8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Кабель канал под розетки и выключатели


Кабельные короба для розеток | Кабель-канал для монтажа розеток 45х45

Заглушка 110х50мм черная для кабель-канала DKC In-liner Front
Артикул: 01005A
Заглушка торцевая черная ДКС 110х50
110,77 р.
DKC
Светильник светодиодный подвесной PHB SMD 50w 6500K IP54 (+ рефлектор 2850720) Jazzway
Артикул: 2850683
Светильник светодиодный для высоких пролетов PHB SMD JazzWay для промышленного освещения, холодный дневной свет, цвет корпуса металл
5 973,525 047,19 р.
JazzWay
Кабель-канал Legrand DLP 105x50 с крышкой 65мм (кабельный короб)
Артикул: 010429
Кабель-канал с крышкой 65 мм Legrand DLP размером 105x50 мм.
1 310,48 р.
Legrand
Хиты продаж Акция
Кабель-канал Legrand DLP (66)
 
    Кабель-канал Ecoplast INSTA (24)
     
      Кабельные каналы DKC In-liner Classic (17)
       
        Кабельные каналы DKC In-liner Front (46)
         
          Алюминиевые кабельные каналы DKC In-liner Aero (40)
           
            Алюминиевые кабель-каналы Simon Connect K45 Супермакс (42)
             
              Кабель-канал Schneider Electric Ultra (23)
               
                Кабель-канал Legrand Metra (40)
                 
                  Кабель-канал Ecoplast ARC-LAN (23)
                   
                    Аксессуары для кабель-канала DKC In-liner Classic (132)
                     
                      Кабельные каналы DKC In-liner Front плинтусного типа (22)
                       
                        Кабель-канал IEK Праймер (41)
                         
                          Алюминиевые кабель-каналы Simon Connect K45 Кабломакс (22)
                           

                            Популярные Кабельные короба для розеток в данном разделе

                            Страницы:

                            Сортировать по:

                            • умолчанию
                            • цене
                            • по наличию
                            Артикул: 76004

                            Короб с крышкой 100x40 Экопласт INSTA (Крышка80мм) [уп. 32м]

                            Кабель канал с крышкой 100х40 INSTA Ecoplast
                            Ecoplast (Экопласт)
                            Артикул: ETK10150E

                            Кабель-канал 101x50мм с крышкой 75мм SE Ultra (кабельный короб)

                            Пластиковый кабельный короб 101*50 мм белого цвета с крышкой 75 мм, Шнайдер Электрик серия Ультра.
                            Schneider Electric (Шнайдер Электрик)
                            Артикул: 07200

                            Кабель-канал плинтусного типа 70х22 мм, трехсекционный, с крышкой, DKC In-liner Front (кабельный короб)

                            Трехсекционный кабель-канал плинтусного типа с крышкой DKC с размерами 70х22 мм.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: CKK40-080-040-1-K01

                            Кабель-канал 80х40 "ПРАЙМЕР" парапетный с крышкой 60 мм IEK (кабельный короб)

                            Парапетный кабель-канал 80x40 IEK
                            IEK (ИЭК)
                            Артикул: 09599

                            Кабель-канал алюминиевый 90х50 мм (с 1 крышкой), цвет серый металлик, DKC In-liner Aero (кабельный короб)

                            Алюминиевый кабель-канал с размерами 90х50 мм и одной крышкой DKC цвета серый металлик.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 76002

                            Короб с крышкой 100x55 Экопласт INSTA (Крышка80мм) [уп. 24м]

                            Кабель канал с крышкой 100х55 INSTA Ecoplast
                            Ecoplast (Экопласт)
                            Артикул: 576002

                            Кабель-канал с крышкой 100х55 Экопласт ARC-LAN (кабельный короб)

                            Короб с крышкой 100x55 ARC-LAN Ecoplast
                            Ecoplast (Экопласт)
                            Артикул: 638081

                            Кабель-канал 100x50мм Legrand METRA (кабельный короб)

                            Кабель-канал с 1 отсеком 100х50мм Legrand Metra
                            Legrand (Легран)
                            Артикул: 00323A

                            Короб с крышкой чёрный DKC TA-EN 25x30 с плоской основой DKC In-liner

                            Черный короб TA-EN с плоской основой размером 25х30 мм DKC с отгибающейся крышкой.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: ETK100060E

                            Заглушка для кабель-канала 101Х50 SE Ultra

                            Глухая торцевая крышка белого цвета для кабельных каналов 101*50 мм, Шнайдер Электрик серия Ультра.
                            Schneider Electric (Шнайдер Электрик)
                            Артикул: TK11071-8

                            Алюминиевый кабель-канал 70х50мм Супермакс Simon Connect K45 одна секция (кабельный короб)

                            Односекционный алюминиевый кабельный канал, 70*50 м, Симон Супермакс.
                            Simon (Симон)
                            Артикул: CKK40-100-060-1-K01

                            Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный с крышкой 75 мм IEK (кабельный короб)

                            Парапетный кабель-канал 100x60 IEK
                            IEK (ИЭК)
                            Артикул: 010429

                            Кабель-канал Legrand DLP 105x50 с крышкой 65мм (кабельный короб)

                            Кабель-канал с крышкой 65 мм Legrand DLP размером 105x50 мм.
                            Legrand (Легран)
                            Артикул: 573909

                            Суппорт PMA-45/2 для розетки 45х45 на 2 модуля Экопласт ARC-LAN

                            Суппорт РМ45 на 1 пост в кабель-каналы с крышкой 60 мм и колонны электроустановочных изделий стандарта 45х45мм ARC-LAN Ecoplast
                            Ecoplast (Экопласт)
                            Артикул: 01050A

                            Кабель-канал 110х50мм черный DKC In-liner Front с фронтальной крышкой (кабельный короб)

                            Кабель-канал ДКС черный 110х50мм с крышкой
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 07205

                            Заглушка 70х22 мм DKC In-liner Front

                            Заглушка для кабель-каналов DKC с размерами 70х22 мм.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 573915

                            Суппорт PMA-45/4 для 2 розеток 45х45 или 4 модуля 22. 5х45 Экопласт ARC-LAN

                            Суппорт РМ45/4 на 2 поста в кабель-каналы с крышкой 60 мм и колонны электроустановочных изделий стандарта 45х45мм ARC-LAN Ecoplast
                            Ecoplast (Экопласт)
                            Артикул: 01781

                            Короб с крышкой TA-GN 80x40 с направляющими для установки разделителей DKC In-liner

                            Короб кабель-канала размером 80х40 мм DKC с отгибающейся крышкой и направляющими для установки разделителей.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 01005A

                            Заглушка 110х50мм черная для кабель-канала DKC In-liner Front

                            Заглушка торцевая черная ДКС 110х50
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 07251

                            Угол внутренний изменяемый (75-115°), 70х22 мм DKC In-liner Front

                            Регулируемый (от 75 до 115 градусов) внутренний угол для кабель-канала DKC с размерами 70х22 мм.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 01786

                            Короб с крышкой TA-GN 100x60 с направляющими для установки разделителей DKC In-liner

                            Короб кабель-канала размером 100х60 мм DKC с отгибающейся крышкой и направляющими для установки разделителей.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 00871

                            Заглушка LAN 80x40 для кабель-канала DKC In-liner

                            Заглушка LAN для закрытия кабель-каналов размерами 80х40 мм DKC белого цвета.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: TKA104307-8

                            Заглушка торцевая Simon для TK11071-8, алюминий

                            Алюминиевая глухая торцевая крышка для кабельканалов Симон Супермакс 70*50 мм, серого цвета.
                            Simon (Симон)
                            Артикул: 00874

                            Заглушка LAN 100x60 для кабель-канала DKC In-liner

                            Заглушка LAN для закрытия кабель-каналов размерами 100х60 мм DKC белого цвета.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: CKK-40D-RU2-K01

