A rendszer annyit ér, amennyit a kábelezése bír. Ez a fejezet arról szól, milyen kábelt hova választunk, mit jelent a rá írt jelölés, és hogyan készül el a kábelvég — érvéghüvellyel, RJ45-tel, BNC-vel. A vizsga gyakorlati részén ezeket a fogásokat kérik számon.

Az eddigi fejezetekben a rendszert alkotó elemekről volt szó: a villamos alapokról, a mérésekről, a rögzítésről. Most jön az, ami ezeket összeköti — szó szerint. Egy behatolásjelző vagy kamerarendszer hibáinak nagy része nem az eszközben van, hanem a kábelvégen: rosszul megválasztott kábel, rosszul krimpelt csatlakozó, be nem jelölt ér.

Ez a rész két dolgot ad. Egyrészt azt, hogy mit írnak a kábelre, és ez mit jelent — mert a kereskedelemben a megnevezések keverednek, és a vizsgán is számítanod kell erre. Másrészt a kézműves részt: a krimpelés lépéssorait, amelyeket be kell gyakorolnod, mielőtt éles helyzetben nekiállsz.

6.1 A vezeték és a kábel felépítése: ér, keresztmetszet, árnyékolás

Kezdjük két szóval, amelyeket a köznyelv felcserél, a szakma viszont nem.

📗 Vezeték (ér) és kábel

Vezeték (ér): egyetlen vezető — egy réz szál vagy több, egymás köré sodrott réz szál —, és a rá húzott érszigetelés. Kábel: egy vagy több szigetelt ér, amelyeket közös külső köpeny fog össze; ezen belül lehet még árnyékolás, kitöltés, teherviselő elem is.

Tehát a kábel több eret tartalmaz. Amikor azt mondod, „bekötöttem négy eret", akkor a kábel négy vezetékéről beszélsz.

Egy tipikus gyengeáramú kábel felépítése kívülről befelé:

BEKÖTÉSI LISTA
1  külső köpeny            – PVC alapú keverék, jellemzően fehér
2  árnyékolás (opcionális) – alufólia és/vagy fonott réz + kísérő szál
3  kitöltés / sodrat       – az erek egymás körüli sodrása
4  érszigetelés            – PVC vagy HDPE, színezett erek
5  vezető                  – tömör vagy sodrott réz
CAT5e U/UTP — négy sodrott érpár 1 2 3 külső köpeny (PVC) érszigetelés (HDPE, színkódolt) vezető: tömör réz, 24 AWG (≈ 0,2 mm²) 4 érpár = 8 ér · 100 Ω · 100 MHz · érpáronként más sodrás RG59 koaxiális kábel 1 2 3 4 külső köpeny fonott árnyékolás dielektrikum belső vezető (RG59: 20 AWG) 75 Ω · az árnyékolás egyben a jel visszavezetője is A két felépítés célja más: a sodrott érpár a szimmetrikus (differenciális) átvitelre épül, a koax a meghatározott hullámellenállású átvitelre. Ezért nem cserélhetők fel, és a csatlakozóik sem.
6.1. ábra. Két teljesen más logikájú kábel keresztmetszete: a négy sodrott érpáras CAT5e és az egytengelyű (koaxiális) RG59. A rétegek sorrendje mindkettőnél kívülről befelé olvasandó.

Sodrott vagy tömör ér?

Ez az első választás, amit el kell tudnod dönteni — és az egyik leggyakoribb kezdő hiba, ha rosszul döntesz.

Tömör (egyszálas) ér Sodrott (finomsodrott) ér
Felépítés egy darab tömör rézhuzal sok vékony szálból sodort vezető
Hajlítás keveset tűr, „megjegyzi" az alakot, rezgésre eltörhet sokszor hajlítható, hajlékony
Hova való fixen fektetve: falban, kábelcsatornában mozgó, hajlítgatott bekötés, patchkábel
Hogyan csatlakoztatjuk csavaros kapocs, kés-érintkezős (IDC) csatlakozó érvéghüvely + krimpelés, krimpelt csatlakozó
Példa CAT5e installációs kábel (tömör, 24 AWG) CAT5e patchkábel; MT tömlővezeték

A kábelgyártói leírás ezt egyértelműen kimondja: a tömör ér „állandó, beépített nyomvonalhoz" való, a sodrott „hajlékony patchkábelhez, amelynek tartósnak kell lennie".

⚠️ Tömör érhez tömör csatlakozó, sodrotthoz sodrott

Az RJ45-csatlakozók kés-érintkezőjének (IDC-pengéjének) geometriája más a tömör és a sodrott érhez való változatnál. A gyártói leírás szó szerint: ezek „eltérő pengekialakítást igényelnek, a rossz csatlakozótípus gyenge érintkezést hoz létre, amely idővel romlik". A hiba alattomos: átmegy a mérésen, aztán fél év múlva jelentkezik időszakos hibaként. A csatlakozó dobozán mindig ott van, melyikről van szó.

