen sydänpari on suojattu ja lisäksi kaikki ytimet yhdessä.

Tämä suojausmenetelmä on kuitenkin tehokas vain, jos kaapelilla kytketyt laitekotelot on maadoitettu. Muutoin itse näytön kuoret tulevat häiriölähteeksi, joka kerää sitä koko linjan polulle.

Riippuen näyttöjen läsnäolosta, puuttumisesta ja lukumäärästä, kaapelin merkkiin lisätään kirjain, joka tarkoittaa:

  • U – ei näyttöä;
  • S – yleinen näyttö metallipunoksen muodossa;
  • F – kupari- tai alumiinifoliosta tai metalloidusta teipistä valmistettu seula jokaisen parin tai kaikkien ytimien ympärillä.

Brändin täydellinen nimitys koostuu yllä olevista kirjaimista, jotka on kirjoitettu murto-osan läpi. Osoittaja osoittaa yksittäisten johtimien suojauksen, nimittäjä koko kaapelin. Seuraavaksi lisätään kirjaimet "TP", mikä tarkoittaa "kierrettyä paria", käännettynä kierretyksi pariksi.

Esimerkiksi merkintä U/FTP osoittaa, että kaapelissa ei ole suojavaippaa yksittäisille johtopareille, mutta se sisältää yhteisen suojavaipan. Niiden kahdesta kirjaimesta on myös yhdistelmiä, esimerkiksi "SF" - metallipunos ja folio käytetään yhdessä.

On otettava huomioon, että käytettäessä kalvoa suojaukseen, sen ulkopinta on peitetty eristekerroksella. Siksi näyttöä kytkettäessä on käytettävä vain sen sisäpintaa kosketinliitännälle.

Jos näyttö on valmistettu kalvosta, sen kanssa kulkee pienen poikkileikkauksen metallilanka. Se on tarpeen paremman kosketuksen saamiseksi, kun kytketään maadoituslaitteisiin. Se eliminoi myös mahdolliset kalvoseulan murtumat, jotka syntyvät mutkakohdissa, ikään kuin siltaavat rikkoutumispaikkoja.

Kumpi kaapeli on parempi: näytön kanssa vai ilman?

Kumpaa kaapelia on parempi käyttää viestintäverkkoja asetettaessa, utp vai ftp? Vaikuttaa siltä, ​​​​että suojattujen kaapelien käyttö ratkaisee kaikki melunsietoongelmat, kun taas suojaamattomat kaapelit selviävät ongelmasta vain osittain.

Ei niin. Muistakaamme näytön kyky kerätä kohinaa maadoituksen puuttuessa. Jos laitteella, johon se on kytketty, ei ole yhteyttä maasilmukkaan (tai omaan maasilmukkaan, joka on pakollinen palvelimille), ftp-sovellus vain pahentaa tilannetta.

Lisäksi ftp kaapelit ovat erittäin herkkiä matalataajuisille häiriöille, joiden taso tuotantolaitoksissa on melko korkea sähkölaitteiden läsnäolon vuoksi. Vaikka kuinka yrität, on silti mahdotonta vetää tietoliikennekaapeleita riittävän etäisyydelle olemassa olevista voimalinjoista. A kaapelituotteet, kulkee niiden läpi, säteilee aina häiriöitä ympärilleen. Lisäksi sähkömoottorit ja induktioelementit aiheuttavat häiriöitä. Älä unohda impulssi melu, joka syntyy kytkinlaitteiden käytön aikana.

Toisella utp-kaapelilla, toisin kuin ftp:llä, on pienempi vaimennusarvo hyödyllinen signaali. Mihin on suuri vaikutus pitkä pituus viestintälinjat.

Siksi, kun päätät, minkä kaapelin valitset, suojaamattoman vai ftp:n, sinun on keskityttävä laitteen kykyyn liittää suoja, matalataajuisten häiriöiden olemassaoloon tai puuttumiseen ja tietoliikennelinjan kokonaispituuteen.

