Ethernet Surge Protector, Parameter des PoE-Überspannungsschutzgeräts Testen (Teil I) - Das Grundkonzept von verwirrt sein


1. Datengeschwindigkeit und Signalbandbreite

Die Ethernet-Übertragung muss zuerst zwischen "Signalbandbreite" und "Datenrate" zwei Konzepte unterscheiden, die von der Einheit unterschieden werden können, eines ist MHz, eines ist Mbit / s. RJ45-Cat5 / 5e-Netzwerk-Ethernet-Kabel (die ursprünglichen Cat5-Leitungsstandards wurden verworfen, die jetzt erwähnte Cat5-Leitung bezieht sich auf die Super-Cat5e-Leitung). RJ45-Cat6-Netzwerk-Ethernet-Kabel können Gigabit-Daten verarbeiten, nur Cat5e- und Cat6-Signalbandbreite können Protokolltyp ausführen Unterschied. Zum Beispiel, wie viel Straßenbreite und wie schnell das Auto auf der Straße fahren kann, sind die beiden Konzepte, aber es gibt eine gewisse Korrelation, wenn das Auto mehr fährt und schnell fahren möchte, ist das viel breiter.

  • cat5e Leitung 100 MHz maximale Signalbandbreite, die höchsten Daten können 1000 Mbit / s ausführen.
  • Cat6-Leitungssignalbandbreite von 250 MHz, die höchste kann 5-Gbit / s-Daten verarbeiten.

Erzielen Sie Daten durch unterschiedliche Geschwindigkeitsänderungen des Protokolltyps.

Unser täglich angegebenes MB-Netzwerk-Gigabit-Netzwerk-Überspannungsschutzgerät ist ein Index entsprechend der MB- und Gigabit-Rate.

2. Die Standard-Ethernet-Übertragung

Der Gigabit-Ethernet-Standard konzentriert sich auf drei Arten von Übertragungsmedien, Single-Mode-Glasfasern. Die Langwelle des Multimode-Faserlasers (1000 Base LX genannt) und des Kurzwellen-Multimode-Faserlasers (1000 Base SX genannt); 1000 Base CX-Medium, das Medium kann bei Kupferkabelübertragung eine Gleichgewichtsabschirmung von 150 Ohm aufweisen. Der IEEE802.3 z-Ausschuss simulierte den 1000-Base-t-Standard ermöglicht, dass Gigabit-Ethernet in Cat5e- und Cat6-UTP-Twisted-Pair-Kabeln die Übertragungsentfernung um 100 Meter erweitert und die interne Verkabelung des Gebäudes mit Cat5e-UTP-Twisted-Pair-Kabeln optimal nutzt Benutzer investiert zuvor in Ethernet, Fast Ethernet.

1000-Basis-t- und 100-Basis-t-Übertragung unter Verwendung derselben Taktfrequenz, jedoch mit einem leistungsstärkeren Signalübertragungs- und Codierungs- / Decodierungsschema, kann dieses Schema auf der Verbindung doppelt so viel wie 100 Basis-t-Datenübertragung sein (von Baidu-Enzyklopädie)
Sichtbare Test-Gigabit-Netzwerke können auf der 100-MHz- oder 250-MHz-Signalbandbreite von 1000 Mbit / s betrieben werden. Alle Arten von Kabeltypen sind in der Tabelle unter der entsprechenden Datengeschwindigkeit aufgeführt.

NormenBewertenLineSchweißdrahtSignalbandbreite
10BASE-T10Mbps2Cat310MHz
100Base-T4100Mbps4Cat315MHz
100VG-AnyLAN100Mbps4Cat315MHz
100BASE-TX100Mbps2Cat580MHz
ATM-155, TP-PMD155Mbps2Cat5100MHz
1000BASE-T1000Mbps4Cat5 / 5e100MHz
2.5 GBase-T2.5Gbps4Cat5e100MHz
1000BASE-TX1000Mbps4Cat6250MHz
ATM-1.2G, FC1.2G1000Mbps4Cat6250MHz
5GBASE-T5Gbps4Cat6250MHz

Verschiedene Anwendungsstandardprotokolle entsprechen Datengeschwindigkeit, Kabeln, Signalbreite (aus dem technischen Handbuch von FLUKE)

Jeder Anwendungsstandard ist die Regel des Grenzwerts des Tests, der ausgewählte Standard wird ausgewählt, um die Basis zu bestimmen.

Gängiger 100-Mbit / s-Ethernet-Überspannungsschutz (Überspannungsschutzgerät) verwendet 2 Leitungsschutz, sollte cat5 100 base-TX wählen, 80-MHz-Frequenzband testen, Testdatengeschwindigkeit 100 Mpbs.

