Устройство защиты от перенапряжения Ethernet, тестирование параметров устройства защиты от перенапряжения PoE (Часть I) - Основная концепция запутаться


1. Скорость передачи данных и ширина полосы сигнала

Передача Ethernet должна сначала различать «полоса пропускания сигнала» и «скорость передачи данных», два понятия, можно отличить от единицы, одна - МГц, другая - Мбит / с. Сетевой кабель Ethernet RJ45 cat5 / 5e (исходные стандарты линии cat5 были отменены, теперь упомянутая линия cat5 относится к линии super cat5e), сетевой кабель Ethernet RJ45 cat6 может передавать гигабитные данные, только ширина полосы сигнала cat5e и cat6, тип протокола разница. Например, ширина дороги и скорость, с которой автомобиль может двигаться по дороге, - это два понятия, но существует определенная корреляция, когда автомобиль больше и хочет бежать быстрее, то есть намного шире.

  • cat5e линия Максимальная пропускная способность сигнала 100 МГц, самые высокие данные могут работать до 1000 Мбит / с.
  • Пропускная способность сигнала линии cat6 250 МГц, максимальная может работать со скоростью 5 Гбит / с.

Получите данные с помощью различных типов протокола изменения скорости.

Наши ежедневные устройства защиты от перенапряжения сети гигабитных сетей MB индексируются в соответствии со скоростью мегабит и гигабит.

2. Стандартная передача через Ethernet.

Стандарт Gigabit Ethernet фокусируется на трех типах среды передачи: одномодовом оптоволокне; Длинноволновый на многомодовом волоконном лазере (называемый 1000 base LX) и коротковолновый многомодовый волоконный лазер (называемый 1000 base SX); среда 1000 base CX, среда может быть в равновесном экранировании 150 Ом при передаче по медному кабелю. Комитет IEEE802.3 z, смоделированный стандартом 1000 base-t, позволяет Gigabit Ethernet в витой паре UTP cat5e и cat6 увеличить расстояние передачи до 100 метров, максимально используя внутреннюю проводку здания с кабелем витой пары CAT5e UTP, обеспечивая пользователь ранее вкладывал средства в Ethernet, Fast Ethernet.

Передача 1000 base-t и 100 base-t с использованием той же тактовой частоты, но с более мощной схемой передачи сигналов и кодирования / декодирования, эта схема может быть на канале в два раза больше, чем передача данных с более чем 100 base-t. (От Энциклопедия Baidu)
Видимые тестовые гигабитные сети могут находиться на полосе пропускания сигнала 100 МГц или 250 МГц, превышающей 1000 Мбит / с. Все типы кабелей перечислены в таблице под соответствующей скоростью передачи данных.

СтандартОбменный курслинияПроводПропускная способность сигнала
10BASE-Т10Mbps2Cat310MHz
100BASE-Т4100Mbps4Cat315MHz
100VG-AnyLAN100Mbps4Cat315MHz
100BASE-TX100Mbps2Cat580MHz
Банкомат-155, ТП-ПМД155Mbps2Cat5100MHz
1000BASE-Т1000Mbps4Cat5 / 5e100MHz
2.5 ГБase-T2.5Gbps4Cat5e100MHz
1000BASE-TX1000Mbps4Cat6250MHz
АТМ-1.2Г, ФК1.2Г1000Mbps4Cat6250MHz
5GBASE-Т5Gbps4Cat6250MHz

Различные стандартные протоколы приложений, соответствующие скорости передачи данных, кабелям, ширине сигнала (из технического руководства FLUKE)

В каждом приложении стандарты являются правилами предельного значения теста, выбранный стандарт выбирается для определения основы.

Обычный сетевой фильтр 100 Мбит / с Ethernet (устройство защиты от перенапряжения) использует 2 защиты линии, следует выбрать cat5 100 base-TX, тестовый диапазон частот 80 МГц, скорость тестовых данных составляет 100 Мбит / с.