                            Рамка и суппорт на 2 модуля для кабель-канала "Праймер" с крышкой 60 и 75 мм IEK

                            Рамка и суппорт на 2 модуля 22,5х45 для кабель-канала IEK
                            IEK (ИЭК)
                            Артикул: 76811

                            Заглушка RF 100х55 Экопласт INSTA

                            Заглушка для кабель-канала 100x55 RF INSTA Ecoplast
                            Ecoplast (Экопласт)
                            Артикул: ISM15403

                            Суппорт с рамкой 4 поста в кабель-канал с крышкой 75мм для W45 SE Ultra (кабельный короб)

                            Каркас с обрамлением на четыре поста для монтажа электроустановочных изделий W45 в крышку шириной 75 мм, Шнайдер Электрик серия Ультра.
                            Schneider Electric (Шнайдер Электрик)
                            Артикул: 638035

                            Заглушка 100x50мм Legrand METRA

                            Торцевая заглушка 100х50мм Legrand Metra
                            Legrand (Легран)
                            Артикул: 638071

                            Суппорт 2 модуля Mosaic для крышки 75мм Legrand METRA

                            Рамка-суппорт на 2 модуля для ЭУИ Mosaic для крышки 75мм Legrand METRA
                            Legrand (Легран)
                            Артикул: F00011B

                            Рамка универсальная на 2 модуля, цвет чёрный, DKC In-liner Front/Aero

                            Универсальния черная рамка на два модуля.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 010696

                            Накладка на стык профиля Legrand DLP для 105х50

                            Накладка на стык профиля кабель-канала размером 50х105 мм Legrand DLP.
                            Legrand (Легран)
                            Артикул: F00015B

                            Рамка универсальная на 6 модулей, цвет чёрный, DKC In-liner Front/Aero

                            Универсальния черная рамка на шесть модулей.
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 010700

                            Заглушка Legrand DLP для 105x50

                            Заглушка для кабель-канала размером 105х50 мм Legrand DLP.
                            Legrand (Легран)
                            Артикул: F00011

                            Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый, для кабель-канала DKC In-liner Front/Aero

                            Рамка на 2 модуля серии Brava
                            DKC (ДКС)
                            Артикул: 01740

                            Угол плоский NPAN 80x40 для кабель-канала DKC In-liner

                            Плоский угол NPAN для кабель-каналов с размерами 80x40 мм DKC белого цвета.
                            DKC (ДКС)

                            Страницы:

                            Сортировать по:

                            • умолчанию
                            • цене
                            • по наличию

                            Кабельные каналы для установки розеток стандарта 45х45

                            Устройство проводниковой разводки с размещением в кабель-каналы становится все более популярным в последнее время. Основная причина такого предпочтения кроется в быстром проведении необходимых электромонтажных работ, с наименьшим уроном для поверхностей стен и потолка. Для офисных помещений и других общественных и коммерческих учреждений преимущества кабельной закладки такого формата заключаются в мобильности энергетических и информационных постов. Их легко перемещать и дополнять, в зависимости от изменяющейся плотности единиц потребления.

                            Наибольшим спросом у заказчиков пользуются кабельные каналы, адаптированные к размещению электрических механизмов непосредственно в объем профиля. Такая позиция позволяет выстраивать линейные модульные блоки любого наполнения. При этом, не требуется дополнительной монтажной площади. Сделать кабельное оборудование наиболее компактным, позволяют распределительные механизмы (розетки), выполненные в соответствии с «французским» стандартом (45х45мм).

                            Еще одна положительная сторона кабель-каналов под механизмы розеток состоит в любых наиболее удобных формах размещения. Большое количество переходных и стыковочных элементов допускают самую сложную маршрутизацию проводниковых линий. Распределительные механизмы силовых розеток и информационных разъемов могут, на усмотрение пользователя, оформляться в вертикальный или горизонтальный блок.

                            Простота и удобство инсталляции определяется отсутствием необходимости использовании дополнительного винтового крепежа. В комплект одной установочной позиции входят: механизм; суппорт; рамка. Суппорт придает жесткость профильной конструкции на месте установки розетки, рамка завершает экстерьер, перекрывая срез крышки на кабель-канале.

                            Устройство перегородок на профильном основании предназначено для разделения силового и информационного проводникового наполнения, что позволяет сохранить свой температурный режим каждому кабельному пучку и максимально проясняет ситуацию монтажных соединений.

                            В нашем магазине shop220.ru вы найдете обширный ассортимент профильного кабельного оборудования, от известных российских и зарубежных брендов. Оборудование предлагается в любой комплектации. Вы можете отдельно заказать направляющий профиль и крышки к нему, за вычетом размера блочных линеек. В каталогах магазина, вы найдете полный набор переходных, ответвляющих устройств и конечных заглушек.

                            Вся продукция гарантировано поставляется от компании производителя и имеет соответствующую документацию.

                            Производители электрооборудования

                            Нажмите на логотип производителя чтобы посмотреть все его товары в этом разделе.

                            Внимание!
                            Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
                            Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
                            определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
                            Указанные цены действуют только при оформлении требуемой продукции через форму заказа сайта shop220.ru (корзину).

                            Также в разделе «Электрооборудование для офисов (кабель-каналы, люки, колонны, розетки)»:Лючки в пол для розеток 45х45 »
                            Колонны и мини-колонны под розетки 45х45 »
                            Напольные кабель-каналы и башенки »
                            Розеточные блоки выдвижные, настольные, в столешницу »
                            Розеточные блоки для монтажа в стену/на стену »

                            карта сайта  |  Мобильная версия
                            © ООО "Шоп220", 2007-2022
                                Политика конфиденциальности

                            Юридическая информация

                            Webis Group

                            Кабель-канал с розетками - виды и монтаж

                            Сейчас качеству ремонта уделяется большое значение, поэтому все торчащие провода, кабели, грубо выполненные детали предпочитают скрывать.

                            В офисах, домах, квартирах, на промышленных предприятиях для эстетичности, удобства монтируют кабель-канал для розеток, выключателей. В него помещают мешающий кабель, а проходить такое приспособление может по стене, полу.

                            Содержание

                            • Типы и виды укладки кабель-канала
                              • Специальные формы кабель-каналов
                            • Монтирование кабель-канала с розеткой
                              • Порядок монтажа
                            • Напольные кабель-каналы

                            Типы и виды укладки кабель-канала

                            Внешне кабель-канал представляет собой пластиковый, алюминиевый короб, внутрь которого закладываются провода. Проводка в устройстве покрывается декоративной крышкой, которую можно подобрать индивидуально.

                            Существуют некоторые разновидности кабель-каналов:

                            1. Напольные. При использовании можно спрятать всю проводку, расположенную внизу. Шнуры техники, электроники можно удачно скрыть. Особенно часто монтируются, если пользователь располагается на удалении от розетки.
                            2. Для плинтуса. Плинтусные изделия недорогие, наиболее востребованы, их применяют повсеместно. По ним можно протащить провода от розетки в любую точку комнаты.
                            3. Для потолка. Используются в квартирах нечасто, преимущественно применяются в крупных производственных помещениях.

                            Специальные формы кабель-каналов

                            Под специальными формами понимают такие кабель-каналы, которые дают дополнительную безопасность для розеток, проводов, кабелей в помещении. Предназначаются для офисов, квартир, специальных производств.

                            В продаже есть изделия из алюминиевого профиля с поликарбонатной съемной поверхностью, которые предназначены для светодиодной ленты. Через такое приспособление свет будет легко проникать наружу, подсвечивать границы двери или другого изделия, при этом детали надежно защищены коробом.

                            В описанном варианте применения кабель-канала последний будет служить своеобразным радиатором. Мощность светодиодной ленты низкая, размеры ее отдельных элементов малые. За счет применения кабель-канала свет будет рассеиваться с нужной интенсивностью.

                            Существуют ситуации, когда проводке, кабелям требуется более надежная защита, например, во влажных помещениях. Иногда некоторые пучки проводов приходится перемещать в процессе эксплуатации, поэтому следует покупать особый гибкий кабель-канал. Основа его плотная, зато создана из отдельных секций и может легко транспортироваться без риска разрыва кабелей.

