Home / Balita / Impormasyon ng media / Paano Gumawa ng Ethernet Cord: Step-by-Step na Gabay

Impormasyon ng media

Paano Gumawa ng Ethernet Cord: Step-by-Step na Gabay

Impormasyon ng media 2026-05-18

Ang paggawa ng sarili mong Ethernet cord ay diretso kapag naunawaan mo na ang pagkakasunud-sunod ng mga wiring, ang mga tamang tool, at ang cable standard na kailangan mo. Ang buong proseso ay tumatagal ng wala pang 10 minuto bawat cable kapag handa na ang mga materyales. I-crimp mo ang mga RJ45 connector sa bawat dulo ng twisted-pair na cable, na sinusunod ang alinman sa T568A o T568B na pamantayan ng mga kable, at pagkatapos ay i-verify ang koneksyon sa isang cable tester. Yan ang maikling sagot. Ang natitirang bahagi ng gabay na ito ay mas malalim sa bawat hakbang, bawat variable, at bawat pagkakamali na dapat iwasan.

Nagpapatakbo ka man ng home lab, nagwi-wire ng opisina, o nagpapalit ng nasirang patch cable, ang paggawa ng sarili mong Ethernet cord ay nagbibigay sa iyo ng eksaktong haba ng kontrol, ang kakayahang pumili ng mas mataas na kalidad na mga materyales, at isang tunay na pag-unawa sa kung ano ang nasa loob ng cable na pinagkakatiwalaan mo sa iyong network.

Ano Talaga ang Nasa Loob ng Ethernet Cable

Bago mo i-crimp ang anumang bagay, makakatulong na malaman kung ano ang iyong ginagawa. Ang isang karaniwang Ethernet cable ay naglalaman ng apat na pinaikot na pares ng tansong kawad — walong konduktor sa kabuuan . Ang pag-twist ay sinadya. Ang bawat pares ay pinaikot sa bahagyang naiibang rate upang kanselahin ang electromagnetic interference (EMI) mula sa magkalapit na mga pares, isang ari-arian na tinatawag na crosstalk cancellation.

Ang panlabas na jacket ng cable — ang bahaging nakikita at hinahawakan mo — ay karaniwang gawa sa PVC o isang low-smoke zero-halogen (LSZH) compound. Ang dyaket na ito ay ginawa sa tuluy-tuloy na haba gamit ang a wire at cable extruder , isang makina na tinutunaw ang insulation material at pinipilit ito sa paligid ng mga copper conductor habang dumadaan sila sa isang die. Ang pagkakapareho at kapal ng naka-extruded na jacket na ito ay direktang nakakaapekto sa flexibility ng cable, ang paglaban nito sa mga sukdulan ng temperatura, at ang kakayahan nitong matugunan ang mga rating ng kaligtasan sa sunog tulad ng CM, CMR, o CMP.

Sa loob ng jacket, ang bawat indibidwal na konduktor ay pinahiran din ng manipis na layer ng may kulay na plastic insulation — muling inilapat ng isang wire at cable extruder sa panahon ng pagmamanupaktura. Ang color coding na iyon ang nagbibigay-daan sa iyong sundan ang T568A at T568B wiring diagram nang tumpak kapag tinatapos mo ang cable sa pamamagitan ng kamay.

Mga Kategorya ng Ethernet Cable at Ang Kanilang Mga Detalye

Kategorya Max Bilis Max Bandwidth Max na Haba ng Segment Karaniwang Gamit
Cat5e 1 Gbps 100 MHz 100 m Mga home network, pangunahing opisina
Pusa6 10 Gbps (hanggang 55 m) 250 MHz 100 m Mga modernong opisina, data closet
Pusa6A 10 Gbps 500 MHz 100 m Enterprise, mga high-density na deployment
Pusa7 10 Gbps 600 MHz 100 m Mga data center, shielded run
Pusa8 25–40 Gbps 2000 MHz 30 m Lumipat-sa-server, tumatakbo ang maikling data center
Mga kategorya ng Ethernet cable, ang kanilang na-rate na bilis, bandwidth, at karaniwang mga application

Para sa karamihan ng mga proyekto ng DIY Ethernet cord, Ang Cat6 ay ang praktikal na matamis na lugar . Malawak itong magagamit, humahawak ng mga gigabit na bilis sa buong 100-meter run, sumusuporta sa 10 Gbps sa mas maiikling distansya, at nagkakahalaga lamang ng bahagyang mas mataas kaysa sa Cat5e. Ang Cat6A ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang kung ikaw ay gumagawa ng isang permanenteng pag-install sa dingding at gusto mo ng hinaharap-proofing sa 10 Gbps sa buong 100 metro.

