Витая пара
Вита́я па́ра — вид кабеля связи. Представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.


Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары и для достижения одинаковой длины каждого из проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом.
Витая пара — один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве физической среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet, Arcnet, Token ring, USB. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости монтажа, является самым распространённым решением для построения проводных (кабельных) локальных сетей.
Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи разъёма 8P8C (который ошибочно называют RJ45).
История

Первые телефоны использовали телеграфные линии или однопроводные линии с цепью заземления, проложенные открытым способом. В 1880 году во многих городах были пущены электрические трамваи, которые наводили много шумов на эти линии. Судиться было бесполезно, и телефонные компании переделывают свои линии в сбалансированную схему, имевшую дополнительную выгоду, заключавшуюся в снижении ослабления сигнала.
Когда линии электропередачи стали более распространённым явлением, этой меры оказалось недостаточно. Телеграфные провода шли параллельно с линиями электропередачи, и в течение нескольких лет растущее использование электроэнергии снова принесло увеличение помех, поэтому инженеры разработали метод транспозиции проводов, чтобы свести на нет помехи.
В транспозиции проводов их положение менялось через определённое количество опор. Таким образом, два провода сбалансированной пары получали аналогичные помехи от линий электропередачи. Это представляло собой раннюю реализацию скручивания с шагом транспозиции проводов около четырёх перекрестий на километр, или шесть на милю. Такие открытые симметричные линии с периодическими транспозициями дожили до наших дней в некоторых сельских районах.
Витая пара была изобретена Александром Грейамом Беллом в 1881 году. К 1900 году вся американская сеть телефонных линий была или на витой паре, или на открытых проводах с транспозицией для защиты от помех.
Виды кабеля, применяемого в сетях
В защите нуждаются как сигналы, передаваемые по кабелю, так и элементы конструкции кабеля. Защитные элементы разделяют в зависимости от назначения:
- химическая защита — защита кабеля от внешних воздействий (почва, вода, газы, солнечный свет);
- механическая защита — защита кабеля от механических повреждений;
- экранирование — защита сигнала от помех (от внешних и внутренних электромагнитных наводок);
Защитные элементы продлевают срок службы кабеля.
Для химической защиты кабеля используют фольгу и полиэтилен. Кабели, защищённые фольгой, обозначают термином «foiled» — «фольгированные».
Для механической защиты провода используют особо прочные оболочки и оплётку из медной проволоки. Оболочка из чёрного полиэтилена защищает кабель от солнечного света (специальная защита, применяемая для кабелей, предназначенных для прокладки на открытом воздухе). Кабели, имеющие дополнительные слои защиты, называют «double jacket».
Алюминиевая фольга и медная оплётка также используются для экранирования кабеля и отдельных пар для дополнительной защиты от электромагнитных помех.
По числу проволок (жил) в каждом проводе кабели разделяют на:
- одножильные, однопроволочные — кабели с проводами, состоящими из одной медной проволоки (одной жилы);
- многожильные, многопроволочные — кабели с проводами, состоящими из нескольких жил.
Одножильный кабель не предполагает непосредственного контакта с подключаемым к сети оборудованием. То есть, как правило, его применяют для прокладки в коробах, стенах и т. д. с последующим терминированием розетками. Связано это с тем, что медные жилы довольно толсты и при частых изгибах быстро ломаются. Однако для «врезания» в разъёмы панелей розеток такие жилы подходят как нельзя лучше.
Многожильный кабель плохо переносит «врезание» в разъёмы панелей розеток (тонкие жилы разрезаются), но замечательно ведёт себя при изгибах и скручивании. Кроме того, многожильный провод обладает бо́льшим затуханием сигнала. Поэтому многожильный кабель используют в основном для изготовления коммутационных шнуров (патч-кордов), соединяющих сетевые устройства с розетками.
Экранирование
Для защиты от электрических помех при использовании высокочастотных сигналов в кабелях категорий 6a-8 используется экранирование. Экранирование применяется как к отдельным витым парам, которые оборачиваются в алюминиевую фольгу (металлизированную алюминием полиэтиленовую ленту), так и к кабелю в целом в виде общего экрана из фольги и/или оплётки из медной проволоки. Экран также может быть соединён с неизолированным дренажным проводом, который служит для заземления и механически поддерживает экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля.
Согласно международному стандарту ISO/IEC 11801, приложение E, для обозначения конструкции экранирования кабеля используются три буквы: U — неэкранированный, S — металлическая оплётка (только общий экран), F — металлизированная лента (алюминиевая фольга). Из этих букв формируется сокращение вида x/yTP, обозначающее тип общего экрана и тип экрана для отдельных пар.


Распространены следующие типы конструкции экрана:
- Неэкранированный кабель (U/UTP)
- Экранирование отсутствует. Категория 6 и ниже.
- Индивидуальный экран (U/FTP)
- Экранирование фольгой каждых отдельных пар. Защищает от внешних помех и от перекрёстных помех между витыми парами.
- Общий экран (F/UTP, S/UTP, SF/UTP)
- Общий экран из фольги, оплётки, или фольги с оплёткой. Защищает от внешних электромагнитных помех.
- Индивидуальный и общий экран (F/FTP, S/FTP, SF/FTP)
- Индивидуальные экраны из фольги для каждой витой пары, плюс общий экран из фольги, оплётки, или фольги с оплёткой. Защищает от внешних помех и от перекрёстных помех между витыми парами.
Экранированные кабели категорий 5e, 6/6A и 8/8.1 чаще всего используют конструкцию F/UTP (общий экран из фольги), тогда как экранированные кабели категорий 7/7A и 8.2 используют конструкцию S/FTP (с общей металлической оплёткой и фольгой для каждой пары).
| Общепринятое название | Обозначение по ISO/IEC 11801 | Общий экран | Экран для пар |
|---|---|---|---|
| UTP | U/UTP | нет | нет |
| STP, ScTP, PiMF | U/FTP | нет | фольга |
| FTP, STP, ScTP | F/UTP | фольга | нет |
| STP, ScTP | S/UTP | оплётка | нет |
| SFTP, S-FTP, STP | SF/UTP | оплётка, фольга | нет |
| FFTP | F/FTP | фольга | фольга |
| SSTP, SFTP, STP PiMF | S/FTP | оплётка | фольга |
| SSTP, SFTP | SF/FTP | оплётка, фольга | фольга |
Буквенный код перед обратной чертой обозначает тип общего экрана для всего кабеля, код после черты обозначает тип индивидуального экранирования для каждой витой пары:
- U = unshielded, без экрана
- F = foil, фольга
- S = braided screening, оплётка из проволоки (только внешний экран)
- TP = twisted pair, витая пара
- TQ = индивидуальный экран для двух витых пар (на 4 провода)
Конструкция витопарного кабеля

Витопарный кабель имеет общий диаметр около 5,2−6 мм. Кабель состоит из нескольких витых пар. Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки сечением 0,4−0,6 мм либо из множества более тонких медных проводников (кабель получается более гибкий и обычно используется в патч-кордах). Кроме метрической, применяется американская система AWG, в которой эти величины составляют 26−22 AWG. В стандартных 4‑парных кабелях в основном используются проводники сечением 0,51 мм (24 AWG). Толщина изоляции проводника — около 0,2 мм. Материал изоляции — обычно поливинилхлорид (ПВХ, англ. PVC), для более качественных образцов 5 категории — полипропилен (ПП, англ. PP), полиэтилен (ПЭ, англ. PE). Особенно высококачественные кабели имеют изоляцию из вспененного (ячеистого) полиэтилена, который обеспечивает низкие диэлектрические потери, или политетрафторэтилена (ПТФЭ, англ. PTFE; также называют тефлоном), обеспечивающего широкий рабочий диапазон температур.