                            Монтирование кабель-канала с розеткой

                            Кабель-канал для установки розеток делает более удобной систему прокладывания проводов и присоединения электророзеток. Безопасность таких устройств будет обеспечена в достаточной степени, ведь все детали схемы выполнены из специального поливинилхлорида.

                            Особенно удачным будет приобретение каналов, если нет возможности проштробить нужного размера ниши в стене. Такое случается при особой конструкции стен или при уже готовом ремонте в доме. Кабель-каналы позволят спрятать всю проводку, главное — выбрать их в тон основному помещению. Чаще всего пользователи предпочитают изделия белого цвета или под дерево.

                            Настенное устройство состоит из следующих элементов:

                            • планки, несущей основной функционал;
                            • крышки, выполняющей защитную и декоративную функцию.

                            Для монтажа розеток в кабель-канал будут нужны саморезы, иногда достаточно клея или специальных клипсов. При необходимости придется докупить угловые детали-стыки, переходники, тройники.

                            Порядок монтажа

                            Инструкция по применению устройства и его установке следующая:

                            1. Обесточить проводку. Для этого в щитке на площадке или в доме следует перевести переключатели (автоматы) в положение «Выкл». Если нет уверенности в принадлежности автомата, стоит проверить напряжение в сети после отключения индикаторной отверткой либо выключить все автоматы.
                            2. Зафиксировать розетку в рамке. Основную (рабочую) часть розетки нужно защелкнуть в рамке с обратной стороны.
                            3. Вывести провод в кабель-канал. Важно расположить его так, чтобы провод не гнулся, исключить заломы.
                            4. Освободить кончики проводов от изоляции на 1 см, сам кабель разъединить на «волокна» примерно на 3 см.
                            1. Установка розетки в кабель-канал начинается с крепления рамки. После этого действия крышка канала должна быть частично заведена под рамку. Здесь могут возникнуть проблемы: рамка всегда цельная, без отверстий для кабель-канала. Это нужно для эффективного размещения блока розеток без зазоров. С внешней стороны рамки есть 2 заглушки, их надо удалить для решения вопроса.
                            2. Подключить провода. Сделать это надо в соответствии со схемой — фаза, ноль, заземление. Вначале подключают провод «земля» — зелено-желтого цвета, а затем в произвольном порядке фазу и ноль.
                            3. Зафиксировать розетку. Для этого просто надо надеть рамку на кабель-канал, и фиксаторы попадут в нужные пазы.
                            4. Установить крышку короба, чтобы она частично зашла под рамку. Можно включать электроэнергию.

                            Таким же образом можно подключать устройства любого вида, размера — выключатели, интернет-розетки и т. д.

                            Напольные кабель-каналы

                            Самый простой способ монтирования проводки в квартире — применять особый плинтус, который выполняет роль защитного короба. Внутри него проходит ниша с каналом, куда легко укладываются провода. Плинтус крепится к полу и стене саморезами. Сверху закрывается крышками, которые защелкиваются в пазах и прилегают очень плотно.

                            Чтобы установить розетку в таком устройстве, надо всего лишь вырезать в пластике небольшое отверстие. Туда будут подключаться контакты, а розетка закроется откидной крышкой. Риск повреждения проводки в такой системе минимален, ведь прочность пластикового изделия очень высока.

                            Аналогичным образом работают потолочные кабель-каналы. С их применением стало возможно уменьшать толщину стен и быстро перенастраивать электрические линии внутри дома, что очень удобно.

                            Понимание Ethernet-проводки — практическое создание сети .net

                            Ethernet — это семейство спецификаций, которые регулируют несколько различных аспектов: Они охватывают все различные спецификации проводки (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и т. д.). Он описывает, как отправлять биты (1 и 0) по каждому проводу. Он также определяет, как интерпретировать эти биты в осмысленные кадры.

                            Первоначально эта статья предназначалась только для описания основных различий и вариантов использования перекрестных и прямых кабелей. Но в свете нашей миссии мы подумали, что тема проводки Ethernet заслуживает более глубокого изучения.

                            Мы начнем с устранения неоднозначности всей терминологии, которая используется при обсуждении физических кабелей, а затем ответим на пару основных вопросов: зачем нам перекрестные кабели, а не прямые? Что такое витая пара? Как один бит передается по проводу? Наконец, мы подведем итоги, взглянув на стандарт для Gigabit Ethernet.

                            • Терминология
                            • Почему кроссовер?
                            • Автоматический MDI-X
                            • Почему витая пара?
                            • Гигабитный Ethernet

                            Терминология

                            Если вы знакомитесь с миром сетей хотя бы недолго, вы слышали множество терминов, используемых в отношении кабелей. Такие термины, как Ethernet, витая пара, RJ45, экранированный и неэкранированный.

                            Но что означает каждый из этих терминов? Чем они отличаются друг от друга? Используются ли какие-либо из этих терминов неправильно? Откровенно говоря, да, эти термины часто используются неправильно. Давайте взглянем.

                            8P8C

                            Это спецификация, определяющая физический разъем на любом конце кабеля Ethernet. Это то, что регулирует наличие 8 P позиций и 8 C контактов. Он также определяет конструкцию и размеры прозрачной пластиковой заглушки, которой подключается кабель.

                            RJ45

                            R зарегистрированный J стандартный номер ack 45 определяет количество проводов в кабеле, порядок их появления и использование физического разъема 8P8C.

                            В частности, RJ45 определяет два стандарта проводки: T568a и T568b :

                            Обратите внимание, что единственная реальная разница между этими двумя стандартами заключается в цветах пар проводов 2 и пары 3.

                            Часто используется термин RJ44. ссылаться на сам разъем 8P8C, но это неверно. Существует также стандарт RJ61, в котором используется разъем 8P8C, но указывается другой порядок проводов внутри. Существуют также другие спецификации Registered Jack, которые определяют множество других комбинаций проводов и физических разъемов.

                            Витая пара

                            Витая пара — это тип кабеля, в котором используются восемь отдельных жил в жгуте. Восемь отдельных проводов соединены в пары по два, и каждая пара скручена вокруг друг друга. Это создает четыре пары проводов, каждая из которых служит каналом, по которому могут передаваться данные.

                            Спаривание проводов очень важно, и мы рассмотрим, почему позже в этой статье, но вкратце это помогает свести на нет и свести к минимуму эффекты перекрестных помех и электромагнитных помех (ЭМП).

                            Существует два известных типа витой пары: экранированный вариант и вариант неэкранированный :

                            Обратите внимание, что в обоих случаях пары проводов создают четыре отдельных канала или полосы, по которым будут передаваться данные.

                            Неэкранированная витая пара (UTP)

                            Это более распространенный вариант. Дополнительного экранирования от электромагнитных помех нет, но, тем не менее, UTP может надежно передавать сигнал благодаря врожденным особенностям проводки по витой паре. Мы рассмотрим их более подробно позже в этой статье.

                            UTP дешевле, более (физически) отказоустойчива и более гибка. Эти атрибуты обычно делают UTP предпочтительным выбором.

                            Экранированная витая пара (STP)

                            STP имеет дополнительный экран вокруг каждой пары проводов, а затем еще один экран вокруг всех четырех пар. Это помогает локализовать и изолировать электромагнитный шум, возникающий при передаче сигналов по проводу.

                            Тем не менее, если какая-либо часть экрана повреждена или если провода не заземлены с обеих сторон соединения, экран может действовать как антенна и создавать дополнительные электромагнитные помехи от паразитных радиоволн и Wi-Fi. сигналы в эфире.

                            Кроме того, провод STP также должен быть соединен с экранированными разъемами 8P8C, чтобы обеспечить наличие дополнительного экранирования по всему сквозному спектру провода.

                            Как вы понимаете, STP — более дорогой вариант. STP также более хрупок, чем его аналог UTP — экран может порваться, если провод чрезмерно изогнут. В результате он не получил такого широкого распространения, как UTP.