Gängiger 1000-Mbit / s-Ethernet-Überspannungsschutz (Überspannungsschutzgerät) mit 4 Paar Leitungsschutz. Überprüfen Sie zunächst, ob der Jumper Cat5e oder Cat6 ist, und wählen Sie dann die entsprechende Cat5e-Leitung aus: Cat5e 1000 Base-T, Testen des 250-MHz-Frequenzbandes, Testdatengeschwindigkeit 1000 Mbit / s; cat6-Leitung: cat6 1000 Base-TX, ATM-1.2G, FC1.2G, Test des 250-MHz-Frequenzbandes, Testdatengeschwindigkeit beträgt 1000 Mbit / s. Gigabit-Netze verwenden 4-Pars-Leitungsschutz.

Neben der Anwendung des Standards, sondern auch der Prüfung durch den Standard verschiedener Länder oder Regionen, wie IEEE802.3; GB / T50312-2016-Standards wie Cat 6 / 5e CH mehrere Standard-Test-Ethernet, entsprechende Typen im Standardprotokoll, z. B. Dämpfung, Rückflussdämpfung und Übersprechen.

3. Testen Sie die Auswahl der Sprunglinie

Die Ethernet-SPD ist in Reihe zum CHANNEL geschaltet, daher ist eine Sprungleitung erforderlich. Gemäß T568A oder T568B verwenden Jumper unterschiedliche Regeln für die Verwendung, die folgende Abbildung. Wählen Sie das richtige RJ45-Kabel für Ethernet SPD gemäß den Anforderungen der Zielanwendung.

100-Mbit / s-Netzwerk, Gigabit-Netzwerk-Überspannungsschutzgerät sollte nach Cat5e- oder Cat6-Kabeltypen unterschieden werden. Cat6-Leitungen verwenden im Allgemeinen einen Isolationsrahmen. ScTP \ FTP äußere Abschirmung; Der gesamte STP-Block (Leitung zur äußeren Abschirmung) kann sich auf das folgende Diagramm beziehen.

Ethernet-Kabeltyp

Als Testagentur von Drittanbietern sollte mit STP cat6 Jumper als Test Ersatzsprungleine verwendet werden. Antwortet auf alle Testergebnisse für das Ethernet-Überspannungsschutzgerät selbst und nicht auf die Sprungleitung.

Auf jeden Fall liegen die 100M / Gigabit-Ethernet-Kommunikationsparameter des Überspannungsschutzgeräts nicht in der Bandbreite von 100/1000 MHz unter Testdämpfung, Rückflussdämpfung und Übersprechen, auch nicht bei symmetrischen Nichtgleichgewichtskonvertern im Vektor-Video-Netzwerkanalysator-Test Grundkonzept der Verwirrung.

Parameter des Ethernet-Überspannungsschutzgeräts (Power over Ethernet PoE-Überspannungsschutzgerät) Testen (Teil II) - Der Einfluss des Blitzschutzgeräts auf die Hochgeschwindigkeitsverbindungsparameter

(Erwähnen Sie hier nicht das Problem der verteilten Kapazität und anderer Routine der Probleme der Komponenten von Überspannungsschutzgeräten.)

Der Ethernet-Überspannungsschutz beeinflusst drei Kernübertragungsparameter in der Ethernet-Verbindung.

Es ist der Insertionsverlust IL; Übersprechen zwischen Zeile und Zeile NEXT oder FEXT und Rückflussdämpfung RL. Da Ethernet SPD in die Ethernet-Leitung unterbricht, werden Überbrückungskabelverbindungen verwendet. Das Gerät ist nicht nur mit den parallelen Bauteilen verbunden, sondern kann aufgrund der Leiterplatte nur die gerade Linie, die Linienbreite, die Querschnittsfläche und das ursprüngliche Cat6- und Cat5e-Kabel eine starke Impedanz erhalten Transformation.

(1) Einfügungsverlust, der durch den Widerstand der Elektrode zwischen SPD gebildet wird, hat auch einen gewissen Einfluss auf den Drahtdurchmesser. Seitdem mit dem Überspannungsschutz verbunden, bilden sich zwei neue RJ45-Verbindungspunkte, Kontaktwiderstandspunkte und Auswirkungen auf den Einfügungsverlust. Dies ist die Erhöhung des gesamten Schleifenwiderstands. Wenn der Einfügungsverlust zu groß ist, kann sich das Signal nicht sehr weit ausbreiten. Eine Verkabelung ist unmöglich, um das gewünschte zukünftige Projektbudget zu erreichen

