Rumah / Berita / Maklumat media / Cara Membuat Kord Ethernet: Panduan Langkah demi Langkah

Maklumat media

Cara Membuat Kord Ethernet: Panduan Langkah demi Langkah

Maklumat media 2026-05-18

Membuat kord Ethernet anda sendiri adalah mudah apabila anda memahami urutan pendawaian, alatan yang betul dan standard kabel yang anda perlukan. Keseluruhan proses mengambil masa di bawah 10 minit setiap kabel sebaik sahaja anda mempunyai bahan sedia. Anda mengelim penyambung RJ45 pada setiap hujung kabel pasangan terpiuh, mengikut sama ada standard pendawaian T568A atau T568B, dan kemudian mengesahkan sambungan dengan penguji kabel. Itu jawapan ringkas. Selebihnya panduan ini pergi lebih mendalam ke dalam setiap langkah, setiap pembolehubah, dan setiap kesilapan yang patut dielakkan.

Sama ada anda menjalankan makmal rumah, pendawaian pejabat atau menggantikan kabel tampalan yang rosak, membina kord Ethernet anda sendiri memberi anda kawalan panjang yang tepat, keupayaan untuk memilih bahan berkualiti tinggi dan pemahaman sebenar tentang kandungan kabel yang anda percayai dengan rangkaian anda.

Apa Sebenarnya Di Dalam Kabel Ethernet

Sebelum anda mengerutkan apa-apa, anda boleh mengetahui perkara yang sedang anda gunakan. Kabel Ethernet standard mengandungi empat pasang dawai kuprum terpintal — jumlah konduktor lapan . Memusing itu disengajakan. Setiap pasangan dipintal pada kadar yang sedikit berbeza untuk membatalkan gangguan elektromagnet (EMI) daripada pasangan jiran, sifat yang dipanggil pembatalan crosstalk.

Jaket luar kabel — bahagian yang anda lihat dan kendalikan — biasanya diperbuat daripada PVC atau sebatian sifar halogen (LSZH) asap rendah. Jaket ini dihasilkan dalam panjang berterusan menggunakan a penyemperit wayar dan kabel , mesin yang mencairkan bahan penebat dan memaksanya mengelilingi konduktor kuprum semasa ia melalui acuan. Keseragaman dan ketebalan jaket tersemperit ini secara langsung mempengaruhi fleksibiliti kabel, ketahanannya terhadap suhu yang melampau dan keupayaannya untuk memenuhi penilaian keselamatan kebakaran seperti CM, CMR atau CMP.

Di dalam jaket, setiap konduktor individu juga disalut dengan lapisan nipis penebat plastik berwarna — sekali lagi digunakan oleh penyemperit wayar dan kabel semasa pembuatan. Pengekodan warna itulah yang membolehkan anda mengikuti gambar rajah pendawaian T568A dan T568B dengan tepat apabila anda menamatkan kabel dengan tangan.

Kategori Kabel Ethernet dan Spesifikasinya

kategori Kelajuan Maks Lebar Jalur Maks Panjang Segmen Maks Penggunaan Biasa
Cat5e 1 Gbps 100 MHz 100 m Rangkaian rumah, pejabat asas
Kucing6 10 Gbps (sehingga 55 m) 250 MHz 100 m Pejabat moden, almari data
Kucing6A 10 Gbps 500 MHz 100 m Perusahaan, penempatan berketumpatan tinggi
Kucing7 10 Gbps 600 MHz 100 m Pusat data, larian terlindung
Kucing8 25–40 Gbps 2000 MHz 30 m Beralih ke pelayan, pusat data pendek berjalan
Kategori kabel Ethernet, kelajuan dinilainya, lebar jalur dan aplikasi biasa

Untuk kebanyakan projek kord Ethernet DIY, Cat6 adalah tempat menarik yang praktikal . Ia tersedia secara meluas, mengendalikan kelajuan gigabit sepanjang larian 100 meter penuh, menyokong 10 Gbps pada jarak yang lebih pendek dan kos hanya lebih sedikit daripada Cat5e. Cat6A patut dipertimbangkan jika anda melakukan pemasangan dinding kekal dan mahu kalis masa hadapan pada 10 Gbps merentasi 100 meter penuh.