                            STP обычно предназначен для использования в зонах с экстремальными уровнями электромагнитных помех. Например, в проводке, которая должна проходить над генератором или тяжелой техникой или рядом с ними.

                            Ethernet

                            Как было сказано ранее, Ethernet — это семейство спецификаций, которые определяют несколько разных вещей. Одной из таких вещей являются разные спецификации проводки: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и т. д.

                            Ethernet также описывает, как отправлять биты (1 и 0) по каждому проводу, а также как интерпретировать эти биты в осмысленные кадры. Например, Ethernet утверждает, что первые 56 бит каждого кадра должны состоять из чередующихся единиц и нулей (известных как «преамбула»). Следующие 8 бит должны быть «10101011» (известные как разделитель начала кадра). Следующие 48 бит — это MAC-адрес назначения. Следующие 48 бит — MAC-адрес источника; и так далее, пока весь кадр не будет передан.

                            Ниже мы опишем некоторые стандарты проводки, определенные стандартом Ethernet.

                            ### BASE T* Терминология

                            Этот набор терминов относится к тому, как провода используются внутри кабеля. Например, какие из них передают, какие принимают, как они передают сигналы и при каком напряжении?

                            Этот термин состоит из трех частей, поэтому давайте сначала обсудим их по отдельности, прежде чем рассматривать какой-либо конкретный стандарт:

                            100 BASE-T

                            Число в начале просто указывает на скорость провода в M illions of b its p er s second, или чаще упоминается как M ega b p its

                            0 er s второй ( Мбит/с ). Провод со скоростью 100 Мбит/с теоретически может передавать 100 000 000 бит в секунду, что соответствует примерно 12,5 M ega B ytes p er s секунд ( МБ/с ). Обратите внимание на столицу B против нижнего регистра b для обозначения B ytes против b его.

                            Кабель Ethernet, рассчитанный на эту скорость, иногда также называют Fast Ethernet . Это отличается от обычного кабеля Ethernet , рассчитанного на 10 Мбит/с, или Gigabit Ethernet , рассчитанного на 1000 Мбит/с.

                            100 BASE-T

                            Термин base является сокращением для сигнализации диапазона base . Его аналог широкополосная сигнализация . Когда эти термины возникли, разница между ними заключалась в том, что сигнализация в основной полосе частот отправляет цифровые сигналы по среде, тогда как широкополосная связь отправляет аналоговые сигналы по среде.

                            Разница между цифровым сигналом и аналоговым сигналом заключается в количестве возможных интерпретаций каждого сигнала.

                            Аналоговый сигнал теоретически может представлять бесконечное количество значений. Например, определенное напряжение на проводе может представлять собой зеленый пиксель, а другое напряжение может представлять красный пиксель, и так далее, и так далее, пока каждый пиксель изображения не будет передаваться по проводу.

                            Цифровой сигнал может представлять конечное количество значений — обычно только два: 1 или 0. Если бы одно и то же изображение сверху было отправлено по цифровому проводу, был бы передан поток из 1 и 0. Принимающая сторона сможет интерпретировать двоичные значения как ряд чисел, возможно, на основе цветовых кодов RGB, для представления каждого цветного пикселя.

                            Основное отличие состоит в том, что в любой момент времени по аналоговому проводу можно прочитать множество сигналов (и, следовательно, значений). В то время как на цифровом проводе в любой момент времени сигнал может представлять только значение 1 или 0, и ничего больше.

                            Это сделало цифровую передачу более устойчивой к ошибкам, поскольку весь диапазон напряжения провода в любой момент времени делится только на два возможных значения (1 или 0). В то время как аналоговый сигнал более подвержен ошибкам передачи, поскольку любое незначительное искажение полностью изменит то, что интерпретирует другой конец.

                            Например, рассмотрим случай, когда какие-то помехи или ухудшение качества обслуживания привели к тому, что напряжение, полученное по проводу, немного отличалось от первоначально отправленного.

                            В аналоговом мире, поскольку каждое значение напряжения может представлять любой из миллионов цветов для отдельного пикселя (например), изменение полученного напряжения создаст искаженное изображение.

                            Там, где, как и при цифровой передаче, весь возможный диапазон напряжения на проводе делится для передачи только двух значений: 1 или 0, что означает, что потребуется значительно больше помех, чтобы изменить передаваемое напряжение настолько, чтобы превратить 1 в 0, или 0 в 1. Небольшая разница в полученном напряжении, вероятно, все еще будет находиться в диапазоне значений напряжения, которые сообщают то, что было отправлено изначально.

                            Это изображение очень наглядно иллюстрирует эффект. Обратите внимание, что по мере ухудшения качества сигнала цифровая передача все еще может интерпретировать 1 или 0 и, следовательно, по-прежнему отображать изображение без каких-либо видимых искажений. В то время как в аналоговом режиме по мере ухудшения сигнала небольшое ухудшение сигнала приводит к тому, что приемник интерпретирует неправильные цвета для заданных пикселей, вызывая искажение изображения (изображение взято из записи в блоге Antenna Direct в Австралии.

                            100 BASE- Т

                            " - T ”обозначает T витая пара. Это отличается от других стандартов проводки, таких как -2 и -5 , которые указывают на коаксиальную проводку с максимальной дальностью 2 00~ и 5 00 метров или -SR 2 00~ и 5 00 метров. -LR , которые представляют собой S hort R ange и L ong R ange Стандарты оптоволоконной проводки.

                            Определив каждую отдельную часть, мы можем теперь взглянуть на две важные спецификации для Fast Ethernet (мы рассмотрим две спецификации для Gigabit Ethernet позже в этой статье):

                            100BASE-T4

                            100BASE-T4 использует все четыре пары в жгуте (все восемь проводов). Одна пара используется исключительно для передачи сигналов (TX). Одна пара используется исключительно для приема сигналов (RX). Оставшиеся две пары можно использовать либо для RX, либо для TX, и обе стороны провода должны договориться, какая из оставшихся пар для чего используется.

                            T4 — это одна из ранних спецификаций для витой пары, которая не нашла широкого применения в современном мире из-за ненужной сложности конструкции и очень небольшого выигрыша по сравнению с итерацией 100BASE-TX, описанной далее.

                            100BASE-TX

                            100BASE-TX использует только две пары, одна предназначена для TX, а другая — для RX. Две другие пары на проводе не используются. Вы вполне можете построить провод 100BASE-TX, в котором только 4 из 8 проводов находятся в правильных положениях контактов (1, 2, 3, 6), но часто остальные четыре провода все еще включены в основном в качестве заполнителей для оставшихся. контактов, а также для будущей совместимости.

                            100BASE-TX (со всеми восемью проводами) — это широко используемая сегодня спецификация Fast Ethernet. Тем не менее, его часто (лениво) называют просто T. Опять же, T предназначен для обозначения категории вариантов витой пары, а TX — это особый стандарт, который требует использования пар в положениях контактов 1 и 2 и 3 и 6.

                            Смысл определения каждого приведенного выше термина, независимого от других, состоит в том, чтобы дать каждому читателю практическое и техническое понимание того, что означает каждый термин. На практике, несмотря на знание истинного значения терминов, часто гораздо проще просто использовать общепринятый термин, даже если он может быть несколько неправильным — небольшая неточность иногда может спасти от длинного объяснения.

                            Почему перекрестный

                            В Интернете есть много руководств, описывающих , когда необходимо использовать перекрестный провод вместо прямого. Но очень немногие источники действительно объясняют, почему это важно или как именно это работает. В этом разделе мы рассмотрим эти концепции более подробно.

                            Спецификации 100BASE-TX и 10BASE-T требуют, чтобы 8 проводов в кабеле с витой парой были сгруппированы в четыре пары.

                            Из четырех пар фактически будут использоваться только две: пара 2 и пара 3. Каждый отдельный провод в паре является симплексной средой, что означает, что сигнал может когда-либо пересекать любой провод один провод только в направлении один .

