Дополнительная защита кабельных систем
Деформирование кабеля при его креплении
Сращивание кабеля. Кабели между зданиями
Новости
08.12.2009
В государственном производственном объединении «Минское городское жилищное хозяйство» всерьез задумались о введении автоматизированного учета состояния жилого фонда.
20.10.2009
В Минске с 13 по 16 октября 2009 года прошла Международная выставка среди предприятий промышленности и энергетики.
09.10.2009
В ноябре 2009 года совместно с Белорусским Государственным Институтом Метрологии провели испытания телевизионных камер SAT на базе компании SATIR, г. Гуаньчжоу, Китай.
утепление ремонт окон замена стекол
Проектирование
Проектирование и согласование проекта СКС, слаботочных сетей и других кабельных систем:
- в квартире, коттедже;
- в торговых помещениях;
- на производстве;
- в других помещениях.
Электромонтажные
работы
работы
Электромонтажные работы:
- внутренние электромонтажные работы;
- наружные сети до 1000 В;
- модернизация, ремонт электросетей;
- декоративная подсветка;
- сборка электрощитового оборудования.
Слаботочные
кабельные системы
кабельные системы
Слаботочные кабельные системы
- ЛВС;
- ВОЛС;
- решения «под ключ»;
- локальная сеть;
- мини-АТС;
- беспроводная сеть;
- телефония.
Главная / Импеданс
Хотя значение импеданса на протяжении длины кабеля сильно различается, даже одно измерение может сказать о том, находится ли эта характеристика в допустимых пределах. Кабели UTP имеют номинальный импеданс 100 Ом с допуском ± 15 Ом. Это означает, что допустимый им-педанс находится в границах 85-115 Ом. Большинство тестеров показывают измерение для каждой пары или имеют индикацию ("прошел/не прошел").
При оценке кабеля по принципу "прошел/не прошел" тестер вычисляет параметры для всех пар кабеля. Если одна пара не проходит тест, то его не проходит весь кабель. Другими словами, тестер оценивает наихудшие условия. Он даст индикацию "тест не прошел" и покажет, на какой паре это случилось.
Тестеры могут различаться по точности. При любом измерении всегда возможны ошибки — оно не выполняется с абсолютной точностью. Существуют четыре уровня точности тестеров: Level I, Level II, Level II-E и Level III. Тестеры уровня Level II-E представляют расширение уровня Level II и могут соответствовать новым требованиям, таким как измерение значения ELFEXT. Чаще всего они применяются для кабелей категории 5е. Тестеры Level III используются для категории 6 — они предусматривают дополнительные диапазоны частот и имеют необходимую точность измерений. Уровни точности тестеров Level П-Е представлены на рис 9.4. Здесь показаны ограничения для "худшего случая", т. е. данные значения определяют приемлемый минимум. Большинство стандартных тестеров имеют значительно более высокую точность.
Что означают эти требования к точности? Тест, который дал значение, близкое к предельно допустимому в спецификации, неубедителен Нельзя гарантировать, что линия или канал действительно соответствуют спецификации. Возьмем, например, тестирование потерь NEXT между парами. Стандарт TAI/EIA-568B допускает для канала категории 5е на частоте 100 МГц значение 30,1 дБ. Любое большее значение говорит о том, что тест проходит. Но что, если это 32 дБ? Точность измерения NEXT составляет 4,5 дБ, а потому фактическое значение может составлять 27,5 дБ.
Любое значение, попадающее в интервал точности тестера, должно вызывать настороженность. Вместо Passed (Прошел) тестер будет показывать *Passed. Звездочка показывает, что измеренное значение близко к предельно допустимому, и попадает в интервал неопределенности.
Каждому протестированному каналу или линии должен присваиваться идентификатор. Хотя тестеры могут хранить сотни результатов тестов, иногда желательно переписать эти результаты на ПК. Новые тестеры выводят достаточно детализированные отчеты, включал графические диаграммы, итоговые сводки и пр.
