Die Herstellung Ihres eigenen Ethernet-Kabels ist unkompliziert, wenn Sie die Verkabelungsreihenfolge, die richtigen Werkzeuge und den benötigten Kabelstandard verstanden haben. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 10 Minuten pro Kabel sobald Sie die Materialien bereit haben. Sie quetschen RJ45-Stecker an jedes Ende eines Twisted-Paar-Kabels, indem Sie entweder dem Verkabelungsstandard T568A oder T568B folgen, und überprüfen Sie dann die Verbindung mit einem Kabeltester. Das ist die kurze Antwort. Der Rest dieses Leitfadens geht tiefer auf jeden Schritt, jede Variable und jeden Fehler ein, der vermieden werden sollte.
Ganz gleich, ob Sie ein Heimlabor betreiben, ein Büro verkabeln oder ein beschädigtes Patchkabel austauschen: Durch den Bau Ihres eigenen Ethernet-Kabels haben Sie die genaue Kontrolle über die Länge, die Möglichkeit, hochwertigere Materialien auszuwählen und ein echtes Verständnis dafür, was sich im Kabel befindet, dem Sie Ihr Netzwerk anvertrauen.
Was sich eigentlich in einem Ethernet-Kabel befindet
Bevor Sie etwas quetschen, ist es hilfreich zu wissen, womit Sie arbeiten. Ein Standard-Ethernet-Kabel enthält vier verdrillte Kupferdrahtpaare – insgesamt acht Leiter . Die Verdrehung ist beabsichtigt. Jedes Paar ist mit einer etwas anderen Rate verdrillt, um elektromagnetische Störungen (EMI) von benachbarten Paaren auszulöschen, eine Eigenschaft, die als Übersprechunterdrückung bezeichnet wird.
Der Außenmantel des Kabels – der Teil, den Sie sehen und handhaben – besteht normalerweise aus PVC oder einer raucharmen, halogenfreien (LSZH) Verbindung. Diese Jacke wird in durchgehenden Längen hergestellt Draht- und Kabelextruder , eine Maschine, die das Isoliermaterial schmilzt und es um die Kupferleiter herumdrückt, während diese durch eine Matrize laufen. Die Gleichmäßigkeit und Dicke dieses extrudierten Mantels wirken sich direkt auf die Flexibilität des Kabels, seine Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen und seine Fähigkeit aus, Brandschutzklassen wie CM, CMR oder CMP zu erfüllen.
Im Inneren des Mantels ist jeder einzelne Leiter außerdem mit einer dünnen Schicht farbiger Kunststoffisolierung überzogen – wiederum aufgetragen von einem Draht- und Kabelextruder während der Herstellung. Dank dieser Farbcodierung können Sie die Verdrahtungspläne von T568A und T568B genau befolgen, wenn Sie das Kabel von Hand anschließen.
Ethernet-Kabelkategorien und ihre Spezifikationen
| Kategorie | Maximale Geschwindigkeit | Maximale Bandbreite | Maximale Segmentlänge | Allgemeiner Gebrauch |
|---|---|---|---|---|
| Cat5e | 1 Gbit/s | 100 MHz | 100 m | Heimnetzwerke, einfaches Büro |
| Cat6 | 10 Gbit/s (bis zu 55 m) | 250 MHz | 100 m | Moderne Büros, Datenschränke |
| Cat6A | 10 Gbit/s | 500 MHz | 100 m | Unternehmensbereitstellungen mit hoher Dichte |
| Cat7 | 10 Gbit/s | 600 MHz | 100 m | Rechenzentren, abgeschirmte Läufe |
| Cat8 | 25–40 Gbit/s | 2000 MHz | 30 m | Switch-to-Server, kurze Rechenzentrumslaufzeiten |
Für die meisten DIY-Ethernet-Kabelprojekte: Cat6 ist der praktische Sweet Spot . Es ist weit verbreitet, unterstützt Gigabit-Geschwindigkeiten über volle 100-Meter-Strecken, unterstützt 10 Gbit/s über kürzere Entfernungen und kostet nur unwesentlich mehr als Cat5e. Cat6A ist eine Überlegung wert, wenn Sie eine dauerhafte Wandinstallation durchführen und zukunftssicher mit 10 Gbit/s über die gesamten 100 Meter sein möchten.