                            Для обеспечения полнодуплексной связи некоторые провода постоянно выделяются для связи в одном направлении, а другие провода постоянно выделяются для связи в противоположном направлении.

                            Конфигурация платы сетевого интерфейса (NIC) определяет, какая пара используется для передачи, а какая — для приема.

                            Сетевая карта, которая передает (TX) сигналы по паре 2 (контакты 1 и 2) и принимает (RX) сигналы по паре 3 (контакты 3 и 6), называется интерфейсом, зависящим от среды ( MDI ). В то время как сетевая карта, которая делает обратное (TX на паре 3 и RX на паре 2), называется перекрестным интерфейсом, зависящим от среды ( MDI-X ).

                            ПК к ПК

                            ПК использует сетевую карту MDI, что означает, что ПК всегда передают по паре 2, а получают по паре 3. Но если два ПК, подключенных напрямую друг к другу, пытаются передавать по паре 2, это приведет к конфликту их сигналы. И что еще хуже, ни один ПК ничего не получит по паре 3.

                            В результате пары выводов должны быть перекрещены в проводе, чтобы то, что отправляется с одного ПК по паре 2, поступало на другой ПК по паре 3. , наоборот.

                            Вот упрощенная иллюстрация (цвета ниже не имеют значения, они просто обозначают два разных пути для двух разных направлений связи):

                            Обратите внимание, что оба ПК могут передавать сигналы по выделенному каналу, и из-за пересечения пар в проводе (представленного гигантским X) оба ПК могут получать то, что другой передает по выделенному каналу.

                            Таким образом, для подключения ПК напрямую к другому ПК требуется перекрестный кабель .

                            ПК для переключения на ПК

                            Коммутатор — это устройство, предназначенное для облегчения связи между двумя ПК в одной сети. С этой целью сетевой адаптер коммутатора использует спецификацию MDI-X, что означает, что коммутатор всегда передает по паре 3 и получает по паре 2 (полная противоположность сетевого адаптера MDI на ПК).

                            Это приводит к тому, что коммутатор имеет встроенную функцию кроссовера . Проводу не нужно пересекать пары, потому что об этом позаботится коммутатор:

                            Как видите, ПК, подключенный к коммутатору, может просто использовать прямой кабель и позволить коммутатору разобраться со скрещиванием пар. Сквозной путь остается неизменным: каждое устройство передает через свои порты TX и получает через свои порты RX.

                            ПК для переключения на ПК

                            Ранее мы обсуждали, что для двух ПК, подключенных напрямую друг к другу, требуется перекрестный провод, поскольку они оба используют одни и те же пары проводов для TX и RX. Точно так же два коммутатора, подключенных друг к другу, также используют одинаковые пары проводов для RX и TX.

                            В результате мы должны учесть это, введя еще один кроссовер между коммутаторами:

                            Из приведенной выше диаграммы видно, что коммутатор, подключенный к другому коммутатору, требует перекрестного кабеля .

                            Таким образом сквозной путь остается согласованным. Компьютеры передают и принимают данные по ожидаемым парам проводов. И каждое направление и шаг на пути всегда идет от пары TX к паре RX.

                            Маршрутизаторы и концентраторы

                            А как насчет маршрутизаторов и концентраторов? Какой тип сетевой карты они используют?

                            Оказывается, маршрутизатор, как и ПК, использует спецификацию MDI — TX на паре 2 и RX на паре 3. Таким образом, вы можете заменить любое изображение ПК на любой из иллюстраций выше на маршрутизатор, и может легко определить, какие соединения потребуют прямого кабеля, а какие — перекрестного.

                            Кроме того, порты концентратора используют спецификацию MDI-X — TX на паре 3 и RX на паре 2. Вы можете заменить любое изображение коммутатора выше на концентратор, а также легко определить, какие кабели требуются.

                            Схема подключения кабеля Ethernet

                            Напомним, что в спецификации RJ45 есть два стандарта цветов: T568a и T568b. Стандарт, используемый с обеих сторон витой пары, определяет, является ли кабель прямым или перекрестным.

                            Чтобы сделать прямой кабель, просто закажите провода с обеих сторон кабеля по спецификации one (либо оба T568a, либо оба T568b):

                            Чтобы сделать перекрестный кабель, просто используйте один стандарт на одном стороне, а другой стандарт на противоположной стороне:

                            Обратите внимание, что пара проводов 1 и пара 4 не используются (синий и коричневый провода). Теоретически вы можете вообще не включать провода в кабель, но это затруднит сохранение оставшихся проводов в правильном порядке.

                            Более того, поскольку они не используются, их не нужно пересекать в перекрестном кабеле. Однако спецификация Gigabit требует использования всех 8 проводов, и часто все пары пересекаются для согласованности. Мы обсудим Gigabit Ethernet позже в этой статье.

                            И, наконец, помните, что сигналу все равно, какого цвета провод. Пока правильные контакты соединены друг с другом, связь будет работать. Вы можете использовать все зеленые провода, и пока контакты 1 и 2 подключены к контактам 3 и 6 на другой стороне (и наоборот), у вас будет полностью функционирующий перекрестный провод. Но то, что он работает, не означает, что это хорошая идея — такой кабель будет кошмаром в обслуживании.

                            Таблица для легкого запоминания

                            Мы можем объединить все, что мы узнали выше о перекрестных и прямых проводах, в простую таблицу:

                            Преимущество того, как отображается приведенный выше график, заключается в том, что его очень легко набросать. . Просто нарисуйте L2/L1 слева и справа, а L3+ сверху и снизу и соедините все друг с другом. Линии, которые пересекают друг друга, требуют пересечения по кабелю при подключении устройств, которые работают на этих уровнях модели OSI. Линии, соединяющие прямой друг к другу требуется прямой сквозной кабель.

                            Вкратце:

                            Для устройства L1 или L2 , подключенного к другому устройству L1 или L2 , требуется перекрестный кабель .
                            Для устройства L1 или L2 , подключенного к устройству L3+ , требуется прямой кабель .
                            Устройство L3+ , подключенное к другому устройству L3+ , требует перекрестный кабель .

                            Или еще проще:

                            Как и для устройств , требуется перекрестный кабель .
                            В отличие от устройств требуется прямой кабель .

                            Auto MDI-X

                            Несмотря на простоту понимания, когда использовать прямой кабель, а когда перекрестный кабель (конечно, после того, как это было должным образом объяснено), тот факт, что выбор вообще существует, вызвал всевозможные сомнения. время простоя и головная боль для сетевых инженеров по всей отрасли.

                            В результате была создана функция, позволяющая двум устройствам динамически определять и при необходимости переключать пары проводов TX и RX. Эта функция известна как Automatic MDI-X или Auto MDI-X.

                            Auto MDI-X позволяет использовать прямой кабель для каждого соединения и позволяет двум конечным точкам динамически определять, нужно ли им инвертировать пары TX и RX .

                            Auto MDI-X является дополнительной функцией для реализации 100BASE-T и обязательной функцией для всех устройств Gigabit Ethernet.

                            Как работает Auto MDI-X?

                            Но как работает Auto MDI-X? Как две стороны определяют, какие пары проводов следует использовать для TX, а какие для RX? Какая из двух сторон должна переключать пары TX и RX, если это необходимо? В этом разделе мы рассмотрим внутреннюю работу Auto MDI-X.

                            Помните, что целью перекрестного кабеля является обеспечение соединения контактов TX одной стороны с контактами RX другой стороны. Для успешной связи по кабелю провод TX не может быть подключен к другому проводу TX. По существу, одна сетевая карта должна использовать спецификацию MDI, а противоположная сетевая карта должна использовать спецификацию MDI-X. Вот как Auto MDI-X достигает этого:

                            Обе стороны начинают с генерации случайного числа в диапазоне от 1 до 2047. Если случайное число нечетное, эта сторона настраивает свою сетевую карту на стандарт MDI-X. Если случайное число четное, эта сторона настраивает свою сетевую карту на стандарт MDI. Затем обе стороны начинают отправлять импульсы связи через выбранные ими пары проводов TX.