Alat dan Bahan yang Anda Perlukan Sebelum Anda Bermula

Memotong sudut pada alat ialah tempat kebanyakan kabel Ethernet yang gagal bermula. Kelim yang buruk tidak dapat dilihat oleh mata tetapi merosakkan integriti isyarat. Berikut ialah semua yang anda perlukan untuk melakukan kerja dengan betul:

Alat Penting

  • Alat pengelim — Ini adalah alat yang paling penting. Pengelim ratcheting yang berkualiti (seperti yang dibuat oleh Alat Platinum atau Alat Klein) menggunakan tekanan yang sekata dan konsisten pada kesemua lapan pin secara serentak. Pengelim tanpa ratcheting yang murah adalah punca nombor satu sambungan terputus-putus.
  • Penjalur kabel — Penjalur kabel khusus menjaringkan jaket luar tanpa mengeratkan penebat konduktor di dalamnya. Anda boleh menggunakan pisau utiliti dalam keadaan secubit, tetapi penebat dalam yang tercalar menyebabkan litar pintas dan kemerosotan isyarat.
  • Potong wayar atau gunting siram — Untuk memangkas konduktor kepada panjang sekata sebelum dimasukkan ke dalam penyambung RJ45.
  • Penguji kabel — Tidak boleh dirunding jika anda membuat lebih daripada satu kabel. Penguji kesinambungan asas berharga di bawah $20 dan mengesahkan bahawa kesemua lapan pin disambungkan dengan betul pada kedua-dua hujungnya.
  • Pembaris atau pita pengukur — Untuk mengukur panjang kabel dengan tepat dan untuk memeriksa sama ada anda telah membuka lilitan tidak lebih daripada jumlah konduktor yang disyorkan pada setiap hujung.

Bahan

  • Kili pukal kabel Ethernet — Beli dengan kaki atau dalam gelendong 250 kaki, 500 kaki atau 1,000 kaki bergantung pada skop projek anda. Jaket kabel, dihasilkan melalui a penyemperit kabel semasa pembuatan, hendaklah ditandakan dengan penarafan kategorinya, tolok konduktor (biasanya 23 AWG untuk Cat6) dan sebarang penyenaraian keselamatan yang berkenaan (CMR untuk riser, CMP untuk ruang plenum).
  • Penyambung RJ45 — Beli penyambung yang sepadan dengan kategori kabel anda. Kabel Cat6 dengan konduktor berdiameter lebih besar dan splin dalaman memerlukan penyambung berkadar Cat6 dengan saluran konduktor yang lebih luas. Menggunakan penyambung Cat5e pada kabel Cat6 mengakibatkan kesesuaian yang tidak baik dan pengeliman yang gagal.
  • But pelepas ketegangan (pilihan) — Lengan plastik ini menggelongsor di atas kabel sebelum mengelim dan menyelit pada penyambung RJ45 untuk melindungi simpang daripada lenturan berulang.
  • Label atau penanda kabel — Labelkan kedua-dua hujung setiap kabel yang anda buat. Ini menjimatkan jam penyelesaian masalah kemudian.

Memahami Piawaian Pendawaian T568A vs T568B

Di sinilah orang keliru, jadi kita settlekan terus. Terdapat dua piawaian pendawaian yang diterima untuk kabel Ethernet: T568A dan T568B , ditakrifkan oleh piawaian TIA/EIA-568. Mereka berbeza hanya dalam susunan pasangan oren dan hijau (pin 1, 2, 3, dan 6). Kedua-duanya berfungsi dengan baik untuk gigabit Ethernet. Pilihan penting hanya untuk konsistensi dalam satu pemasangan.

T568B ialah piawaian yang lebih biasa digunakan di Amerika Syarikat , terutamanya dalam persekitaran komersil dan perusahaan. T568A diutamakan dalam pemasangan kerajaan (ia dinyatakan dalam beberapa piawaian rangkaian kerajaan persekutuan A.S.) dan secara teknikalnya adalah standard yang diutamakan oleh TIA untuk pemasangan baharu. Dalam amalan, selagi anda menggunakan standard yang sama pada kedua-dua hujung kabel lurus, ia berfungsi.