Обычный сетевой сетевой фильтр 1000 Мбит / с (устройство защиты от перенапряжения), используя 4 пары защиты линии, сначала подтвердите, что перемычка - cat5e или cat6, а затем выберите соответствующую линию cat5e: cat5e 1000 Base-T, тестирование полосы частот 250 МГц, скорость тестовых данных 1000 Мбит / с; Линия cat6: cat6 1000 Base-TX, ATM-1.2G, FC1.2G, тестовая полоса частот 250 МГц, скорость тестовых данных 1000 Мбит / с. Гигабитная сеть использует защиту линии 4 пар.

В дополнение к применению стандарта, но и тест по стандарту разных стран или регионов, например, IEEE802.3; GB / T50312-2016 стандарты, такие как cat 6 / 5e CH, несколько стандартных тестов Ethernet, соответствующие типы в стандартном протоколе, например, затухание, возвратные потери и перекрестные помехи.

3. Выбор тестовой линии перехода.

Ethernet SPD подключен последовательно к КАНАЛУ, поэтому для него нужна линия перехода. Перемычки T568A или T568B используют разные правила использования, как показано на следующем рисунке. Выберите правильный кабель RJ45 для Ethernet SPD в соответствии с требованиями целевого приложения.

Сеть 100 Мбит / с, устройство защиты от перенапряжения гигабитной сети следует различать по типам кабеля cat5e или cat6, в линиях cat6 обычно используется изолирующая рамка, диаметр одножильного провода больше, и это делается в зависимости от выбора среды: UTP без блокировки; ScTP \ FTP внешний экран; Весь блок STP (линия к внешнему экрану) можно посмотреть на следующей схеме.

Тип провода Ethernet

В качестве стороннего тестирующего агентства следует использовать перемычку STP cat6 в качестве тестовой запасной линии для прыжка. Ответит на все результаты теста для самого образца устройства защиты от перенапряжения Ethernet, а не для линии перехода.

В любом случае, параметры связи 100M / Gigabit Ethernet устройства защиты от перенапряжения не находятся в полосе пропускания 100/1000 MHZ при тестировании затухания, возвратных потерь и перекрестных помех, даже не с сбалансированными неравновесными преобразователями в тесте векторного видео-анализатора сети, это основное понятие путаницы.

Параметры устройства защиты от перенапряжения Ethernet (устройство защиты от перенапряжения с питанием через Ethernet и PoE) (Часть II) - Влияние устройства молниезащиты на параметры высокоскоростного соединения

(Здесь не упоминайте проблему распределенной емкости и другие стандартные проблемы компонентов устройства защиты от перенапряжения)

Сетевой фильтр Ethernet влияет на три основных параметра передачи в канале Ethernet.

Это вносимые потери IL; Перекрестные помехи между линией и линией NEXT или FEXT, а также возвратные потери RL. Поскольку Ethernet SPD прерывает линию Ethernet, необходимо использовать перемычки. Устройство не только соединено параллельными компонентами, в то же время из-за печатной платы можно получить только прямую линию, ширину линии, линию площади поперечного сечения и оригинальный кабель cat6 и cat5e, полный импеданс трансформация.

(1) Вносимые потери, обусловленные сопротивлением электрода между SPD, диаметр проволоки также имеет определенное влияние. Поскольку присоединился к сетевому фильтру, чтобы сформировать две новые точки подключения RJ45, точки контактного сопротивления и влияние на вносимые потери. Это увеличение сопротивления всего контура. Если вносимые потери слишком велики, то сигнал не сможет распространяться очень далеко, подключение невозможно для достижения желаемого бюджета будущего проекта.