Werkzeuge und Materialien, die Sie benötigen, bevor Sie beginnen
Die meisten ausgefallenen Ethernet-Kabel beginnen mit dem Sparen an Werkzeugen. Ein schlechter Crimp ist für das Auge unsichtbar, beeinträchtigt jedoch die Signalintegrität. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um die Arbeit richtig zu erledigen:
Wesentliche Werkzeuge
- Crimpwerkzeug — Das ist das wichtigste Werkzeug. Eine hochwertige Ratschen-Crimpzange (z. B. von Platinum Tools oder Klein Tools) übt gleichzeitig einen gleichmäßigen und gleichmäßigen Druck auf alle acht Stifte aus. Billige Crimpzangen ohne Ratsche sind die häufigste Ursache für unterbrochene Verbindungen.
- Kabelabisolierer — Ein spezieller Kabelabisolierer ritzt den Außenmantel ein, ohne die Leiterisolierung im Inneren einzukerben. Im Neintfall können Sie ein Universalmesser verwenden, aber eine eingekerbte Innenisolierung führt zu Kurzschlüssen und einer Signalverschlechterung.
- Bündig geschnittene Drahtschere oder Schere — Zum Kürzen der Leiter auf eine gleichmäßige Länge vor dem Einstecken in den RJ45-Stecker.
- Kabeltester — Nicht verhandelbar, wenn Sie mehr als ein Kabel herstellen. Ein einfacher Durchgangsprüfer kostet weniger als 20 US-Dollar und bestätigt, dass alle acht Pins an beiden Enden korrekt angeschlossen sind.
- Lineal oder Maßband — Um die Kabellänge genau zu messen und zu überprüfen, dass Sie an jedem Ende nicht mehr als die empfohlene Länge des Leiters aufgedreht haben.
Materialien
- Ethernet-Kabel-Massenspule – Kaufen Sie je nach Projektumfang fußweise oder in 250-Fuß-, 500-Fuß- oder 1.000-Fuß-Spulen. Der Kabelmantel, hergestellt über a Kabelextruder Während der Herstellung sollte das Gerät mit seiner Kategorieeinstufung, dem Leiterquerschnitt (normalerweise 23 AWG für Cat6) und allen anwendbaren Sicherheitsvorschriften (CMR für Steigleitung, CMP für Plenumräume) gekennzeichnet werden.
- RJ45-Anschlüsse — Kaufen Sie Steckverbinder, die zu Ihrer Kabelkategorie passen. Cat6-Kabel mit ihren Leitern mit größerem Durchmesser und internem Spline erfordern Cat6-Stecker mit einem breiteren Leiterkanal. Die Verwendung von Cat5e-Steckern an Cat6-Kabeln führt zu einer schlechten Passform und einem fehlgeschlagenen Crimp.
- Zugentlastungsmanschetten (optional) — Diese Kunststoffhülsen werden vor dem Crimpen über das Kabel geschoben und rasten über den RJ45-Stecker ein, um die Verbindung vor wiederholtem Biegen zu schützen.
- Kabeletiketten oder Markierung — Beschriften Sie beide Enden jedes Kabels, das Sie herstellen. Dies erspart später stundenlange Fehlerbehebung.
Grundlegendes zu den Verkabelungsstandards T568A und T568B
Hier sind die Leute verwirrt, also lasst uns das direkt klären. Es gibt zwei anerkannte Verkabelungsstandards für Ethernet-Kabel: T568A und T568B , definiert durch den TIA/EIA-568-Standard. Sie unterscheiden sich lediglich in der Anordnung der orangen und grünen Paare (Pins 1, 2, 3 und 6). Beide funktionieren gut für Gigabit-Ethernet. Die Auswahl ist nur für die Konsistenz innerhalb einer einzelnen Installation von Bedeutung.
T568B ist der in den USA am häufigsten verwendete Standard , insbesondere in kommerziellen und Unternehmensumgebungen. T568A wird in Regierungsinstallationen bevorzugt (es ist in einigen Netzwerkstandards der US-Bundesregierung spezifiziert) und ist technisch gesehen der von der TIA für Neuinstallationen bevorzugte Standard. In der Praxis funktioniert es, solange Sie an beiden Enden eines Straight-Through-Kabels denselben Standard verwenden.