Mga Tool at Materyal na Kailangan Mo Bago Ka Magsimula

Ang pagputol ng mga sulok sa mga tool ay kung saan nagsisimula ang karamihan sa mga nabigong Ethernet cable. Ang isang masamang crimp ay hindi nakikita ng mata ngunit nagwawasak upang magpahiwatig ng integridad. Narito ang lahat ng kailangan mo para magawa ang trabaho nang maayos:

Mahahalagang Tool

  • Crimping tool — Ito ang pinakamahalagang kasangkapan. Ang isang de-kalidad na ratcheting crimper (gaya ng ginawa ng Platinum Tools o Klein Tools) ay nalalapat ng pantay, pare-parehong presyon sa lahat ng walong pin nang sabay-sabay. Ang mga murang non-ratcheting crimper ay ang numero unong dahilan ng mga pasulput-sulpot na koneksyon.
  • Cable stripper — Isang dedikadong cable stripper ang nag-iskor sa panlabas na jacket nang hindi nilagyan ng nicking ang conductor insulation sa loob. Maaari kang gumamit ng utility na kutsilyo sa isang kurot, ngunit ang nicked inner insulation ay nagdudulot ng mga short circuit at pagkasira ng signal.
  • Flush-cut wire snips o gunting — Para sa pag-trim ng mga conductor sa pantay na haba bago ipasok sa RJ45 connector.
  • Cable tester — Hindin-negotiable kung gumagawa ka ng higit sa isang cable. Ang isang pangunahing continuity tester ay nagkakahalaga ng wala pang $20 at kinukumpirma na ang lahat ng walong pin ay konektado nang tama sa magkabilang dulo.
  • Ruler o tape measure — Para tumpak na sukatin ang haba ng cable at upang matiyak na hindi mo nalampasan ang inirekumendang dami ng konduktor sa bawat dulo.

Mga materyales

  • Ethernet cable bulk spool — Bumili sa pamamagitan ng paa o sa 250-foot, 500-foot, o 1,000-foot spools depende sa saklaw ng iyong proyekto. Ang jacket ng cable, na ginawa sa pamamagitan ng a cable extruder sa panahon ng pagmamanupaktura, ay dapat markahan ng rating ng kategorya nito, conductor gauge (karaniwang 23 AWG para sa Cat6), at anumang naaangkop na listahan ng kaligtasan (CMR para sa riser, CMP para sa mga plenum space).
  • Mga konektor ng RJ45 — Bumili ng mga konektor na tumutugma sa iyong kategorya ng cable. Ang mga cable ng Cat6 na may mga conductor na mas malaking diameter at internal spline ay nangangailangan ng mga connector na may rating na Cat6 na may mas malawak na channel ng conductor. Ang paggamit ng mga konektor ng Cat5e sa cable ng Cat6 ay nagreresulta sa hindi magandang pagkakasya at isang bigong crimp.
  • Strain relief boots (opsyonal) — Ang mga plastik na manggas na ito ay dumudulas sa ibabaw ng cable bago i-crimping at pumutok sa RJ45 connector upang protektahan ang junction mula sa paulit-ulit na baluktot.
  • Mga label o marker ng cable — Lagyan ng label ang magkabilang dulo ng bawat cable na gagawin mo. Makakatipid ito ng mga oras ng pag-troubleshoot sa ibang pagkakataon.

Pag-unawa sa T568A vs T568B Wiring Standards

Dito nalilito ang mga tao, kaya diretso na natin itong ayusin. Mayroong dalawang tinatanggap na pamantayan ng mga kable para sa mga Ethernet cable: T568A at T568B , na tinukoy ng pamantayan ng TIA/EIA-568. Ang mga ito ay naiiba lamang sa pag-aayos ng orange at berdeng mga pares (pin 1, 2, 3, at 6). Parehong gumagana nang maayos para sa gigabit Ethernet. Ang pagpili ay mahalaga lamang para sa pagkakapare-pareho sa loob ng isang pag-install.

Ang T568B ay ang mas karaniwang ginagamit na pamantayan sa Estados Unidos , partikular sa mga kapaligirang pangkomersyo at negosyo. Ang T568A ay ginustong sa mga instalasyon ng pamahalaan (ito ay tinukoy sa ilang mga pamantayan ng network ng pederal na pamahalaan ng U.S.) at teknikal na ang pamantayang ginusto ng TIA para sa mga bagong pag-install. Sa pagsasagawa, hangga't ginagamit mo ang parehong pamantayan sa magkabilang dulo ng isang straight-through na cable, gumagana ito.

