Экранированный кабель Ethernet: как выбрать материал
Оставить сообщение
Знаете ли вы, что такое экранированный кабель Ethernet и из чего изготовлен экранированный кабель Ethernet? Сегодняшняя статья ответит на эти вопросы, а также исследует, как выбрать правильный материал для экранированного кабеля Ethernet.
1. Материалы проводника в экранированномEthernetкабели
При выборе экранированногоEthernetкабелиПроизводители или дистрибьюторы часто рекламируют, что их кабели используют медную или чистую медь без кислорода. На первый взгляд, не без кислорода медь такая же, как чистая медь? В чем разница между ними?
На самом деле,Медный Ethernetкабелиизготовлены из трех материалов: медная медь без кислорода, медная медь с высоким уровнем устойчивости и бронза (ламинат с медью). Сегодня в большинстве основных кабелей Ethernet используются либо без кислорода медь, либо бронза. Однако в маркетинге, поскольку без кислорода медь не помечена как «чистая медь», бронза быстро приняла этот термин. Называя его «чистой медью» вместо «бронзы» делает его более продвинутым.

Безгородная медь (OFC): она имеет низкое значение сопротивления (менее 30 Ом для 300 метров), что означает, что он обладает сильной проводимостью. Это приводит к более длительным расстояниям передачи сигнала и снижению скорости потерь пакетов. Поэтому без кислорода медькабельные барабанырекомендуются для сетевой инженерии, систем наблюдения высокой четкости и установки дома, обеспечивая стабильную производительность, безопасность и более длительный срок службы.
Бронза (часто продавая как «чистая медь») не может быть привлечена магнитом, но она сложнее, чем медная медь, и имеет более высокое значение сопротивления цинка (около 100 Ом на 300 метров). В то время как он предлагает стабильную передачу сети, ее безопасность и расстояние передачи уступают медной без кислорода, а его продолжительность жизни короче. Тем не менее, это дешевле, чем без кислорода меди. Это важный момент, чтобы иметь в виду.
2. Как определить материал проводников экранированных кабелей Ethernet
При покупке часто неясно, как различать медную и бронзу без кислорода. Как видите, трудно сказать разницу между бронзой и медной без кислорода, просто посмотрев на фотографии. Многие бронзовые кабели на рынке продавцов в виде медных кабелей без кислорода, обозначающих их как «чистую медь».
Безгородная медь широко признана лучшим материалом для проводника для экранированногоEthernet Кабелии является обязательным требованием для национальных стандартных кабелей. Стандартные медные материалы содержат значительное количество оксидов и примесей, которые сильно влияют на качество передачи сигнала. Напротив, медные кабели без кислорода имеют гораздо более низкие уровни кислорода и нечистоты. Поэтому крайне важно идентифицировать подлинные медные кабели без кислорода при покупке.
Наиболее распространенным методом тестирования является использование мультиметра для измерения сопротивления кабеля метра {0}}. Как упоминалось ранее, медные кабели без кислорода имеют сопротивление менее 30 Ом на 300 метров.