Pinbelegung T568B (von links nach rechts, Lasche nach unten)
| Pin | Drahtfarbe | Pair | Funktion (Gigabit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Orange/Weiß | 2 | Tx/Rx |
| 2 | Orange | 2 | Tx/Rx− |
| 3 | Grün/Weiß | 3 | Tx/Rx |
| 4 | Blau | 1 | Tx/Rx |
| 5 | Blau/White | 1 | Tx/Rx− |
| 6 | Grün | 3 | Tx/Rx− |
| 7 | Braun/Weiß | 4 | Tx/Rx |
| 8 | Braun | 4 | Tx/Rx− |
Straight-Through- oder Crossover-Kabel
A direktes Kabel verwendet an beiden Enden den gleichen Verkabelungsstandard (T568A oder T568B). Das machen Sie in fast jeder Situation: Anschließen eines Computers an einen Switch, eines Switches an einen Router, einer Wandsteckdose an ein Patchpanel. A Crossover-Kabel verwendet T568A an einem Ende und T568B am anderen Ende und vertauscht die Sende- und Empfangspaare. In der Vergangenheit wurden Crossover-Kabel benötigt, um zwei Computer direkt und ohne Switch zu verbinden. Heutzutage unterstützen praktisch alle modernen Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) und Switches Auto-MDI/MDIX, das den Kabeltyp automatisch erkennt und korrigiert, wodurch Crossover-Kabel größtenteils überflüssig sind. Dennoch verhindert die Kenntnis der Unterscheidung Verwirrung, wenn Sie in einer älteren Installation auf ein altes Crossover-Kabel stoßen.
Schritt-für-Schritt: So stellen Sie ein Ethernet-Kabel her
Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig. Der Unterschied zwischen einem Kabel, das mit Gigabit-Geschwindigkeiten funktioniert, und einem Kabel, das bei 100 Mbit/s ausfällt – oder überhaupt keine Verbindung herstellt – liegt oft in Millimetern freiliegendem Leiter oder im Winkel eines einzelnen Drahts.
Schritt 1: Schneiden Sie das Kabel auf die gewünschte Länge zu
Messen Sie die Distanz, die Sie zurücklegen müssen, und schneiden Sie Ihr Kabel ab. Fügen Sie mindestens 6 bis 12 Zoll zusätzliche Länge hinzu, um die Anschlüsse an jedem Ende zu berücksichtigen und um etwas Spielraum für zukünftige erneute Anschlüsse zu haben, falls ein Stecker jemals ausfällt. Die maximale Länge für ein einzelnes Ethernet-Kabelsegment beträgt 100 Meter (328 Fuß). für Cat5e bis Cat6A. Eine Überschreitung führt zu Signaldämpfung und unzuverlässigen Verbindungen.
Wenn Sie Zugentlastungstüllen verwenden, schieben Sie diese jetzt auf das Kabel – bevor Sie den Stecker anbringen –, da diese nachträglich nicht mehr angebracht werden können.
Schritt 2: Ziehen Sie die Außenjacke ab
Verwenden Sie Ihren Kabelabisolierer, um ungefähr zu ritzen und zu entfernen 1 bis 1,5 Zoll (25 bis 38 mm) des Außenmantels von jedem Ende. Ritzen Sie vorsichtig ein – Sie schneiden PVC- oder LSZH-Mantelmaterial durch, das mit einem Draht- und Kabelextruder in kontrollierter Dicke aufgetragen wurde, und es ist kein großer Druck erforderlich. Es reicht aus, den Abisolierer ein- oder zweimal um das Kabel zu drehen. Ziehen Sie den eingekerbten Mantelabschnitt ab, um die vier verdrillten Paare im Inneren freizulegen.
Überprüfen Sie die Leiter. Wenn die farbige Isolierung eines einzelnen Drahts eingekerbt oder durchtrennt ist, schneiden Sie das Kabel weiter zurück und beginnen Sie diesen Schritt erneut. Ein beschädigter Isolator führt bei der Hochfrequenzsignalisierung des modernen Ethernet zu einem Kurzschluss zwischen benachbarten Leitern.
Einige Cat6-Kabel verfügen über eine kreuzförmige Kunststoffverzahnung (auch Trenner oder X-Füller genannt), die sich über die gesamte Länge des Kabels erstreckt, um die Paare physisch getrennt zu halten und Übersprechen zu reduzieren. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, schneiden Sie es mit einer Bündigschnittschere bündig mit dem Jackenschnitt ab.
Schritt 3: Drehen Sie die Paare auf und ordnen Sie sie an
Lösen Sie vorsichtig jedes der vier Paare und richten Sie die einzelnen Leiter gerade aus. Ordnen Sie sie für T568B von links nach rechts in dieser Reihenfolge an: orange/weiß, orange, grün/weiß, blau, blau/weiß, grün, braun/weiß, braun.