Также внутри кабеля иногда встречается так называемая «разрывная нить» (обычно капрон), которая используется для облегчения разделки внешней оболочки — при вытягивании она делает на оболочке продольный разрез, который открывает доступ к кабельному сердечнику, гарантированно не повреждая изоляцию проводников. Также разрывная нить, ввиду своей высокой прочности на разрыв, выполняет защитную функцию.
Внешняя оболочка 4‑парных кабелей имеет толщину 0,5−0,9 мм в зависимости от категории кабеля и обычно изготавливается из поливинилхлорида с добавлением мела, который повышает хрупкость. Это необходимо для точного облома по месту надреза лезвием отрезного инструмента. Для изготовления оболочки могут использоваться полимеры, которые не поддерживают горения при групповой прокладке и не выделяют при нагреве соединения галогенов (такие кабели маркируются аббревиатурой англ. LSZH: low smoke zero halogen — малой дымности, не выделяющий галогенов; российская маркировка: нг(A)-HF, нг(B)-HF, нг(C)-HF, нг(D)-HF). Кабели, не поддерживающие горение и не выделяющие дым, по европейским стандартам разрешается прокладывать и использовать в закрытых пространствах, где могут проходить воздушные потоки системы кондиционирования и вентиляции (так называемых пленум-областях). Кабели для внешней прокладки поверх поливинилхлоридной оболочки имеют оболочку из полиэтилена для защиты от солнечного излучения. Эти кабели распространяют горение даже при одиночной прокладке. Открытая прокладка таких кабелей в зданиях и сооружениях запрещена.
В общем случае, цвета не обозначают особых свойств, но их применение позволяет легко отличать коммуникации c разным функциональным назначением, как при монтаже, так и обслуживании. Самый распространённый цвет оболочки кабелей — серый. У внешних кабелей внешняя оболочка чёрного цвета. Оранжевая окраска, как правило, указывает на негорючий материал оболочки.
Отдельно нужно отметить маркировку. Маркировка на кабеле в бухтах, кроме данных о производителе и типе кабеля, обязательно включает в себя метровые или футовые метки. Эти метки позволяют узнать длину уже проложенного закрытым способом кабеля. Маркировка патч-кордов не включает в себя метки о длине.
Форма внешней оболочки кабеля «витая пара» может быть различной. Чаще других применяется круглая форма. Для прокладки под ковровым покрытием может использоваться плоский кабель. В плоском кабеле провода так же скручены в пары, однако пары не скручены вокруг общей оси. В результате плоский кабель более подвержен влиянию помех.
Кабели для наружной прокладки обязательно имеют влагостойкую оболочку из полиэтилена, которая наносится (как правило) вторым слоем поверх обычной, поливинилхлоридной. Кроме этого, возможно заполнение пустот в кабеле водоотталкивающим гелем и бронирование с помощью гофрированной ленты или стальной проволоки.
Категории кабеля


Существует несколько категорий кабеля «витая пара», которые нумеруются от 1 до 8 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов, и каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568 (Американский стандарт проводки в коммерческих зданиях) и в международном стандарте ISO/IEC 11801. В России также применяются стандарты ГОСТ Р 53246 и ГОСТ Р 53245.
| Категория | Полоса частот, МГц | Применение | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 (0,4?) | Телефонные и старые модемные линии | 1 пара, не описано в рекомендациях EIA/TIA для передачи данных (в России применяется кабель и вообще без скруток (так называемая «лапша») — у него характеристики не хуже, но больше влияние помех). В США использовался ранее, только в «скрученном» виде. Используется только для передачи голоса или данных при помощи модема (не подходит для современных систем). |
| 2 | 1 (4?) | Старые терминалы (такие как IBM 3270) | 2 пары проводников, старый тип кабеля, не описано в рекомендациях EIA/TIA для передачи данных, поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с, использовался в сетях Token ring и Arcnet (не подходит для современных систем). Сейчас иногда встречается в телефонных сетях. |
| 3 | 16 | 10BASE-T, 100BASE-T4 Ethernet | 4-парный кабель, используется при построении телефонных и локальных сетей 10BASE-T и token ring, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с или 100 Мбит/с по технологии 100BASE-T4 на расстоянии не дальше 100 метров. В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям стандарта IEEE 802.3. Сейчас используется в основном для телефонных линий. |
| 4 | 20 | token ring, сейчас не используется | Кабель состоит из 4‑х скрученных пар, использовался в сетях token ring, 10BASE-T, 100BASE-T4, скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с по одной паре. |
| 5 | 100 | Fast Ethernet (100BASE-TX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | 4-парный кабель, используется при построении локальных сетей 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T и для прокладки телефонных линий, поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. |
| 5e | 125 | Fast Ethernet (100BASE-TX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5 (уточнённые/улучшенные спецификации). Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Иногда встречается двухпарный кабель категории 5e. Преимущества данного кабеля в более низкой себестоимости и меньшей толщине. |
| 6 | 250 | 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) | Добавлен в стандарт в июне 2002 года. Неэкранированный кабель (UTP) состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 55 м. |
| 6A | 500 | 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) | Добавлен в стандарт в феврале 2008 года. Состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров. Кабель этой категории имеет либо общий экран (F/UTP), либо экраны вокруг каждой пары (U/FTP). |
| 7 | 600 | 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) | Добавлен в стандарт в июне 2002 года. Спецификация на данный тип кабеля утверждена только международным стандартом ISO/IEC 11801, но не ANSI/TIA-568-C. Скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP). |
| 7A | 1000 | 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) | Добавлен в стандарт в феврале 2008 года. Международный стандарт ISO/IEC 11801, скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP). |
| 8/8.1 | 1600-2000 | 40 Gigabit Ethernet (40GBASE-T) | Добавлен в стандарт в ноябре 2017 года (для кат. 8.1), американский стандарт ANSI/TIA-568-C.2-1 (для кат. 8). Полностью совместим с кабелем категории 6A. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с при использовании стандартных разъёмов 8P8C. Кабель этой категории имеет либо общий экран, либо экраны вокруг каждой пары (F/UTP или U/FTP). |
| 8.2 | 1600-2000 | 40 Gigabit Ethernet (40GBASE-T) | Добавлен в стандарт в ноябре 2017 года. Полностью совместим с кабелем категории 7A. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с при использовании стандартных разъёмов 8P8C либо GG45/ARJ45 и [англ.]. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары (F/FTP или S/FTP). |
Каждая отдельно взятая витая пара, входящая в состав кабеля, предназначенного для передачи данных, должна иметь волновое сопротивление 100±15 Ом, в противном случае форма электрического сигнала будет искажена и передача данных станет невозможной. Причиной проблем с передачей данных может быть не только некачественный кабель, но также наличие «скруток» в кабеле и использование розеток более низкой категории, чем кабель.