Két további szabály ide tartozik:

  • Sodrott ér csavaros sorkapocsba csak érvéghüvellyel — erre a 6.6 alfejezetben térünk ki részletesen.
  • Tömör ér nem való mozgó helyre: ajtószárnyba, nyíló ablakba, kábelbevezető gégecsőbe, amit szereléskor tekergetsz. Ott sodrott kell.

Az érkeresztmetszet

📗 Érkeresztmetszet

A vezető fém keresztmetszete mm²-ben — a szigetelés nem számít bele. Ez határozza meg a hosszegységre eső ellenállást (és így a feszültségesést), az áramterhelhetőséget és a mechanikai szilárdságot.

A vagyonvédelemben ennek egyetlen kérdésben csúcsosodik ki a jelentősége: megkapja-e a végponton lévő eszköz a névleges feszültségét? Egy 50 méterre elhelyezett kültéri sziréna vagy egy távoli mozgásérzékelő nem attól nem működik, hogy rossz, hanem attól, hogy a tápvezetéken elesik a feszültség. Ez a számítás a 3. fejezetben szerepel — itt csak a következtetést használjuk: a táphoz vastagabb ér kell, mint a jelzéshez. Pontosan ezért van a riasztókábelben kétféle keresztmetszet (6.2).

A kábelipar két méretrendszert használ egymás mellett: a metrikus mm²-t és az amerikai AWG-t (American Wire Gauge). Az AWG-nél fordított a logika: minél nagyobb a szám, annál vékonyabb a vezető.

AWG Számított keresztmetszet Legközelebbi metrikus névleges méret
26 0,1288 mm² 0,13–0,14 mm²
24 0,2047 mm² 0,25 mm² (a 0,22 mm² is ide esik)
22 0,3255 mm² 0,34 mm²
20 0,5176 mm² 0,5 mm²
18 0,8230 mm² 0,75 mm²
16 1,3087 mm² 1,5 mm²

Ebből két olyan összefüggés adódik, amit érdemes fejből tudni:

  • a CAT5e installációs kábel 24 AWG vezetője kb. 0,2 mm²;
  • a riasztókábel 0,22 mm²-es ere gyakorlatilag 24 AWG, a 0,5 mm²-es ere 20 AWG.

Árnyékolás

A vagyonvédelmi kábelek kis szintű jeleket visznek: érzékelőjelzést, adatbuszt, videót. A környezet — hálózati kábel, frekvenciaváltó, fénycső-előtét, rádióadó — elektromágneses zavart csatol beléjük. Az árnyékolás egyfajta Faraday-kalitka az erek körül: felfogja a zavart, és elvezeti a föld felé.

Árnyékolás Felépítés Mire jó
Fólia (kasírozott alufólia) vékony alufólia hordozón, 100% befedés, mellette kísérő (drain) szál nagyfrekvenciás árnyékolás; kis mechanikai szilárdság; a földelés a kísérő szálon megy
Fonott réz rézhuzal-harisnya, 60–95% befedés kisfrekvenciás és mechanikai tulajdonság, jól hajlítható
Kombinált (fólia + fonat) mindkettő a legjobb — jó minőségű koax, SF/UTP

A strukturált kábelezésben az árnyékolást szabványos betűkóddal jelölik (ISO/IEC 11801). A jelölés formája teljes árnyékolás / érpár-árnyékolás TP:

Jelölés Teljes árnyékolás Érpáranként Bevett név
U/UTP nincs (unscreened) árnyékolatlan érpárok „UTP"
F/UTP fólia (foil) árnyékolatlan érpárok „FTP"
S/FTP fonat (braid) fóliázott érpárok „STP", „PiMF"
U/FTP nincs fóliázott érpárok
SF/UTP fonat + fólia árnyékolatlan érpárok

Az árnyékolás bekötése — az a szabály, amit a legtöbben elrontanak

Az alapszabály kisfrekvenciás jelnél: az árnyékolást csak az egyik végén földeljük.

A miért egyszerű. Ha mindkét végén földeled, és a két földelési pont különböző potenciálon van (márpedig egy épületben szinte mindig az), akkor az árnyékoláson áram fog folyni — ez a földhurok. Ez az áram pontosan azt a zavart hozza be, ami ellen az árnyékolást felraktuk.

Hol földelünk? A központ, illetve a tápegység oldalán — a terepi eszköznél az árnyékolást szigetelten lezárjuk, de nem kötjük sehova.