Dies ist der Schritt, der Anfänger am häufigsten stolpert. Nehmen Sie sich hier Zeit. Legen Sie die Drähte flach in Ihre Hand und überprüfen Sie die Reihenfolge zweimal, bevor Sie fortfahren. Ein vertauschter Draht bedeutet, dass das Kabel nicht funktioniert – oder schlimmer noch, es funktioniert zeitweise, was schwieriger zu diagnostizieren ist.
Lösen Sie nicht mehr Leiter als nötig. Der TIA/EIA-568-Standard spezifiziert eine maximale ungedrehte Länge von 13 mm (etwa einen halben Zoll) für Cat6. Übermäßiges Aufdrehen beeinträchtigt die Übersprechleistung des Kabels und kann dazu führen, dass es die Zertifizierungsprüfung nicht besteht, selbst wenn es während der Grundprüfung mit Gigabit-Geschwindigkeit verbunden wird.
Schritt 4: Schneiden Sie die Leiter auf eine gleichmäßige Länge zu
Halten Sie alle acht Leiter flach und gerade in Ihrer Hand und achten Sie dabei auf die richtige Reihenfolge von links nach rechts. Schneiden Sie sie alle mit einer Bündigschnittschere auf die gleiche Länge – ungefähr 12 bis 14 mm (ungefähr ein halber Zoll) dort, wo der Außenmantel endet. Das Ziel ist ein perfekt bündiger, gleichmäßiger Schnitt über alle acht Drähte. Ungleichmäßige Längen führen dazu, dass einige Leiter die Stifte im RJ45-Stecker nicht erreichen, was zu einem offenen Stromkreis an diesen Stiften führt.
Schritt 5: Stecken Sie die Leiter in den RJ45-Stecker
Halten Sie den RJ45-Stecker mit der Lasche nach unten und dem offenen Ende in Ihre Richtung. Schieben Sie die acht Leiter in die acht Kanäle des Steckverbinders und achten Sie dabei auf deren Reihenfolge. Drücken Sie sie fest bis zum Anschlag hinein – Jeder Leiter muss die Vorderwand des Steckverbinders berühren damit die Crimpstifte richtig Kontakt haben.
Schauen Sie sich vor dem Crimpen die Vorderseite des Steckers an (das Ende, an dem sich die Stifte befinden). Sie sollten an jeder Pin-Position eine andere Farbe sehen und die Ummantelung sollte im hinteren Zugentlastungsbereich des Steckers sichtbar sein. Wenn sich die Ummantelung nicht im Stecker befindet, greift die mechanische Zugentlastung nicht richtig ein und das Kabel wird an dieser Verbindungsstelle brüchig.
Verwenden Sie RJ45-Passthrough-Anschlüsse, wenn Sie lernen – sie haben eine Öffnung an der Vorderseite, durch die Sie die Leiter vollständig durchstecken und den Überstand nach dem Crimpen abschneiden können. Sie lassen sich leichter korrekt laden und liefern für Anfänger konsistentere Ergebnisse.
Schritt 6: Crimpen Sie den Stecker
Stecken Sie den geladenen RJ45-Stecker in die passende Matrize Ihres Crimpwerkzeugs. Drücken Sie die Griffe fest und vollständig zusammen. Eine Ratschen-Crimpzange klickt und löst sich, wenn ausreichend Druck ausgeübt wurde. Bei einer Crimpzange ohne Ratsche müssen Sie den Druck nach Gefühl beurteilen – drücken Sie so fest, dass alle acht Stifte vollständig in die Leiterisolierung eingedrungen sind und die Zugentlastungslasche vollständig auf den Kabelmantel gedrückt ist.
Wenn Sie einen Durchgangsstecker verwendet haben, schneiden Sie den überschüssigen Leiter, der vorne herausragt, mit Ihrer bündig geschnittenen Schere ab. Die beschnittene Fläche sollte bündig mit der Vorderseite des Steckers abschließen.
Wiederholen Sie alle Schritte für das andere Ende des Kabels. Verwenden Sie bei einem geraden Kabel an beiden Enden denselben Verkabelungsstandard (T568B oder T568A).