Иногда под видом витой пары могут продавать кабели из омеднённого стального провода (англ. copper-clad steel wire, CCS) или [англ.] (англ. copper-clad aluminium wire, CCA). Жилы провода из алюминия, покрытого тонким слоем меди, являются менее стойкими к изгибу и менее долговечными. Подобные CCA-кабели и CCS-кабели не соответствуют категориям EIA/TIA 568 из-за повышенного уровня затухания сигнала; также стандарт предусматривает изготовление жил только из меди. Однако, ввиду исключительно низкой стоимости, такие кабели часто находят применение в быту, а также для прокладки линий, протяжённость которых относительно невелика.
Схемы обжима

Существует два варианта обжима штекера 8P8C на кабеле:
- для создания прямого кабеля — для соединения порта сетевой карты с маршрутизатором (роутером) или коммутатором (свитчем);
- для создания перекрёстного (использующего кроссированный MDI, англ. MDI-X) кабеля, имеющего инвертированную разводку контактов разъёма для соединения напрямую двух сетевых плат, установленных в компьютеры, а также для соединения некоторых старых моделей свитчей или роутеров (uplink-порт).
Прямой кабель (straight through cable)
Вариант по стандарту TIA/EIA-568A
![]() | ![]() |
Вариант по стандарту TIA/EIA-568B (используется чаще)
![]() | ![]() |

В случае, если нужен кабель MDI с внешним кроссированием, так называемый «прямой» кабель для подключения компьютера к концентратору или коммутатору, используются следующие схемы:
При соединении EIA/TIA-568B, AT&T 258A 1: Бело-оранжевый 2: Оранжевый 3: Бело-зелёный 4: Синий 5: Бело-синий 6: Зелёный 7: Бело-коричневый 8: Коричневый
Старые цвета витой пары: 1: синий 2: оранжевый 3: чёрный 4: красный 5: зелёный 6: жёлтый 7: коричневый 8: серый
При соединении EIA/TIA-568A 1: Бело-зеленый 2: Зелёный 3: Бело-оранжевый 4: Синий 5: Бело-синий 6: Оранжевый 7: Бело-коричневый 8: Коричневый
По одной из этих схем обжимаются разъёмы с обеих сторон.
— Ethernet Cable - Color Coding Diagram (англ.)
Перекрёстный кабель (crossover cable)
Предназначен для соединения однотипного оборудования (например, компьютер-компьютер). Однако большинство современных сетевых устройств способно автоматически определить метод обжима кабеля и подстроиться под него (Auto MDI/MDI-X), и перекрёстный кабель сегодня потерял свою актуальность.
Вариант для скорости 100 Мбит/с
![]() | ![]() |
Если нужен кабель MDI-X с внутренним кроссированием («crossover» кабель) для соединения, например, «компьютер-компьютер» (со скоростью до 100 Мбит/с), то с одной стороны кабеля применяется схема EIA/TIA-568B, с другой EIA/TIA-568А
— Ethernet Cable - Color Coding Diagram (англ.)
Вариант для скорости 1000 Мбит/с
![]() | ![]() |
Для соединений на скоростях до 1000 Мбит/с при изготовлении «crossover» кабеля одну сторону надо обжать по стандарту EIA/TIA-568B, а вторую так:
1: Бело-зелёный 2: Зелёный 3: Бело-оранжевый 4: Бело-коричневый 5: Коричневый 6: Оранжевый 7: Синий 8: Бело-синий
— Crossover Patchkabel Gigabit (1000 BaseT) (нем.)
Устройства стандарта 1000BASE-T сами определяют верную раскладку кабеля благодаря технологии Auto-MDIX (её реализация требуется стандартом 1000BASE-T).
Консольный кабель (rollover cable)
Один конец этого кабеля обжат по обратной схеме относительно другого, как если бы вы перевернули его и посмотрели бы на него с другой стороны. Используется для настройки маршрутизатора или коммутатора с помощью компьютера. Применяется в основном в оборудовании Cisco. Как правило голубого цвета.
Схема обжима
![]() | ![]() |
Общие положения


Пара 1-2 (TDP-TDN) используется для передачи от порта MDI к порту MDI-X, пара 3-6 (RDP-RDN) используется для приёма портом MDI от порта MDI-X. Эти пары требуются всегда. Пары 4-5 и 7-8 применяются в зависимости от потребности (например, при использовании кабеля категории 3 в спецификации 100Base-T4) и обычно двунаправленные.
| № | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | TX+ (TXP) | Прямой сигнал передачи |
| 2 | TX- (TXN) | Инверсный сигнал передачи |
| 3 | RX+ (RXP) | Прямой сигнал приёма |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | RX- (RXN) | Инверсный сигнал приёма |
| 7 | ||
| 8 |
Использование кабеля, обжатого не по стандарту, может привести (в зависимости от длины кабеля) к тому, что кабель не будет работать совсем или будет очень большой процент потерь передаваемых пакетов.
Для проверки правильности обжатия кабеля, помимо визуального контроля, используют специальные устройства — кабельные тестеры. Такое устройство состоит из передатчика и приёмника. Передатчик поочерёдно подаёт сигнал на каждую из восьми жил кабеля, дублируя эту передачу зажиганием одного из восьми светодиодов, а на приёмнике, подсоединённому к другому концу линии, соответственно загорается один из восьми светодиодов. Если на передаче и на приёме светодиоды загораются подряд, значит, кабель обжат без ошибки. Более дорогие модели кабельных тестеров могут иметь встроенное переговорное устройство, индикатор обрыва с указанием расстояния до обрыва и пр.
Указанная выше схема обжима подходит как для 100-мегабитного соединения, так и для гигабитного. При использовании 100-мегабитного соединения используются только две из четырёх пар, а именно оранжевая (1-2 TDP-TDN) и зелёная (3-6 RDP-RDN) пары. Синяя и коричневая пары могут остаться незадействованными, либо могут быть использованы для передачи питания в некоторых вариантах Power over Ethernet (PoE). Для обеспечения гигабитного соединения используются все четыре пары проводников стандартного кабеля.