                            Если обе стороны успешно получают импульсы связи друг друга по своим проводам RX, то обе стороны больше ничего не делают, поскольку они успешно передают по своим парам проводов TX и получают по своим парам проводов RX.

                            Если обе стороны не получают импульсы связи друг друга, значит, они оба выбрали нечетное число или оба выбрали четное число. Следовательно, одна из сторон должна переключить свои пары проводов TX и RX на другую спецификацию (MDI против MDI-X).

                            Но стороны не могут и переключиться на противоположную спецификацию, потому что тогда бы их провода TX и RX все равно не были бы смещены. Вместо этого была разработана система, которая случайным образом переключает пары через случайные промежутки времени, пока они не совпадут правильно.

                            Это случайно сгенерированное ранее число (1-2047) циклически повторяется, чтобы стороны могли выбрать новую спецификацию (MDI или MDI-x). Но это число нельзя просто увеличить на единицу, потому что тогда обе стороны перешли бы от нечетного к четному или от четного к нечетному. Другими словами, если обе стороны изначально выбрали MDI, они затем оба переключатся на MDI-X, что по-прежнему приведет к подключению пары проводов TX к паре проводов TX.

                            Вместо этого это число циклически повторяется через регистр сдвига с линейной обратной связью.

                            Сдвиговый регистр с линейной обратной связью (LFSR) — это алгоритм, который перебирает каждую комбинацию чисел в определенном диапазоне без повторения числа, пока не будет достигнуто каждое число. Числа циклически перебираются в предсказуемом, но случайном порядке (то есть не последовательно, а в постоянном порядке).

                            Например, если две стороны выбрали начальное значение 1000 и 2000, будет ли их следующее число в последовательности LFSR четным или нечетным, будет совершенно случайным. Однако, если обе стороны случайным образом выбрали одно и то же начальное значение, каждый из них будет иметь идентичных последовательностей через LFSR.

                            Этот цикл происходит каждые 62 миллисекунды со случайным отклонением +/- 2 мс. Если одна из сторон переключает свою пару проводов через 60 мс, а другая сторона планировала переключить через 64 ​​мс, будет 4 мс, когда пары TX и RX идеально выровнены, что останавливает дальнейший цикл и завершает процесс AutoMDI-X.

                            Этот процесс продолжается столько раз, сколько необходимо, пока два одноранговых узла не выровняют свои пары проводов TX и RX.

                            Но возникает вопрос: каковы шансы того, что обе пары выберут одно и то же число и одинаковые интервалы каждый раз, когда они циклируют свое число. Мы можем определить это с помощью небольшой математики.

                            Вероятность выбора одного и того же начального значения равна 1 к 2047. Вероятность выбора одного и того же интервала дисперсии составляет 1 к 4. Это означает, что обе стороны дважды переключат свои спецификации MDI/MDI-X в одно и то же время. подряд равен 1 из 8188.

                            Цикл происходит каждые ~62 мс, что означает, что в полной секунде есть 16 возможных интервалов. Вероятность того, что обе стороны будут иметь одинаковое время цикла в течение всей секунды, составляет 1 к 4,29.4 967 296 (4,2 миллиарда). Вероятность того, что это произойдет, если обе стороны начнут с одного и того же случайного числа, составляет 1 к 8 791 798 054 912 (8,7 триллиона). Довольно хорошие шансы, учитывая, что в худшем случае это будет стоить вам всего лишь дополнительной секунды ожидания появления ссылки.

                            Почему витая пара?

                            Часто просто принимается как факт, что в большинстве сетей для физического соединения используется витая пара. Но почему? Что в витой паре сделало ее преобладающим методом прокладки кабелей в компьютерных сетях?

                            Существуют две основные причины, и обе связаны с E lectro m magnetic I помехами ( EMI ): Первая причина заключается в том, что использование пары проводов значительно снижает исходящие электромагнитные помехи. . Вторая причина заключается в том, что скручивание вокруг друг друга значительно снижает входящие или индуцированные электромагнитные помехи.

                            Обе эти характеристики очень желательны, когда провод часто тесно связан с другими проводами на больших расстояниях (например, центры обработки данных или коммутационные шкафы).

                            Уменьшение электромагнитных помех

                            Фактом жизни является то, что любой сигнал или электрический ток, проходящий по проводу, излучает некоторую степень электромагнитных помех, которые могут влиять на соседние провода — также известные как перекрестные помехи. Это излучение электромагнитных помех можно компенсировать дополнительным экранированием, но Александр Грэм Белл разработал хитрый метод, чтобы свести на нет эффекты перекрестных помех.

                            Его стратегия заключалась в том, чтобы использовать два отдельных провода — один из них отправлял исходный сигнал , а другой отправлял точные обратный сигнала. Это приводит к тому, что оба провода излучают электромагнитные помехи, противоположные друг другу, тем самым сводя на нет их эффект.

                            Проще говоря, если один провод передает +10 В электрического напряжения и пропускает +0,01 В электромагнитных помех, то другой провод передает -10 В электрического напряжения и, следовательно, пропускает -0,01 В электромагнитных помех. Их совокупные выбросы компенсируют друг друга.

                            В мире электротехники это называется сбалансированной парой и представлено витой парой с проводами TX+ и TX-.

                            Это позволяет использовать схемы проводки, не требующие значительных инвестиций в экранирование, и является одной из причин широкого использования кабелей с неэкранированной витой парой (UTP) в мире сетей. Однако, пока мы только ответили, почему мы используем пару проводов, далее мы рассмотрим, почему они скручены .

                            Отрицание поглощаемых электромагнитных помех

                            Несмотря на стратегии, подобные описанной выше сбалансированной паре, невозможно избежать всех источников электромагнитных помех (ЭМП). Блуждающие радиочастоты, беспроводной Интернет, Bluetooth, спутники-шпионы и сотовые телефоны — все это способствует возникновению паразитных электромагнитных помех.

                            Но Александр Грэм Белл снова помог нам и разработал гениально простой, но эффективный метод нейтрализации окружающих электромагнитных помех.

                            Основная концепция использует преимущество того, что электромагнитные помехи тем сильнее, чем ближе вы находитесь к источнику. Если два провода по очереди оказываются ближе всего к источнику электромагнитных помех, каждый из них будет поглощать одинаковое количество помех. Взгляните на эту упрощенную диаграмму:

                            Синий провод начинается с +50 В, а зеленый провод начинается с обратного, -50 В. Источником электромагнитных помех является красный кружок, и каждая волна, окружающая источник электромагнитных помех, воздействует на провода все меньше и меньше. Если вы добавите электромагнитные помехи только к каждой серой точке (вверху и внизу каждого витка), оба провода получат помехи +22 В.

                            Несмотря на то, что конечное напряжение, полученное на правой стороне провода, отличается, обратите внимание, что разница в напряжении соответствует по всей витой паре проводов: она всегда отличается на 100 В. ЭМП воздействовали на оба провода одинаково . Вы можете легко рассчитать разницу конечных значений (100 В) и отобразить ее в числовой строке, чтобы определить, что начальные напряжения были +50 В и -50 В:

                            Следует сказать, что числа, используемые выше, были значительно упрощены для того, чтобы передать концепцию. Типичное электромагнитное излучение влияет на сигнализацию только в диапазоне микровольт (мкВ), что составляет 1 000 000 вольта (В). Но концепции по-прежнему остаются верными: поскольку исходный и инверсный сигналы отправляются, чистое исходящее излучение компенсируется, а из-за скручивания оба провода в равной степени подвержены одинаковому количеству помех.

                            Отправка битов

                            Если вы помните, данные передаются по кабелю в цифровом сигнале, то есть в виде потока 1 и 0. Но как именно витая пара используется для передачи фактических данных по проводу? Мы будем использовать некоторое упрощение, чтобы описать основную предпосылку.