Schritt 7: Testen Sie das Kabel
Stecken Sie beide Enden Ihres fertigen Kabels in einen Kabeltester. Der Tester sendet nacheinander ein Signal durch jeden der acht Pins und bestätigt, dass jeder Pin an einem Ende mit dem entsprechenden Pin am anderen Ende verbunden ist und dass keine Pins miteinander kurzgeschlossen sind. Ein bestandenes Ergebnis bei einem einfachen Durchgangsprüfer bedeutet:
- Alle acht Leiter sind korrekt angeschlossen (keine Unterbrechungen)
- Es werden keine Leiter gekreuzt oder vertauscht
- Es sind keine Leiter untereinander kurzgeschlossen
Ein einfacher Durchgangsprüfer überprüft keine Leistungsmerkmale wie Dämpfung, Rückflussdämpfung oder Nahnebensprechen (NEXT). Bei kritischen Infrastrukturinstallationen führt ein professioneller Kabelzertifizierer (z. B. von Fluke Networks) vollständige TIA-568-Zertifizierungstests durch. Diese Geräte kosten mehrere tausend Dollar und werden in der Regel von professionellen Netzwerkinstallateuren gemietet oder besitzen sie.
Wie sich die Kabelherstellung auf die von Ihnen gekauften und verwendeten Kabel auswirkt
Wenn Sie eine Spule Cat6- oder Cat6A-Kabel kaufen, hängt die Qualität dieses Kabels weitgehend davon ab, wie es hergestellt wurde – insbesondere von der Präzision und dem Zustand des Kabels Draht- und Kabelextruder dient zum Anbringen der Isolierung an den Leitern und die Ausrüstung zur Steuerung der Verdrillung jedes Paares.
Bei einem Draht- und Kabelextruder wird eine thermoplastische Isoliermasse (PVC, Polyethylen oder LSZH-Material) geschmolzen und durch eine Kreuzkopfdüse um einen sich bewegenden Leiter herum gedrückt. Der Extruder kontrolliert die Dicke und Konzentrizität der Isolationsschicht mit sehr engen Toleranzen. Bei Ethernet-Kabelleitern wirkt sich die Isolationsdicke direkt auf die Dielektrizitätskonstante des Kabels aus, die die Signalausbreitungsgeschwindigkeit und -impedanz bestimmt. Cat6-Kabel müssen eine charakteristische Impedanz von 100 Ohm ±15 % aufweisen. über den gesamten Frequenzbereich – eine Spezifikation, die vollständig von der konsistenten Isolationsgeometrie des Kabelextruders abhängt.
Aus diesem Grund gibt es einen bedeutenden Unterschied zwischen Premium-Markenkabeln und billigen No-Name-Kabeln, die von unverifizierten Lieferanten gekauft werden. Kabel, die auf schlecht gewarteten Extrudern oder mit geringer Präzision hergestellt werden, können eine inkonsistente Isolationsdicke, außermittige Leiter (schlechte Konzentrizität) oder eine variable Wandstärke des Mantels aufweisen – all dies kann dazu führen, dass ein Kabel die Leistungsstandards nicht erfüllt, selbst wenn es einen grundlegenden Durchgangstest besteht. Ein Kabel, das bei 100 Mbit/s funktionsfähig zu sein scheint, kann aufgrund dieser Herstellungsinkonsistenzen möglicherweise nicht zuverlässig 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s aushalten.
Darüber hinaus ersetzen einige preisgünstige Kabelhersteller Massivkupfer durch kupferkaschierte Aluminiumleiter (CCA). CCA hat ca. 60 % der Leitfähigkeit von reinem Kupfer , höherer Widerstand und deutlich schlechtere Leistung bei Power over Ethernet (PoE)-Anwendungen, bei denen das Kabel sowohl Daten als auch Strom übertragen muss. Stellen Sie immer sicher, dass das Kabel, das Sie kaufen, mit „BC“ (blankes Kupfer) und nicht mit „CCA“ gekennzeichnet ist, wenn es auf Leistung und PoE-Kompatibilität ankommt.
Massivkern- oder Litzenleiterkabel: Was ist zu verwenden?
Ethernet-Kabel sind in zwei Leiterkonstruktionen erhältlich: massiv und mehrdrähtig. Diese Unterscheidung ist wichtiger, als den meisten Menschen bewusst ist.
Massives Leiterkabel
Jeder der acht Leiter ist typischerweise ein einzelner Kupferdraht 23 AWG für Cat6 . Massivleiterkabel sind für dauerhafte Installationen konzipiert: Sie verlaufen durch Wände, Decken, Leitungen und zwischen Patchfeldern und Keystone-Buchsen. Es verfügt über eine überlegene elektrische Leistung bei hohen Frequenzen (geringere Dämpfung, bessere Übersprecheigenschaften), ist jedoch steifer und anfälliger für Leiterermüdung, wenn es wiederholt gebogen wird. Massivleiterkabel sollten nicht in Anwendungen verwendet werden, bei denen das Kabel regelmäßig bewegt, aufgerollt oder an den Anschlüssen gebogen wird.