Также существуют ограничения на выбор схемы перекрёстного соединения пар, накладываемые стандартом PoE. При прямом соединении пар в кабеле («один к одному»), этот стандарт будет работать автоматически.
Монтаж
При резких изгибах витой пары нарушается однородность симметричной среды передачи, иногда необратимо. Регламентированный минимальный радиус изгиба неэкранированного кабеля при монтаже — 8 внешних диаметров кабеля, экранированного — 10.
При монтаже экранированной витой пары необходимо следить за целостностью экрана по всей длине кабеля. Растяжение или изгиб кабеля приводят к разрушению экрана, что ведёт к снижению устойчивости к электромагнитным помехам. Дренажный провод должен быть соединён с экраном разъёма.
См. также
- Кабельный тестер
- Коаксиальный кабель
- Оптическое волокно
- Стриппер
- Перекрёстные помехи
Примечания
- Valerie, Maguire. Size of the Category 7A Installed Base (12 июля 2015). Дата обращения: 25 сентября 2015. Архивировано 17 мая 2017 года.
- ГОСТ Р 53246—2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»
- ГОСТ Р 53245—2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»
- 100BASET4. Дата обращения: 1 ноября 2012. Архивировано 17 марта 2013 года.
- CCNA: Network Media Types (англ.). Дата обращения: 5 декабря 2013. Архивировано 19 ноября 2016 года.
- Comparison between CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 Cables. Дата обращения: 5 декабря 2013. Архивировано из оригинала 13 февраля 2020 года.
- Олифер В. Г., Олифер Н. А. Глава 13. Коммутируемые сети Ethernet // Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — С. 438. — 4500 экз. — ISBN 978-5-49807-389-7.
- http://www.kp-info.ru/images/File/2008%202%2032-37.pdf Архивная копия от 10 августа 2016 на Wayback Machine «кабели, у которых применяется проводник типа CCA, не соответствуют категории 5е»
- https://www.techopedia.com/definition/3172/medium-dependent-interface-crossover-mdix Архивная копия от 29 сентября 2018 на Wayback Machine «Auto-MDIX configures the cable connection automatically, allowing both crossover and straight-through cabling to be used.»
- Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide Revised Third Edition Cisco Press 2007 ISBN 1-58713-149-8
Ссылки
- Схема цветового кодирования витых пар и проводников в СКС
- Высокотемпературная витая пара
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Витая пара, Что такое Витая пара? Что означает Витая пара?
Vita ya pa ra vid kabelya svyazi Predstavlyaet soboj odnu ili neskolko par izolirovannyh provodnikov skruchennyh mezhdu soboj s nebolshim chislom vitkov na edinicu dliny pokrytyh plastikovoj obolochkoj Vitaya para kategorii 6 mezhdu parami viden razdelitelnyj kord provoda skrucheny v pary kazhdaya so svoim shagom skrutki pary skrucheny vokrug obshej osi Markirovka zhil v 25 parnom kabele Svivanie provodnikov proizvoditsya s celyu povysheniya stepeni svyazi mezhdu soboj provodnikov odnoj pary i dlya dostizheniya odinakovoj dliny kazhdogo iz provodnikov odnoj pary elektromagnitnye pomehi odinakovo vliyayut na oba provoda pary i posleduyushego umensheniya elektromagnitnyh pomeh ot vneshnih istochnikov a takzhe vzaimnyh navodok pri peredache differencialnyh signalov Dlya snizheniya svyazi otdelnyh par kabelya periodicheskogo sblizheniya provodnikov razlichnyh par v kabelyah kategorii 5 i vyshe provoda pary svivayutsya s razlichnym shagom Vitaya para odin iz komponentov sovremennyh strukturirovannyh kabelnyh sistem Ispolzuetsya v telekommunikaciyah i v kompyuternyh setyah v kachestve fizicheskoj sredy peredachi signala vo mnogih tehnologiyah takih kak Ethernet Arcnet Token ring USB V nastoyashee vremya blagodarya svoej deshevizne i lyogkosti montazha yavlyaetsya samym rasprostranyonnym resheniem dlya postroeniya provodnyh kabelnyh lokalnyh setej Kabel podklyuchaetsya k setevym ustrojstvam pri pomoshi razyoma 8P8C kotoryj oshibochno nazyvayut RJ45 IstoriyaPerekreshivanie provodov na telegrafnom stolbe Pervye telefony ispolzovali telegrafnye linii ili odnoprovodnye linii s cepyu zazemleniya prolozhennye otkrytym sposobom V 1880 godu vo mnogih gorodah byli pusheny elektricheskie tramvai kotorye navodili mnogo shumov na eti linii Suditsya bylo bespolezno i telefonnye kompanii peredelyvayut svoi linii v sbalansirovannuyu shemu imevshuyu dopolnitelnuyu vygodu zaklyuchavshuyusya v snizhenii oslableniya signala Kogda linii elektroperedachi stali bolee rasprostranyonnym yavleniem etoj mery okazalos nedostatochno Telegrafnye provoda shli parallelno s liniyami elektroperedachi i v techenie neskolkih let rastushee ispolzovanie elektroenergii snova prineslo uvelichenie pomeh poetomu inzhenery razrabotali metod transpozicii provodov chtoby svesti na net pomehi V transpozicii provodov ih polozhenie menyalos cherez opredelyonnoe kolichestvo opor Takim obrazom dva provoda sbalansirovannoj pary poluchali analogichnye pomehi ot linij elektroperedachi Eto predstavlyalo soboj rannyuyu realizaciyu skruchivaniya s shagom transpozicii provodov okolo chetyryoh perekrestij na kilometr ili shest na milyu Takie otkrytye simmetrichnye linii s periodicheskimi transpoziciyami dozhili do nashih dnej v nekotoryh selskih rajonah Vitaya para byla izobretena Aleksandrom Grejamom Bellom v 1881 godu K 1900 godu vsya amerikanskaya set telefonnyh linij byla ili na vitoj pare ili na otkrytyh provodah s transpoziciej dlya zashity ot pomeh Vidy kabelya