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Nourriture déshydratée ! Orwell vous apprend à choisir une ligne réseau alimentée par un commutateur PoE

Les câbles non standard utilisés sur le marché sont principalement composés d'acier cuivré, d'aluminium cuivré et de fil de fer cuivré. Leur résistance élevée les rend inadaptés à l'alimentation PoE. La norme PoE IEEE 802.3af exige une puissance de sortie de 15.4 W ou 15.5 W pour une transmission sur 100 mètres, la puissance admissible par l'équipement PD ne devant pas être inférieure à 12.95 W. Le calcul du courant typique pour la norme 802.3af se base sur un courant de 350 mA. La résistance du câble doit donc être de 7 ohms (15.4 - 12.95 W) / 350 mA = 7 ohms (15.5 - 12.95 W) ou 7.29 ohms (15,5 - 12,95 W) / 350 mA. Les câbles standard répondent naturellement à cette exigence, car l'alimentation PoE conforme à la norme IEEE 802.3af utilise un câble standard. L'utilisation d'une alimentation PoE est nécessaire car de nombreux câbles réseau disponibles sur le marché ne sont pas conformes aux normes et ne répondent pas strictement aux exigences des câbles réseau standards. Dès lors, comment choisir une alimentation PoE ? Le fabricant professionnel de câbles réseau Orwell vous apporte la réponse :Nourriture déshydratée ! Orwell vous apprend à choisir une ligne réseau alimentée par un commutateur PoE L'alimentation PoE doit utiliser un fil en cuivre sans oxygène, c'est-à-dire un fil standard.Le câble doit être connecté conformément à la norme 568A ou 568B, comporter 8 fils et une longueur de 100 mètres. Plus la qualité du câble réseau est élevée, plus la stabilité de la transmission est importante. Un câble réseau de classe 5 est le minimum requis. Si le budget le permet, on peut opter pour un câble de classe 6, offrant une portée plus longue et de meilleures performances. Câbles de classe 5 : ces câbles présentent une atténuation et une diaphonie réduites, ainsi qu'un rapport d'atténuation/diaphonie (ACR) et un rapport signal/bruit (SRL) plus élevés, et une erreur de latence plus faible. Ils sont principalement utilisés pour le Gigabit Ethernet (1 000 Mbps). Câbles de classe 6 : leur fréquence de transmission s'étend de 1 MHz à 250 MHz. Ce type de câblage offre une marge plus importante à 200 MHz et une bande passante deux fois supérieure à celle des câbles de classe 5. Les performances de transmission des six types de câblage sont bien supérieures à celles de la norme Super Five, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications dont le débit de transmission est supérieur à 1 Gbit/s.Une autre différence importante entre la classe six et la classe super cinq est que :Six types de lignes améliorent les performances en matière de diaphonie et d'affaiblissement de retour. Pour les applications réseau haut débit full duplex de nouvelle génération, d'excellentes performances en matière d'affaiblissement de retour sont essentielles. Par ailleurs, le modèle de liaison de base est abandonné dans ces six normes. La topologie en étoile est adoptée pour le câblage. La distance de liaison requise ne doit pas dépasser 90 m et la longueur du canal ne doit pas excéder 100 m.Comment identifier les affirmations vraies et fausses sur Internet ?1. Examinez le matériau. 2. Observez le logo du fabricant. 3. Appréciez la texture. Outre l'aspect visuel, vous pouvez distinguer au toucher les câbles True 5 et Super 5. Les câbles True 5/Super 5 sont souples, ce qui les rend adaptés aux différents environnements réseau. Les câbles à paires torsadées utilisent généralement du fil de cuivre comme conducteur, relativement souple, car certains environnements réseau nécessitent des angles de pliage réduits. Un fil trop rigide risquerait de provoquer des coupures. Certains fabricants illégaux ajoutent d'autres métaux au cuivre pour réduire les coûts, ce qui complique leur fabrication et les rend moins flexibles. 4. Découpez l'emballage plastique extérieur à l'aide d'un couteau ou de ciseaux, afin d'exposer les quatre paires de fils conducteurs. Sur les câbles True 5/Super 5, les fils blancs doivent être visibles entre les paires de fils conducteurs, et non d'un blanc pur. Ceci est principalement destiné à faciliter la distinction des paires de fils lors de la fabrication de têtes de cristaux. Les contrefaçons sont généralement d'un blanc pur ou leur couleur est peu visible. La densité d'enroulement du fil central des fils de classe 4 et 5 / Super 5 est également différente : les fils 5/5 ont une densité modérée et un sens d'enroulement antihoraire ; les contrefaçons ont généralement une densité très faible et un sens d'enroulement parfois horaire, car leur fabrication est plus simple et donc moins soignée. 5. Test au feu : soumettez le câble à un test de température (35 à 40 °C) ; s'il devient souple, il ne s'agit pas d'un câble authentique. Un câble souple n'est pas forcément une contrefaçon. Certains câbles sont recouverts d'un plastique ignifuge, mais d'autres ne le sont pas. Dans ce cas, ils ne respectent pas les normes de sécurité. Il est conseillé de vérifier l'authenticité du câble avant l'achat. 

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