/ 소식 / 미디어 정보 / 이더넷 코드 만드는 방법: 단계별 가이드

미디어 정보

이더넷 코드 만드는 방법: 단계별 가이드

미디어 정보 2026-05-18

배선 순서, 올바른 도구 및 필요한 케이블 표준을 이해하면 자신만의 이더넷 코드를 만드는 것이 간단해집니다. 전체 프로세스는 케이블당 10분 미만이 소요됩니다. 일단 재료가 준비되면. T568에이 또는 T568B 배선 표준에 따라 연선 케이블의 각 끝에 RJ45 커넥터를 압착한 다음 케이블 테스터로 연결을 확인합니다. 그것은 짧은 대답입니다. 이 가이드의 나머지 부분에서는 모든 단계, 모든 변수, 피할 가치가 있는 모든 실수에 대해 자세히 설명합니다.

홈 랩을 운영하든, 사무실을 배선하든, 손상된 패치 케이블을 교체하든 관계없이 자신만의 이더넷 코드를 구성하면 정확한 길이 제어, 고품질 재료 선택, 네트워크에서 신뢰하는 케이블 내부 내용에 대한 실제 이해가 가능합니다.

이더넷 케이블 내부에는 실제로 무엇이 들어있나요?

압착하기 전에 무엇을 작업하고 있는지 아는 것이 도움이 됩니다. 표준 이더넷 케이블에는 다음이 포함됩니다. 4개의 꼬인 구리선 쌍 — 총 8개의 도체 . 뒤틀림은 의도적인 것입니다. 각 쌍은 인접한 쌍의 전자기 간섭(EMI)을 상쇄하기 위해 약간 다른 속도로 꼬여 있습니다. 이를 누화 상쇄라고 하는 속성입니다.

눈에 보이고 취급하는 부분인 케이블의 외부 재킷은 일반적으로 PVC 또는 저연 무할로겐(LSZH) 화합물로 만들어집니다. 이 재킷은 다음을 사용하여 연속적인 길이로 생산됩니다. 와이어 및 케이블 압출기 , 절연 재료를 녹여 다이를 통과할 때 구리 도체 주위에 힘을 가하는 기계입니다. 이 압출 재킷의 균일성과 두께는 케이블의 유연성, 극한 온도에 대한 저항성, CM, CMR 또는 CMP와 같은 화재 안전 등급을 충족하는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.

재킷 내부에는 각각의 개별 도체가 유색 플라스틱 절연체의 얇은 층으로 코팅되어 있습니다. 와이어 및 케이블 압출기 제조 중. 해당 색상 코딩을 통해 케이블을 손으로 종단할 때 T568A 및 T568B 배선 다이어그램을 정확하게 따를 수 있습니다.

이더넷 케이블 카테고리 및 사양

카테고리 최대 속도 최대 대역폭 최대 세그먼트 길이 일반적인 사용
Cat5e 1Gbps 100MHz 100m 홈 네트워크, 기본 사무실
Cat6 10Gbps(최대 55m) 250MHz 100m 현대적인 사무실, 데이터 옷장
Cat6A 10Gbps 500MHz 100m 엔터프라이즈, 고밀도 배포
Cat7 10Gbps 600MHz 100m 데이터 센터, 차폐 실행
Cat8 25~40Gbps 2000MHz 30m 스위치-서버, 짧은 데이터 센터 실행
이더넷 케이블 카테고리, 정격 속도, 대역폭 및 일반적인 애플리케이션

대부분의 DIY 이더넷 코드 프로젝트의 경우, Cat6은 실용적인 최적의 장소입니다. . 널리 사용 가능하고, 전체 100미터 실행에 걸쳐 기가비트 속도를 처리하고, 더 짧은 거리에서 10Gbps를 지원하며, 비용은 Cat5e보다 약간 더 비쌉니다. 영구 벽 설치를 수행하고 전체 100미터에 걸쳐 10Gbps의 미래 보장을 원하는 경우 Cat6A를 고려해 볼 가치가 있습니다.