Abbildung 1 - Impedanzverteilung des Überspannungsschutzgeräts

(2) Übersprechen zwischen Leitung und Leitung, ursprünglich unter Verwendung von Twisted Pair, der Isolationslinie zwischen Skelett, Erhöhung des Drahtdurchmessers, Erhöhung der Rate an verworrenen, gleichmäßigen Abschirmungslinien, um eine Hochgeschwindigkeitsübertragung zu erreichen. In der Überspannungsschutzplatine ist es jedoch unmöglich, viele parallele Leitungen zu verdrehen, hilflos zu verbinden und die Verworrenrate zu verringern. In Hochgeschwindigkeitsübertragungsleitungen wird die allgemeine Anforderung nicht länger als 13 mm in der Länge gelöst, um ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu betreiben, aber der Überspannungsschutz kann nicht nur 13 mm PCB-Verkabelung. Denn Übersprechen ist eines der am meisten betroffenen Probleme bei Hochgeschwindigkeitsnetzwerkindikatoren. Im Allgemeinen wird zum Zeitpunkt der Kristallkopfaufstellung, kurz vor einigen Millimetern, die parallele Verdrahtung im Übersprechen kritisch betrachtet, geschweige denn als Überspannungsschutz.

Abbildung 2 - Leiterplatte für SPD

Leiterplatten können zwar nicht das Ergebnis eines Twisted Pair erzielen, aber dennoch kann ein vernünftiges Design die Verwendungsanforderungen erfüllen

(3) Der Rückflussverlust ist das Ergebnis einer Beschädigung der Impedanzkontinuität. Es unterscheidet sich von dieser Impedanz und der Impedanz des von uns erwähnten „Teils I“, hier im Wesentlichen zur Übertragung der charakteristischen Impedanz, allgemein ist 100-120 Ω Twisted-Pair-Kabel, der Kabelkörper des Verhältnisses von Induktivität und Kapazität. Der Überspannungsschutz verläuft parallel zur oben beschriebenen Leiterplattenverdrahtung, wobei die gesamte Impedanzkontinuität der Schaltung einen schwerwiegenden Schaden verursacht (wie in Abbildung 2 dargestellt - Leiterplatte für SPD). Das Einführen von Leitungen in den Stecker erfordert auch so weit wie möglich kleine Lötstellen, Überspannungsschutz, Leiterplatte der Lötstellen und bemerkte die Größe des Problems nicht, einen Entladungsrohrstift für mehr als 2 mm. Die Lötstellen beschädigen direkt die Leitungskapazität. Zurück in der Schleife reflektiert, ist die Resistenzmutation umso größer, je größer das Echo ist.

Charakteristische Impedanzformel

Gemäß der Formel für die charakteristische Impedanz können wir sehen, dass sich die charakteristische Impedanz ändert, solange sich die Form des Übertragungskanals ändert

Nach der Erörterung der oben genannten drei Kernparameter sollte auch auf einen anderen Parameter geachtet werden, der als SNR-ACR (Signal to Noise Ratio) bezeichnet wird. Das Signal-Rausch-Verhältnis kann als Korrektur der vorherigen drei Parameter verwendet werden, um Mittel für eine umfassende Analyse zu bestimmen. Die Signalstärke wird durch den Einfügungsverlust bestimmt. Die Rauschintensität wird durch Übersprechen und Echo bestimmt. Übersprechrauschen und Echo sind stark, aber der Einfügungsverlust bei geringer Signalintensität ist hoch. Die Gesamtsignalübertragung von Signalverzerrungen, nicht da ein Signal-Rausch-Verhältnis klein ist, kann als qualifiziert beurteilt werden. Andererseits ist der Einfügungsverlust gering, aber das Echo des Übersprechens, das Signal-Rausch-Verhältnis ist groß, die Leitungsübertragung wird nicht qualifiziert.

Abbildung 3 - Signal-Rausch-Verhältnis

Der Überspannungsschutz bringt auch ein weiteres Problem mit sich, nämlich das Leitungsungleichgewicht. Die Querschnittsfläche der Leitung und die lange und kurze Leitung bestehen alle aus der Verdrahtungsplatine. Da der Empfänger ein Differenzmodusverstärker ist, dh zwischen den beiden Leitungen des Differenzmodus-Signals verstärkt wird und ihr Gleichtaktsignal zur Erde, unabhängig vom Ausmaß der Interferenz, wird der Versatz ein Verstärker sein. Externes Interferenzsignal ist die Rolle der beiden Leitungen gleichzeitig online, die beiden Leitungen nach der gleichen Störung, auf dem Gleichtakt-Interferenzsignal ist das gleiche, auf dem Differentialmodus-Empfänger werden versetzt. Zwei Drähte jedoch, wenn die Länge unterschiedlich ist, unterschiedlicher Grad, das Verdrahtungssystem unterschiedlich ist, der Abstand, der relativ zum Fremdsignal ist, unterschiedlich ist, so dass die zwei Leitungen, die durch das Gleichtakt-Interferenzsignal erzeugt werden, die Differenz zwischen dem hohen und dem niedrig, erreichen Sie den Differenzmodus Signalempfänger wird nicht vollständig versetzt, bilden das Interferenzsignal. Das Standard-Expertenkomitee scheint Parameter auszugleichen, an denen es besonders interessiert ist, da es die größte Anti-Interferenz-Fähigkeit darstellt.