                            Отправка сигнала по проводу представляет собой не что иное, как подачу напряжения на провод в течение определенного периода времени. Обе стороны согласуют тактовую частоту, также известную как частота, которая определяет, как долго должен применяться каждый «экземпляр» напряжения. Для целей этого упрощенного примера мы будем называть это позиция . В любой момент времени каждая позиция может означать только 1 или 0, передаваемые по сети.

                            Разные стандарты требуют разных уровней напряжения, и для целей этого упрощенного описания истинное напряжение на самом деле не имеет значения. Но мы продолжим описывать его, используя 100BASE-TX, который предписывает диапазон напряжения от +2,5 В до -2,5 В.

                            Чтобы отправить 1 в данной позиции , передатчик пошлет +2,5 В по проводу TX+. Чтобы отправить 0, передатчик пошлет -2,5 В по проводу TX+.

                            Провод TX- всегда будет выполнять обратное действие: -2,5 В для отправки 1 и +2,5 В для отправки 0.

                            Обратите внимание, что на приведенном выше графике не показана физическая схема провода (то есть это не скручивание пар проводов). Он просто представляет переменные +2,5 и -2,5 вольта, передаваемые по проводам TX+ и TX-. Скрутки в витой паре являются (или должны быть) равномерными по всей длине провода. Как мы указывали ранее, вы можете видеть, что провода всегда посылают точное обратное напряжение друг другу, и все аккуратно и горизонтально симметрично.

                            По проводу вносятся помехи от различных источников электромагнитных помех. Мы применим различное количество шума в каждой позиции нашего битового потока и посмотрим, что получено на другом конце:

                            Обратите внимание, что график уже не такой аккуратный и симметричный. Провода по-прежнему посылают инверсию друг другу, но смещаются на постоянное значение. Наши красивые и аккуратные значения +2,5 В и -2,5 В исчезли.

                            НО, приемник не ищет именно +2,5В или -2,5В. Вместо этого он просто ищет какой провод послал более высокое напряжение . Если провод TX+ посылал напряжение найма, то сигнал для этой позиции должен был быть 1, а если провод TX- посылал более высокое напряжение, то сигнал для этой позиции должен был быть 0.

                            Или, говоря Это просто, на графике выше, если синяя линия находится сверху, переданный бит в этой позиции равен 1. А если оранжевая линия находится сверху, то переданный бит равен 0.

                            Обратите также внимание, что хотя значения были затронуты EMI, они оба были затронуты идентичен – оба подорожали или оба подешевели на одинаковую величину. В любое время на графике приема значения провода TX+ и провода TX- всегда отличаются друг от друга на 5 В, как и на графике отправки. Как мы обсуждали ранее, это связано с физическим скручиванием проводов TX+ и TX-.

                            Таким образом, принимающая сторона может собирать сигнал по одному биту за раз, несмотря на то, что электромагнитные помехи могли повлиять на то, что было отправлено изначально. Как видите, UTP не застрахован от шума, но у него есть функциональность, позволяющая нейтрализовать влияние шума.

                            Gigabit Ethernet

                            Мы подробно обсудили Fast Ethernet (100 Мбит/с). Теперь мы переходим к обсуждению Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с или 1 Гбит/с).

                            Первое существенное отличие заключается в том, что гигабитные стандарты требуют использования всех четырех пар (всех восьми проводов), в отличие от Fast Ethernet, в котором используются только две пары проводов. В результате в Gigabit Ethernet все четыре пары должны быть перекрещены при построении перекрестного кабеля.

                            Если вы помните, стандарт RJ45 предлагает две спецификации проводки: T-568a и T-568b. Ниже приведены изображения, которые показывают, как выглядит каждая из них, когда все четыре пары пересекаются:

                            Тем не менее, Gigabit Ethernet требует Auto MDI-X. В результате вы можете просто везде использовать прямые кабели и позволить сетевым адаптерам определять, нужно ли им имитировать пересечение пар проводов.

                            В стандарте Gigabit Ethernet есть две спецификации проводки:

                            1000BASE-TX

                            Этот стандарт Gigabit Ethernet использует все четыре пары, но выделяет две пары для TX, а две другие пары для RX.

                            Концептуально это более простой процесс, чем 1000BASE-9. 0029 T работает, но, к сожалению, требует модернизации всех кабелей витой пары, которые уже были проложены, с обычной категории 5 или 5e на более дорогую категорию 6. В результате 1000BASE- TX не получил широкого распространения в промышленность.

                            1000BASE-T

                            Это преобладающий стандарт Gigabit Ethernet. Он использует все четыре пары одновременно, в полнодуплексном режиме — каждая из четырех пар может использоваться для как для RX, так и для TX, у те же время. Это делается с помощью процесса, называемого эхоподавлением, и мы рассмотрим его более подробно в следующем разделе.

                            Основным преимуществом этого проводного стандарта является то, что вы можете достичь гигабитной передачи по гораздо более распространенным кабелям категории 5e без необходимости обновлять все ваши кабели витой пары до более дорогой категории 6.

                            1000BASE -T кабель часто неправильно называют 1000BASE -TX . Скорее всего, это связано с тем, что в мире Fast Ethernet преобладал кабель 100BASE -TX . Часто стандарты кабельных систем также иногда объединяют в одну группу 10/100/1000 BASE -TX . В действительности, наиболее популярными спецификациями проводки для каждого класса скорости являются 10 Основание -T , 100 Основание -TX и 1000 база -T 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.

                            Полный дуплекс по одной паре проводов

                            В предыдущем разделе мы узнали, что 1000BASE-T может отправлять и получать сигналы по одной и той же паре проводов одновременно. Как это возможно, мы обсудим в этом разделе. Во-первых, мы начнем с аналогии, чтобы объяснить посылку.

                            Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то по телефону и могли сказать, что вас включили громкую связь, потому что вы могли слышать эхо собственного голоса? Это результат того, что ваш голос воспроизводится на их громкой связи, вибрирует по комнате, в которой они находятся, и подхватывается микрофоном их собственного телефона. Это известно как эхо.

                            Громкоговорители высокого класса могут свести на нет этот эффект, выделяя звуковые волны того, что излучает динамик, из звуковых волн того, что улавливает микрофон — этот процесс известен как Подавление эха .

                            Эхоподавление также является базовой концепцией, которая позволяет проводу Gigabit Ethernet как отправлять, так и получать данные по той же паре проводов в то же время. Основная предпосылка заключается в том, что если вы знаете, что отправили, вы можете извлечь это из того, что получили.

                            Напомним, что посылка сигнала есть не что иное, как подача напряжения на провод. И наоборот, получение сигнала — это не что иное, как считывание напряжения, наблюдаемого на проводе.

                            Если датчик подает напряжение на один провод по следующей схеме:

                             +0,5В , +1В , -2В , -1В 

                            И в то же время тот же самый датчик считывает напряжение и наблюдает следующее шаблон:

                             +1,5 В , 0 В , -2,5 В , +1 В 

                            Отправитель может вычесть первоначально отправленное напряжение из только что полученного напряжения, чтобы определить, какое напряжение должно быть приложено к другому концу:

                             +1 В , -1В , -0. 5В , +2В 

                            Таким образом, один и тот же провод можно использовать для отправки и получения сигналов (данных) в одно и то же время.

                            Опять же, эти значения являются просто примерами для объяснения основной концепции. В действительности уровни напряжения очень разные, а также учитывают индуцированные электромагнитные помехи и электрические эхо-сигналы вдоль самого медного провода. Кроме того, мы показываем эхоподавление только с точки зрения одного провода в витой паре — противоположный провод по-прежнему будет посылать точное обратное напряжение, как обсуждалось ранее.

                            При использовании этой стратегии все четыре пары проводов могут использоваться как для TX, так и для RX одновременно. Пары проводов по-прежнему являются витыми парами, и поэтому по-прежнему используются те же стратегии для подавления входящих и исходящих электромагнитных помех, которые обсуждались ранее.