Медный проводник в медных кабелях без кислорода имеет чистоту более 99,95%, с незначительными примесями и содержанием кислорода, что приводит к снижению сопротивления. Тестирование одного кабеля с мультиметром выявит его истинную природу: если сопротивление ниже 30 Ом, это медная без кислорода. Простой тест может показать правду. Если бронза или, что еще хуже, используется низкоклассная медь, сопротивление превысит 100 Ом.
Конечно, некоторые кабели не являются действительно без кислорода меди, а вместо этого используют сплавы других металлов. Эти сплавы содержат более высокие уровни кислорода и примесей, что приводит к более высокой резистентности. Кабели из сплава или медного сплава обычно имеют сопротивление 50–70 Ом, в то время как стандартные медные кабели составляют около 110 Ом. Помните, что все выше 30 Ом-это не высококачественный кабель.
Если вам интересно, кто будет нести мультиметр, чтобы купить кабель Ethernet, это звучит как то, что сделал бы профессиональный поддельный детектор. Но не волнуйтесь-есть альтернативные методы, если ваша компания не имеет доступа к мультиметру. В таких случаях вы можете идентифицировать подлинные медные кабели без кислорода, используя один из следующих двух тестов:
Тест царапины: используйте острый металлический инструмент, чтобы поцарапать поверхность проводника. Безгородная медь будет показывать последовательный золотисто-желтый цвет, в то время как другие материалы будут показывать неровные коричнево-красные или черные пятна. Для кабелей с только внешним слоем медной не содержащей кислорода царапины показывают заметную разницу между внутренними и внешними слоями.
Пламя Тест: Нагрейте проводник в течение нескольких секунд. Если это смягчает, это, вероятно, медный сплав. Если внешний слой окисляется и после вытирания проводник остается обесцвеченным и не возвращается к своему первоначальному золотистому желтому, это чистый медный кабель с медным покрытием без кислорода. Если только поверхность окисляется, а проводник возвращается в свое исходное состояние после вытирания, это подлинная медная медь.

3. Другие материалы, используемые в экранированных кабелях Ethernet
В настоящее время национальные стандарты рекомендуют использовать медную медь без кислорода для кабелей Ethernet. Тем не менее, производственный процесс для медной без кислорода является относительно сложным, что делает его более дорогим. В результате, другие материалы иногда используются для кабельного ядра, таких как алюминиевый (CCA) и медный покрытый медью и жестяная медь.
Кабели с алюминиевым (CCA), покрытые медью, являются по существу алюминиевые провода, покрытые слоем меди. Медь имеет гораздо более низкое удельное сопротивление, как правило, в 1,68 раза ниже алюминия, что означает, что алюминиевые провода потребляют больше мощности, генерируют больше тепла и являются менее эффективными. Низкое сопротивление меди обеспечивает более длительные расстояния передачи, более низкие показатели потери пакетов и более длительный срок службы. Тем не менее, кабели CCA подвержены нарушению из -за изгиба или растяжения, и со временем они подвержены окислению и коррозии.
Кабели CCA легко идентифицировать: просто вырезать кабель и исследовать цвет ядра. Алюминий-серебряный белый, а медь желтая, что позволяет легко различить.

Масские медные кабели изготавливаются путем покрытия поверхности медных проводников с помощью олова, тогда как медные кабели без кислорода используют чистую медную медь без какого-либо покрытия.
Твощими медными кабелями обладают превосходной устойчивостью к окислению, поскольку оловянный слой предотвращает реагирование меди с кислородом. Хотя медные кабели без кислорода не имеют оловянного покрытия, их высокая чистота дает им присущую устойчивость к окислению.
Твощими медными кабелями также легко идентифицировать: внешний слой является серебряным белым, а внутренний слой-золотисто-желтый. Как правило, медь в жестяных кабелях-бронза, а не медная медь.

Далее, давайте обсудим технологию экранирования и материалы, используемые в кабелях Ethernet.
4. Технология экранирования в экранированных кабелях Ethernet
Экранирование в кабелях Ethernet включает в себя использование материалов и структур для защиты внутренних сигнальных проводов, снижение внешних электромагнитных помех и дрожания сигнала, а также повышение стабильности передачи данных и надежности.
Экранирующие материалы, как правило, включают в себя медные косы, фольгу и алюминиевую фольгу, в то время как структура включает в себя слоистое экранирование изоляции и двухслойное экранирование металла. ЭкранированныйИзвращенная пара(STP) Кабели состоят из четырех пар скрученных медных проводов, заключенных в изоляционное рукав. Каждая пара проводов передает электрические импульсы в противоположных направлениях, используя электромагнитную индукцию, чтобы отменить помехи.

Экранированные кабелив основном используются в средах с сильными электромагнитными помехами, такими как центры обработки данных или серверные комнаты. Они эффективно сопротивляются помехи, поддерживают стабильную передачу и предлагают отличную конфиденциальность. Кроме того, экранированные кабели предотвращают подслушивание, поскольку алюминиевая фольга блокирует внешние электромагнитные сигналы и сводит к минимуму собственные электромагнитные выбросы кабеля, избегая помех в другие кабели.