Abbildung 4 - Ungleichgewicht von Zeile zu Zeile führt dazu, dass Interferenzen nicht mit einem Offset gleichgesetzt werden können

Im Allgemeinen wurde für den Überspannungsschutz der Superpunkt des Versagens künstlich erhöht. In den Augen eines Netzwerktechnikers unterstützt ein Überspannungsschutzgerät keine Hochgeschwindigkeitsverbindung. Überprüfen Sie bei der Akzeptanz des gesamten Netzwerks zunächst, ob SPD installiert ist oder nicht, solange die Geschwindigkeit hoch ist. Ist zur Routine für die Inspektion geworden. In den Augen der SPD-Ingenieure zeichnet sich ihre Ethernet-SPD durch eine Vielzahl von professionellen Designs und exzellenten Kommunikationsparametern aus. Hervorragend, aber dies gilt nur für das Überspannungsschutzgerät selbst. Im Vergleich zu einer Kanalakzeptanz von XNUMX Metern beansprucht das Überspannungsschutzgerät viele Netzwerkressourcen.

Abbildung 5 - Qualifizierte SPD beanspruchen auch Netzwerkressourcen

Abbildung 5 - Qualifizierte SPD beanspruchen auch Netzwerkressourcen

Also, alle Testparameter des Überspannungsschutzgeräts, die gleichzeitig großen Wert auf das Testergebnis legen, sind qualifiziert, die Aufmerksamkeit auf die Verbindung mit dem gesamten Kanal zu qualifizieren, um zu beurteilen, wie viele Zulagen vorhanden sind? Je größer der Spielraum nach der Installation der gesamten Projektabnahme ist, desto qualifizierter ist er.

Parameter des Ethernet-Überspannungsschutzes (PoE-Überspannungsschutzgerät) Testen (Teil III) - G.Testen des Igabit-Ethernet-Überspannungsschutzes

1. Testvorbereitung

(1) Bei der Vorbereitung vor dem Test zum Testen der Sprungleitung werden die Hersteller allgemeiner Überspannungsschutzgeräte mit einer Sprungleitung ausgestattet, die zum Anschließen einer Überspannungsschutzgerätekonstruktion verwendet wird, und die Leitung wird unterbrochen. Die nächste Ausgabe wird etwas Besonderes sein. Wir verwenden die Standardprüflinie für Prüfgeräte.

(2) Wir wählen das Test-Überbrückungskabel gewöhnlich auf ein oder zwei Meter oder so, also schließen wir das Überspannungsschutzgerät an, nachdem die Bildung der Kanalparameter genau durchgeführt wurde, um genau zu sein, da die Verbindungskabel zu kurz sind und einige Parameter verursachen können Bei Testwerten ist beispielsweise die Rückflussdämpfung größer, da die Leitungen zu kurz sind.

(3) Wählen Sie den Teststandard, wählen Sie den allgemein verwendeten Standard 1000 base-t und den nationalen Standard GB50312-2016. Der angewandte Standard 1000 base-t ist im Hinblick auf die spezielle Anwendung des Standards 1000 Mbit / s, Kat. 5e GB50312-2016, als Kat. 5e-Typen von Ethernet-Verkabelungsstandards zum Zeitpunkt der Annahme der Standardratenbereich von 1000 m - 2.5 Gbit / s. Überspannungsschutzgerät bei Zugang zur Annahme der Verbindung nach dieser Norm. Schließlich unterstützt GB50312-2016 Cat 6 die Verbindungsgeschwindigkeit weiter: 1000 m - 5 Gbit / s, grundlegendes Überspannungsschutzgerät. Die Hersteller von Überspannungsschutzgeräten müssen also klar sein, den Standard des Gigabit-Netzes 1000 Base-T erfüllen oder die gesamte Leitungsübertragung Gigabit erfüllen.

Die Testwerte des Überspannungsschutzgeräts unter verschiedenen Standardergebnissen sind gleich, wobei sich jeder Standard in verschiedenen Buchstaben mit der Grenze des Frequenzpunktbestimmungswerts ändert.