T568B Pin-Out (Kaliwa pakanan, Tab na Nakaharap Pababa)

Pin Kulay ng Kawad Magpares Function (Gigabit)
1 Kahel/Puti 2 Tx/Rx
2 Kahel 2 Tx/Rx−
3 Berde/Puti 3 Tx/Rx
4 Asul 1 Tx/Rx
5 Asul/White 1 Tx/Rx−
6 Berde 3 Tx/Rx−
7 Kayumanggi/Puti 4 Tx/Rx
8 kayumanggi 4 Tx/Rx−
T568B wiring order para sa RJ45 connectors, na may tab na nakaharap pababa at pins na tinitingnan mula sa harap

Straight-Through vs Crossover Cable

A straight-through na cable gumagamit ng parehong pamantayan ng mga kable (T568A o T568B) sa magkabilang dulo. Ito ang ginagawa mo sa halos lahat ng sitwasyon: pagkonekta ng computer sa switch, switch sa router, wall jack sa patch panel. A crossover cable gumagamit ng T568A sa isang dulo at T568B sa kabilang dulo, pinapalitan ang mga pares ng transmit at receive. Ang mga crossover cable ay dating kinailangan upang direktang ikonekta ang dalawang computer nang walang switch. Sa ngayon, halos lahat ng modernong network interface card (NIC) at switch ay sumusuporta sa Auto-MDI/MDIX, na awtomatikong nakakakita at nagwawasto para sa uri ng cable, na ginagawang hindi na ginagamit ang mga crossover cable. Gayunpaman, ang pag-alam sa pagkakaiba ay pumipigil sa pagkalito kapag nakatagpo ka ng isang lumang crossover cable sa isang legacy na pag-install.

Step-by-Step: Paano Gumawa ng Ethernet Cord

Sundin nang mabuti ang mga hakbang na ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang cable na gumagana sa gigabit na bilis at isa na nabigo sa 100 Mbps — o hindi talaga nagli-link — ay kadalasang bumababa sa millimeters ng nakalantad na konduktor o ang anggulo ng isang wire.

Hakbang 1: Gupitin ang Cable sa Haba

Sukatin ang distansya na kailangan mong takpan at putulin ang iyong cable. Magdagdag ng hindi bababa sa 6 hanggang 12 pulgada ng dagdag na haba upang isaalang-alang ang mga pagwawakas sa bawat dulo at upang bigyan ang iyong sarili ng kaunting maluwag para sa muling pagwawakas sa hinaharap kung mabibigo ang isang connector. Ang maximum na haba para sa isang segment ng Ethernet cable ay 100 metro (328 talampakan) para sa Cat5e sa pamamagitan ng Cat6A. Ang paglampas nito ay nagdudulot ng pagpapahina ng signal at hindi maaasahang mga koneksyon.

Kung gumagamit ka ng strain relief boots, i-slide ang isa sa cable ngayon — bago mo ikabit ang connector — dahil hindi mo na maidaragdag ang mga ito pagkatapos.

Hakbang 2: I-strip ang Outer Jacket

Gamitin ang iyong cable stripper para mag-iskor at mag-alis ng humigit-kumulang 1 hanggang 1.5 pulgada (25 hanggang 38 mm) ng panlabas na dyaket mula sa bawat dulo. Mag-iskor nang malumanay — pinuputol mo ang materyal na PVC o LSZH na jacket na inilapat ng wire at cable extruder sa kinokontrol na kapal, at hindi ito nangangailangan ng labis na presyon. Ang pag-ikot ng stripper sa paligid ng cable isa o dalawang beses ay sapat na. Hilahin ang naka-skor na seksyon ng jacket upang ilantad ang apat na twisted pairs sa loob.

Siyasatin ang mga konduktor. Kung may nick o naputol ang may kulay na insulation ng indibidwal na wire, putulin ang cable pabalik at simulan muli ang hakbang na ito. Ang nicked insulator ay nagdudulot ng short circuit sa pagitan ng mga katabing konduktor sa ilalim ng high-frequency signaling ng modernong Ethernet.

Ang ilang mga cable ng Cat6 ay may plastic na hugis cross spline (tinatawag ding separator o X-filler) na tumatakbo sa haba ng cable upang panatilihing pisikal na magkahiwalay ang mga pares at mabawasan ang crosstalk. Kung ang sa iyo, putulin ito kapantay ng jacket cut gamit ang flush-cut snips.