primenyaemogo v setyahV zashite nuzhdayutsya kak signaly peredavaemye po kabelyu tak i elementy konstrukcii kabelya Zashitnye elementy razdelyayut v zavisimosti ot naznacheniya himicheskaya zashita zashita kabelya ot vneshnih vozdejstvij pochva voda gazy solnechnyj svet mehanicheskaya zashita zashita kabelya ot mehanicheskih povrezhdenij ekranirovanie zashita signala ot pomeh ot vneshnih i vnutrennih elektromagnitnyh navodok Zashitnye elementy prodlevayut srok sluzhby kabelya Dlya himicheskoj zashity kabelya ispolzuyut folgu i polietilen Kabeli zashishyonnye folgoj oboznachayut terminom foiled folgirovannye Dlya mehanicheskoj zashity provoda ispolzuyut osobo prochnye obolochki i oplyotku iz mednoj provoloki Obolochka iz chyornogo polietilena zashishaet kabel ot solnechnogo sveta specialnaya zashita primenyaemaya dlya kabelej prednaznachennyh dlya prokladki na otkrytom vozduhe Kabeli imeyushie dopolnitelnye sloi zashity nazyvayut double jacket Alyuminievaya folga i mednaya oplyotka takzhe ispolzuyutsya dlya ekranirovaniya kabelya i otdelnyh par dlya dopolnitelnoj zashity ot elektromagnitnyh pomeh Po chislu provolok zhil v kazhdom provode kabeli razdelyayut na odnozhilnye odnoprovolochnye kabeli s provodami sostoyashimi iz odnoj mednoj provoloki odnoj zhily mnogozhilnye mnogoprovolochnye kabeli s provodami sostoyashimi iz neskolkih zhil Odnozhilnyj kabel ne predpolagaet neposredstvennogo kontakta s podklyuchaemym k seti oborudovaniem To est kak pravilo ego primenyayut dlya prokladki v korobah stenah i t d s posleduyushim terminirovaniem rozetkami Svyazano eto s tem chto mednye zhily dovolno tolsty i pri chastyh izgibah bystro lomayutsya Odnako dlya vrezaniya v razyomy panelej rozetok takie zhily podhodyat kak nelzya luchshe Mnogozhilnyj kabel ploho perenosit vrezanie v razyomy panelej rozetok tonkie zhily razrezayutsya no zamechatelno vedyot sebya pri izgibah i skruchivanii Krome togo mnogozhilnyj provod obladaet bo lshim zatuhaniem signala Poetomu mnogozhilnyj kabel ispolzuyut v osnovnom dlya izgotovleniya kommutacionnyh shnurov patch kordov soedinyayushih setevye ustrojstva s rozetkami EkranirovanieDlya zashity ot elektricheskih pomeh pri ispolzovanii vysokochastotnyh signalov v kabelyah kategorij 6a 8 ispolzuetsya ekranirovanie Ekranirovanie primenyaetsya kak k otdelnym vitym param kotorye oborachivayutsya v alyuminievuyu folgu metallizirovannuyu alyuminiem polietilenovuyu lentu tak i k kabelyu v celom v vide obshego ekrana iz folgi i ili oplyotki iz mednoj provoloki Ekran takzhe mozhet byt soedinyon s neizolirovannym drenazhnym provodom kotoryj sluzhit dlya zazemleniya i mehanicheski podderzhivaet ekran v sluchae razdeleniya na sekcii pri izlishnem izgibe ili rastyazhenii kabelya Soglasno mezhdunarodnomu standartu ISO IEC 11801 prilozhenie E dlya oboznacheniya konstrukcii ekranirovaniya kabelya ispolzuyutsya tri bukvy U neekranirovannyj S metallicheskaya oplyotka tolko obshij ekran F metallizirovannaya lenta alyuminievaya folga Iz etih bukv formiruetsya sokrashenie vida x yTP oboznachayushee tip obshego ekrana i tip ekrana dlya otdelnyh par Kabel F UTPKabel S FTP Rasprostraneny sleduyushie tipy konstrukcii ekrana Neekranirovannyj kabel U UTP Ekranirovanie otsutstvuet Kategoriya 6 i nizhe Individualnyj ekran U FTP Ekranirovanie folgoj kazhdyh otdelnyh par Zashishaet ot vneshnih pomeh i ot perekryostnyh pomeh mezhdu vitymi parami Obshij ekran F UTP S UTP SF UTP Obshij ekran iz folgi oplyotki ili folgi s oplyotkoj Zashishaet ot vneshnih elektromagnitnyh pomeh Individualnyj i obshij ekran F FTP S FTP SF FTP Individualnye ekrany iz folgi dlya kazhdoj vitoj pary plyus obshij ekran iz folgi oplyotki ili folgi s oplyotkoj Zashishaet ot vneshnih pomeh i ot perekryostnyh pomeh mezhdu vitymi parami Ekranirovannye kabeli kategorij 5e 6 6A i 8 8 1 chashe vsego ispolzuyut konstrukciyu F UTP obshij ekran iz folgi togda kak ekranirovannye kabeli kategorij 7 7A i 8 2 ispolzuyut konstrukciyu S FTP s obshej metallicheskoj oplyotkoj i folgoj dlya kazhdoj pary Oboznacheniya dlya rasprostranyonnyh tipov kabelej iz vityh par Obsheprinyatoe nazvanie Oboznachenie po ISO IEC 11801 Obshij ekran Ekran dlya parUTP U UTP net netSTP ScTP PiMF U FTP net folgaFTP STP ScTP F UTP folga netSTP ScTP S UTP oplyotka netSFTP S FTP STP SF UTP oplyotka folga netFFTP F FTP folga folgaSSTP SFTP STP PiMF S FTP oplyotka folgaSSTP SFTP SF FTP oplyotka folga folga Bukvennyj kod pered obratnoj chertoj oboznachaet tip obshego ekrana dlya vsego kabelya kod posle cherty oboznachaet tip individualnogo ekranirovaniya dlya kazhdoj vitoj pary U unshielded bez ekrana F foil folga S braided screening oplyotka iz provoloki tolko vneshnij ekran TP twisted pair vitaya para TQ individualnyj ekran dlya dvuh vityh par na 4 provoda Konstrukciya vitoparnogo kabelyaPoperechnoe sechenie kruglogo kabelya UTP Vitoparnyj kabel imeet obshij diametr okolo 5 2 6 mm Kabel sostoit iz neskolkih vityh par Provodniki v parah izgotovleny iz monolitnoj mednoj provoloki secheniem 0 4 0 6 mm libo iz mnozhestva bolee tonkih mednyh provodnikov kabel poluchaetsya bolee gibkij i obychno ispolzuetsya v patch kordah Krome metricheskoj primenyaetsya amerikanskaya sistema AWG v kotoroj eti velichiny sostavlyayut 26 22 AWG V standartnyh 4 parnyh kabelyah v osnovnom ispolzuyutsya provodniki secheniem 0 51 mm 24 AWG Tolshina izolyacii provodnika okolo 0 2 mm Material izolyacii