Kun valitset kaapelia, sinun on kiinnitettävä huomiota sen vaipan materiaaliin. Jos se kulkee kadun avoimien alueiden läpi, se on suojattava auringonvalolta. Tätä tarkoitusta varten ulkokuori on valmistettu polyeteenistä, yleensä mustasta. Mutta polyeteenivaippa, joka suojaa kaapelia auringonvalolta, lämpötilan vaihteluilta ja sateelta, tukee palamista. Siksi niitä ei voida asettaa avoimesti sisätiloihin.

Rakennuksissa käytettäessä vaippa ei saa tukea palamista eikä päästää halogeeneja (fluoria, klooria, bromia tai jodia). Ne eivät ole vain vahvoja hapettavia aineita, vaan myös myrkyllisiä ihmisille. Paloa hidastavat vaipat on merkitty lisäämällä kirjaimet LS (low smoke) tuontituotteiden kaapelimerkintöihin tai "ng" venäläisille tuotteille. Ei-halogeeneja emittoiville tuotteille on lisäksi merkitty HF (halogeenivapaa).

kierretty pari käytetään siirtovälineenä kaikissa nykyaikaisissa verkkoteknologiat, sekä analogisessa ja digitaalisessa puhelussa. Passiivisten kierrettyjen pariverkkoelementtien yhdistämisestä tuli perusta sovelluksista riippumattomien strukturoitujen kaapelointijärjestelmien rakentamiselle (verkkoteknologiat). Mikä tahansa kierretty pariverkko (paitsi vanha LocalTalk) perustuu tähtimäiseen fyysiseen topologiaan, joka voi sopivalla aktiivisella laitteistolla toimia minkä tahansa loogisen topologian perustana.

Kierretyt parikaapelit (TP-kaapelit), toisin kuin koaksiaalikaapelit, ovat symmetrisiä ja niitä käytetään differentiaaliseen (balansoituun) signaalinsiirtoon. Kierretty johdinpari eroaa ominaisuuksiltaan merkittävästi samojen suorien johtojen parista, jotka kulkevat rinnakkain yhdensuuntaisesti. Kierrettynä käy ilmi, että johtimet kulkevat aina tietyssä kulmassa toisiinsa nähden, mikä vähentää niiden välistä kapasitiivista ja induktiivista kytkentää. Lisäksi merkittävä osa tällaisesta kaapelista ulkoisille kentille osoittautuu symmetriseksi (pyöreäksi), mikä vähentää sen herkkyyttä häiriöille ja ulkoiselle säteilylle signaalin kulun aikana. Mitä hienompi kierteen sävelkorkeus, sitä vähemmän ylikuulumista, mutta myös sitä suurempi on kaapelin lineaarinen vaimennus sekä signaalin etenemisaika. Kaapelissa voi olla eri muotoja; yksittäisissä pareissa voi olla kuparilangasta ja/tai kalvosta valmistettu suoja. Kaikki kaapeliparit voidaan myös sulkea yhteiseen suojukseen. Ensimmäistä kertaa verkkoteknologioissa käytettiin Token Ring -verkoissa kierrettyä parikaapelia - niin kutsuttua IBM STP Type 1 -kaapelia. Se oli (ja on) kallis ja tilaa vievä kaapeli, joka vaati melko suuria liittimiä. Tällä hetkellä kierrettyjä parikaapeleita kehitetään jatkuvasti, lähinnä kaistanleveyden lisäämisen suuntaan. 100 MHz on jo yleinen arvo kaapelin kaistanleveydelle. Standardeja kehitetään kaapeleille, joiden kaistanleveys on jopa 600 MHz.

Kierretty parijohto koostuu kahdesta kierretystä eristetystä johtimesta. Tätä johtoa käytetään ristikkäisiin johtoihin johtokaappien tai telineiden sisällä, mutta ei liitäntöjen tekemiseen huoneiden välillä. Jakojohto voi koostua yhdestä, kahdesta, kolmesta tai jopa neljästä kierretystä parista. Kaapeli eroaa johdosta ulkoisen eristävän sukan (vaipan) läsnäololla. Tämä sukka suojaa pääasiassa johtoja (kaapelielementtejä) mekaaniselta rasitukselta ja kosteudelta. Yleisimmät kaapelit ovat kaksi tai neljä kierrettyä paria. Kaapeleita on suurelle määrälle pareja - 25 paria tai enemmän. Johto on suhteellisen lyhyt joustava (monijohtiminen) kaapelin pala. Tyypillinen esimerkki on välijohto - moniytiminen 4-parin pala. 1-5 m pitkä kaapeli modulaarisilla 8-napaisilla liittimillä (RJ-45) päissä.