Полные результаты каждого теста, сохраненные на диске компьютера, позволят получить всю подборку результатов тестирования кабельной системы (конечно, если выполняются действительно исчерпывающие тесты). Подобная информация будет очень ценной для администрирования кабельной системы.
Импеданс
Малое значение импеданса кабеля важно для уменьшения отражения сигнала и его передачи без излишних потерь. Для измерения импеданса в данной точке кабеля (обычно от 25 до 40 м) тестер использует временные характеристики. Он измеряет отраженную в данной точке энергию. При этом расстояние должно быть достаточно велико, чтобы контрольная точка находилась за пределами соединительных кабелей и кросс-соединений. Для короткого отрезка кабеля значение импеданса будет импедансом разъема.Хотя значение импеданса на протяжении длины кабеля сильно различается, даже одно измерение может сказать о том, находится ли эта характеристика в допустимых пределах. Кабели UTP имеют номинальный импеданс 100 Ом с допуском ± 15 Ом. Это означает, что допустимый им-педанс находится в границах 85-115 Ом. Большинство тестеров показывают измерение для каждой пары или имеют индикацию ("прошел/не прошел").
При оценке кабеля по принципу "прошел/не прошел" тестер вычисляет параметры для всех пар кабеля. Если одна пара не проходит тест, то его не проходит весь кабель. Другими словами, тестер оценивает наихудшие условия. Он даст индикацию "тест не прошел" и покажет, на какой паре это случилось.
Тестеры могут различаться по точности. При любом измерении всегда возможны ошибки — оно не выполняется с абсолютной точностью. Существуют четыре уровня точности тестеров: Level I, Level II, Level II-E и Level III. Тестеры уровня Level II-E представляют расширение уровня Level II и могут соответствовать новым требованиям, таким как измерение значения ELFEXT. Чаще всего они применяются для кабелей категории 5е. Тестеры Level III используются для категории 6 — они предусматривают дополнительные диапазоны частот и имеют необходимую точность измерений. Уровни точности тестеров Level П-Е представлены на рис 9.4. Здесь показаны ограничения для "худшего случая", т. е. данные значения определяют приемлемый минимум. Большинство стандартных тестеров имеют значительно более высокую точность.
Что означают эти требования к точности? Тест, который дал значение, близкое к предельно допустимому в спецификации, неубедителен Нельзя гарантировать, что линия или канал действительно соответствуют спецификации. Возьмем, например, тестирование потерь NEXT между парами. Стандарт TAI/EIA-568B допускает для канала категории 5е на частоте 100 МГц значение 30,1 дБ. Любое большее значение говорит о том, что тест проходит. Но что, если это 32 дБ? Точность измерения NEXT составляет 4,5 дБ, а потому фактическое значение может составлять 27,5 дБ.
Любое значение, попадающее в интервал точности тестера, должно вызывать настороженность. Вместо Passed (Прошел) тестер будет показывать *Passed. Звездочка показывает, что измеренное значение близко к предельно допустимому, и попадает в интервал неопределенности.
Каждому протестированному каналу или линии должен присваиваться идентификатор. Хотя тестеры могут хранить сотни результатов тестов, иногда желательно переписать эти результаты на ПК. Новые тестеры выводят достаточно детализированные отчеты, включал графические диаграммы, итоговые сводки и пр.
Полные результаты каждого теста, сохраненные на диске компьютера, позволят получить всю подборку результатов тестирования кабельной системы (конечно, если выполняются действительно исчерпывающие тесты). Подобная информация будет очень ценной для администрирования кабельной системы.
Отзывы клиентов
В государственном производственном объединении «Минское городское жилищное хозяйство» всерьез задумались о введении автоматизированного учета состояния жилого фонда.
В Минске с 13 по 16 октября 2009 года прошла Международная выставка среди предприятий промышленности и энергетики.
В ноябре 2009 года совместно с Белорусским Государственным Институтом Метрологии провели испытания телевизионных камер SAT на базе компании SATIR, г. Гуаньчжоу, Китай.
С чего начать ремонт ванной. Ремонт ванной комнаты под ключ в москве. Ремонт ванной под ключ.