시작하기 전에 필요한 도구 및 자료

도구의 모서리를 자르는 것은 대부분의 실패한 이더넷 케이블이 시작되는 곳입니다. 잘못된 압착은 눈에 보이지 않지만 신호 무결성에 치명적입니다. 작업을 올바르게 수행하는 데 필요한 모든 것은 다음과 같습니다.

필수 도구

  • 압착 도구 — 가장 중요한 도구입니다. 고품질의 래칫 크림퍼(예: Platinum Tools 또는 Klein Tools에서 만든 제품)는 8개 핀 모두에 동시에 균일하고 일관된 압력을 가합니다. 저렴한 비래칫 크림퍼는 간헐적인 연결의 가장 큰 원인입니다.
  • 케이블 스트리퍼 — 전용 케이블 스트리퍼는 내부 도체 절연체에 흠집을 내지 않고 외부 재킷을 다듬습니다. 긴급 상황에서는 만능칼을 사용할 수 있지만 내부 절연체에 흠집이 생기면 회로가 단락되고 신호가 저하됩니다.
  • 플러시 컷 와이어 조각 또는 가위 — RJ45 커넥터에 삽입하기 전에 도체를 일정한 길이로 다듬기 위한 것입니다.
  • 케이블 테스터 — 케이블을 두 개 이상 만드는 경우에는 협상이 불가능합니다. 기본 연속성 테스터의 가격은 20달러 미만이며 8개의 핀이 모두 양쪽 끝에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
  • 눈금자 또는 줄자 — 케이블 길이를 정확하게 측정하고 각 끝에서 권장되는 양만큼의 도체를 풀었는지 확인합니다.

재료

  • 이더넷 케이블 벌크 스풀 — 프로젝트 범위에 따라 피트 단위로 구매하거나 250피트, 500피트 또는 1,000피트 스풀로 구매하세요. 케이블 재킷은 다음을 통해 생산됩니다. 케이블 압출기 제조 중에 해당 범주 정격, 도체 게이지(일반적으로 Cat6의 경우 23 AWG) 및 해당 안전 목록(라이저의 경우 CMR, 플리넘 공간의 경우 CMP)을 표시해야 합니다.
  • RJ45 커넥터 — 케이블 카테고리에 맞는 커넥터를 구입하세요. 더 큰 직경의 도체와 내부 스플라인이 있는 Cat6 케이블에는 더 넓은 도체 채널이 있는 Cat6 등급 커넥터가 필요합니다. Cat6 케이블에 Cat5e 커넥터를 사용하면 잘 맞지 않고 압착이 실패합니다.
  • 스트레인 릴리프 부츠(옵션) — 이 플라스틱 슬리브는 압착하기 전에 케이블 위로 미끄러져 들어가 RJ45 커넥터 위로 스냅되어 접합부가 반복적으로 구부러지지 않도록 보호합니다.
  • 케이블 라벨 또는 마커 — 만드는 모든 케이블의 양쪽 끝에 라벨을 붙입니다. 이렇게 하면 나중에 문제를 해결하는 데 드는 시간이 절약됩니다.

T568A 및 T568B 배선 표준 이해

여기서 사람들이 헷갈려하는 부분이 있으니 직접 해결해보자. 이더넷 케이블에 대해 허용되는 두 가지 배선 표준이 있습니다. T568A 및 T568B , TIA/EIA-568 표준에 의해 정의됩니다. 주황색과 녹색 쌍(핀 1, 2, 3, 6)의 배열만 다릅니다. 둘 다 기가비트 이더넷에서 잘 작동합니다. 선택은 단일 설치 내에서 일관성을 위해서만 중요합니다.

T568B는 미국에서 가장 일반적으로 사용되는 표준입니다. , 특히 상업 및 기업 환경에서 그렇습니다. T568A는 정부 설치에서 선호되며(일부 미국 연방 정부 네트워크 표준에 지정되어 있음) 기술적으로 TIA가 신규 설치에 선호하는 표준입니다. 실제로는 직선 케이블의 양쪽 끝에 동일한 표준을 사용하는 한 작동합니다.