Verseiltes Leiterkabel
Jeder Leiter besteht aus mehreren gebündelten dünnen Kupferlitzen, typischerweise 7 Litzen pro Leiter. Litzenkabel sind weicher, flexibler und überstehen wiederholtes Biegen, ohne zu brechen – was sie zur richtigen Wahl für Patchkabel macht: das kurze Kabel zwischen einer Wandsteckdose und einem Computer oder zwischen einem Patchpanel-Port und einem Switch-Port. Verseilte Kabel haben einen etwas höheren Widerstand pro Längeneinheit als massive Kabel, aber bei Patchkabellängen (normalerweise unter 5 Metern) ist dieser Unterschied vernachlässigbar.
Für DIY-Ethernetkabel, die als Patchkabel verwendet werden, verwenden Sie Litzenkabel. Für dauerhaft strukturierte Verkabelungen innerhalb von Wänden verwenden Sie Massivleiterkabel.
Geschirmte vs. ungeschirmte Kabel: Wenn es auf die Abschirmung ankommt
Die meisten in Privathaushalten und Büros verwendeten Ethernet-Kabel sind UTP – Unshielded Twisted Pair. Allein die Twisted-Pair-Konstruktion sorgt für eine ausreichende Rauschunterdrückung für die meisten Umgebungen. Bei abgeschirmten Kabeln werden eine oder mehrere Schichten metallischer Abschirmung – Folie, Geflecht oder beides – um die Paare oder um das gesamte Kabelbündel herum hinzugefügt.
| Kabeltyp | Abschirmung | Am besten für | Erfordert geerdete Anschlüsse |
|---|---|---|---|
| UTP | Keine | Häuser, Standardbüros | No |
| FTP / F/UTP | Gesamtfolienverpackung | Moderate EMI-Umgebungen | Ja |
| STP / S/UTP | Gesamtgeflecht | Umgebungen mit hoher EMI | Ja |
| SFTP / S/FTP | Folie pro Paar Gesamtgeflecht | Industrie, Rechenzentrum, Cat7/8 | Ja |
Für abgeschirmte Kabel sind abgeschirmte RJ45-Anschlüsse erforderlich, und die Abschirmung muss an einem Ende (normalerweise am Patchpanel oder Schalter) mit einer ordnungsgemäßen Erdung verbunden sein. Eine unsachgemäß geerdete Abschirmung kann tatsächlich Rauschen verursachen, anstatt es zu beseitigen – ein Phänomen, das als Erdschleife bezeichnet wird. Für den Heim- und Standardgebrauch im Büro, Ein UTP-Kabel mit ordnungsgemäßer Installation ist ausreichend für alle modernen Gigabit- und 10-Gigabit-Anwendungen.
Häufige Fehler und wie man sie behebt
Die meisten ausgefallenen DIY-Ethernet-Kabel sind auf eine kleine Anzahl wiederkehrender Fehler zurückzuführen. Wenn Sie sie im Voraus kennen, sparen Sie Zeit und Materialverschwendung.
Drähte außer Betrieb
Der häufigste Fehler. Ein vertauschtes Paar bedeutet, dass der Kabeltester einen „vertauschten“ oder „Split-Pair“-Fehler anzeigt. Ein Split-Pair ist besonders heimtückisch: Das Kabel verbindet sich möglicherweise bei niedrigen Geschwindigkeiten, versagt jedoch unter Last bei Gigabit, weil die Paare nicht richtig aufeinander abgestimmt sind. Überprüfen Sie vor dem Crimpen immer die Reihenfolge der Drähte. Es gibt keine andere Lösung, als den Stecker abzuschneiden und neu zu terminieren.
Leiter erreichen nicht die Vorderseite des Steckverbinders
Wenn die Leiter nicht bis zur Vorderwand des RJ45-Gehäuses reichen, können die Crimpstifte die Isolierung nicht durchdringen und keinen Kontakt mit dem Kupfer herstellen. Das Ergebnis ist ein offener Stromkreis an diesen Pins. Schauen Sie vor dem Crimpen bei gutem Licht durch die Vorderseite des Steckverbinders – Sie sollten jede Leiterfarbe am entsprechenden Pin-Steckplatz erkennen. Wenn nicht, schieben Sie das Kabel erneut hinein und prüfen Sie, ob der Leiter kürzer oder zurückgebogen ist.