obychno polivinilhlorid PVH angl PVC dlya bolee kachestvennyh obrazcov 5 kategorii polipropilen PP angl PP polietilen PE angl PE Osobenno vysokokachestvennye kabeli imeyut izolyaciyu iz vspenennogo yacheistogo polietilena kotoryj obespechivaet nizkie dielektricheskie poteri ili politetraftoretilena PTFE angl PTFE takzhe nazyvayut teflonom obespechivayushego shirokij rabochij diapazon temperatur Takzhe vnutri kabelya inogda vstrechaetsya tak nazyvaemaya razryvnaya nit obychno kapron kotoraya ispolzuetsya dlya oblegcheniya razdelki vneshnej obolochki pri vytyagivanii ona delaet na obolochke prodolnyj razrez kotoryj otkryvaet dostup k kabelnomu serdechniku garantirovanno ne povrezhdaya izolyaciyu provodnikov Takzhe razryvnaya nit vvidu svoej vysokoj prochnosti na razryv vypolnyaet zashitnuyu funkciyu Vneshnyaya obolochka 4 parnyh kabelej imeet tolshinu 0 5 0 9 mm v zavisimosti ot kategorii kabelya i obychno izgotavlivaetsya iz polivinilhlorida s dobavleniem mela kotoryj povyshaet hrupkost Eto neobhodimo dlya tochnogo obloma po mestu nadreza lezviem otreznogo instrumenta Dlya izgotovleniya obolochki mogut ispolzovatsya polimery kotorye ne podderzhivayut goreniya pri gruppovoj prokladke i ne vydelyayut pri nagreve soedineniya galogenov takie kabeli markiruyutsya abbreviaturoj angl LSZH low smoke zero halogen maloj dymnosti ne vydelyayushij galogenov rossijskaya markirovka ng A HF ng B HF ng C HF ng D HF Kabeli ne podderzhivayushie gorenie i ne vydelyayushie dym po evropejskim standartam razreshaetsya prokladyvat i ispolzovat v zakrytyh prostranstvah gde mogut prohodit vozdushnye potoki sistemy kondicionirovaniya i ventilyacii tak nazyvaemyh plenum oblastyah Kabeli dlya vneshnej prokladki poverh polivinilhloridnoj obolochki imeyut obolochku iz polietilena dlya zashity ot solnechnogo izlucheniya Eti kabeli rasprostranyayut gorenie dazhe pri odinochnoj prokladke Otkrytaya prokladka takih kabelej v zdaniyah i sooruzheniyah zapreshena V obshem sluchae cveta ne oboznachayut osobyh svojstv no ih primenenie pozvolyaet legko otlichat kommunikacii c raznym funkcionalnym naznacheniem kak pri montazhe tak i obsluzhivanii Samyj rasprostranyonnyj cvet obolochki kabelej seryj U vneshnih kabelej vneshnyaya obolochka chyornogo cveta Oranzhevaya okraska kak pravilo ukazyvaet na negoryuchij material obolochki Otdelno nuzhno otmetit markirovku Markirovka na kabele v buhtah krome dannyh o proizvoditele i tipe kabelya obyazatelno vklyuchaet v sebya metrovye ili futovye metki Eti metki pozvolyayut uznat dlinu uzhe prolozhennogo zakrytym sposobom kabelya Markirovka patch kordov ne vklyuchaet v sebya metki o dline Forma vneshnej obolochki kabelya vitaya para mozhet byt razlichnoj Chashe drugih primenyaetsya kruglaya forma Dlya prokladki pod kovrovym pokrytiem mozhet ispolzovatsya ploskij kabel V ploskom kabele provoda tak zhe skrucheny v pary odnako pary ne skrucheny vokrug obshej osi V rezultate ploskij kabel bolee podverzhen vliyaniyu pomeh Kabeli dlya naruzhnoj prokladki obyazatelno imeyut vlagostojkuyu obolochku iz polietilena kotoraya nanositsya kak pravilo vtorym sloem poverh obychnoj polivinilhloridnoj Krome etogo vozmozhno zapolnenie pustot v kabele vodoottalkivayushim gelem i bronirovanie s pomoshyu gofrirovannoj lenty ili stalnoj provoloki Kategorii kabelyaTelefonnaya katushka s kabelem obrazca 1933 godaEkranirovannaya vitaya para S FTP 7 j kategorii Sushestvuet neskolko kategorij kabelya vitaya para kotorye numeruyutsya ot 1 do 8 i opredelyayut effektivnyj propuskaemyj chastotnyj diapazon Kabel bolee vysokoj kategorii obychno soderzhit bolshe par provodov i kazhdaya para imeet bolshe vitkov na edinicu dliny Kategorii neekranirovannoj vitoj pary opisyvayutsya v standarte EIA TIA 568 Amerikanskij standart provodki v kommercheskih zdaniyah i v mezhdunarodnom standarte ISO IEC 11801 V Rossii takzhe primenyayutsya standarty GOST R 53246 i GOST R 53245 Kategoriya Polosa chastot MGc Primenenie Primechaniya1 0 1 0 4 Telefonnye i starye modemnye linii 1 para ne opisano v rekomendaciyah EIA TIA dlya peredachi dannyh v Rossii primenyaetsya kabel i voobshe bez skrutok tak nazyvaemaya lapsha u nego harakteristiki ne huzhe no bolshe vliyanie pomeh V SShA ispolzovalsya ranee tolko v skruchennom vide Ispolzuetsya tolko dlya peredachi golosa ili dannyh pri pomoshi modema ne podhodit dlya sovremennyh sistem 2 1 4 Starye terminaly takie kak IBM 3270 2 pary provodnikov staryj tip kabelya ne opisano v rekomendaciyah EIA TIA dlya peredachi dannyh podderzhival peredachu dannyh na skorostyah do 4 Mbit s ispolzovalsya v setyah Token ring i Arcnet ne podhodit dlya sovremennyh sistem Sejchas inogda vstrechaetsya v telefonnyh setyah 3 16 10BASE T 100BASE T4 Ethernet 4 parnyj kabel ispolzuetsya pri postroenii telefonnyh i lokalnyh setej 10BASE T i token ring podderzhivaet skorost peredachi dannyh do 10 Mbit s ili 100 Mbit s po tehnologii 100BASE T4 na rasstoyanii ne dalshe 100 metrov V otlichie ot predydushih dvuh otvechaet trebovaniyam standarta IEEE 802 3 Sejchas ispolzuetsya v osnovnom dlya telefonnyh linij 4 20 token ring sejchas ne ispolzuetsya Kabel sostoit iz 4 h skruchennyh par ispolzovalsya v setyah token ring 10BASE T 100BASE T4 skorost peredachi dannyh ne prevyshaet 16 Mbit s po odnoj pare 5 100 Fast Ethernet 100BASE TX Gigabit Ethernet 1000BASE T 4 parnyj kabel ispolzuetsya pri postroenii lokalnyh setej 10BASE T 100BASE