T568B 핀아웃(왼쪽에서 오른쪽으로, 탭이 아래를 향함)

와이어 색상 기능(기가비트)
1 오렌지/화이트 2 송신/수신
2 오렌지 2 송신/수신−
3 녹색/백색 3 송신/수신
4 블루 1 송신/수신
5 블루/White 1 송신/수신−
6 녹색 3 송신/수신−
7 브라운/화이트 4 송신/수신
8 브라운 4 송신/수신−
탭이 아래를 향하고 핀이 전면에서 보이는 RJ45 커넥터용 T568B 배선 순서

직선형 케이블과 크로스오버 케이블

A 직선형 케이블 양쪽 끝에 동일한 배선 표준(T568A 또는 T568B)을 사용합니다. 이것은 컴퓨터를 스위치에 연결하고, 스위치를 라우터에 연결하고, 벽면 잭을 패치 패널에 연결하는 등 거의 모든 상황에서 수행하는 작업입니다. 에이 크로스오버 케이블 한쪽 끝에서는 T568A를 사용하고 다른 쪽 끝에서는 T568B를 사용하여 전송 및 수신 쌍을 교환합니다. 역사적으로 스위치 없이 두 대의 컴퓨터를 직접 연결하려면 크로스오버 케이블이 필요했습니다. 오늘날 거의 모든 최신 네트워크 인터페이스 카드(NIC)와 스위치는 케이블 유형을 자동으로 감지하고 수정하는 Auto-MDI/MDIX를 지원하므로 크로스오버 케이블이 대부분 쓸모 없게 됩니다. 그럼에도 불구하고 차이점을 알면 레거시 설치에서 오래된 크로스오버 케이블을 발견할 때 혼란을 방지할 수 있습니다.

단계별: 이더넷 코드 만드는 방법

다음 단계를 주의 깊게 따르십시오. 기가비트 속도로 작동하는 케이블과 100Mbps에서 작동하지 않거나 전혀 연결되지 않는 케이블의 차이는 노출된 도체의 밀리미터 또는 단일 와이어의 각도에 따라 결정되는 경우가 많습니다.

1단계: 케이블을 원하는 길이로 자릅니다.

케이블을 덮고 자르는 데 필요한 거리를 측정하십시오. 각 끝의 종단을 고려하고 커넥터가 고장날 경우 나중에 다시 종단할 수 있도록 여유 공간을 확보하기 위해 최소한 6~12인치의 추가 길이를 추가하십시오. 단일 이더넷 케이블 세그먼트의 최대 길이는 100미터(328피트)입니다. Cat5e부터 Cat6A까지. 이를 초과하면 신호 감쇠가 발생하고 연결이 불안정해집니다.

스트레인 릴리프 부츠를 사용하는 경우 나중에 추가할 수 없으므로 커넥터를 연결하기 전에 지금 케이블에 부츠를 밀어 넣으십시오.

2단계: 외부 재킷 벗기기

케이블 스트리퍼를 사용하여 대략적인 점수를 매기고 제거합니다. 외부 재킷의 25~38mm(1~1.5인치) 각 끝에서. 부드럽게 점수를 매기십시오. 와이어 및 케이블 압출기에 의해 제어된 두께로 도포된 PVC 또는 LSZH 재킷 재료를 절단하고 있으며 많은 압력을 가하지 않습니다. 케이블 주위로 스트리퍼를 한두 번 돌리는 것으로 충분합니다. 득점된 재킷 부분을 당겨서 내부의 꼬인 쌍 4개를 노출시키십시오.

도체를 검사하십시오. 개별 전선의 유색 절연체에 흠집이 나거나 절단된 경우 케이블을 더 자르고 이 단계를 다시 시작하십시오. 흠집이 있는 절연체는 최신 이더넷의 고주파 신호에서 인접한 도체 사이에 단락을 일으킵니다.

일부 Cat6 케이블에는 케이블 길이에 걸쳐 있는 플라스틱 십자형 스플라인(분리 장치 또는 X 필러라고도 함)이 있어 쌍을 물리적으로 분리하고 누화를 줄입니다. 그렇다면 플러시 컷 스닙을 사용하여 재킷 컷과 같은 높이로 다듬습니다.