Рисунок 1 - Распределение импеданса устройства защиты от перенапряжения

(2) Перекрестные помехи между линией и линией, первоначально с использованием витой пары, линии изоляции между каркасом, увеличения диаметра провода, увеличения скорости изгиба, ровной линии для экранирования для достижения высокоскоростной передачи. Однако в печатной плате устройства защиты от перенапряжения невозможно соединить витую пару, беспомощно соединить множество параллельных линий и снизить скорость изгиба. В высокоскоростной линии передачи решается общее требование длиной не более 13 мм для обеспечения работы высокоскоростной сети, но сетевой фильтр не может быть только проводкой на печатной плате 13 мм. Поскольку перекрестные помехи являются одним из наиболее важных факторов в высокоскоростных сетевых индикаторах, обычно во время линейки кристаллов, за исключением нескольких миллиметров, параллельная проводка будет критически рассматриваться среди перекрестных помех, не говоря уже о сетевом фильтре.

Рисунок 2 - печатная плата для УЗИП

Печатная плата, хотя и не может достичь результата витой пары, но все же разумный дизайн может удовлетворить требования использования

(3) возвратные потери являются результатом нарушения целостности импеданса. Он отличается от этого импеданса и импеданса в «Части I», о которой мы упоминали, здесь в основном для передачи характеристического импеданса, обычно используется кабель витой пары 100-120 Ом, тело кабеля с соотношением индуктивности и емкости. Устройство защиты от перенапряжения параллельно проводке печатной платы, описанной выше, полное сопротивление цепи серьезное повреждение (как показано на рисунке 2 - печатная плата для SPD). Введение линий в разъем, также требует небольших паяных соединений, насколько это возможно, устройства защиты от перенапряжения, платы паяных соединений и не заметил размер проблемы, штифт газоразрядной трубки более 2 мм. Паяные соединения напрямую повреждают емкость линии. Отраженный обратно в петле, чем сильнее эхо, тем сильнее мутация устойчивости.

Формула характеристического сопротивления

Согласно формуле характеристического импеданса, мы можем видеть, что до тех пор, пока форма канала передачи изменяется, характеристический импеданс будет изменяться

После обсуждения вышеупомянутых трех основных параметров, также следует обратить внимание на другой параметр, называемый SNR (отношение сигнал / шум) ACR. Отношение сигнал / шум можно использовать как поправку к трем предыдущим параметрам, чтобы определить средства всестороннего анализа. Уровень сигнала определяется вносимыми потерями. Интенсивность шума определяется перекрестными помехами и эхом. Перекрестные помехи и эхо являются сильными, но вносимые потери малой интенсивности сигнала высоки, общая передача сигнала искажения сигнала, а не отношение сигнал / шум является небольшим, может быть оценена как квалифицированная. С другой стороны, вносимые потери небольшие, но эхо перекрестных помех, отношение сигнал / шум велико, линейная передача не будет квалифицирована.

Рисунок 3 - отношение сигнал / шум

Устройство защиты от перенапряжения также принесет другую проблему, а именно дисбаланс линии. Площадь поперечного сечения линии, а также длинная и короткая линия - все они сделаны из монтажной платы. Поскольку приемник является усилителем дифференциального режима, то есть между двумя линиями сигнала дифференциального режима усиливается и их сигнал синфазного режима на землю, независимо от количества помех, смещение будет усиливаться. Внешний сигнал помех - это роль двух линий онлайн одновременно, две линии после одного и того же нарушения, на синфазном сигнале помехи то же самое, на приемнике дифференциального режима будет смещение. Однако два провода, если длина разная, разная степень, система проводки разная, расстояние относительно постороннего сигнала разное, поэтому две линии, созданные синфазным сигналом помехи, являются разницей между высоким и низкий, достигнуть приемника сигнала дифференциального режима не будет полностью смещен, формирует сигнал помехи. Стандартный комитет экспертов, кажется, уравновешивает параметры, особенно интересует, потому что он представляет наибольшую способность к помехам.