Kierretty pari -kategoriat

Kierretyn parikaapelin luokka määrittää taajuusalueen, jolla sen käyttö on tehokasta (ACR:llä on positiivinen arvo). Tällä hetkellä standardimääritelmiä on 7 kaapelikategorialle (CAT1...CAT7). Luokat on määritelty EIA/TIA 568A -standardissa.

  • CAT1- (taajuuskaista 0,1 MHz) puhelinkaapeli, vain yksi pari, joka tunnetaan Venäjällä nimellä "nuudelit". Sitä käytettiin aiemmin Yhdysvalloissa ja johtimet kierrettiin yhteen. Käytetään vain puhe- tai datasiirtoon modeemin avulla.
  • CAT2- (taajuuskaista 1 MHz) vanhan tyyppinen kaapeli, 2 paria johtimia, tuettu tiedonsiirto nopeuksilla 4 Mbit/s asti, käytössä Token Ring ja ARCnet verkoissa. Nyt niitä löytyy joskus puhelinverkoista.
  • CAT3- (16 MHz taajuusalue) 2-parikaapeli, jota käytetään 10BASE-T- ja Token Ring -paikallisverkkojen rakentamisessa, tukee tiedonsiirtonopeuksia vain 10 Mbit/s asti. Toisin kuin kaksi edellistä, se täyttää vaatimukset IEEE standardi 802.3. Löytyy edelleen myös puhelinverkoista.
  • CAT4- (taajuuskaista 20 MHz) kaapeli koostuu 4 kierretystä parista, joita käytetään token-verkot rengas, 10BASE-T, 10BASE-T4, tiedonsiirtonopeus ei ylitä 16 Mbit/s, ei tällä hetkellä käytössä.
  • CAT5- (taajuuskaista 100 MHz) 4-parikaapeli, tätä kutsutaan yleensä "kierretyksi parikaapeliksi" suuren siirtonopeuden vuoksi, jopa 100 Mbit/s käytettäessä 2 paria ja jopa 1000 Mbit/s, käytettäessä 4 paria se on yleisin käytetty verkkomedia tietokoneverkot edelleen. Uusia verkkoja rakentaessaan he käyttävät hieman parannettua CAT5e-kaapelia (125 MHz taajuusalue), joka siirtää paremmin korkeataajuisia signaaleja.
  • CAT6- (taajuuskaista 250 MHz) käytetään Fast Ethernet- ja Gigabit Ethernet -verkoissa, koostuu 4 johdinparista ja pystyy siirtämään dataa jopa 10 000 Mbit/s nopeudella. Lisätty standardiin kesäkuussa 2002. On olemassa luokka CAT6a, jossa lähetettävän signaalin taajuus nostetaan 500 MHz:iin.
  • CAT7- tiedonsiirtonopeus 10000 Mbit/s, lähetettävän signaalin taajuus jopa 600-700 MHz. Tämän luokan kaapeli on suojattu. Ansiosta kaksoisnäyttö kaapelin pituus voi olla yli 100 m.

Kierretyt parikaapelityypit

Yleisesti hyväksyttyjen kaapeleiden luokkikohtaisten nimitysten lisäksi on olemassa myös kaapelien luokittelu tyypin mukaan (Type), jonka on ottanut käyttöön IBM.

Kierretty pari voi olla joko suojattu tai suojaamaton. Seulasuunnittelun terminologia on moniselitteinen, sanoja punos (punos), kilpi ja seula (suojus, suoja), folio (folio), tinattu tyhjennyslanka (tinattu "tyhjennys" -lanka, joka kulkee kalvoa pitkin ja kietoutuu hieman sen ympärille); tässä.