3단계: 쌍을 풀고 배열하기

4개의 쌍을 각각 조심스럽게 풀고 개별 도체를 곧게 펴십시오. T568B의 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 주황색/흰색, 주황색, 녹색/흰색, 파란색, 파란색/흰색, 녹색, 갈색/흰색, 갈색 순서로 배열합니다.

초보자들이 가장 자주 넘어지는 단계입니다. 여기에서 시간을 투자하세요. 계속하기 전에 전선을 손에 편평하게 놓고 순서를 두 번 확인하십시오. 전선이 하나 바뀌면 케이블이 작동하지 않거나 더 나쁘게는 간헐적으로 작동하여 진단하기가 더 어려워집니다.

필요 이상으로 도체를 풀지 마십시오. TIA/EIA-568 표준은 Cat6에 대해 꼬이지 않은 최대 길이를 13mm(약 0.5인치)로 지정합니다. 과도하게 풀면 케이블의 누화 성능이 저하되고 기본 테스트 중에 기가비트 속도로 연결되더라도 인증 테스트에 실패할 수 있습니다.

4단계: 컨덕터를 균일한 길이로 다듬기

8개의 컨덕터를 모두 손으로 편평하게 잡고 왼쪽에서 오른쪽 순서를 올바르게 유지합니다. 플러시 컷 스닙을 사용하여 모두 같은 길이로 자릅니다. 12~14mm(약 0.5인치) 외부 재킷이 끝나는 곳에서. 목표는 8개 와이어 모두를 완벽하게 동일하게 절단하는 것입니다. 길이가 고르지 않으면 일부 도체가 RJ45 커넥터의 핀에 닿지 않아 해당 핀에 개방 회로가 발생한다는 의미입니다.

5단계: RJ45 커넥터에 도체 삽입

탭이 아래를 향하고 열린 끝이 사용자를 향하도록 RJ45 커넥터를 잡습니다. 순서를 유지하면서 8개의 컨덕터를 커넥터의 8개 채널에 밀어 넣습니다. 끝까지 단단히 밀어 넣습니다. 각 도체는 커넥터의 전면 벽에 닿아야 합니다. 압착 핀이 제대로 접촉되도록 합니다.

압착하기 전에 커넥터 전면(핀이 있는 끝 부분)을 살펴보세요. 각 핀 위치마다 다른 색상이 표시되어야 하며 재킷은 커넥터의 뒤쪽 스트레인 릴리프 섹션 내부에서 보여야 합니다. 재킷이 커넥터 내부에 있지 않으면 기계식 스트레인 릴리프가 제대로 맞물리지 않고 해당 연결부에서 케이블이 약해집니다.

학습 중인 경우 패스스루 RJ45 커넥터를 사용하십시오. 전면에 개구부가 있어 도체를 끝까지 밀어 넣은 다음 압착 후 남은 부분을 다듬을 수 있습니다. 초보자가 올바르게 로드하기가 더 쉽고 일관성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.

6단계: 커넥터 압착

로드된 RJ45 커넥터를 압착 도구의 일치하는 다이에 삽입합니다. 핸들을 단단하고 완전히 꽉 쥐십시오. 충분한 압력이 가해지면 래칫 크림퍼가 딸깍 소리를 내며 풀립니다. 비래칫 크림퍼는 느낌으로 압력을 판단해야 합니다. 8개의 핀이 모두 도체 절연체에 완전히 박혀 있고 스트레인 릴리프 탭이 케이블 재킷에 완전히 눌러질 때까지 세게 쥐어짜야 합니다.

패스스루 커넥터를 사용한 경우 플러시 컷 조각으로 전면에서 튀어나온 여분의 도체를 다듬습니다. 잘린 면은 커넥터 전면과 같은 높이여야 합니다.

케이블의 반대쪽 끝에 대해 ​​모든 단계를 반복합니다. 직선 케이블의 경우 양쪽 끝에 동일한 배선 표준(T568B 또는 T568A)을 사용하십시오.