Рисунок 4 - линейный дисбаланс вызывает помехи, не эквивалентное смещению

Как правило, для защиты от перенапряжения искусственно увеличивают точку отказа. По мнению сетевого инженера, устройство защиты от перенапряжения не поддерживает высокоскоростное соединение. При приеме всей сети, если скорость работает быстро, сначала проверьте, установить SPD или нет. Стало обычным делом для осмотра. По мнению инженеров SPD, их Ethernet SPD отличается профессиональным дизайном и отличными параметрами связи. Отлично, но это только для самого устройства защиты от перенапряжения, относительно приемки стометрового канала, устройство защиты от перенапряжения занимает много сетевых ресурсов.

Рисунок 5 - Квалифицированные SPD также занимают сетевые ресурсы

Рисунок 5 - Квалифицированные SPD также занимают сетевые ресурсы

Таким образом, все параметры тестирования устройства защиты от перенапряжения, в то же время придает большое значение результату теста, квалифицирован, внимание для подключения ко всему каналу квалифицировано, чтобы судить, сколько разрешений? Чем больше маржа после установки, тем больше будет приемка проекта.

Параметры устройства защиты от перенапряжения Ethernet (устройство защиты от перенапряжения PoE) Тестирование (Часть III) - GТестирование устройства защиты от перенапряжения igabit Ethernet

1. Подготовка к экзамену

(1) Подготовка перед испытанием, к испытанию линии перехода, производители устройств общей защиты от перенапряжения будут оснащены линией перехода, используемой для подключения конструкции устройства защиты от перенапряжения, и линия прерывается. Следующий выпуск будет особенным. Мы используем стандартную тестовую линию тестового оборудования.

(2) Обычно мы выбираем тестовую перемычку на метр или два метра или около того, поэтому мы подключаем устройство защиты от перенапряжения после формирования теста параметров канала, чтобы быть точным, потому что соединительные кабели слишком короткие, могут вызвать некоторые параметры тестовых значений, например, возвратные потери будут больше из-за слишком коротких линий.

(3) Выберите стандарт тестирования, выберите обычно используемый стандарт 1000 базовых единиц и национальный стандарт GB50312-2016. Применяемый стандарт 1000 base-t рассчитан на специальное применение стандарта 1000 Мбит / с, cat 5e GB50312-2016 в качестве стандарта кабелей Ethernet категории 5e, на момент принятия стандартный диапазон скорости от 1000 м до 2.5 Гбит / с, устройство защиты от перенапряжения, если доступ к принятию ссылки, по этому стандарту. Наконец, GB50312-2016 cat 6 поддерживает более широкую скорость соединения: 1000 м - 5 Гбит / с, базовое устройство защиты от перенапряжения. Таким образом, производители устройств защиты от перенапряжения должны быть ясны, соответствовать стандарту гигабитной сети 1000 базовых данных или обеспечивать гигабитную передачу данных по всей линии.

Значения испытаний устройства защиты от перенапряжения при разных стандартах результаты одинаковы, каждый стандарт изменяется разными буквами с пределом значения определения точки частоты.

2. Параметры тестирования устройства защиты от перенапряжения гигабитной сети.

Применять стандартный тест контраста 1000 base-t и GB50312-2016 cat 5e CH.

(1) вносимые потери

Сравнение двух стандартных вносимых потерь IL

Нет.СтандартпособиеМинимальное значение
11000BASE-Т21.5 дБ / 100 МГц2.5 дБ / 100 МГц
2ГБ50312 КАТ 5е21.5 дБ / 100 МГц2.5 дБ / 100 МГц

Рисунок 6 - результат теста прикладного стандарта 1000 Base-T IL

Рисунок 6 - результат теста прикладного стандарта 1000 Base-T IL

Рисунок 7 - Результат теста GB50312-2016 cat 5e IL

Рисунок 7 - Результат теста GB50312-2016 cat 5e IL

С точки зрения анализа, четыре линии всех вносимых потерь могут удовлетворять требованиям стандарта, меньше стандартного предела судить о значении красной линии, чтобы обратить внимание на допуск вносимых потерь 21.5 дБ, это значение в При инженерной установке в будущем решающее значение имеет длина звена. Вносимые потери - это единые требования, даже разные стандартные ограничения.