Suojaamaton kierretty pari(NVP) tunnetaan paremmin lyhenteestään UTP(Suojaamaton kierretty pari). Jos kaapeli on suljettu yhteiseen suojukseen, mutta pareilla ei ole yksittäisiä suojavaivoja, vaan se viittaa standardin (ISO 11801) mukaan myös suojaamattomiin kierrettyihin pareihin ja on merkitty UTP:ksi tai S/UTP:ksi. Tämä sisältää myös SCTP:n (Screened Twisted Pair) tai FTP:n (Foiled Twisted Pair) – kaapelin, jossa kierretyt parit on suljettu yhteiseen kalvoon, sekä SFTP (Shielded Foil Twisted Pair) – kaapelin, jossa yhteinen kierretty pari suoja koostuu kalvosta ja punoksista.

Suojattu kierretty pari(EVP), alias STP(Suojattu kierretty pari), on monia lajikkeita, mutta jokaisella parilla on oltava oma näyttö:

  • STP, jonka merkintä on muotoa "Type xx", on "klassinen" kierretty parikaapeli, jonka IBM esitteli TokenRing-verkkoihin. Jokainen tämän kaapelin pari on suljettu erilliseen kalvosuojaan (paitsi tyyppi 6A), molemmat parit on suljettu yhteiseen punottulankasuojaan, ulkopuolelta, kaikki peitetty eristävällä sukkalla, impedanssi - 150 ohmia. Lanka voi olla kiinteä tai säikeinen 22-26 AWG. Yksijohtiminen 22 AWG -kaapeli voi olla jopa 300 MHz:n kaistanleveys.
  • STP-luokka 5 on yleinen nimi kaapelille, jonka impedanssi on 100 ohmia ja jossa on erillinen suoja jokaiselle parille, jolla voi olla eri mallit (folio, punos, molempien yhdistelmä). Joskus samalla nimellä on kaapeli, jolla on vain yhteinen näyttö (AMP-yhtiö),
  • SSTP (Shielded-Screened Twisted Pair) luokka 7 - PiMF:n kaltainen kaapeli.

Kaapeleiden impedanssiluokitukset voivat olla erilaisia. EIA/TIA-568A standardi määrittelee kaksi arvoa - 100 ja 150 ohmia, IS01 1801 ja EN 50173 standardit lisäävät myös 120 ohmia. Toimintataajuuskaistan impedanssitarkkuuden vaatimukset ovat yleensä ±15 % nimellisarvosta. Huomaa, että UTP-kaapelin impedanssi on useimmiten 100 ohmia ja se on suojattu STP-kaapeli alun perin olemassa vain 150 ohmin impedanssilla. Tällä hetkellä on olemassa erilaisia ​​suojattuja kaapeleita, joiden impedanssi on sekä 100 että 120 ohmia. Päätelaitteistosta on saatavana versioita sekä suojatuille (STP) että suojaamattomille (UTP) kierretyille parikaapeleille. Kaapelissa, jossa on vähintään yksi suoja (STP, ScTP, FTP, PiMF), suojusten ja (ei aina) suojauksen yhdistämiseen käytetään liittimiä. Käytettävän kaapelin impedanssin on vastattava siihen liitetyn laitteen impedanssia, muuten heijastuneen signaalin häiriöt voivat aiheuttaa liitäntöjen epäonnistumisen. Tämä on erityisen tärkeää korkeilla taajuuksilla (100 MHz ja enemmän).

Eniten käytettyjä kaapeleita ovat kaapelit, joissa on 2 ja 4 paria. On myös kaksinkertaisia ​​malleja - kaksi kahden tai neljän parin kaapelia on suljettu vierekkäisiin eristyssukkiin. STP+UTP-kaapelit voidaan myös sulkea tavalliseen sukkaan. Moniparisista ovat suosittuja 25-pariset sekä 6 kpl 4-paristen kokoonpanot. Kaapeleita, joissa on suuri määrä pareja (50, 100), käytetään vain puhelintoiminnassa, koska korkealuokkaisten moniparisten kaapelien valmistus on erittäin vaikea tehtävä. Jokaisella kaapeliparilla on oma kierrevälinsä, joka eroaa naapureistaan. Tämä varmistaa johtoparien keskinäisen induktanssin ja kapasitanssin pienenemisen ja siten ylikuulumisen vähenemisen. Koska parin aaltoominaisuudet (etenemisnopeus, impedanssi, vaimennus) riippuvat kierrevälistä, kaapelin parit eivät ole identtisiä. Jokaisella kaapelisegmentin parilla on oma "sähköpituus", joka määräytyy signaalin etenemisajan ja nimellisen (tietylle kaapelille) aallon etenemisnopeuden perusteella. Parin "sähköinen pituus" eroaa mittanauhalla mitatusta "mekaanisesta" pituudesta. Joskus kullekin parille käytetään muuttuvaa kierreväliä - tämä tasoittaa parien keskimääräiset parametrit säilyttäen samalla sallittu taso ylikuuluminen.