TX i 1000BASE T i dlya prokladki telefonnyh linij podderzhivaet skorost peredachi dannyh do 100 Mbit s pri ispolzovanii 2 par i do 1000 Mbit s pri ispolzovanii 4 par 5e 125 Fast Ethernet 100BASE TX Gigabit Ethernet 1000BASE T 4 parnyj kabel usovershenstvovannaya kategoriya 5 utochnyonnye uluchshennye specifikacii Skorost peredach dannyh do 100 Mbit s pri ispolzovanii 2 par i do 1000 Mbit s pri ispolzovanii 4 par Kabel kategorii 5e yavlyaetsya samym rasprostranyonnym i ispolzuetsya dlya postroeniya kompyuternyh setej Inogda vstrechaetsya dvuhparnyj kabel kategorii 5e Preimushestva dannogo kabelya v bolee nizkoj sebestoimosti i menshej tolshine 6 250 10 Gigabit Ethernet 10GBASE T Dobavlen v standart v iyune 2002 goda Neekranirovannyj kabel UTP sostoit iz 4 par provodnikov i sposoben peredavat dannye na skorosti do 10 Gbit s na rasstoyanie do 55 m 6A 500 10 Gigabit Ethernet 10GBASE T Dobavlen v standart v fevrale 2008 goda Sostoit iz 4 par provodnikov i sposoben peredavat dannye na skorosti do 10 Gbit s na rasstoyanie do 100 metrov Kabel etoj kategorii imeet libo obshij ekran F UTP libo ekrany vokrug kazhdoj pary U FTP 7 600 10 Gigabit Ethernet 10GBASE T Dobavlen v standart v iyune 2002 goda Specifikaciya na dannyj tip kabelya utverzhdena tolko mezhdunarodnym standartom ISO IEC 11801 no ne ANSI TIA 568 C Skorost peredachi dannyh do 10 Gbit s Kabel etoj kategorii imeet obshij ekran i ekrany vokrug kazhdoj pary F FTP ili S FTP 7A 1000 10 Gigabit Ethernet 10GBASE T Dobavlen v standart v fevrale 2008 goda Mezhdunarodnyj standart ISO IEC 11801 skorost peredachi dannyh do 10 Gbit s Obshij ekran i ekrany vokrug kazhdoj pary F FTP ili S FTP 8 8 1 1600 2000 40 Gigabit Ethernet 40GBASE T Dobavlen v standart v noyabre 2017 goda dlya kat 8 1 amerikanskij standart ANSI TIA 568 C 2 1 dlya kat 8 Polnostyu sovmestim s kabelem kategorii 6A Skorost peredachi dannyh do 40 Gbit s pri ispolzovanii standartnyh razyomov 8P8C Kabel etoj kategorii imeet libo obshij ekran libo ekrany vokrug kazhdoj pary F UTP ili U FTP 8 2 1600 2000 40 Gigabit Ethernet 40GBASE T Dobavlen v standart v noyabre 2017 goda Polnostyu sovmestim s kabelem kategorii 7A Skorost peredachi dannyh do 40 Gbit s pri ispolzovanii standartnyh razyomov 8P8C libo GG45 ARJ45 i angl Kabel etoj kategorii imeet obshij ekran i ekrany vokrug kazhdoj pary F FTP ili S FTP Kazhdaya otdelno vzyataya vitaya para vhodyashaya v sostav kabelya prednaznachennogo dlya peredachi dannyh dolzhna imet volnovoe soprotivlenie 100 15 Om v protivnom sluchae forma elektricheskogo signala budet iskazhena i peredacha dannyh stanet nevozmozhnoj Prichinoj problem s peredachej dannyh mozhet byt ne tolko nekachestvennyj kabel no takzhe nalichie skrutok v kabele i ispolzovanie rozetok bolee nizkoj kategorii chem kabel Inogda pod vidom vitoj pary mogut prodavat kabeli iz omednyonnogo stalnogo provoda angl copper clad steel wire CCS ili angl angl copper clad aluminium wire CCA Zhily provoda iz alyuminiya pokrytogo tonkim sloem medi yavlyayutsya menee stojkimi k izgibu i menee dolgovechnymi Podobnye CCA kabeli i CCS kabeli ne sootvetstvuyut kategoriyam EIA TIA 568 iz za povyshennogo urovnya zatuhaniya signala takzhe standart predusmatrivaet izgotovlenie zhil tolko iz medi Odnako vvidu isklyuchitelno nizkoj stoimosti takie kabeli chasto nahodyat primenenie v bytu a takzhe dlya prokladki linij protyazhyonnost kotoryh otnositelno nevelika Shemy obzhimaNumeraciya v shtekere 8P8C Sushestvuet dva varianta obzhima shtekera 8P8C na kabele dlya sozdaniya pryamogo kabelya dlya soedineniya porta setevoj karty s marshrutizatorom routerom ili kommutatorom svitchem dlya sozdaniya perekryostnogo ispolzuyushego krossirovannyj MDI angl MDI X kabelya imeyushego invertirovannuyu razvodku kontaktov razyoma dlya soedineniya napryamuyu dvuh setevyh plat ustanovlennyh v kompyutery a takzhe dlya soedineniya nekotoryh staryh modelej svitchej ili routerov uplink port Pryamoj kabel straight through cable Variant po standartu TIA EIA 568A Variant po standartu TIA EIA 568B ispolzuetsya chashe V sluchae esli nuzhen kabel MDI s vneshnim krossirovaniem tak nazyvaemyj pryamoj kabel dlya podklyucheniya kompyutera k koncentratoru ili kommutatoru ispolzuyutsya sleduyushie shemy Pri soedinenii EIA TIA 568B AT amp T 258A 1 Belo oranzhevyj 2 Oranzhevyj 3 Belo zelyonyj 4 Sinij 5 Belo sinij 6 Zelyonyj 7 Belo korichnevyj 8 Korichnevyj Starye cveta vitoj pary 1 sinij 2 oranzhevyj 3 chyornyj 4 krasnyj 5 zelyonyj 6 zhyoltyj 7 korichnevyj 8 seryj Pri soedinenii EIA TIA 568A 1 Belo zelenyj 2 Zelyonyj 3 Belo oranzhevyj 4 Sinij 5 Belo sinij 6 Oranzhevyj 7 Belo korichnevyj 8 Korichnevyj Po odnoj iz etih shem obzhimayutsya razyomy s obeih storon Ethernet Cable Color Coding Diagram angl Perekryostnyj kabel crossover cable Osnovnaya statya Kross kabel Ethernet Prednaznachen dlya soedineniya odnotipnogo oborudovaniya naprimer kompyuter kompyuter Odnako bolshinstvo sovremennyh setevyh ustrojstv sposobno avtomaticheski opredelit metod obzhima kabelya i podstroitsya pod nego Auto MDI MDI X i perekryostnyj kabel segodnya poteryal svoyu aktualnost Variant dlya skorosti 100 Mbit s Esli nuzhen kabel MDI X s vnutrennim krossirovaniem crossover kabel dlya soedineniya naprimer kompyuter kompyuter so skorostyu do 100 Mbit s to s odnoj storony kabelya primenyaetsya shema EIA TIA 568B s drugoj EIA TIA 568A Ethernet Cable Color Coding Diagram angl