Mantel nicht im Stecker
Der Außenmantel muss bis in die Rückseite des RJ45-Steckers reichen, damit die Zugentlastungslasche ihn beim Crimpen erfasst. Wenn Sie zu viel Mantel abgezogen haben, werden die Leiter an den Anschlussstiften befestigt, aber der Mantel schwebt frei, wodurch eine mechanische Schwachstelle entsteht, die versagt, wenn am Kabel gezogen oder gebogen wird. Schneiden Sie das Kabel weiter zurück, abisolieren Sie es erneut, ohne dass die Ummantelung entfernt werden muss, und schließen Sie es erneut an.
Unzureichender Crimpdruck
Ein Crimp, der vollständig aussieht, aber nicht vollständig verpresst wurde, kann zu unterbrochenen Verbindungen führen, die extrem schwer zu diagnostizieren sind – das Kabel besteht in einem Moment einen einfachen Tester und versagt im nächsten Moment unter Netzwerklast. Verwenden Sie eine hochwertige Ratschen-Crimpzange, die eine vollständige Kompression vor dem Lösen gewährleistet. Wenn Sie ein Werkzeug ohne Ratsche verwenden und Zweifel haben, üben Sie einen zweiten kräftigen Druck aus.
Übermäßiges Aufdrehen von Paaren
Das Aufdrehen von mehr als 13 mm Leiter am Anschlusspunkt beeinträchtigt die Übersprechleistung. Dies führt nicht dazu, dass ein Kabel einen Durchgangstest nicht besteht, aber es führt dazu, dass ein Kabel die Leistungszertifizierung der Kategorie 6 nicht besteht. Für den Heimgebrauch mögen die Auswirkungen unsichtbar sein, aber in Patchpanel-Umgebungen mit hoher Dichte oder langen Kabelstrecken kann übermäßiges Aufdrehen den Unterschied zwischen zuverlässigem 1-Gbit/s-Betrieb und häufigen Fehlern ausmachen.
Outdoor- und Spezial-Ethernet-Kabel
Standard-Ethernet-Kabel für den Innenbereich sind nicht für den Einsatz im Freien oder zur direkten Erdverlegung geeignet. Der in Innenkabeln verwendete PVC-Mantel nimmt mit der Zeit Feuchtigkeit auf und zersetzt sich unter UV-Licht. Für Verlegungen im Freien – zum Beispiel zwischen einem Haus und einer freistehenden Garage – benötigen Sie Kabel, die speziell für den Einsatz im Freien ausgelegt sind.
Für den Außenbereich geeignetes Ethernet-Kabel verwendet eine UV-stabilisierte Mantelmischung, normalerweise schwarzes Polyethylen oder eine UV-beständige PVC-Mischung, die über einen Draht- und Kabelextruder aufgetragen wird, der auf Umweltbeständigkeit ausgelegt ist. Einige Außenkabel enthalten außerdem ein wasserblockierendes Gel oder eine wasserabweisende Verbindung um die Paare herum, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kabelkern zu verhindern.
Kabel zur direkten Erdverlegung geht noch einen Schritt weiter: Es ist so konzipiert, dass es ohne Leitungen im Boden vergraben werden kann. Es verfügt typischerweise über einen dickeren Mantel, einen mit Gel gefüllten Kern und manchmal eine zusätzliche Panzerungsschicht (Stahl oder Aluminium) zum Schutz vor mechanischer Beschädigung durch Steine oder Nagetiere. Der Außenmantel eines gepanzerten Kabels wird durch den Kabelextruder in zwei Schichten hergestellt – einer inneren Bettungsschicht über der Bewehrung und einer äußeren Schutzschicht – wodurch es wesentlich langlebiger ist als Standardkabel.
Für Luftinstallationen (Verlegung zwischen Gebäuden über ein zwischen Masten gespanntes Kabel) benötigen Sie selbsttragendes Ethernet-Kabel Dazu gehört ein Tragseil aus Stahl, das in den Mantel integriert oder entlang des Kabels gebündelt ist. Dieser Tragdraht trägt die mechanische Spannung der Spannweite und schützt so die Ethernet-Leiter vor Dehnung.
Wenn Sie Außenkabel oder direkt vergrabene Kabel mit RJ45-Steckern an Übergangspunkten abschließen (z. B. dort, wo das Kabel in ein Gebäude eintritt), verwenden Sie wetterfeste Anschlusskästen oder ordnungsgemäß abgedichtete, mit Gel gefüllte Spleißsätze, um das Eindringen von Feuchtigkeit an den Verbindungspunkten zu verhindern. Die RJ45-Stecker selbst sind nicht wasserdicht und sollten niemals der Witterung ausgesetzt werden.