Mittarin mukaan - johtimen poikkileikkaus - kaapelit on merkitty AWG (American Wire Gauge) -standardin mukaisesti. Pääjohtimet ovat 26 AWG (poikkileikkaus 0,13 mm2, lineaarinen resistanssi 137 ohm/km), 24 AWG (0,2-0,28 mm2, 60-88 ohm/km) ja 22 AWG (0,33-0, 44 mm2, 39-52). Ohm/km). Johtimen mittari ei kuitenkaan anna tietoa eristeen langan paksuudesta, mikä on erittäin tärkeää kaapelin päiden tiivistämisessä modulaarisiin pistokkeisiin, ja kaapelin ulkohalkaisijasta, josta kaapelin poikkileikkaus tarvittavat kaapelikanavat voidaan laskea.

Johtimet voivat olla jäykkiä yksisäikeisiä (kiinteä) tai joustavia säikeisiä (säikeisiä tai taipuisia), jotka koostuvat yleensä 7 johdosta (7-säikeinen). Kaapelilla, jossa on yksijohtiminen johtimia, on paremmat ja vakaammat ominaisuudet. Sitä käytetään pääasiassa kiinteään johdotukseen (se on myös halvempaa kuin monijohdin), joka muodostaa suurimman osan kaapelilinjoista. Monijohtimista joustavaa kaapelia käytetään laitteiden (tilaaja ja tietoliikenne) yhdistämiseen kiinteillä johdotuksilla ja välijohdoilla.

Laitteiden liittäminen

Liitäntälaitteisto tarjoaa mahdollisuuden kytkeä kaapeleihin, eli se tarjoaa kaapeliliitännät. Kierretylle parille on olemassa laaja valikoima liittimiä, jotka on suunniteltu sekä pysyviin että irrotettaviin johtojen, kaapeleiden ja johtojen liitäntöihin. Pysyvistä liittimistä yleisimmät ovat S110-, S66- ja Krone-liittimet, jotka ovat alan standardeja. Irrotettavista liittimistä suosituimpia ovat standardoidut modulaariset liittimet (RJ-11, RJ-45 jne.). Päättämistä varten eristystä johtimista ei poisteta - se liikkuu, kun veitset itse tiivistävät liittimen koskettimet. Menettelyä johtojen päättämiseksi (päättämiseksi) S110-, S66-, Krone- ja vastaaviin liittimiin erityisillä iskutyökaluilla kutsutaan myös punch downiksi, ja näillä liittimillä varustettuja lohkoja kutsutaan nimellä PDS (Punch Down System).

Liitäntälaitteisto sisältää myös erilaisia ​​sovittimia, jotka mahdollistavat erityyppisten kaapeliliitäntöjen kytkemisen.

Modulaariset liittimet Modulaarinen Jack (pistorasiat, pistorasiat) ja Modular Plug (pistokkeet) ovat yleisimmin käytettyjä liittimiä luokkien 3-6 1-, 2-, 3-, 4-parisille kaapeleille. Kaapelijärjestelmissä käytetään 8- ja 6-paikkaisia ​​liittimiä, jotka tunnetaan paremmin nimellä RJ-45 ja RJ-11.

Nimitys RJ (Registered Jack) viittaa itse asiassa liittimeen, jolla on tietty johdotus ja joka tulee puhelimesta. Jokaista kuvassa näkyvää liitintä voidaan käyttää eri numerot R.J.

Modulaarinen RJ-45 pistoke

Kun asennat strukturoitua datakaapelointijärjestelmää, käytä 8-paikkaisia ​​liittimiä, joissa on EIA/TIA-568A, lyhennetty T568A, tai EIA/TIA-568B, lyhenne T568B.