Hakbang 3: Alisin at Ayusin ang mga Pares

Maingat na tanggalin ang bawat isa sa apat na pares at ituwid ang mga indibidwal na konduktor. Para sa T568B, ayusin ang mga ito mula kaliwa pakanan sa ganitong pagkakasunud-sunod: orange/white, orange, green/white, blue, blue/white, green, brown/white, brown.

Ito ang hakbang na pinaka-madalas na trip ng mga baguhan. Maglaan ng oras dito. Ilagay ang mga wire nang patag sa iyong kamay at suriin ang pagkakasunud-sunod nang dalawang beses bago magpatuloy. Ang isang transposed wire ay nangangahulugan na ang cable ay hindi gagana — o mas masahol pa, ito ay gagana nang paulit-ulit, na mas mahirap i-diagnose.

Huwag i-unwist ang mas maraming konduktor kaysa sa kinakailangan. Tinukoy ng pamantayan ng TIA/EIA-568 ang maximum na untwisted na haba na 13 mm (halos kalahating pulgada) para sa Cat6. Ang sobrang pag-untwisting ay nagpapababa sa pagganap ng crosstalk ng cable at maaaring maging sanhi ng pagkabigo nito sa pagsubok sa sertipikasyon kahit na ito ay nagli-link sa gigabit na bilis sa panahon ng pangunahing pagsubok.

Hakbang 4: I-trim ang Mga Konduktor sa Pantay na Haba

Hawakan ang lahat ng walong konduktor na patag at maging sa iyong kamay, na pinapanatili ang tamang kaliwa-papuntang-kanang pagkakasunod-sunod. Gamit ang mga flush-cut snips, gupitin ang lahat sa parehong haba - halos 12 hanggang 14 mm (mga kalahating pulgada) mula sa kung saan nagtatapos ang panlabas na dyaket. Ang layunin ay isang perpektong flush, kahit na pinutol sa lahat ng walong wire. Ang hindi pantay na haba ay nangangahulugang hindi maaabot ng ilang konduktor ang mga pin sa RJ45 connector, na gumagawa ng bukas na circuit sa mga pin na iyon.

Hakbang 5: Ipasok ang Mga Konduktor sa RJ45 Connector

Hawakan ang RJ45 connector na ang tab ay nakaharap sa ibaba at ang bukas na dulo patungo sa iyo. I-slide ang walong konduktor sa walong channel ng connector, na pinapanatili ang kanilang pagkakasunud-sunod. Itulak sila nang mahigpit hanggang sa — dapat hawakan ng bawat konduktor ang harap na dingding ng konektor para sa mga crimping pin upang makagawa ng wastong kontak.

Bago ka mag-crimp, tingnan ang harap ng connector (ang dulo kung saan naroon ang mga pin). Dapat kang makakita ng ibang kulay sa bawat posisyon ng pin, at dapat na nakikita ang jacket sa loob ng back strain-relief section ng connector. Kung ang jacket ay wala sa loob ng connector, ang mechanical strain relief ay hindi gagana nang maayos, at ang cable ay magiging marupok sa junction na iyon.

Gumamit ng mga passthrough na RJ45 connector kung natututo ka — may butas ang mga ito sa harap na hinahayaan kang itulak ang mga konduktor nang buo at pagkatapos ay putulin ang labis pagkatapos mag-crimping. Mas madali silang mag-load nang tama at makagawa ng mga mas pare-parehong resulta para sa mga nagsisimula.

Hakbang 6: I-crimp ang Connector

Ipasok ang naka-load na RJ45 connector sa katugmang die sa iyong crimping tool. Pisilin ang mga hawakan nang mahigpit at ganap. Ang isang ratcheting crimper ay magki-click at magpapalabas kapag sapat na ang presyon ay nailapat. Ang isang non-ratcheting crimper ay nangangailangan sa iyo na husgahan ang presyon sa pamamagitan ng pakiramdam — pisilin nang husto upang ang lahat ng walong pin ay ganap na naipasok sa pagkakabukod ng konduktor at ang tab na pampaginhawa ay ganap na nakadiin sa cable jacket.

Kung gumamit ka ng passthrough connector, gupitin ang sobrang konduktor na nakausli sa harap gamit ang iyong mga flush-cut snip. Ang naka-trim na mukha ay dapat na mapula sa harap ng connector.