T568B Pin-Out (Kiri ke Kanan, Tab Menghadap ke Bawah)

Pin Warna Wayar berpasangan Fungsi (Gigabit)
1 Jingga/Putih 2 Tx/Rx
2 Jingga 2 Tx/Rx−
3 Hijau/Putih 3 Tx/Rx
4 Biru 1 Tx/Rx
5 Biru/White 1 Tx/Rx−
6 hijau 3 Tx/Rx−
7 Coklat/Putih 4 Tx/Rx
8 coklat 4 Tx/Rx−
Pesanan pendawaian T568B untuk penyambung RJ45, dengan tab menghadap ke bawah dan pin dilihat dari hadapan

Kabel Straight-Through vs Crossover

A kabel lurus menggunakan standard pendawaian yang sama (T568A atau T568B) pada kedua-dua hujungnya. Inilah yang anda buat dalam hampir setiap situasi: menyambungkan komputer ke suis, suis ke penghala, bicu dinding ke panel tampalan. A kabel silang menggunakan T568A pada satu hujung dan T568B pada satu lagi, menukar pasangan hantar dan terima. Kabel silang secara historis diperlukan untuk menyambungkan dua komputer secara langsung tanpa suis. Hari ini, hampir semua kad antara muka rangkaian moden (NIC) dan suis menyokong Auto-MDI/MDIX, yang secara automatik mengesan dan membetulkan jenis kabel, menjadikan kabel silang kebanyakannya usang. Namun, mengetahui perbezaan itu menghalang kekeliruan apabila anda menemui kabel silang lama dalam pemasangan warisan.

Langkah demi Langkah: Cara Membuat Kord Ethernet

Ikuti langkah-langkah ini dengan teliti. Perbezaan antara kabel yang berfungsi pada kelajuan gigabit dan kabel yang gagal pada 100 Mbps — atau tidak dipaut sama sekali — selalunya berpunca kepada milimeter konduktor terdedah atau sudut wayar tunggal.

Langkah 1: Potong Kabel ke Panjang

Ukur jarak yang anda perlukan untuk menutup dan potong kabel anda. Tambahkan sekurang-kurangnya 6 hingga 12 inci panjang tambahan untuk mengambil kira penamatan pada setiap hujung dan memberi diri anda sedikit kelonggaran untuk penamatan semula pada masa hadapan jika penyambung gagal. Panjang maksimum untuk satu segmen kabel Ethernet ialah 100 meter (328 kaki) untuk Cat5e melalui Cat6A. Melebihi ini menyebabkan pengecilan isyarat dan sambungan yang tidak boleh dipercayai.

Jika anda menggunakan but pelepas ketegangan, luncurkan satu pada kabel sekarang — sebelum anda memasang penyambung — kerana anda tidak boleh menambahnya selepas itu.

Langkah 2: Tanggalkan Jaket Luar

Gunakan penarik kabel anda untuk menjaringkan dan mengalih keluar lebih kurang 1 hingga 1.5 inci (25 hingga 38 mm) jaket luar dari setiap hujung. Skor perlahan-lahan — anda memotong bahan jaket PVC atau LSZH yang digunakan oleh wayar dan penyemperit kabel pada ketebalan terkawal, dan ia tidak mengambil banyak tekanan. Memusingkan penari telanjang di sekeliling kabel sekali atau dua kali sudah memadai. Tarik bahagian jaket yang dijaringkan untuk mendedahkan empat pasangan berpintal di dalamnya.

Periksa konduktor. Jika mana-mana penebat berwarna wayar individu tercalar atau dipotong, potong kabel ke belakang lebih jauh dan mulakan langkah ini semula. Penebat bergegar menyebabkan litar pintas antara konduktor bersebelahan di bawah isyarat frekuensi tinggi Ethernet moden.

Sesetengah kabel Cat6 mempunyai spline berbentuk salib plastik (juga dipanggil pemisah atau pengisi X) yang menjalankan panjang kabel untuk memastikan pasangan dipisahkan secara fizikal dan mengurangkan crosstalk. Jika milik anda, potong siram dengan potongan jaket menggunakan potongan siram.