                            Резюме

                            Если вы дочитали до этого места, то теперь знаете, сколько стоит провод Ethernet и витая пара. Было немного унизительно узнать об этом спустя годы и опубликовать эту статью. Так много технологий используется в каждом проводе, но я выбросил бесчисленное количество кабелей, не задумываясь.

                            Проводка Ethernet определенно наполнена технологиями, которые мы воспринимаем как должное. И если подумать, даже в этой статье были опущены важные детали, чтобы оставаться (относительно) простой.

                            Проблемы с электричеством: 10 самых распространенных решенных проблем

                            Устарела не только национальная энергосистема. Электропроводка во многих домах также устарела и не может обеспечить нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких приборов, осветительных приборов и электроники.

                            «Схемы в этих старых домах не были предназначены для питания многих гаджетов современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил проводку к шести домам проекта This Old House TV.

                            Признаки напряжения могут быть очевидными — клубок удлинителей и разветвителей, торчащих из одной розетки, — или скрываться незамеченными за стенами, потолками и крышками.

                            Защита блока предохранителей

                            Блоки предохранителей, подобные приведенному выше, менее распространены в наши дни, чем панели автоматических выключателей, но они прекрасно работают, если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем могут безопасно выдержать провода. Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

                            Если изоляция повреждена, опасность остается, даже если неисправный предохранитель заменить на предохранитель соответствующего номинала. Чтобы исправить это, старую цепь необходимо перемонтировать.

                            Наймите профессионала и избегайте опасности возгорания

                            Некоторые проблемы с проводкой просто доставляют неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому более 50 лет) или если вы никогда не проверяли электропроводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы он провел тщательный осмотр вашего дома.

                            «Он посмотрит изоляцию на проводах, чтобы убедиться, что она не высохла и не обтрепалась, он посмотрит на наличие коррозии в сервисной панели, и он посмотрит, не сделал ли предыдущий владелец ничего небезопасного», Галант говорит. После этого он рекомендует каждые пять лет проходить быстрое контрольное обследование.

                            Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кодекса. Каждый раз, когда электрические нормы и правила пересматриваются, старая проводка «устаревает» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует, чтобы вы обновили проводку только в комнатах, где проводится капитальный ремонт.

                            Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта назвать 10 наиболее распространенных проблем с проводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

                            Помните: Каждый раз, когда вы работаете с проводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

                            Общие проблемы с электричеством

                            1. Переоснащение

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: В светильнике установлена ​​лампочка с большей мощностью, чем предусмотрено в светильнике.

                            Нарушение кода? Да.

                            Уровень опасности: Высокий. Сильный нагрев лампочки может обжечь или расплавить патрон и изоляцию проводов светильника, что увеличивает риск возникновения дуги — искр, которые перескакивают через воздух с одного провода на другой — основной причины возгорания электричества. Повреждение розетки и проводов остается даже после того, как лампочка была удалена.

                            Решение: Оставайтесь в пределах мощности, указанной на всех светильниках, выпущенных с 19 года.85. Для старых светильников без маркировки используйте только лампочки мощностью 60 Вт или меньше.

                            2. Открытые распределительные коробки

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся сростки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может непреднамеренно повредить провода или получить удар током.

                            Нарушение кодекса? Да.

                            Уровень опасности: Минимальный, пока провода не находятся в пределах досягаемости.

                            Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

                            3. Мерцающие огни при ветре

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: Изношенная проводка в флюгере (наружная арматура, где воздушные кабели от линии электропередач входят в дом) вызывает короткое замыкание всякий раз, когда кабели перемещаются.

                            Нарушение кодекса?

                            Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

                            Решение: Обратитесь в электроэнергетическую службу, которая может бесплатно заменить флюгер.

                            4. Слишком мало торговых точек

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это значит: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

                            Нарушение кодекса? Нет;

                            Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем меньше номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибра 16 или меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка слишком велика.

                            Решение: Добавьте больше розеток. Ожидайте платить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже. (Скорее всего, будет взиматься минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолках для прокладки проводов. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление вам.

                            5. Без GFCI

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный удар.

                            Нарушение кода? Нет; (Современные нормы требуют установки УЗО в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и на открытом воздухе.)

                            Уровень опасности: Высокий.

                            Решение: Замените старые емкости на GFCI (около 12 долларов каждая). Это несложная работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Скорее всего, будет взиматься минимальная плата за работу.) Примечание. В качестве альтернативы на главный электрический щит можно установить выключатели GFCI (25 долларов США). Но потом каждый раз, когда он срабатывает, вам приходится спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

                            6. Панель с кабелем

                            Ян Варпол

                            Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем рассчитано, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели большой силы тока, которые занимают два слота с одной цепью.) Наклейка на каждой панели указывает, сколько цепей может разместить панель.

                            Нарушение кода? Да.

                            Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается и инспектор заглядывает внутрь панели.

                            Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель более крупной моделью (500–800 долларов США).

                            7. Алюминиевая проводка

                            Ян Варпол

                            Что это значит: У вас тип проводки, используемый в 1960-х и 70-х годов как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

                            Нарушение кодекса? Нет;

                            Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабевают, что может привести к искрению и возгоранию.

                            Решение: Модернизируйте гайку из диэлектрического провода, одобренную для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар США), на каждое медно-алюминиевое соединение в светильниках. Эти гайки имеют специальную смазку, которая останавливает коррозию, сохраняя проводимость. Убедитесь, что все сменные выключатели и розетки помечены как совместимые с AL.

                            8. Проволока с ударом в спину

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: В новых выключателях и розетках провода, вставленные сзади, с большей вероятностью ослабнут, чем провода, закрепленные на винтовых клеммах.

                            Нарушение кодекса? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

                            Уровень опасности: Это зависит. Как минимум, ослабленные провода могут привести к тому, что розетка или выключатель перестанут работать. В худшем случае они могут вызвать пожар.

                            Решение: Проверьте соединения на наличие перемычек, вынув выключатель или розетку из розетки. Если один получит удар в спину, скорее всего, их будет больше. Освободите провода и подсоедините их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

                            9. Незаземленные (двухконтактные) розетки

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: Электропроводка вашего дома не может безопасно отводить блуждающие токи, выходящие за пределы проводов.

                            Нарушение кода? Нет; (Сегодняшний кодекс требует наличия заземленных цепей и розеток.) ​​

                            Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете переходник для подключения вилки с тремя контактами к розетке с двумя контактами. Это может разрушить устройство, которое вы подключаете, и увеличить вероятность поражения электрическим током.

                            Решение: Замените двухштырьковые розетки правильно заземленными трехштырьковыми, если это позволяет проводка (также проверьте все существующие трехштырьковые розетки с помощью тестера цепи GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены. т.

                            10. Вилка выпадает из розетки

                            Иллюстрация Яна Варпола

                            Что это означает: Изношенные контакты в розетке больше не крепко держат штыри.

                            Нарушение кодекса?

                            Уровень опасности: Высокий. Ослабленные контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

                            Решение: Замените старые емкости как можно скорее. (Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это самостоятельно. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, будет минимальная плата за небольшие работы.

                            Старая электропроводка: безопасно ли это?

                            Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, если она находится в хорошем состоянии и не подвергалась изменениям, нарушающим правила. Вот некоторые системы электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

                            Ручка и трубка

                            Самая ранняя система электропроводки в жилых домах состояла из покрытого тканью провода под напряжением и нейтрального провода, которые проходят параллельно примерно в футе друг от друга. Керамические ручки прикрепляют провода к каркасу дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в каркас.

                            Предупреждения: Нельзя заземлять или соединять с заземленной цепью. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них протекает слишком большой ток. Замените или отключите любые цепи, покрытые строительной изоляцией; это приводит к перегреву этой проводки.

                            Бронированный трос (Bx)

                            Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка покрывает горячие и нулевые провода, которые изолированы тканевой резиной. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.


                            Learn more