Ulitin ang lahat ng mga hakbang para sa kabilang dulo ng cable. Para sa isang straight-through na cable, gamitin ang parehong pamantayan ng mga kable (T568B o T568A) sa magkabilang dulo.

Hakbang 7: Subukan ang Cable

Isaksak ang magkabilang dulo ng iyong natapos na cable sa isang cable tester. Ang tester ay nagpapadala ng signal sa bawat isa sa walong pin sa pagkakasunud-sunod at kinukumpirma na ang bawat pin sa isang dulo ay kumokonekta sa katumbas na pin sa kabilang dulo, at walang mga pin na magkakasama. Ang isang nakapasa na resulta sa isang pangunahing continuity tester ay nangangahulugang:

  • Lahat ng walong konduktor ay konektado nang tama (walang bukas)
  • Walang konduktor na tumatawid o ipinagpalit
  • Walang konduktor na naka-short sa isa't isa

Ang isang basic na continuity tester ay hindi nagbe-verify ng mga katangian ng performance tulad ng attenuation, return loss, o near-end crosstalk (NEXT). Para sa mga kritikal na pag-install ng imprastraktura, ang isang propesyonal na cable certifier (tulad ng ginawa ng Fluke Networks) ay nagsasagawa ng buong TIA-568 certification tests. Ang mga device na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar at karaniwang inuupahan o pagmamay-ari ng mga propesyonal na installer ng network.

Paano Naaapektuhan ng Cable Manufacturing ang Mga Cable na Binili at Ginagamit Mo

Kapag bumili ka ng spool ng Cat6 o Cat6A cable, ang kalidad ng cable na iyon ay higit na natutukoy sa kung paano ito ginawa — partikular sa katumpakan at kundisyon ng wire at cable extruder ginamit upang ilapat ang pagkakabukod sa mga konduktor, at ang kagamitan na ginagamit upang kontrolin ang twist lay ng bawat pares.

Gumagana ang wire at cable extruder sa pamamagitan ng pagtunaw ng thermoplastic insulation compound (PVC, polyethylene, o LSZH material) at pinipilit ito sa pamamagitan ng crosshead die sa paligid ng gumagalaw na conductor. Kinokontrol ng extruder ang kapal at concentricity ng insulation layer na may napakahigpit na tolerances. Para sa mga konduktor ng Ethernet cable, ang kapal ng pagkakabukod ay direktang nakakaapekto sa dielectric constant ng cable, na tumutukoy sa bilis ng pagpapalaganap ng signal at impedance. Dapat mapanatili ng Cat6 cable ang isang katangian na impedance na 100 ohms ±15% sa kabuuan ng frequency range nito — isang detalye na ganap na nakadepende sa pare-parehong geometry ng insulation mula sa cable extruder.

Ito ang dahilan kung bakit may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng premium na brand-name na cable at murang walang pangalan na cable na binili mula sa hindi na-verify na mga supplier. Ang mga kable na ginawa sa mga extruder na hindi gaanong pinapanatili o mababa ang katumpakan ay maaaring may hindi pare-parehong kapal ng insulation, mga konduktor na nasa labas ng gitna (mahinang concentricity), o pabagu-bagong kapal ng pader ng jacket — lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng cable sa mga pamantayan ng pagganap kahit na pumasa ito sa isang pangunahing pagsubok sa pagpapatuloy. Ang isang cable na lumalabas na gumagana sa 100 Mbps ay maaaring hindi mapagkakatiwalaang makapagpanatili ng 1 Gbps o 10 Gbps dahil sa mga hindi pagkakapare-pareho ng pagmamanupaktura na ito.

Bukod pa rito, pinapalitan ng ilang tagagawa ng cable na may badyet ang mga konduktor ng copper-clad aluminum (CCA) para sa solidong tanso. Mayroon ang CCA humigit-kumulang 60% ng kondaktibiti ng purong tanso , mas mataas na resistensya, at mas masahol na performance sa mga application na Power over Ethernet (PoE) kung saan ang cable ay dapat magdala ng parehong data at electrical power. Palaging i-verify na ang cable na binibili mo ay may markang "BC" (bare copper) sa halip na "CCA" kung mahalaga ang performance at PoE compatibility.

Solid Core vs Stranded Conductor Cable: Alin ang Gagamitin

Available ang Ethernet cable sa dalawang constructions ng conductor: solid at stranded. Ang pagkakaibang ito ay mas mahalaga kaysa sa napagtanto ng karamihan sa mga tao.