Langkah 3: Putar dan Susun Pasangan

Berhati-hati tanggalkan setiap satu daripada empat pasangan dan luruskan konduktor individu. Untuk T568B, susunkannya dari kiri ke kanan dalam susunan ini: oren/putih, oren, hijau/putih, biru, biru/putih, hijau, coklat/putih, coklat.

Ini adalah langkah yang paling kerap membingungkan pemula. Luangkan masa anda di sini. Letakkan wayar rata di tangan anda dan semak urutan dua kali sebelum meneruskan. Satu wayar bertukar bermakna kabel tidak akan berfungsi — atau lebih teruk lagi, ia akan berfungsi secara berselang-seli, yang lebih sukar untuk didiagnosis.

Jangan buka lilitan lebih konduktor daripada yang diperlukan. Piawaian TIA/EIA-568 menentukan panjang tidak berpusing maksimum 13 mm (kira-kira setengah inci) untuk Cat6. Unwisting yang berlebihan merendahkan prestasi crosstalk kabel dan boleh menyebabkannya gagal dalam ujian pensijilan walaupun ia dipautkan pada kelajuan gigabit semasa ujian asas.

Langkah 4: Potong Konduktor kepada Panjang Sekata

Pegang semua lapan konduktor rata dan sekata di tangan anda, mengekalkan urutan kiri ke kanan yang betul. Menggunakan potongan siram, potong semuanya pada panjang yang sama — kira-kira 12 hingga 14 mm (kira-kira setengah inci) dari mana jaket luar berakhir. Matlamatnya ialah siram sempurna, malah memotong kesemua lapan wayar. Panjang yang tidak sekata bermakna sesetengah konduktor tidak akan mencapai pin dalam penyambung RJ45, menghasilkan litar terbuka pada pin tersebut.

Langkah 5: Masukkan Konduktor ke dalam Penyambung RJ45

Pegang penyambung RJ45 dengan tab menghadap ke bawah dan hujung terbuka ke arah anda. Luncurkan lapan konduktor ke dalam lapan saluran penyambung, mengekalkan susunannya. Tolak mereka dengan kuat ke dalam — setiap konduktor mesti menyentuh dinding hadapan penyambung untuk pin pengelim membuat sentuhan yang betul.

Sebelum anda mengelim, lihat bahagian hadapan penyambung (hujung tempat pin berada). Anda harus melihat warna yang berbeza pada setiap kedudukan pin, dan jaket harus kelihatan di dalam bahagian pelepasan ketegangan belakang penyambung. Jika jaket tiada di dalam penyambung, pelepasan terikan mekanikal tidak akan terlibat dengan betul dan kabel akan rapuh di persimpangan itu.

Gunakan penyambung RJ45 lulus jika anda sedang belajar — ia mempunyai bukaan di hadapan yang membolehkan anda menolak konduktor sepenuhnya dan kemudian memangkas lebihan selepas mengelim. Ia lebih mudah untuk dimuatkan dengan betul dan menghasilkan hasil yang lebih konsisten untuk pemula.

Langkah 6: Kelim Penyambung

Masukkan penyambung RJ45 yang dimuatkan ke dalam acuan padanan pada alat pengelim anda. Picit pemegang dengan kuat dan penuh. Pengelim ratcheting akan klik dan lepaskan apabila tekanan yang mencukupi telah dikenakan. Pengelim tanpa ratcheting memerlukan anda menilai tekanan mengikut rasa — picit dengan cukup kuat sehingga semua lapan pin didorong sepenuhnya ke dalam penebat konduktor dan tab pelepasan terikan ditekan sepenuhnya pada jaket kabel.

Jika anda menggunakan penyambung laluan, potong lebihan konduktor yang terkeluar dari hadapan dengan snip potong siram anda. Muka yang dipangkas hendaklah sekata dengan bahagian hadapan penyambung.

Ulangi semua langkah untuk hujung kabel yang satu lagi. Untuk kabel lurus, gunakan standard pendawaian yang sama (T568B atau T568A) pada kedua-dua hujungnya.