Variant dlya skorosti 1000 Mbit s Dlya soedinenij na skorostyah do 1000 Mbit s pri izgotovlenii crossover kabelya odnu storonu nado obzhat po standartu EIA TIA 568B a vtoruyu tak 1 Belo zelyonyj 2 Zelyonyj 3 Belo oranzhevyj 4 Belo korichnevyj 5 Korichnevyj 6 Oranzhevyj 7 Sinij 8 Belo sinij Crossover Patchkabel Gigabit 1000 BaseT nem Ustrojstva standarta 1000BASE T sami opredelyayut vernuyu raskladku kabelya blagodarya tehnologii Auto MDIX eyo realizaciya trebuetsya standartom 1000BASE T Konsolnyj kabel rollover cable Osnovnaya statya Konsolnyj kabel Odin konec etogo kabelya obzhat po obratnoj sheme otnositelno drugogo kak esli by vy perevernuli ego i posmotreli by na nego s drugoj storony Ispolzuetsya dlya nastrojki marshrutizatora ili kommutatora s pomoshyu kompyutera Primenyaetsya v osnovnom v oborudovanii Cisco Kak pravilo golubogo cveta Shema obzhima Obshie polozheniya Obzhimnye kleshi krimper Rabochaya chast krimpera dlya vosmi shestikontaktnyh razyomov i reguliruemyj rezak pozvolyayushij snyat vneshnyuyu izolyaciyu bez povrezhdeniya provodov par Para 1 2 TDP TDN ispolzuetsya dlya peredachi ot porta MDI k portu MDI X para 3 6 RDP RDN ispolzuetsya dlya priyoma portom MDI ot porta MDI X Eti pary trebuyutsya vsegda Pary 4 5 i 7 8 primenyayutsya v zavisimosti ot potrebnosti naprimer pri ispolzovanii kabelya kategorii 3 v specifikacii 100Base T4 i obychno dvunapravlennye Oboznachenie Opisanie1 TX TXP Pryamoj signal peredachi2 TX TXN Inversnyj signal peredachi3 RX RXP Pryamoj signal priyoma456 RX RXN Inversnyj signal priyoma78 Ispolzovanie kabelya obzhatogo ne po standartu mozhet privesti v zavisimosti ot dliny kabelya k tomu chto kabel ne budet rabotat sovsem ili budet ochen bolshoj procent poter peredavaemyh paketov Dlya proverki pravilnosti obzhatiya kabelya pomimo vizualnogo kontrolya ispolzuyut specialnye ustrojstva kabelnye testery Takoe ustrojstvo sostoit iz peredatchika i priyomnika Peredatchik poocheryodno podayot signal na kazhduyu iz vosmi zhil kabelya dubliruya etu peredachu zazhiganiem odnogo iz vosmi svetodiodov a na priyomnike podsoedinyonnomu k drugomu koncu linii sootvetstvenno zagoraetsya odin iz vosmi svetodiodov Esli na peredache i na priyome svetodiody zagorayutsya podryad znachit kabel obzhat bez oshibki Bolee dorogie modeli kabelnyh testerov mogut imet vstroennoe peregovornoe ustrojstvo indikator obryva s ukazaniem rasstoyaniya do obryva i pr Ukazannaya vyshe shema obzhima podhodit kak dlya 100 megabitnogo soedineniya tak i dlya gigabitnogo Pri ispolzovanii 100 megabitnogo soedineniya ispolzuyutsya tolko dve iz chetyryoh par a imenno oranzhevaya 1 2 TDP TDN i zelyonaya 3 6 RDP RDN pary Sinyaya i korichnevaya pary mogut ostatsya nezadejstvovannymi libo mogut byt ispolzovany dlya peredachi pitaniya v nekotoryh variantah Power over Ethernet PoE Dlya obespecheniya gigabitnogo soedineniya ispolzuyutsya vse chetyre pary provodnikov standartnogo kabelya Takzhe sushestvuyut ogranicheniya na vybor shemy perekryostnogo soedineniya par nakladyvaemye standartom PoE Pri pryamom soedinenii par v kabele odin k odnomu etot standart budet rabotat avtomaticheski MontazhPri rezkih izgibah vitoj pary narushaetsya odnorodnost simmetrichnoj sredy peredachi inogda neobratimo Reglamentirovannyj minimalnyj radius izgiba neekranirovannogo kabelya pri montazhe 8 vneshnih diametrov kabelya ekranirovannogo 10 Pri montazhe ekranirovannoj vitoj pary neobhodimo sledit za celostnostyu ekrana po vsej dline kabelya Rastyazhenie ili izgib kabelya privodyat k razrusheniyu ekrana chto vedyot k snizheniyu ustojchivosti k elektromagnitnym pomeham Drenazhnyj provod dolzhen byt soedinyon s ekranom razyoma Sm takzheKabelnyj tester Koaksialnyj kabel Opticheskoe volokno Stripper Perekryostnye pomehiPrimechaniyaValerie Maguire Size of the Category 7A Installed Base neopr 12 iyulya 2015 Data obrasheniya 25 sentyabrya 2015 Arhivirovano 17 maya 2017 goda GOST R 53246 2008 Informacionnye tehnologii Sistemy kabelnye strukturirovannye Proektirovanie osnovnyh uzlov sistemy Obshie trebovaniya GOST R 53245 2008 Informacionnye tehnologii Sistemy kabelnye strukturirovannye Montazh osnovnyh uzlov sistemy Metody ispytaniya 100BASET4 neopr Data obrasheniya 1 noyabrya 2012 Arhivirovano 17 marta 2013 goda CCNA Network Media Types angl Data obrasheniya 5 dekabrya 2013 Arhivirovano 19 noyabrya 2016 goda Comparison between CAT5 CAT5e CAT6 CAT7 Cables neopr Data obrasheniya 5 dekabrya 2013 Arhivirovano iz originala 13 fevralya 2020 goda Olifer V G Olifer N A Glava 13 Kommutiruemye seti Ethernet Kompyuternye seti Principy tehnologii protokoly 4 e izd SPb Piter 2010 S 438 4500 ekz ISBN 978 5 49807 389 7 http www kp info ru images File 2008 202 2032 37 pdf Arhivnaya kopiya ot 10 avgusta 2016 na Wayback Machine kabeli u kotoryh primenyaetsya provodnik tipa CCA ne sootvetstvuyut kategorii 5e https www techopedia com definition 3172 medium dependent interface crossover mdix Arhivnaya kopiya ot 29 sentyabrya 2018 na Wayback Machine Auto MDIX configures the cable connection automatically allowing both crossover and straight through cabling to be used Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide Revised Third Edition Cisco Press 2007 ISBN 1 58713 149 8SsylkiShema cvetovogo kodirovaniya vityh par i provodnikov v SKS Vysokotemperaturnaya vitaya paraV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 20 noyabrya 2019