Solid Conductor Cable

Ang bawat isa sa walong konduktor ay isang solong tansong kawad, karaniwan 23 AWG para sa Cat6 . Ang solid conductor cable ay idinisenyo para sa mga permanenteng pag-install: tumatakbo sa mga dingding, kisame, conduit, at sa pagitan ng mga patch panel at keystone jack. Ito ay may mahusay na pagganap ng kuryente sa matataas na frequency (mas mababang attenuation, mas mahusay na mga katangian ng crosstalk), ngunit ito ay mas matigas at mas madaling kapitan ng pagkapagod ng konduktor kung paulit-ulit na ibaluktot. Hindi dapat gamitin ang solid conductor cable sa mga application kung saan ang cable ay regular na ginagalaw, nakapulupot, o nakabaluktot sa mga connector.

Stranded Conductor Cable

Ang bawat konduktor ay binubuo ng maraming manipis na tansong hibla na pinagsama-sama, karaniwang 7 hibla bawat konduktor. Ang stranded cable ay mas malambot, mas nababaluktot, at humahawak ng paulit-ulit na pagbaluktot nang hindi nasira — ginagawa itong tamang pagpipilian para sa mga patch cable: ang maikling cable sa pagitan ng wall jack at computer, o sa pagitan ng patch panel port at switch port. Ang na-stranded na cable ay may bahagyang mas mataas na resistensya sa bawat haba ng yunit kaysa sa solidong cable, ngunit sa mga haba ng patch cable (karaniwang wala pang 5 metro), bale-wala ang pagkakaibang ito.

Para sa DIY Ethernet cord na ginagamit bilang patch cable, gumamit ng stranded conductor cable. Para sa permanenteng structured na mga wiring na tumatakbo sa loob ng mga dingding, gumamit ng solid conductor cable.

Shielded vs Unshielded Cable: Kapag Mahalaga ang Panangga

Karamihan sa Ethernet cable na ginagamit sa mga tahanan at opisina ay UTP — Unshielded Twisted Pair. Ang twisted pair construction lamang ay nagbibigay ng sapat na pagtanggi sa ingay para sa karamihan ng mga kapaligiran. Ang shielded cable ay nagdaragdag ng isa o higit pang mga layer ng metallic shielding — foil, braiding, o pareho — sa paligid ng mga pares o sa paligid ng buong cable bundle.

Uri ng Cable Shielding Pinakamahusay Para sa Nangangailangan ng Grounded Connectors
UTP wala Mga tahanan, karaniwang mga opisina No
FTP / F/UTP Pangkalahatang pambalot ng foil Katamtamang mga kapaligiran ng EMI Oo
STP / S/UTP Pangkalahatang tirintas Mataas na EMI na kapaligiran Oo
SFTP / S/FTP Foil bawat pares pangkalahatang tirintas Pang-industriya, data center, Cat7/8 Oo
Mga karaniwang uri ng Ethernet cable shielding at ang kanilang mga inirerekomendang kaso ng paggamit

Ang shielded cable ay nangangailangan ng shielded RJ45 connectors, at ang shield ay dapat na konektado sa isang tamang earth ground sa isang dulo (karaniwan ay sa patch panel o switch). Ang isang hindi wastong grounded na kalasag ay maaaring aktwal na magpasok ng ingay sa halip na alisin ito - isang phenomenon na tinatawag na ground loop. Para sa bahay at karaniwang gamit sa opisina, Ang UTP cable na may wastong pag-install ay sapat na para sa lahat ng modernong gigabit at 10-gigabit na aplikasyon.

Mga Karaniwang Pagkakamali at Paano Aayusin ang mga Ito

Karamihan sa mga nabigong DIY Ethernet cable ay bumabalik sa isang maliit na hanay ng mga umuulit na error. Ang pag-alam sa kanila nang maaga ay nakakatipid ng oras at mga nasayang na materyales.

Mga Wire Out of Order

Ang pinakakaraniwang pagkakamali. Ang transposed pair ay nangangahulugan na ang cable tester ay nagpapakita ng "reversed" o "split pair" fault. Ang isang split pair ay partikular na mapanlinlang: ang cable ay maaaring mag-link sa mababang bilis ngunit mabibigo sa ilalim ng pagkarga sa gigabit dahil ang mga pares ay hindi wastong tugma. Palaging i-double check ang wire sequence bago mag-crimping. Walang ayusin maliban sa pagputol ng connector at muling pagwawakas.