Langkah 7: Uji Kabel

Palamkan kedua-dua hujung kabel siap anda ke dalam penguji kabel. Penguji menghantar isyarat melalui setiap lapan pin mengikut urutan dan mengesahkan bahawa setiap pin pada satu hujung bersambung ke pin yang sepadan pada hujung yang lain, dan tiada pin yang dipintas bersama. Keputusan lulus pada penguji kesinambungan asas bermakna:

  • Kesemua lapan konduktor disambungkan dengan betul (tiada terbuka)
  • Tiada konduktor tersilang atau ditukar
  • Tiada konduktor terpendek antara satu sama lain

Penguji kesinambungan asas tidak mengesahkan ciri prestasi seperti pengecilan, kehilangan pulangan atau crosstalk hampir akhir (SETERUSNYA). Untuk pemasangan infrastruktur kritikal, pensijil kabel profesional (seperti yang dibuat oleh Fluke Networks) melaksanakan ujian pensijilan TIA-568 penuh. Peranti ini berharga beberapa ribu dolar dan biasanya disewa atau dimiliki oleh pemasang rangkaian profesional.

Bagaimana Pengilangan Kabel Mempengaruhi Kabel yang Anda Beli dan Gunakan

Apabila anda membeli kili kabel Cat6 atau Cat6A, kualiti kabel itu ditentukan sebahagian besarnya oleh cara ia dihasilkan — khususnya oleh ketepatan dan keadaan penyemperit wayar dan kabel digunakan untuk menggunakan penebat pada konduktor, dan peralatan yang digunakan untuk mengawal lilitan letak setiap pasangan.

Penyemperit wayar dan kabel berfungsi dengan mencairkan sebatian penebat termoplastik (bahan PVC, polietilena atau LSZH) dan memaksanya melalui acuan kepala silang di sekeliling konduktor yang bergerak. Extruder mengawal ketebalan dan kepekatan lapisan penebat dengan toleransi yang sangat ketat. Untuk konduktor kabel Ethernet, ketebalan penebat secara langsung mempengaruhi pemalar dielektrik kabel, yang menentukan halaju perambatan isyarat dan impedans. Kabel Cat6 mesti mengekalkan impedans ciri 100 ohm ±15% merentasi julat frekuensinya — spesifikasi yang bergantung sepenuhnya pada geometri penebat yang konsisten daripada penyemperit kabel.

Inilah sebabnya mengapa terdapat perbezaan bermakna antara kabel jenama premium dan kabel tanpa nama murah yang dibeli daripada pembekal yang tidak disahkan. Kabel yang dibuat pada penyemperit yang tidak diselenggara dengan baik atau berketepatan rendah mungkin mempunyai ketebalan penebat yang tidak konsisten, konduktor luar pusat (kepekatan yang lemah), atau ketebalan dinding jaket berubah-ubah — semuanya boleh menyebabkan kabel gagal dalam piawaian prestasi walaupun ia lulus ujian kesinambungan asas. Kabel yang kelihatan berfungsi pada 100 Mbps mungkin gagal mengekalkan 1 Gbps atau 10 Gbps dengan pasti disebabkan ketidakkonsistenan pembuatan ini.

Selain itu, sesetengah pengeluar kabel bajet menggantikan konduktor aluminium (CCA) bersalut kuprum dengan kuprum pepejal. CCA mempunyai kira-kira 60% daripada kekonduksian kuprum tulen , rintangan yang lebih tinggi dan prestasi yang jauh lebih teruk dalam aplikasi Power over Ethernet (PoE) di mana kabel mesti membawa kedua-dua data dan kuasa elektrik. Sentiasa sahkan bahawa kabel yang anda beli ditandakan "BC" (tembaga kosong) dan bukannya "CCA" jika prestasi dan keserasian PoE penting.

Teras Pepejal lwn Kabel Konduktor Terkandas: Yang Untuk Digunakan

Kabel Ethernet boleh didapati dalam dua binaan konduktor: pepejal dan terkandas. Perbezaan ini lebih penting daripada kebanyakan orang sedar.