2. Die Testparameter des Gigabit-Netzwerk-Überspannungsschutzgeräts.

Anwendung des Standard-Kontrasttests 1000 base-t und GB50312-2016 cat 5e CH.

(1) Der Einfügungsverlust

Zwei der Standard-Insertionsverlust-IL vergleichen

Nein.NormenBeihilfeMindestwert
11000BASE-T21.5 dB / 100 MHz2.5 dB / 100 MHz
2GB50312 KAT 5e21.5 dB / 100 MHz2.5 dB / 100 MHz

Abbildung 6 - Testergebnis des Anwendungsstandards 1000 Base-T IL

Abbildung 6 - Testergebnis des Anwendungsstandards 1000 Base-T IL

Abbildung 7 - GB50312-2016 Cat 5e IL-Testergebnis

Abbildung 7 - GB50312-2016 Cat 5e IL-Testergebnis

Aus der Sicht der Analyse können vier Zeilen des gesamten Einfügungsverlusts die Anforderungen des Standards erfüllen, weniger als die Standardgrenze beurteilen den Wert der roten Linie, um die Zulässigkeit des Einfügungsverlusts von 21.5 dB zu berücksichtigen, dieser Wert in Die technische Installation in der Zukunft, um die Länge zu verbinden, ist von entscheidender Bedeutung. Der Einfügungsverlust ist eine einheitliche Anforderung, auch eine andere Standardgrenze.

Außerdem haben Hersteller von Überspannungsschutzgeräten den Einfügungsverlust des Ethernet-Überspannungsschutzes häufig wie folgt gekennzeichnet: 0.5 dB und 0.5 dB / 100 m, nominell hochspezifiziert, der Test wird kein solches Ergebnis haben, das nächste Problem, das wir nur testen, ist zu sehen. Ein 1 Meter langer Qualitätsverlust beim Einfügen einer Sprungleitung beträgt 0.5 dB / 100 MHz, selbst bei Überspannungsschutzgeräten. Schlagen Sie daher vor, dass Hersteller 0.5 dB / 10 MHz oder 2.5 dB / 100 MHz angeben können.

(2) Das Übersprechen am nahen Ende NEXT

Zwei der Standard-Near-End-Übersprechen NEXT vergleichen

Nein.NormenBeihilfeMindestwert
11000BASE-T0.3 dB / 12.4 MHz37.2 dB / 51 MHz
2GB50312 Katze 5e-2.8 dB / 12.4 MHz37.2 dB / 51 MHz

Abbildung 8 - Testergebnis des Anwendungsstandards 1000 Base-T NEXT

Abbildung 8 - Testergebnis des Anwendungsstandards 1000 Base-T NEXT

Abbildung 9 - GB50312-2016 Kat. 5e NÄCHSTES Testergebnis

Abbildung 9 - GB50312-2016 Kat. 5e NÄCHSTES Testergebnis

Qualifiziertes Gigabit-Ethernet-Überspannungsschutzgerät, alle Übersprechstellen am nahen Ende zur Bestimmung des Werts über der roten Linie. Unqualifizierte Ethernet-SPD, einige Leitungen mehr als die Beurteilung der roten Leitung. Wir müssen auf die Testergebnisse achten, die Parameter der Zulage für den gesamten Kanal. Nr. 2, 12,4 MHz Frequenzpunkt und 2.8 dB (der Wert kleiner als 3 dB) benötigen hier ein umfassendes Signal-Rausch-Verhältnis, um das ACR-Testergebnis zu bestimmen.

(3) Rückflussdämpfung RL

Rückflussdämpfung RL vergleichen

Nein.NormenGrenzwertBeihilfeMindestwert
11000BASE-T8 dB / 100 MHz1.4 dB / 100 MHz9.4 dB / 100 MHz
2GB50312 Katze 5e10 dB / 100 MHz-0.6 dB / 100 MHz9.4 dB / 100 MHz

Abbildung 10 - Testergebnis des Anwendungsstandards 1000 Base-T RL

Abbildung 10 - Testergebnis des Anwendungsstandards 1000 Base-T RL

Abbildung 11 - GB50312-2016 Cat 5e RL-Testergebnis

Abbildung 11 - GB50312-2016 Cat 5e RL-Testergebnis

Wir können sehen, dass Nr. 2, auch im 100-MHz-Frequenzpunkt und 0.6 dB (der Wert unter 3 dB), auch hier ein umfassendes Signal-Rausch-Verhältnis benötigt, um das ACR-Testergebnis zu bestimmen.