Kaikkien asettelujen haittana on, että vähintään yksi pari ei ole erotettu vierekkäisiin koskettimiin, vaan toinen pari on kiilattu sen sisään. Tämä johtaa ylikuulumisen ja signaalin heijastumisen lisääntymiseen epähomogeenisuudesta, joka ilmenee, kun näiden parien johdot ovat kierteisempiä. Tästä syystä tavanomaisten modulaaristen liittimien käyttö yli 6:n luokkiin on ongelmallista. Yleisimmät modulaariset liittimet ovat kategorian 5 tai 3 liittimiä, joita on saatavana myös suojattuun johdotukseen.

Kategorian 5 ja sitä korkeammilla pistorasioilla on aina vastaava nimitys. Tässä itse pistoke on asennettu piirilevylle, johon on asennettu teräkoskettimet (tyyppi S110, Krone tai muu malli) kaapelijohtimien päättämiseksi. Piirit reititetään painetuilla johtimilla siten, että kunkin parin johdot on kytketty liittimen vierekkäisiin koskettimiin. Lisäksi levy sisältää impedanssia vastaavia reaktiivisia elementtejä, jotka on valmistettu tulostamalla. Ilman näitä elementtejä nopeissa teknologioissa (100 Mbit/s ja enemmän) liittimistä tulevien signaalien heijastumiseen liittyvät ongelmat ovat mahdollisia.

Modulaarinen pistorasia

Pistorasioiden suunnitteluun ja asennustapaan on monia vaihtoehtoja, jotka voidaan jakaa kiinteisiin kokoonpanoihin ja modulaarisiin järjestelmiin. Kiinteät pistorasiat - seinäasennettavissa 1 tai 2 samanlaisella pistorasialla ja 4, 6 tai 8 pistorasian lohkot patch paneelit-yleensä kiinnitettynä painettu piirilevy johon ne on asennettu. Pölyltä suojaamiseksi käytetään saranoiduilla kansilla varustettuja pistorasioita tai sisäänvedettäviä jousikuormitettuja verhoja. Patch-paneeleille soveltuu parhaiten pistorasian etusuuntainen asento (pistoke menee sisään edestä). Työpaikan pistorasiat voivat näyttää sekä alas että sivulle (ylös ei ole toivottavaa pölyn kerääntymisen vuoksi). Monissa tapauksissa kulmaliittimet ovat käteviä. Asennusvaihtoehtoja on monia, ja huolimatta eri valmistajien pistorasian ulkoisesta samankaltaisuudesta, ne eivät usein sovi "ei-natiiviin" liittimiin, jotka näyttävät olevan samat.

Johtojen tiivistäminen pistorasiaan suoritetaan liittimen tyyppiä vastaavalla työkalulla (S110, Krone) tai suojakorkilla. On olemassa pistorasioita, jotka voidaan koota ilman työkaluja - johdot asetetaan muovikanteen, ja kun se laitetaan päälle, ne menevät kosketusveitsiin.

Modulaariset pistokkeet eri luokat voivat näyttää lähes identtisiltä toistensa kanssa, mutta niillä on erilainen muotoilu. Luokan 5 pistokkeissa voi olla erotin, joka asetetaan johtimien päälle ennen liittimen kokoamista ja puristamista, mikä lyhentää kaapelin punomattoman osan pituutta ja helpottaa johtojen sijoittelua. Asennettaessa (puristettuna) koskettimet leikkaavat eristyksen läpi johtimiin. Yksi- ja monisäikeisten kaapeleiden pistokkeet eroavat koskettimien muodoltaan. Neulakoskettimia käytetään monijohtimissa kaapeleissa, neulat ovat juuttuneet johtojen väliin, mikä varmistaa luotettavan yhteyden. Yksijohtimisessa kaapelissa käytetään koskettimia, jotka "halaavat" ydintä molemmilta puolilta. Puristamisen aikana painetaan sisään myös kaapelin kiinnittävä ulkonema (se osa, joka on vielä sukassa). Salpaa käytetään napsauttamaan pistoke pistorasiaan.