Kabel Konduktor Pepejal

Setiap daripada lapan konduktor adalah dawai tembaga tunggal, biasanya 23 AWG untuk Cat6 . Kabel konduktor pepejal direka untuk pemasangan kekal: mengalir melalui dinding, siling, saluran dan antara panel tampalan dan bicu batu kunci. Ia mempunyai prestasi elektrik yang unggul pada frekuensi tinggi (pelemahan yang lebih rendah, ciri crosstalk yang lebih baik), tetapi ia lebih kaku dan lebih terdedah kepada keletihan konduktor jika difleksi berulang kali. Kabel konduktor pepejal tidak boleh digunakan dalam aplikasi di mana kabel selalu dialihkan, bergelung atau dibengkokkan pada penyambung.

Kabel Konduktor Terkandas

Setiap konduktor terdiri daripada berbilang helai kuprum nipis yang disatukan, biasanya 7 helai setiap konduktor. Kabel terkandas lebih lembut, lebih fleksibel dan mengendalikan lenturan berulang tanpa putus — menjadikannya pilihan yang tepat untuk kabel tampalan: kabel pendek antara bicu dinding dan komputer, atau antara port panel tampalan dan port suis. Kabel terkandas mempunyai rintangan seunit panjang sedikit lebih tinggi daripada kabel pepejal, tetapi pada panjang kabel tampalan (biasanya di bawah 5 meter), perbezaan ini boleh diabaikan.

Untuk kord Ethernet DIY yang digunakan sebagai kabel tampalan, gunakan kabel konduktor terkandas. Untuk pendawaian berstruktur kekal di dalam dinding, gunakan kabel konduktor pepejal.

Kabel Terlindung vs Tidak Terlindung: Apabila Perisai Penting

Kebanyakan kabel Ethernet yang digunakan di rumah dan pejabat ialah UTP — Unshielded Twisted Pair. Pembinaan pasangan terpiuh sahaja memberikan penolakan hingar yang mencukupi untuk kebanyakan persekitaran. Kabel berperisai menambah satu atau lebih lapisan perisai logam — kerajang, jalinan atau kedua-duanya — di sekeliling pasangan atau di sekeliling keseluruhan berkas kabel.

Jenis Kabel Perisai Terbaik Untuk Memerlukan Penyambung Dibumikan
UTP tiada Rumah, pejabat standard Tidak
FTP / F/UTP Balutan foil keseluruhan Persekitaran EMI yang sederhana ya
STP / S/UTP Jalinan keseluruhan Persekitaran EMI yang tinggi ya
SFTP / S/FTP Kerajang bagi setiap pasangan jalinan keseluruhan Perindustrian, pusat data, Cat7/8 ya
Jenis perisai kabel Ethernet biasa dan kes penggunaan yang disyorkan

Kabel berperisai memerlukan penyambung RJ45 berperisai, dan perisai mesti disambungkan ke pembumian yang betul pada satu hujung (biasanya pada panel tampalan atau suis). Perisai yang tidak dibumikan dengan betul sebenarnya boleh mencetuskan bunyi daripada menghapuskannya — fenomena yang dipanggil gelung tanah. Untuk kegunaan rumah dan pejabat biasa, Kabel UTP dengan pemasangan yang betul adalah mencukupi untuk semua aplikasi gigabit dan 10-gigabit moden.

Kesilapan Biasa dan Cara Membaikinya

Kebanyakan kabel Ethernet DIY yang gagal dikesan kembali kepada set kecil ralat berulang. Mengetahui mereka lebih awal menjimatkan masa dan bahan terbuang.

Wayar Tidak Teratur

Kesilapan yang paling biasa. Pasangan terbalik bermaksud penguji kabel menunjukkan kerosakan "terbalik" atau "pasangan terbelah". Pasangan berpecah adalah sangat berbahaya: kabel mungkin dipaut pada kelajuan rendah tetapi gagal di bawah beban pada gigabit kerana pasangan tidak dipadankan dengan betul. Sentiasa semak semula urutan wayar sebelum mengelim. Tiada pembaikan selain memotong penyambung dan menamatkan semula.