Кроме того, производители устройств защиты от перенапряжения часто обозначают вносимые потери в сетевом фильтре Ethernet следующим образом: 0.5 дБ и 0.5 дБ / 100 м, номинальная высокая спецификация, тест не даст такого результата, следующая проблема, которую мы тестируем, можно увидеть только на линии перехода, вносимые потери качественной линии скачка длиной 1 метр составляют 0.5 дБ / 100 МГц, даже в устройстве защиты от перенапряжения. поэтому предлагаем производители могут указать 0.5 дБ / 10 МГц или 2.5 дБ / 100 МГц.

(2) Перекрестные помехи на ближнем конце NEXT

Два стандартных перекрестных помех на ближнем конце NEXT сравнить

Нет.СтандартпособиеМинимальное значение
11000BASE-Т0.3 дБ / 12.4 МГц37.2 дБ / 51 МГц
2GB50312 кат 5е-2.8 дБ / 12.4 МГц37.2 дБ / 51 МГц

Рисунок 8 - Результат теста стандартного приложения 1000 Base-T NEXT

Рисунок 8 - Результат теста стандартного приложения 1000 Base-T NEXT

Рисунок 9 - Результат теста GB50312-2016 cat 5e NEXT

Рисунок 9 - Результат теста GB50312-2016 cat 5e NEXT

Квалифицированное устройство защиты от перенапряжения Gigabit Ethernet, все перекрестные помехи на ближнем конце в пределах для определения значения выше красной линии. Неквалифицированный Ethernet SPD, несколько строк больше, чем оценка красной линии. Обращаем внимание на результаты тестирования, параметры пропуска для всего канала. № 2, точка частоты 12,4 МГц и 2.8 дБ (значение менее 3 дБ), здесь требуется полное отношение сигнал / шум для определения результата теста ACR.

(3) Возвратный убыток RL

Обратные потери RL сравнить

Нет.СтандартПредельное значениепособиеМинимальное значение
11000BASE-Т8 дБ / 100 МГц1.4 дБ / 100 МГц9.4 дБ / 100 МГц
2GB50312 кат 5е10 дБ / 100 МГц-0.6 дБ / 100 МГц9.4 дБ / 100 МГц

Рисунок 10 - результат теста прикладного стандарта 1000 Base-T RL

Рисунок 10 - результат теста прикладного стандарта 1000 Base-T RL

Рисунок 11 - Результат теста GB50312-2016 cat 5e RL

Рисунок 11 - Результат теста GB50312-2016 cat 5e RL

Мы видим, что № 2, также в точке с частотой 100 МГц и 0.6 дБ (значение менее 3 дБ), здесь также требует комплексного отношения сигнал / шум для определения результата теста ACR.

Квалифицированный, чтобы судить о положении линии, отличается, разные суждения об одних и тех же образцах, для GB50312-2016 это не три проблемы, которые напрямую определяют неквалифицированные параметры передачи, попробуйте этот вид продукта, и мы совершенно разные испытания продуктов молниезащиты и с помощью принцип канала передачи 3 дБ, этот параметр тестирования SNR, до тех пор, пока отношение сигнал / шум соответствует требованиям, автоматически применяется принцип 3 дБ, конечно, весь процесс всестороннего суждения заключается в устранении когнитивных эффектов оператора.

(4) Отношение сигнал / шум ACR-N / F

Рисунок 12 - GB50312-2016 cat 5e ACR-N

Рисунок 12 - GB50312-2016 cat 5e ACR-N

Рисунок 13 - GB50312-2016 cat 5e ACR-F

Рисунок 13 - GB50312-2016 cat 5e ACR-F

Видимое отношение сигнал / шум Результат теста SNR очень хороший, его можно определить, так как шумовой сигнал NEXT и RL оказывает большое влияние на сигнал информации, поэтому проблема передачи в пределах 3 дБ может определить три параметра для критических сквозных.