Mga Konduktor na Hindi Nakararating sa Harap ng Konektor

Kung ang mga konduktor ay hindi umabot sa harap na dingding ng pabahay ng RJ45, ang mga crimping pin ay hindi mabubutas ang pagkakabukod at makikipag-ugnayan sa tanso. Ang resulta ay isang bukas na circuit sa mga pin na iyon. Tumingin sa harap ng connector sa magandang liwanag bago mag-crimping — dapat mong makita ang bawat kulay ng conductor sa katumbas nitong puwang ng pin. Kung hindi, itulak muli ang cable at tingnan kung may konduktor na mas maikli o nakatalikod.

Jacket na Wala sa Loob ng Konektor

Ang panlabas na jacket ay dapat umabot sa likod ng RJ45 connector upang ang strain relief tab ay mahawakan ito sa panahon ng crimping. Kung naghubad ka ng masyadong maraming jacket, ang mga conductor ay ikakabit sa mga connector pin ngunit ang jacket ay malutang nang libre, na lumilikha ng isang mekanikal na mahina na punto na mabibigo kapag ang cable ay hinila o nabaluktot. Higit pang gupitin ang cable pabalik, muling i-strip na may mas kaunting pag-alis ng jacket, at muling wakasan.

Hindi Sapat na Crimp Pressure

Ang isang crimp na mukhang kumpleto ngunit hindi ganap na pinindot ay maaaring magresulta sa mga paulit-ulit na koneksyon na napakahirap i-diagnose — ang cable ay pumasa sa isang pangunahing tester isang sandali at nabigo sa ilalim ng network load sa susunod. Gumamit ng de-kalidad na ratcheting crimper na ginagarantiyahan ang buong compression bago bitawan. Kung gumagamit ka ng isang non-ratcheting tool at may anumang pagdududa, maglapat ng pangalawang mahigpit na pisilin.

Sobrang Untwisting ng Pares

Ang pag-untwisting ng higit sa 13 mm ng conductor sa termination point ay nagpapababa sa performance ng crosstalk. Hindi ito magsasanhi ng cable na mabigo sa isang continuity test, ngunit ito ay magiging sanhi ng cable na mabigo sa Category 6 performance certification. Para sa paggamit sa bahay, ang epekto ay maaaring hindi nakikita, ngunit sa mga kapaligiran ng high-density na patch panel o mahabang cable run, ang sobrang pag-untwisting ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng maaasahang 1 Gbps na operasyon at madalas na mga error.

Outdoor at Specialty Ethernet Cable

Ang karaniwang panloob na Ethernet cable ay hindi angkop para sa panlabas o direktang paggamit ng libing. Ang PVC jacket na ginagamit sa panloob na cable ay sumisipsip ng moisture sa paglipas ng panahon at bumababa sa UV light. Para sa mga panlabas na run — sa pagitan ng isang bahay at isang hiwalay na garahe, halimbawa — kailangan mo ng cable na partikular na na-rate para sa panlabas na pagkakalantad.

Outdoor-rated na Ethernet cable gumagamit ng UV-stabilized jacket compound, kadalasang itim na polyethylene o UV-resistant PVC blend, na inilapat sa pamamagitan ng wire at cable extruder na binuo para sa environmental resistance. Kasama rin sa ilang panlabas na cable ang water-blocking gel o flooding compound sa paligid ng mga pares upang maiwasan ang moisture migration sa cable core.

Direktang-libing na cable isang hakbang pa: ito ay idinisenyo upang ilibing sa lupa nang walang tubo. Karaniwan itong may mas makapal na dyaket, punong puno ng gel, at kung minsan ay karagdagang layer ng baluti (bakal o aluminyo) upang maprotektahan laban sa mekanikal na pinsala mula sa mga bato o daga. Ang panlabas na jacket sa armored cable ay ginawa sa dalawang layer ng cable extruder — isang inner bedding layer sa ibabaw ng armor at isang outer protective layer — ginagawa itong mas matibay kaysa sa karaniwang cable.

Para sa mga aerial installation (tumatakbo sa pagitan ng mga gusali sa pamamagitan ng cable strung between pole), kailangan mo self-supporting Ethernet cable , na may kasamang steel messenger wire na isinama sa jacket o naka-bundle sa tabi ng cable. Ang messenger wire na ito ay nagtataglay ng mekanikal na tensyon ng span, na nagpoprotekta sa mga Ethernet conductor mula sa pag-uunat.