Konduktor Tidak Mencapai Hadapan Penyambung

Jika konduktor tidak sampai ke dinding hadapan perumah RJ45, pin pengelim tidak akan menembusi penebat dan bersentuhan dengan kuprum. Hasilnya ialah litar terbuka pada pin tersebut. Lihat bahagian hadapan penyambung dalam cahaya yang baik sebelum mengelim — anda sepatutnya melihat setiap warna konduktor pada slot pin yang sepadan. Jika tidak, tolak kabel masuk semula dan periksa sebarang konduktor yang lebih pendek atau bengkok ke belakang.

Jaket Tiada Di Dalam Penyambung

Jaket luar mesti memanjang ke bahagian belakang penyambung RJ45 supaya tab pelega terikan mencengkamnya semasa mengelim. Jika anda menanggalkan terlalu banyak jaket, konduktor akan dipasang pada pin penyambung tetapi jaket akan terapung bebas, mewujudkan titik lemah secara mekanikal yang akan gagal apabila kabel ditarik atau dibengkokkan. Potong kabel ke belakang lebih jauh, longgarkan semula dengan kurang mengeluarkan jaket, dan tamatkan semula.

Tekanan Kelim Tidak Mencukupi

Kelim yang kelihatan lengkap tetapi tidak ditekan sepenuhnya boleh mengakibatkan sambungan terputus-putus yang sangat sukar untuk didiagnosis — kabel melepasi penguji asas satu saat dan gagal di bawah beban rangkaian pada masa berikutnya. Gunakan pengelim ratcheting berkualiti yang menjamin mampatan penuh sebelum dilepaskan. Jika anda menggunakan alat bukan ratcheting dan mempunyai sebarang keraguan, gunakan picitan kukuh kedua.

Keterlaluan Untwisting Pasangan

Menyahpusing lebih daripada 13 mm konduktor pada titik penamat merendahkan prestasi crosstalk. Ini tidak akan menyebabkan kabel gagal dalam ujian kesinambungan, tetapi ia akan menyebabkan kabel gagal dalam pensijilan prestasi Kategori 6. Untuk kegunaan di rumah, kesannya mungkin tidak kelihatan, tetapi dalam persekitaran panel tampalan berketumpatan tinggi atau larian kabel yang panjang, untwisting yang berlebihan boleh menjadi perbezaan antara operasi 1 Gbps yang boleh dipercayai dan ralat yang kerap.

Kabel Ethernet Luaran dan Khusus

Kabel Ethernet dalaman standard tidak sesuai untuk kegunaan luaran atau pengebumian langsung. Jaket PVC yang digunakan dalam kabel dalaman menyerap lembapan dari semasa ke semasa dan merosot dalam cahaya UV. Untuk larian luar — antara rumah dan garaj berasingan, contohnya — anda memerlukan kabel yang dinilai khusus untuk pendedahan luar.

Kabel Ethernet berkadar luar menggunakan sebatian jaket yang distabilkan UV, biasanya polietilena hitam atau campuran PVC kalis UV, digunakan melalui wayar dan penyemperit kabel yang dirumuskan untuk rintangan alam sekitar. Sesetengah kabel luar juga termasuk gel penyekat air atau sebatian banjir di sekeliling pasangan untuk mengelakkan penghijrahan lembapan ke dalam teras kabel.

Kabel pengebumian langsung melangkah lebih jauh: ia direka bentuk untuk ditanam di dalam tanah tanpa saluran. Ia biasanya mempunyai jaket yang lebih tebal, teras yang dipenuhi gel, dan kadangkala lapisan perisai tambahan (keluli atau aluminium) untuk melindungi daripada kerosakan mekanikal daripada batu atau tikus. Jaket luar pada kabel berperisai dihasilkan dalam dua lapisan oleh penyemperit kabel - lapisan tempat tidur dalam di atas perisai dan lapisan pelindung luar - menjadikannya lebih tahan lama daripada kabel standard.

Untuk pemasangan udara (berjalan di antara bangunan melalui kabel yang digantung di antara tiang), anda perlukan kabel Ethernet sokongan sendiri , yang termasuk dawai penghantar keluli yang disepadukan ke dalam jaket atau digabungkan bersama kabel. Wayar penghantar ini menanggung ketegangan mekanikal rentang, melindungi konduktor Ethernet daripada regangan.