7단계: 케이블 테스트

완성된 케이블의 양쪽 끝을 케이블 테스터에 연결합니다. 테스터는 8개의 핀 각각을 통해 순차적으로 신호를 보내고 한쪽 끝의 각 핀이 다른 쪽 끝의 해당 핀에 연결되어 있고 어떤 핀도 함께 단락되지 않았는지 확인합니다. 기본 연속성 테스터의 통과 결과는 다음을 의미합니다.

  • 8개의 컨덕터가 모두 올바르게 연결되었습니다(개방 없음).
  • 도체는 교차되거나 교체되지 않습니다.
  • 어떤 도체도 서로 단락되지 않습니다

기본 연속성 테스터는 감쇠, 반사 손실 또는 NEXT(근거리 누화)와 같은 성능 특성을 확인하지 않습니다. 중요한 인프라 설치의 경우 전문 케이블 인증 기관(예: Fluke Networks에서 만든 인증 기관)이 전체 TIA-568 인증 테스트를 수행합니다. 이러한 장치는 수천 달러에 달하며 일반적으로 전문 네트워크 설치자가 임대하거나 소유합니다.

케이블 제조가 구매하고 사용하는 케이블에 미치는 영향

Cat6 또는 Cat6A 케이블 스풀을 구매할 때 해당 케이블의 품질은 주로 제조 방법, 특히 케이블의 정밀도와 상태에 따라 결정됩니다. 와이어 및 케이블 압출기 도체에 절연체를 적용하는 데 사용되는 장비와 각 쌍의 꼬임 위치를 제어하는 데 사용되는 장비.

와이어 및 케이블 압출기는 열가소성 절연 화합물(PVC, 폴리에틸렌 또는 LSZH 재료)을 녹인 후 움직이는 도체 주위의 크로스헤드 다이를 통과시켜 작동합니다. 압출기는 매우 엄격한 공차로 절연층의 두께와 동심도를 제어합니다. 이더넷 케이블 도체의 경우 절연 두께는 신호 전파 속도와 임피던스를 결정하는 케이블의 유전 상수에 직접적인 영향을 미칩니다. Cat6 케이블은 100Ω ±15%의 특성 임피던스를 유지해야 합니다. 전체 주파수 범위 - 케이블 압출기의 일관된 절연 형상에 전적으로 의존하는 사양입니다.

이것이 바로 프리미엄 브랜드 케이블과 검증되지 않은 공급업체에서 구입한 저렴한 무명 케이블 사이에 의미 있는 차이가 있는 이유입니다. 유지 관리가 제대로 되지 않거나 정밀도가 낮은 압출기에서 만들어진 케이블은 절연 두께가 일정하지 않거나 중심에서 벗어난 도체(동심도 불량) 또는 재킷 벽 두께가 다양할 수 있습니다. 이 모든 요인으로 인해 케이블이 기본 연속성 테스트를 통과하더라도 성능 표준을 충족하지 못할 수 있습니다. 100Mbps에서 작동하는 것으로 보이는 케이블은 이러한 제조상의 불일치로 인해 1Gbps 또는 10Gbps를 안정적으로 유지하지 못할 수 있습니다.

또한 일부 저가형 케이블 제조업체에서는 단단한 구리를 구리 피복 알루미늄(CCA) 도체로 대체합니다. CCA는 순수 구리 전도성의 약 60% 케이블이 데이터와 전력을 모두 전달해야 하는 PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션에서는 더 높은 저항과 훨씬 더 낮은 성능을 제공합니다. 성능과 PoE 호환성이 중요한 경우 구매하는 케이블에 "CCA"가 아닌 "BC"(베어 구리)가 표시되어 있는지 항상 확인하세요.

솔리드 코어 및 연선 도체 케이블: 어느 것을 사용할 것인가

이더넷 케이블은 단선과 연선의 두 가지 도체 구조로 제공됩니다. 이 구별은 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.