Qualifiziert, um die Linienposition zu beurteilen, ist unterschiedlich, unterschiedliche Beurteilung der gleichen Proben, für GB50312-2016 sind nicht die drei Probleme direkt die unqualifizierten Übertragungsparameter zu bestimmen, versuchen Sie diese Art von Produkt und wir völlig unterschiedliche Blitzschutzprodukttests und verwenden die Prinzip des Übertragungskanals 3 dB, dieser Parameter testet das SNR. Solange das Signal-Rausch-Verhältnis den Anforderungen entspricht, gilt automatisch das Prinzip von 3 dB. Natürlich besteht der gesamte Prozess der umfassenden Beurteilung darin, die kognitiven Effekte des Bedieners zu beseitigen.

(4) Signal-Rausch-Verhältnis ACR-N / F.

Abbildung 12 - GB50312-2016 Kat. 5e ACR-N

Abbildung 12 - GB50312-2016 Kat. 5e ACR-N

Abbildung 13 - GB50312-2016 Kat. 5e ACR-F

Abbildung 13 - GB50312-2016 Kat. 5e ACR-F

Das SNR-Testergebnis für das sichtbare Signal-Rausch-Verhältnis ist sehr gut und kann identifiziert werden, da das NEXT- und RL-Rauschsignal einen großen Einfluss auf das Informationssignal hat, sodass die Übertragung innerhalb des 3-dB-Problems drei Parameter für das kritische Durchlaufen bestimmen kann.

(5) Die Verdrahtung des Diagramms des Netzwerkkabels

Unterschiedliche Schaltplan-Testergebnisse

Der Schaltplan der Testergebnisse verwendet ein anderes Netzwerkkabel

Zusätzlich sehen wir den Schaltplan. Korrelate bestehender herkömmlicher Blitzschutzgeräte, die hauptsächlich für zwei Personen in der Leitung verwendet werden, 1/2, 3 / 6.Verwenden von zwei alten Cat5 in der Leitung. Zwei Leitungspaare werden jetzt vollständig mit Hochgeschwindigkeits-, Mittelgeschwindigkeits- und Hochgeschwindigkeitsverbindung betrieben. Wir werden versuchen, vier Leitungsschutzpaare zu verwenden, und vier behalten das Hochgeschwindigkeitsübertragungsdesign der Leitung bei.

Abschirmschicht. Überspannungsschutzvorrichtung ist ein Metallgehäuse für die Abschirmung, sollte Abschirmschnittstelle wählen, beim Antippen der äußeren Metallhülle gute Erdung, Abschirmung echten Aufpralls, offen die Übertragungsleitungen haben entsprechende Entstörfähigkeit. Bei der Prüfung muss das Überspannungsschutzgerät gleichzeitig geerdet und die Übertragungsprüfung erneut durchgeführt werden.

Parameter des Ethernet-Überspannungsschutzes (PoE-Überspannungsschutzgerät) Testen (Teil IV) - Spezielle Qualitätsbewertung der Ethernet-Sprungleitung

1. Die Qualität der Sprunglinie wird vom SPD-Hersteller ignoriert

Lassen Sie uns über das kurze Netzwerkkabel sprechen, das den Ethernet-Überspannungsschutz verbindet. Zuvor haben wir viele Übertragungsparameter von Ethernet SPD für Design- und Testprobleme erwähnt. Beschreiben Sie das schlechte Design des Überspannungsschutzgeräts, das den Engpass bei der Netzwerkübertragung verursacht hat. Darüber hinaus gibt es noch einige Teile, um die Parameter einfach einzuschränken. Es ist das Kabel, das der SPD-Hersteller bereitgestellt hat (siehe unten).

Das vom SPD-Hersteller bereitgestellte Kabel

Das vom SPD-Hersteller bereitgestellte Kabel pic2

Das vom SPD-Hersteller bereitgestellte Kabel

Es ist praktisch, wenn bei der Installation eine Sprungleine vorhanden ist, eine Sprungleine von schlechter Qualität jedoch Probleme verursacht.

2. Die Qualität verschiedener Markenpullover

In diesen Prüflingen (DUT) befindet sich im Allgemeinen eine Sprunglinie, die vom SPD-Hersteller bereitgestellt wird. Das Etikett markiert cat6 oder cat7 auf der Linie. Wir kaufen eine andere Markenlinie, um diesen Test durchzuführen.

Die Tabelle der Sprunglinie von verschiedenen Herstellern

Nein.MarkeParameter
1AMPCOMKAT 7 BK
2PHILIPSHOCHLEISTUNG CAT6
3UGREENCAT6 FLACHES KABEL
4SPD Hersteller zur Verfügung stellenUTP CAT6 4R-6AG ÜBERPRÜFT

verschiedene Arten von Sprungdraht

Arten von Sprungleinen von verschiedenen Herstellern

Wir vergleichen die drei Schlüsselparameter der Übertragung, Sprungleitung gemäß dem zu testenden Kabeltyp Cat6 National Standard GB50312-2016 Cat6 CH. Die Testergebnisse sind wie folgt aufgeführt. Nur die vom SPD-Hersteller bereitgestellte Sprungleitung (Kabel) ist nicht qualifiziert.