(5) Схема подключения сетевого кабеля

Результаты тестирования различных схем подключения

Схема подключения результатов теста использует другой сетевой кабель

Вдобавок видим схему подключения. Корреляты существующего обычного устройства молниезащиты, используемого в основном для двух на линии, 1/2, 3/6, с использованием двух старых cat5 на линии. Две пары линий теперь полностью работают: высокоскоростная, среднескоростная и высокоскоростная линия, мы попытаемся использовать четыре пары защиты линии, а четыре сохранят конструкцию высокоскоростной передачи линии.

Защитный слой. Устройство защиты от перенапряжения представляет собой металлический корпус для экранирования, следует выбрать интерфейс экранирования, при нажатии на внешнюю металлическую оболочку хорошее заземление, экранирование реального удара, открытые линии передачи будут иметь соответствующую способность защиты от помех. При испытании устройство защиты от перенапряжения должно быть заземлено одновременно с повторным испытанием передачи.

Параметры устройства защиты от перенапряжения Ethernet (устройство защиты от перенапряжения PoE) (Часть IV) - Специальная оценка качества соединительной линии Ethernet

1. Качество линии перехода игнорируется производителем SPD.

Поговорим о коротком сетевом кабеле, которым подключается сетевой фильтр Ethernet. Ранее мы упоминали множество параметров передачи Ethernet SPD при проектировании и тестировании. Опишите плохую конструкцию устройства защиты от перенапряжения, вызвавшую узкое место при передаче в сети. Кроме того, есть еще детали для упрощения ограничения параметров, это тот кабель, который предоставил производитель SPD, как показано ниже.

Кабель, предоставленный производителем SPD

Кабель, предоставленный производителем SPD на рис2.

Кабель, предоставленный производителем SPD

Это удобно, если при установке есть перемычка, но плохое качество перемычки принесет некоторые проблемы.

2. Качество джемперов разных марок.

В этих тестируемых устройствах (DUT), как правило, есть переходная линия, предоставленная производителем SPD, метка обозначает cat6 или cat7 на линии. Для проведения этого теста мы приобретаем линейку других брендов.

Таблица прыгунов от разных производителей

Нет.Маркапараметры
1АМПКОМCAT 7 БК
2PHILIPSВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ CAT6
3UGREENCAT6 ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ
4Производитель СПД предоставляетUTP CAT6 4R-6AG ПОДТВЕРЖДЕНО

различные виды проволочной перемычки

Виды трамплина от разных производителей

Мы сравниваем три ключевых параметра передачи, линию перехода в соответствии с типом кабеля cat6 национального стандарта GB50312-2016 cat6 CH для тестирования, результаты тестирования перечислены ниже, только линия перехода (кабель), предоставленная производителем SPD, неквалифицирована.

Давайте посмотрим на график трех основных параметров передачи.

Вносимые потери IL сравнить

Нет.МаркапособиеМинимальное значение
1АМПКОМ34.3 дБ / 239 МГц0.7 дБ / 239 МГц
2PHILIPS33.8 дБ / 231 МГц0.6 дБ / 231 МГц
3UGREEN35 дБ / 244.5 МГц0.5 дБ / 244.5 МГц
4Производитель СПД предоставляет20.1 дБ / 106.5 МГц2.4 дБ / 106.5 МГц

Рисунок 14 - НЕТ. 1 AMPCOM IL

Рисунок 14 - НЕТ. 1 AMPCOM IL

Рисунок 15 - НЕТ. 2 ФИЛИПС ИЛ

Рисунок 15 - НЕТ. 2 ФИЛИПС ИЛ

Рисунок 16 - НЕТ. 3 УГРИН ИЛ

Рисунок 16 - НЕТ. 3 УГРИН ИЛ

Рисунок 17 - НЕТ. 4 SPD LINE IL

Рисунок 17 - НЕТ. 4 SPD LINE IL

Линия скачка, которую предоставили производители SPD, оказывается наихудшим значением на 100 МГц, это принесет серьезные проблемы при передаче на скорости 1000 Мбит / с.