솔리드 컨덕터 케이블

8개의 도체 각각은 단일 구리선입니다. 일반적으로 Cat6용 23AWG . 단선 도체 케이블은 벽, 천장, 도관을 통과하고 패치 패널과 키스톤 잭 사이를 관통하는 영구 설치용으로 설계되었습니다. 고주파수에서 우수한 전기적 성능(낮은 감쇠, 더 나은 누화 특성)을 갖지만 반복적으로 구부릴 경우 더 단단하고 도체가 피로해지기 쉽습니다. 단선 도체 케이블은 케이블이 커넥터에서 정기적으로 움직이거나, 감겨지거나, 휘어지는 응용 분야에 사용해서는 안 됩니다.

연선 도체 케이블

각 도체는 함께 묶인 여러 개의 얇은 구리 가닥(일반적으로 도체당 7개의 가닥)으로 구성됩니다. 연선 케이블은 더 부드럽고 유연하며 끊어짐 없이 반복적인 굽힘을 처리하므로 벽면 잭과 컴퓨터 사이 또는 패치 패널 포트와 스위치 포트 사이의 짧은 케이블인 패치 케이블에 적합한 선택입니다. 연선 케이블은 단선 케이블보다 단위 길이당 저항이 약간 더 높지만 패치 케이블 길이(일반적으로 5미터 미만)에서는 이 차이가 무시할 수 있습니다.

패치 케이블로 사용되는 DIY 이더넷 코드의 경우 연선 도체 케이블을 사용하십시오. 벽 내부에 영구적인 구조적 배선을 실행하려면 단선 도체 케이블을 사용하십시오.

차폐 케이블과 비차폐 케이블: 차폐가 중요한 경우

가정과 사무실에서 사용되는 대부분의 이더넷 케이블은 UTP(Unshielded Twisted pair)입니다. 연선 구조만으로도 대부분의 환경에서 적절한 잡음 제거 기능을 제공합니다. 차폐 케이블은 쌍 주위 또는 전체 케이블 번들 주위에 하나 이상의 금속 차폐 층(포일, 편조 또는 둘 다)을 추가합니다.

케이블 유형 차폐 최고의 대상 접지 커넥터 필요
UTP 없음 주택, 일반 사무실 아니요
FTP / F/UTP 전체 호일 랩 보통 EMI 환경
STP / S/UTP 전체 편조 높은 EMI 환경
SFTP / S/FTP 쌍 전체 브레이드 당 포일 산업용, 데이터 센터, Cat7/8
일반적인 이더넷 케이블 차폐 유형 및 권장 사용 사례

차폐 케이블에는 차폐 RJ45 커넥터가 필요하며, 차폐는 한쪽 끝(일반적으로 패치 패널 또는 스위치)의 적절한 접지에 연결되어야 합니다. 부적절하게 접지된 실드는 실제로 노이즈를 제거하기보다는 오히려 발생할 수 있습니다. 이는 접지 루프라고 불리는 현상입니다. 가정 및 일반 사무실용으로, 올바르게 설치된 UTP 케이블이면 충분합니다. 모든 최신 기가비트 및 10기가비트 애플리케이션에 적합합니다.

일반적인 실수와 해결 방법

실패한 DIY 이더넷 케이블의 대부분은 작은 반복 오류로 인해 발생합니다. 이를 미리 알면 시간과 재료 낭비를 절약할 수 있습니다.

전선이 고장났어요

가장 흔한 실수. 전위된 쌍은 케이블 테스터에 "역전" 또는 "분할 쌍" 오류가 표시됨을 의미합니다. 분할 쌍은 특히 교묘합니다. 케이블이 저속에서 연결될 수 있지만 기가비트 부하에서는 쌍이 올바르게 일치하지 않기 때문에 연결이 실패합니다. 압착하기 전에 항상 배선 순서를 다시 확인하십시오. 커넥터를 잘라내고 다시 연결하는 것 외에는 해결 방법이 없습니다.