Apabila menamatkan kabel luar atau pengebumian terus dengan penyambung RJ45 pada titik peralihan (contohnya di mana kabel memasuki bangunan), gunakan kotak simpang kalis cuaca atau kit sambatan berisi gel yang dimeterai dengan betul untuk mengelakkan kemasukan lembapan pada titik sambungan. Penyambung RJ45 sendiri tidak kalis air dan tidak boleh dibiarkan terdedah kepada cuaca.

Kuasa ke atas Pertimbangan Ethernet Semasa Membuat Kabel Anda Sendiri

Kuasa atas Ethernet (PoE) menyampaikan kuasa elektrik DC melalui kabel yang sama yang membawa data rangkaian, menghapuskan keperluan untuk bekalan kuasa berasingan pada peranti seperti kamera IP, pusat akses wayarles, telefon VoIP dan penderia IoT. Jika anda membuat kord Ethernet yang akan membawa PoE, terdapat faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan.

Piawaian IEEE 802.3bt (PoE ) boleh menghantar sehingga Kuasa 90 watt setiap port merentasi keempat-empat pasangan. Pada tahap kuasa ini, rintangan konduktor penting. Pelesapan kuasa dalam kabel (kehilangan I²R) menyebabkan kabel menjadi panas dan kabel yang menjadi panas dalam satu berkas dengan kabel lain menjadi lebih panas. Piawaian 802.3bt termasuk garis panduan pengurangan yang menyatakan seberapa dekat dengan penarafan jarak maksimum anda boleh mengendalikan kabel PoE yang digabungkan dengan pasti.

Gunakan hanya konduktor tembaga kosong pepejal untuk aplikasi PoE. Konduktor aluminium bersalut tembaga secara eksplisit tidak disyorkan untuk PoE kerana rintangannya yang lebih tinggi dan kecenderungannya untuk gagal pada titik kelim di bawah kitaran haba yang disebabkan oleh PoE semasa. Sesetengah penyuntik PoE telah diketahui merosakkan atau memusnahkan kabel CCA dari semasa ke semasa.

Untuk aplikasi PoE berkuasa tinggi, kabel Cat6A diutamakan berbanding Cat6 bukan sahaja untuk prestasi 10 Gbpsnya tetapi kerana konduktor toloknya yang lebih besar (23 AWG, sama seperti Cat6, tetapi dengan ketekalan pembinaan yang lebih baik) dan toleransi pembuatannya yang lebih ketat — termasuk geometri penebat yang lebih konsisten daripada penyemperit kabel semasa pengeluaran — menghasilkan rintangan per unit yang lebih rendah dan lebih mudah diramal.

Menamatkan Bicu Dinding dan Panel Tampalan Daripada Palam RJ45

Bukan setiap kabel Ethernet memerlukan penyambung kelim RJ45. Pemasangan pendawaian berstruktur biasanya menamatkan larian kabel kekal ke bicu batu kunci yang dipasang pada plat dinding, atau pada port panel tampalan 110-punch. Kedua-dua jenis penamatan menggunakan alat penebuk dan bukannya pengelim.

Alat punch-down meletakkan dan memangkas konduktor ke dalam terminal berlubang dalam satu gerakan. Slot memotong penebat konduktor dan membuat sentuhan dengan tembaga kosong, sama seperti cara pin IDC (sentuhan anjakan penebat) dalam penyambung RJ45 berfungsi semasa pengeliman. Bicu Keystone dilabelkan dengan kedua-dua kod warna T568A dan T568B, jadi anda hanya mengikut gambar rajah warna yang dicetak pada bicu itu sendiri.

Gunakan bilah tebuk 110 yang dinilai untuk kategori kabel yang anda tamatkan. Bilah yang haus daripada penggunaan atau jenis yang salah boleh menghasilkan penamatan yang lemah yang lulus ujian kesinambungan tetapi gagal dalam pensijilan prestasi. Bicu batu kunci Cat6A berkualiti tinggi menggunakan reka bentuk berengsel atau tanpa alat yang mengekalkan putaran pasangan sedekat mungkin dengan titik penamat, mengekalkan prestasi crosstalk yang pembinaan kabel — dikawal dengan teliti semasa proses penyemperit wayar dan kabel di kilang — direka bentuk untuk dicapai.

v