Sehen wir uns die Wellenform von drei wichtigen Übertragungsparametern an

Einfügungsverlust IL vergleichen

Nein.MarkeBeihilfeMindestwert
1AMPCOM34.3 dB / 239 MHz0.7 dB / 239 MHz
2PHILIPS33.8 dB / 231 MHz0.6 dB / 231 MHz
3UGREEN35 dB / 244.5 MHz0.5 dB / 244.5 MHz
4SPD Hersteller zur Verfügung stellen20.1 dB / 106.5 MHz2.4 dB / 106.5 MHz

Abbildung 14 - NR. 1 AMPCOM IL

Abbildung 14 - NR. 1 AMPCOM IL

Abbildung 15 - NR. 2 PHILIPS IL

Abbildung 15 - NR. 2 PHILIPS IL

Abbildung 16 - NR. 3 UGREEN IL

Abbildung 16 - NR. 3 UGREEN IL

Abbildung 17 - NR. 4 die SPD LINE IL

Abbildung 17 - NR. 4 die SPD LINE IL

Die von den SPD-Herstellern bereitgestellte Sprungleitung, die bei 100 MHz als der schlechteste Wert erscheint, wird der Übertragung mit einer Rate von 1000 Mbit / s ernsthafte Probleme bereiten.

Near-End-Übersprechen WEITER vergleichen

Nein.MarkeBeihilfeMindestwert
1AMPCOM17.9 dB / 3.9 MHz68.1 dB / 232 MHz
2PHILIPS20.1 dB / 15.5 MHz60.3 dB / 236 MHz
3UGREEN20.1 dB / 3.9 MHz69.6 dB / 231.5 MHz
4SPD Hersteller zur Verfügung stellen19.1 dB / 15.5 MHz72.6 dB / 15.5 MHz

Abbildung 18 - NR. 1 AMPCOM NEXT

Abbildung 18 - NR. 1 AMPCOM NEXT

Abbildung 19 - NR. 2 PHILIPS NEXT

Abbildung 19 - NR. 2 PHILIPS NEXT

Abbildung 20 - NR. 3 UGREEN NEXT

Abbildung 20 - NR. 3 UGREEN NEXT

Abbildung 21 - NR. 4 die SPD LINE NEXT

Abbildung 21 - NR. 4 die SPD LINE NEXT

Rückflussdämpfung RL vergleichen

Nein.MarkeBeihilfeMindestwert
1AMPCOM1.3 dB / 40.3 MHz15.4 dB / 250 MHz
2PHILIPS5.4 dB / 40.3 MHz14.1 dB / 227 MHz
3UGREEN11 dB / 1 MHz21 dB / 250 MHz
4SPD Hersteller zur Verfügung stellen-1 dB / 124 MHz10.7 dB / 245 MHz

Abbildung 22 - NR. 1 AMPCOM IL

Abbildung 22 - NR. 1 AMPCOM IL

Abbildung 23 - NR. 2 PHILIPS RL

Abbildung 23 - NR. 2 PHILIPS RL

Abbildung 24 - NR. 3 UGREEN RL

Abbildung 24 - NR. 3 UGREEN RL

Abbildung 25 - NR. 4 die SPD LINE RL

Abbildung 25 - NR. 4 die SPD LINE RL

Dieser Überbrückungsdraht hat die Rückflussdämpfungsparameter von 100 m Kanalressourcen ohne Berücksichtigung gefüllt. Natürlich gibt es andere wie SNR, Signal-Rausch-Verhältnis, Gesamtleistung Near-End-Übersprechen Gesamtleistung usw. Zwischen diesen Parametern und drei Schlüsselparametern besteht eine entsprechende Beziehung, hier wiederholen wir die Analyse nicht.

Wie Sie sehen können, zeigt einer der billigsten Überbrückungskabel der Marke UGREEN im Rahmen des nationalen Standardtests cat6 gute Ergebnisse als die importierte Marke. Ursprünglich ein sehr einfaches Zubehör, warum ist es für SPD-Hersteller so schwierig, die qualifizierte Konfiguration vorzunehmen? oder SPD-Hersteller haben diese auf dem Markt gekauften Sprungdrähte nicht inspiziert und getestet. Es lohnt sich sehr, über dieses Thema nachzudenken.