컨덕터가 커넥터 전면에 닿지 않음

도체가 RJ45 하우징의 전면 벽에 도달하지 않으면 압착 핀이 절연체를 관통하지 않고 구리와 접촉하지 않습니다. 결과적으로 해당 핀의 개방 회로가 발생합니다. 압착하기 전에 밝은 곳에서 커넥터 전면을 살펴보십시오. 해당 핀 슬롯에서 각 도체 색상을 확인해야 합니다. 그렇지 않은 경우 케이블을 다시 밀어 넣고 더 짧거나 뒤로 구부러진 도체가 있는지 확인하십시오.

커넥터 내부에 재킷이 없음

압착 중에 스트레인 릴리프 탭이 이를 고정할 수 있도록 외부 재킷이 RJ45 커넥터 뒤쪽으로 확장되어야 합니다. 재킷을 너무 많이 벗기면 도체가 커넥터 핀에 부착되지만 재킷은 자유롭게 떠다니게 되어 케이블을 당기거나 구부릴 때 파손될 수 있는 기계적 약점이 생깁니다. 케이블을 더 뒤로 자르고, 재킷을 덜 제거하면서 다시 벗겨내고, 다시 마무리합니다.

압착 압력이 부족함

완전해 보이지만 완전히 누르지 않은 압착으로 인해 진단하기 매우 어려운 간헐적인 연결이 발생할 수 있습니다. 케이블은 한 순간 기본 테스터를 통과했다가 다음 순간 네트워크 부하 시 실패합니다. 풀기 전에 완전한 압축을 보장하는 고품질 래칫 크림퍼를 사용하십시오. 래칫이 아닌 도구를 사용 중이고 의심스러운 경우 두 번째로 꽉 쥐십시오.

과도한 쌍 꼬임 풀기

종단 지점에서 13mm 이상의 도체를 풀면 누화 성능이 저하됩니다. 이로 인해 케이블이 연속성 테스트에 실패하지는 않지만 케이블이 카테고리 6 성능 인증에 실패하게 됩니다. 가정용인 경우 영향이 눈에 띄지 않을 수 있지만, 고밀도 패치 패널 환경이나 긴 케이블 길이에서는 과도한 풀림이 안정적인 1Gbps 작동과 빈번한 오류 사이의 차이를 만들 수 있습니다.

실외 및 특수 이더넷 케이블

표준 실내 이더넷 케이블은 실외 또는 직접 매설용으로 적합하지 않습니다. 실내 케이블에 사용되는 PVC 재킷은 시간이 지남에 따라 습기를 흡수하고 자외선에 의해 품질이 저하됩니다. 예를 들어 집과 분리된 차고 사이를 실외로 연결하려면 실외 노출용으로 특별히 정격된 케이블이 필요합니다.

실외용 이더넷 케이블 환경 저항성을 위해 제작된 와이어 및 케이블 압출기를 통해 적용되는 UV 안정화 재킷 화합물(보통 검은색 폴리에틸렌 또는 UV 저항성 PVC 혼합물)을 사용합니다. 일부 실외 케이블에는 케이블 코어로 습기가 이동하는 것을 방지하기 위해 쌍 주위에 방수 젤 또는 범람 화합물이 포함되어 있습니다.

직접 매설 케이블 한 단계 더 나아가 도관 없이 땅에 매설되도록 설계되었습니다. 일반적으로 더 두꺼운 재킷, 젤로 채워진 코어, 때로는 암석이나 설치류로 인한 기계적 손상으로부터 보호하기 위한 추가 갑옷 층(강철 또는 알루미늄)이 있습니다. 아머드 케이블의 외부 재킷은 케이블 압출기에 의해 두 개의 레이어(아머 위의 내부 침구 레이어와 외부 보호 레이어)로 생산되므로 표준 케이블보다 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

공중 설치(극 사이에 연결된 케이블을 통해 건물 사이를 이동)의 경우 다음이 필요합니다. 자립형 이더넷 케이블 , 여기에는 재킷에 통합되거나 케이블과 함께 묶인 강철 메신저 와이어가 포함됩니다. 이 메신저 와이어는 스팬의 기계적 장력을 견디어 이더넷 도체가 늘어나는 것을 방지합니다.