Тем не менее, защищенные кабели Ethernet требуют надлежащих цепи заземления и экранирования, чтобы эффективно уменьшить помехи. Плохое заземление значительно снижает их эффективность. Следовательно, при использовании экранированных кабелей убедитесь, что все компоненты системы экранированы и правильно обоснованы.
Таким образом, экранирование является эффективным способом повышения стабильности сети и безопасности, но правильное заземление и выбор компонентов необходимы для оптимальной производительности.
5. Экранирование алюминиевой фольги
Кабели с алюминиевой защитой фольги эффективно изолируют электромагнитные помехи, улучшая качество передачи сигнала. Они подходят для применений с высокой спросом, но они стоят более высокую стоимость. Незащитные кабели дешевле и подходят для среды с низким спросом, но более восприимчивы к помехи. Выбор зависит от конкретных потребностей.

Алюминиевая экранирование фольги включает в себя обертку изоляционного слоя кабеля алюминиевой или медной фольгой, которая изолирует внутренние и внешние электромагнитные помехи. Этот экранирование уменьшает перекрестные помехи и повышает производительность противоинтерференции кабеля, особенно в высокочастотных средах, где он предотвращает электромагнитные волны от индукции токов в проводниках.

Оловянная фольга может защищать сигналы, особенно высокочастотные, такие как мобильные сигналы или сигналы Wi-Fi, путем отражения и поглощения электромагнитных волн. Однако его эффективность может варьироваться в зависимости от низкочастотных сигналов.
6. Плетеное экранирование
В дополнение к экранированию алюминиевой фольги, высокочастотные кабели, такие какКошка7илиКошка8Часто включают второй слой экранирования, известный как кабели с двумя защищенными. Эти кабели обеспечивают превосходную защиту от электромагнитных помех, обеспечивая надежную передачу сигнала.

Плетеное экранирование использует проводящие провода или медные провода, вплетенные в сетку, обычно изготовленную из сплава алюминия-магности.
Плетеное экранирование идеально подходит для среды с умеренными высокочастотными помех. Его гибкость и простота установки помогают уменьшить электромагнитные помехи на оборудование.

Плетеная сетка обычно изготовлена из оловянной круглой медной проволоки или алюминиевого сплавов-сплава, в первую очередь для блокировки низкочастотных помех. Его принцип работы похож на алюминиевую фольгу. Для оптимальной производительности плотность оплетки должна превышать 80%, что делает ее подходящей для среды с несколькими кабелями в одном и том же подносе, уменьшая внешние перекрестные помехи. Его также можно использовать для парного экранирования, увеличения длины поворота и уменьшения требований к повороту кабеля.
Эффективность экранирования оплетки зависит от проводимости металла, проницаемости и структурных параметров. Больше слоев, более высокого покрытия и меньших углов плетения улучшают производительность.
Угол плетения должен быть между 30-45 степенью, с однослойным покрытием плетения, идеально превышающим 80%. Это обеспечивает потерю энергии с помощью гистерезиса, диэлектрических и сопротивления механизмов, эффективно поглощая электромагнитные волны.
Двойные кабели EthernetПокажите два слоя экранирования. Первый слой - алюминиевая фольга вокругИзвращенные пары, аналогично одноразовым кабелям. Второй слой представляет собой металлическую оплетку, которая еще больше усиливает экранирование и обеспечивает превосходную электромагнитную защиту. С двумя экранирующими слоями эти кабели идеально подходят для высококачественной передачи в средах с сильными помехами, такими как почти высоковольтные линии или аудиооборудование. Они эффективно блокируют как высокие, так и низкочастотные помехи, включая электрические помехи 50 Гц.
Кабели с двумя защищенными зданиями в основном используются в сложных электромагнитных средах, таких какцентры обработки данныхСерверные комнаты и сети промышленного управления, обеспечивая стабильную и надежную передачу данных.