Перекрестные помехи на ближнем конце NEXT сравнить

Нет.МаркапособиеМинимальное значение
1АМПКОМ17.9 дБ / 3.9 МГц68.1 дБ / 232 МГц
2PHILIPS20.1 дБ / 15.5 МГц60.3 дБ / 236 МГц
3UGREEN20.1 дБ / 3.9 МГц69.6 дБ / 231.5 МГц
4Производитель СПД предоставляет19.1 дБ / 15.5 МГц72.6 дБ / 15.5 МГц

Рисунок 18 - НЕТ. 1 AMPCOM NEXT

Рисунок 18 - НЕТ. 1 AMPCOM NEXT

Рисунок 19 - НЕТ. 2 ФИЛИПС СЛЕДУЮЩИЙ

Рисунок 19 - НЕТ. 2 ФИЛИПС СЛЕДУЮЩИЙ

Рисунок 20 - НЕТ. 3 UGREEN NEXT

Рисунок 20 - НЕТ. 3 UGREEN NEXT

Рисунок 21 - НЕТ. 4 ЛИНИЯ SPD СЛЕДУЮЩАЯ

Рисунок 21 - НЕТ. 4 ЛИНИЯ SPD СЛЕДУЮЩАЯ

Обратные потери RL сравнить

Нет.МаркапособиеМинимальное значение
1АМПКОМ1.3 дБ / 40.3 МГц15.4 дБ / 250 МГц
2PHILIPS5.4 дБ / 40.3 МГц14.1 дБ / 227 МГц
3UGREEN11 дБ / 1 МГц21 дБ / 250 МГц
4Производитель СПД предоставляет-1 дБ / 124 МГц10.7 дБ / 245 МГц

Рисунок 22 - НЕТ. 1 AMPCOM IL

Рисунок 22 - НЕТ. 1 AMPCOM IL

Рисунок 23 - НЕТ. 2 ФИЛИПС РЛ

Рисунок 23 - НЕТ. 2 ФИЛИПС РЛ

Рисунок 24 - НЕТ. 3 UGREEN RL

Рисунок 24 - НЕТ. 3 UGREEN RL

Рисунок 25 - НЕТ. 4 SPD LINE RL

Рисунок 25 - НЕТ. 4 SPD LINE RL

Эта перемычка заполнила параметры обратных потерь 100-метровых ресурсов канала, без каких-либо поправок. Конечно, есть и другие, такие как SNR, отношение сигнал / шум, общая мощность перекрестных помех на ближнем конце и т. Д. Между этими параметрами и тремя ключевыми параметрами есть соответствующие отношения, здесь мы не повторяем анализ.

Судя по тесту, как вы можете видеть, одна из самых дешевых перемычек марки UGREEN, прошедшая испытание по национальному стандарту cat6, показывает хорошие результаты, чем импортная марка. Изначально комплектующие очень простые, почему производителям SPD так сложно выполнить квалифицированную настройку? или производители SPD не проверяли и не тестировали эти соединительные провода, приобретенные на рынке. Об этом очень стоит подумать.

3. Влияние неквалифицированной перемычки при тестировании SPD.

Использование неквалифицированной перемычки, установленной в канале SPD, также оказывает серьезное влияние, даже если Ethernet SPD из-за тщательного проектирования, в соответствии с требованиями скорости гигабитной сети, приведет к изменению результатов параметров из-за использования этой перемычки.