전환 지점(예: 케이블이 건물에 들어가는 곳)에서 RJ45 커넥터를 사용하여 실외 또는 직접 매립 케이블을 종단할 때 내후성 정션 박스 또는 적절하게 밀봉된 젤 충전 스플라이스 키트를 사용하여 연결 지점에서 습기 유입을 방지합니다. RJ45 커넥터 자체는 방수 기능이 없으므로 날씨에 노출된 채로 방치해서는 안 됩니다.

자신만의 케이블을 만들 때 PoE(Power over Ethernet) 고려 사항

PoE(Power over Ethernet)는 네트워크 데이터를 전달하는 동일한 케이블을 통해 DC 전력을 공급하므로 IP 카메라, 무선 액세스 포인트, VoIP 전화 및 IoT 센서와 같은 장치에 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. PoE를 지원하는 이더넷 코드를 만드는 경우 고려해야 할 추가 요소가 있습니다.

IEEE 802.3bt 표준(PoE)은 최대 90와트의 전력 4개 쌍 모두에 걸쳐 포트당. 이러한 전력 레벨에서는 도체 저항이 매우 중요합니다. 케이블의 전력 손실(I²R 손실)로 인해 케이블이 뜨거워지고, 다른 케이블과 함께 묶음으로 가열되는 케이블은 더욱 뜨거워집니다. 802.3bt 표준에는 번들 PoE 케이블을 안정적으로 작동할 수 있는 최대 거리 정격에 얼마나 가까운지를 지정하는 경감 지침이 포함되어 있습니다.

PoE 애플리케이션에는 단선 구리 도체만 사용하십시오. 구리 피복 알루미늄 도체는 저항이 더 높고 PoE 전류로 인해 발생하는 열 순환 시 압착 지점에서 고장이 발생하는 경향이 있기 때문에 PoE에는 명시적으로 권장되지 않습니다. 일부 PoE 인젝터는 시간이 지남에 따라 CCA 케이블을 손상시키거나 파괴하는 것으로 알려져 있습니다.

고전력 PoE 애플리케이션의 경우 Cat6A 케이블은 10Gbps 성능뿐만 아니라 더 큰 게이지 도체(23AWG, Cat6과 동일하지만 구조 일관성이 더 좋음)와 생산 중 케이블 압출기의 보다 일관된 절연 형상을 포함하여 더 엄격한 제조 공차로 인해 단위 길이당 저항이 더 낮고 예측 가능하기 때문에 Cat6보다 선호됩니다.

RJ45 플러그 대신 벽면 잭 및 패치 패널로 종단 처리

모든 이더넷 케이블에 RJ45 압착 커넥터가 필요한 것은 아닙니다. 구조화된 배선 설치는 일반적으로 벽면 플레이트에 장착된 키스톤 잭이나 110펀치 패치 패널 포트에 대한 영구 케이블 연결을 종료합니다. 두 가지 종단 유형 모두 크림퍼가 아닌 펀치다운 도구를 사용합니다.

펀치다운 도구는 한 번의 동작으로 도체를 슬롯형 단자에 배치하고 다듬습니다. 슬롯은 압착 중에 RJ45 커넥터의 IDC(절연 변위 접점) 핀이 작동하는 방식과 유사하게 도체 절연체를 절단하고 순동선과 접촉합니다. Keystone 잭에는 T568A 및 T568B 색상 코드가 모두 표시되어 있으므로 잭 자체에 인쇄된 색상 다이어그램을 따르기만 하면 됩니다.

종단하려는 케이블 범주에 맞는 등급의 110 펀치다운 블레이드를 사용하십시오. 사용으로 인해 마모되었거나 잘못된 유형의 블레이드는 연속성 테스트를 통과했지만 성능 인증에 실패하는 불량한 종단을 생성할 수 있습니다. 고품질 Cat6A 키스톤 잭은 종단점에 최대한 가깝게 페어 트위스트를 유지하는 힌지형 또는 도구가 필요 없는 설계를 사용하여 공장에서 와이어 및 케이블 압출기 공정 중에 신중하게 제어되는 케이블 구성이 달성하도록 설계된 누화 성능을 유지합니다.

v