Kapag tinatapos ang panlabas o direktang paglilibing na cable na may mga RJ45 connector sa mga transition point (kung saan ang cable ay pumapasok sa isang gusali, halimbawa), gumamit ng weatherproof junction box o maayos na selyado na gel-filled splice kit upang maiwasan ang pagpasok ng moisture sa mga connection point. Ang mga konektor ng RJ45 mismo ay hindi tinatablan ng tubig at hindi dapat iwanang nakahantad sa lagay ng panahon.

Power over Ethernet Mga Pagsasaalang-alang Kapag Gumagawa ng Iyong Sariling Mga Kable

Ang Power over Ethernet (PoE) ay naghahatid ng DC electrical power sa pamamagitan ng parehong cable na nagdadala ng data ng network, na inaalis ang pangangailangan para sa isang hiwalay na power supply sa mga device tulad ng mga IP camera, wireless access point, VoIP phone, at IoT sensor. Kung gumagawa ka ng mga Ethernet cord na magdadala ng PoE, may mga karagdagang salik na dapat isaalang-alang.

Ang IEEE 802.3bt standard (PoE ) ay maaaring maghatid ng hanggang sa 90 watts ng kapangyarihan bawat port sa lahat ng apat na pares. Sa mga antas ng kapangyarihan na ito, mahalaga ang resistensya ng konduktor. Ang pagkawala ng kuryente sa cable (I²R losses) ay nagiging sanhi ng pag-init ng cable, at ang isang cable na uminit sa isang bundle kasama ng iba pang mga cable ay mas umiinit. Kasama sa pamantayang 802.3bt ang mga derating na alituntunin na tumutukoy kung gaano kalapit sa maximum na rating ng distansya na mapagkakatiwalaan mong mapatakbo ang mga naka-bundle na PoE cable.

Gumamit lamang ng solid bare copper conductor para sa mga PoE application. Ang mga konduktor ng aluminyo na nakasuot ng tanso ay tahasang hindi inirerekomenda para sa PoE dahil sa kanilang mas mataas na resistensya at ang kanilang posibilidad na mabigo sa mga crimp point sa ilalim ng thermal cycling na sanhi ng kasalukuyang PoE. Ang ilang mga PoE injector ay kilala na nakakasira o sumisira sa mga kable ng CCA sa paglipas ng panahon.

Para sa mga high-power na PoE application, mas pinipili ang Cat6A cable kaysa sa Cat6 hindi lamang para sa 10 Gbps na performance nito ngunit dahil ang mas malalaking gauge conductor nito (23 AWG, katulad ng Cat6, ngunit may mas magandang construction consistency) at ang mas mahigpit nitong manufacturing tolerance — kabilang ang mas pare-parehong insulation geometry mula sa cable extruder sa panahon ng produksyon — ay nagreresulta sa mas mababa at mas predictable na resistensya sa bawat unit length.

Pagwawakas sa Mga Wall Jack at Patch Panel sa halip na RJ45 Plugs

Hindi lahat ng Ethernet cable ay nangangailangan ng RJ45 crimp connector. Karaniwang tinatapos ng mga structured na pag-install ng mga kable ang mga permanenteng cable run sa mga keystone jack na naka-mount sa mga wall plate, o sa 110-punch patch panel port. Ang parehong uri ng pagwawakas ay gumagamit ng punch-down tool sa halip na isang crimper.

Ang isang punch-down na tool ay inuupuan at pinuputol ang konduktor sa isang slotted terminal sa isang solong paggalaw. Ang slot ay pumuputol sa conductor insulation at nakikipag-ugnayan sa hubad na tanso, katulad ng kung paano gumagana ang IDC (insulation displacement contact) pin sa isang RJ45 connector habang nagku-crimping. Ang mga keystone jack ay may label na parehong T568A at T568B na mga color code, kaya sundin mo lang ang color diagram na naka-print sa jack mismo.

Gumamit ng 110 punch-down blade na na-rate para sa kategorya ng cable na iyong winawakasan. Ang mga blade na isinusuot mula sa paggamit o sa maling uri ay maaaring makagawa ng mga mahihirap na pagwawakas na pumasa sa patuloy na pagsubok ngunit nabigo sa sertipikasyon ng pagganap. Ang mataas na kalidad na Cat6A keystone jacks ay gumagamit ng hinged o toolless na disenyo na nagpapanatili ng pair twist na mas malapit sa termination point hangga't maaari, na pinapanatili ang crosstalk performance na ang konstruksyon ng cable — maingat na kinokontrol sa panahon ng proseso ng wire at cable extruder sa pabrika — ay na-engineered para makamit.

v