Ниже для стандартного теста 1000 base-t для применения критически важных квалифицированных устройств подключения к сети Gigabit Ethernet SPD, при использовании квалифицированного перемычки и неквалифицированного перемычки для тестирования, это вызовет два важных квалифицированных и неквалифицированных окончательных приема. К тем же трем параметрам передачи, например, ниже приводится тестовое сравнение графики.

Вносимые потери IL

Нет.МаркапособиеМинимальное значение
1Квалифицированная проволочная перемычка22 дБ / 100 МГц2 дБ / 100 МГц
2Производитель СПД предоставляет19.8 дБ / 100 МГц4.2 дБ / 100 МГц

Рисунок 26 - НЕТ. 1 тестовый стандартный соединительный провод

Рисунок 26 - НЕТ. 1 тестовая стандартная линия прыжка

Рисунок 27 - НЕТ. 2 сетевой провод производителя SPD IL

Рисунок 27 - НЕТ. 2 сетевой провод производителя УЗИП ИЛ

Неквалифицированный под гигабитные скорости. на 100 МГц вносимые потери 3 дБ.

Перекрестные помехи на ближнем конце NEXT

Нет.МаркапособиеМинимальное значение
1Квалифицированная проволочная перемычка0.2 дБ / 15.4 МГц30.7 дБ / 100 МГц
2Производитель СПД предоставляет-19.8 дБ / 16.3 МГц16.8 дБ / 87.3 МГц

Рисунок 28 - НЕТ. 1 тестовый стандартный провод перемычки NEXT

Рисунок 28 - НЕТ. 1 тестовый стандартный провод перемычки NEXT

Рисунок 29 - НЕТ. 2 сетевой провод производителя SPD NEXT

Рисунок 29 - НЕТ. 2 сетевой провод производителя SPD NEXT

Наиболее очевидная разница в результатах тестирования перекрестных помех на ближнем конце, поскольку SPD с тестом перемычки представляет собой беспорядок, перекрестные помехи между 3 / 6-4 / 5 полностью неквалифицированы.

Возвратный убыток RL

Нет.МаркапособиеМинимальное значение
1Квалифицированная проволочная перемычка3.8 дБ / 100 МГц11.8 дБ / 100 МГц
2Производитель СПД предоставляет-2.7 дБ / 52 МГц7.7 дБ / 69 МГц

Рисунок 30 - НЕТ. 1 испытательный стандартный соединительный провод RL

Рисунок 30 - НЕТ. 1 испытательный стандартный соединительный провод RL

Рисунок 31 - НЕТ. 2 сетевой кабель производителя SPD RL

Рисунок 31 - НЕТ. 2 сетевой провод производителя SPD RL

как видно из сравнительного рисунка, очевидно, что два теста - от квалифицированного до неквалифицированного. Должно быть ясно: перемычка производителя SPD как часть SPD, должна объединить тест SPD вместе, независимо от SPD или перемычки, пока параметры канала соединения неквалифицированы, в конечном итоге определит, что SPD неквалифицирован. Таким образом, производители SPD должны проверять и тестировать соединительный провод, приобретенный на рынке.

Чтобы узнать больше о Gigabit Ethernet Surge Protector, щелкните веб-страницу

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

Подробнее об устройстве защиты от перенапряжения PoE DT-CAT 6A / EA, щелкните веб-страницу

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

LSP может предоставить квалифицированное устройство защиты от перенапряжения Power over Ethernet PoE DT-CAT 6A / EA, и оно было сертифицировано TUV Rheinland.

Сертификат TUV, испытание согласно стандарту EN 61643-21: 2001 + A1 + A2

Проверить сертификат: https://www.certipedia.com/certificates/50458142?locale=en

Сертификат CB, испытание в соответствии с IEC 61643-21: 2000 + AMD1: 2008 + AMD2: 2012

Проверить сертификат: https://www.certipedia.com/certificates/05002823?locale=en