3. Der Einfluss des nicht qualifizierten Überbrückungskabels beim Testen der SPD

Sobald das nicht qualifizierte Überbrückungskabel verwendet wird, ist die im Kanal installierte SPD ebenfalls eine schwerwiegende Auswirkung, selbst wenn die Ethernet-SPD durch das sorgfältige Design bis zu den Anforderungen der Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeit die Parameterergebnisse aufgrund der Verwendung dieses Überbrückungskabels ändert.

Im Folgenden wird für einen Standard-1000-Base-T-Test zum Anwenden eines kritisch qualifizierten Gigabit-Ethernet-SPD bei Verwendung eines qualifizierten Sprungdrahtes und eines nicht qualifizierten Sprungdrahtes zum Testen eine kritische qualifizierte und unqualifizierte Zwei-End-Akzeptanz verursacht. Zu denselben drei Übertragungsparametern wird beispielsweise im Folgenden der Testvergleich der Grafiken aufgeführt.

Einfügungsverlust IL

Nein.MarkeBeihilfeMindestwert
1Qualifizierter Sprungdraht22 dB / 100 MHz2 dB / 100 MHz
2SPD Hersteller zur Verfügung stellen19.8 dB / 100 MHz4.2 dB / 100 MHz

Abbildung 26 - NR. 1 Test Standard-Sprungdraht

Abbildung 26 - NR. 1 Test Standard Sprunglinie

Abbildung 27 - NR. 2 das Netzwerkkabel IL des SPD-Herstellers

Abbildung 27 - NR. 2 das Netzwerkkabel IL des SPD-Herstellers

Unter den Gigabit-Geschwindigkeiten nicht qualifiziert. bei 100MHz - 3db Einfügungsverlust.

Near-End-Übersprechen WEITER

Nein.MarkeBeihilfeMindestwert
1Qualifizierter Sprungdraht0.2 dB / 15.4 MHz30.7 dB / 100 MHz
2SPD Hersteller zur Verfügung stellen-19.8 dB / 16.3 MHz16.8 dB / 87.3 MHz

Abbildung 28 - NR. 1 Test Standard Jumper Draht NEXT

Abbildung 28 - NR. 1 Test Standard Jumper Draht NEXT

Abbildung 29 - NR. 2 das Netzwerkkabel des SPD-Herstellers NEXT

Abbildung 29 - NR. 2 das Netzwerkkabel des SPD-Herstellers NEXT

Near-End-Übersprechen-Testergebnisse mit dem offensichtlichsten Unterschied, da das SPD mit Sprungdraht-Test ein Chaos ist, ist das Übersprechen zwischen 3 / 6-4 / 5 völlig unqualifiziert.

Rückflussdämpfung RL

Nein.MarkeBeihilfeMindestwert
1Qualifizierter Sprungdraht3.8 dB / 100 MHz11.8 dB / 100 MHz
2SPD Hersteller zur Verfügung stellen-2.7 dB / 52 MHz7.7 dB / 69 MHz

Abbildung 30 - NR. 1 Test Standard-Sprungdraht RL

Abbildung 30 - NR. 1 Test Standard-Sprungdraht RL

Abbildung 31 - NR. 2 das Netzwerkkabel RL des SPD-Herstellers

Abbildung 31 - NR. 2 das Netzwerkkabel RL des SPD-Herstellers

Aus der Vergleichszahl ist ersichtlich, dass zwei Tests von qualifiziert bis unqualifiziert sind. Es sollte klar sein: SPD-Hersteller-Sprungdraht als Teil von SPD, muss SPD-Test zusammen verbinden, unabhängig von SPD oder Sprungdraht, solange die Verbindungskanalparameter nicht qualifiziert sind, wird letztendlich feststellen, dass der SPD nicht qualifiziert ist. Daher müssen SPD-Hersteller den vom Markt gekauften Sprungdraht inspizieren und testen.

Weitere Informationen zum Gigabit Ethernet Surge Protector finden Sie auf der Webseite

https://www.lsp-international.com/power-over-ethernet-poe-surge-protector/

Weitere Informationen zum PoE-Überspannungsschutzgerät DT-CAT 6A / EA finden Sie auf der Webseite

https://www.lsp-international.com/product/dt-cat-6a-ea/

LSP kann qualifiziertes Power-over-Ethernet-PoE-Überspannungsschutzgerät DT-CAT 6A / EA bereitstellen und wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.

TÜV-Zertifikat, Prüfung nach Norm EN 61643-21: 2001 + A1 + A2

Überprüfen Sie das Zertifikat: https://www.certipedia.com/certificates/50458142?locale=en

CB-Zertifikat, Prüfung gemäß IEC 61643-21: 2000 + AMD1: 2008 + AMD2: 2012

Überprüfen Sie das Zertifikat: https://www.certipedia.com/certificates/05002823?locale=en