Überlegungen zu Power over Ethernet bei der Herstellung eigener Kabel
Power over Ethernet (PoE) liefert Gleichstrom über dasselbe Kabel, das Netzwerkdaten überträgt, sodass keine separate Stromversorgung für Geräte wie IP-Kameras, drahtlose Zugangspunkte, VoIP-Telefone und IoT-Sensoren erforderlich ist. Wenn Sie Ethernet-Kabel für PoE herstellen, müssen Sie weitere Faktoren berücksichtigen.
Der IEEE 802.3bt-Standard (PoE) kann bis zu liefern 90 Watt Leistung pro Port über alle vier Paare. Bei diesen Leistungspegeln ist der Leiterwiderstand von entscheidender Bedeutung. Die Verlustleistung im Kabel (I²R-Verluste) führt zu einer Erwärmung des Kabels, und ein Kabel, das sich im Bündel mit anderen Kabeln erwärmt, erwärmt sich noch mehr. Der 802.3bt-Standard enthält Derating-Richtlinien, die angeben, wie nahe an der maximalen Entfernungsbewertung Sie gebündelte PoE-Kabel zuverlässig betreiben können.
Verwenden Sie für PoE-Anwendungen nur massive blanke Kupferleiter. Kupferummantelte Aluminiumleiter werden für PoE ausdrücklich nicht empfohlen, da sie einen höheren Widerstand haben und aufgrund der durch den PoE-Strom verursachten thermischen Wechselwirkungen an den Crimpstellen zum Versagen neigen. Es ist bekannt, dass einige PoE-Injektoren CCA-Kabel im Laufe der Zeit beschädigen oder zerstören.
Für Hochleistungs-PoE-Anwendungen wird Cat6A-Kabel gegenüber Cat6 nicht nur wegen seiner 10-Gbit/s-Leistung bevorzugt, sondern auch, weil seine größeren Leiter (23 AWG, wie Cat6, aber mit besserer Konstruktionskonsistenz) und seine engeren Fertigungstoleranzen – einschließlich einer gleichmäßigeren Isolationsgeometrie vom Kabelextruder während der Produktion – zu einem geringeren und vorhersehbareren Widerstand pro Längeneinheit führen.
Anschluss an Wandsteckdosen und Patchpanels anstelle von RJ45-Steckern
Nicht jedes Ethernet-Kabel benötigt einen RJ45-Crimpstecker. Strukturierte Verkabelungsinstallationen enden in der Regel mit permanenten Kabelläufen zu Keystone-Buchsen, die in Wandplatten montiert sind, oder zu 110-Loch-Patchpanel-Anschlüssen. Bei beiden Anschlussarten wird anstelle einer Crimpzange ein Auflegewerkzeug verwendet.
Ein Stanzwerkzeug setzt den Leiter ein und schneidet ihn in einer einzigen Bewegung in einen geschlitzten Anschluss. Der Schlitz durchschneidet die Leiterisolierung und stellt Kontakt mit dem blanken Kupfer her, ähnlich wie die IDC-Stifte (Insulation Displacement Contact) in einem RJ45-Stecker beim Crimpen funktionieren. Keystone-Buchsen sind mit den Farbcodes T568A und T568B gekennzeichnet, sodass Sie sich einfach an das auf der Buchse selbst aufgedruckte Farbdiagramm halten können.
Verwenden Sie eine 110-Stanzklinge, die für die Kabelkategorie ausgelegt ist, die Sie abschließen möchten. Abgenutzte Klingen oder Klingen vom falschen Typ können zu mangelhaften Anschlüssen führen, die zwar die Durchgangsprüfung bestehen, aber die Leistungszertifizierung nicht bestehen. Hochwertige Cat6A-Keystone-Buchsen verwenden ein Scharnier- oder werkzeugloses Design, das die Paarverdrillung so nah wie möglich am Anschlusspunkt aufrechterhält und so die Übersprechleistung erhält, für die die Konstruktion des Kabels – sorgfältig kontrolliert während des Draht- und Kabelextruderprozesses im Werk – entwickelt wurde.
E-mail: info@gem-cablesolution.com
Address: Nr. 8 Yuefeng Road, High-Tech-Zone, Dongtai, Jiangsu, China | No.109 Qilin East Rd, Daning, Humen, Dongguan, Guangdong, China.
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