Kábel / jel Az árnyékolás földelése
Riasztókábel (érzékelő, busz) a központ (tápegység) oldalán, egy ponton; az érzékelőnél szigetelten lezárva
RS-485 busz egy ponton, kivéve ha a gyártó mást ír elő
F/UTP, S/FTP hálózati kábel a földelt patchpanelen keresztül, 360°-os (körkörös) lezárással
Koaxiális videókábel az árnyékolás egyben a jel visszavezetője; a földhurkot itt földhurok-szűrővel kezeljük

Amit soha ne csinálj: ne földeld mindkét végén (kivéve ha a gyártó előírja, és a rendszer ekvipotenciális); ne használd az árnyékolást jelvezetőként; és ne hagyd hosszú, csupasz „varkocsban" (pigtail) — az antennaként működik.

Egy megszorítás ide tartozik: egyes központ- és buszrendszer-gyártók a fentitől eltérően rendelkeznek — ekvipotenciális földeléssel rendelkező létesítményekben előfordul a kétvégi földelés ajánlása is. A szerelési útmutató mindig erősebb, mint az általános ökölszabály. Ha nincs útmutató, maradj az egypontos földelésnél.

6.2 Az MT kábel és a riasztókábel — a két megnevezés tisztázása

Itt egy olyan ponthoz érünk, ahol a hivatalos szóhasználat és a szakmai pontosság elválik egymástól. Ezt nyíltan ki kell mondani, mert a vizsgán az egyik, a munkahelyeden a másik alakban találkozol vele.

⚠️ Amit a programkövetelmény ír, és amit a gyártói adatlap ír

A képzés programkövetelménye „MTK-kábel" cím alá sorolja a 3×1, a 4×0,22 mm² és a 2×0,5 + 4×0,22 mm² felépítést. Ezzel a címmel két baj is van.

Az első: a helyes megnevezés MT kábel. A kereskedelmi forgalomban és a gyártói adatlapokon ma egységesen MT kábel a neve; az „MTK" alak régi, a szakmában elavultnak számító írásmód. Ebben a jegyzetben végig MT kábelt írunk, és neked is így érdemes használnod. (A programkövetelmény szövegében viszont — hivatalos dokumentum lévén — az „MTK" alak szerepel, ezért itt idézőjelben így hivatkozunk rá.)

A második: a felsorolt három kábel nem egy család. A gyártói adatlapok alapján ez két különböző kábelcsalád:

  • MT kábel = H05VV-F — PVC szigetelésű, finomsodrott, köpenyezett hajlékony tömlővezeték, 300/500 V. Ide tartozik a 3×1 mm².
  • Riasztókábel (kereskedelmi jelöléssel Li-Y(St)Y, illetve YYSch) — gyengeáramú, jellemzően fóliaárnyékolt jelkábel. Ide tartozik a 4×0,22 és a 2×0,5 + 4×0,22 mm².

Miért keveredik? Mert a hazai szakzsargon a köpenyezett gyengeáramú kábeleket is „MT-kábelnek" hívja. A vizsgán a programkövetelmény szóhasználatával találkozol — de tudnod kell, hogy szakmailag a 4×0,22 nem MT kábel, hanem riasztókábel. Ha ezt a különbséget el tudod mondani, az nem hiba, hanem szakmai többlet.

Mit jelent az „MT" jelölés?

A magyar kereskedelmi jelölés a harmonizált (európai) típusjelekhez így rendelhető:

Magyar (kereskedelmi) jel Harmonizált típusjel Névleges feszültség
MT-L H03VVH2-F (lapos) 300/300 V
MT H03VV-F 300/300 V
MT (a nagyobb terhelhetőségű változat) H05VV-F 300/500 V

A forgalmazói katalógusokban ugyanezt a 300/500 V-os változatot néha régi írásmóddal „MTK"-ként is megtalálod — ugyanaz a kábel, a helyes és ma használt megnevezése MT.

Az MT jelű kábelek gyártói meghatározása: „finomsodrott rézerekkel, PVC érszigeteléssel és PVC külső köpennyel gyártott… hajlékony fogyasztói tömlővezetékek".

Az MT (H05VV-F) fő adatai adatlap szerint:

BEKÖTÉSI LISTA
vezető                 – finomsodrott réz
érszigetelés / köpeny  – PVC / PVC (fehér)
üzemi hőmérséklet      – a vezetőn max. 70 °C
fektetési hőmérséklet  – +5 °C … +70 °C
érszám                 – 2, 3, 4 vagy 5
keresztmetszet         – 0,75 mm² … 10 mm²
igénybevétel           – H05VV-F: közepes mechanikai igénybevétel

Az MT 3×1 mm² tehát 3 eres, 1 mm² keresztmetszetű, 300/500 V-os hajlékony köpenyes vezeték.

Mire használja a vagyonvédelmi szerelő?

  • a riasztóközpont vagy tápegység 230 V-os betáplálására, ha hajlékony bekötés kell;
  • kamera, tápegység, kaputechnika 230 V-os bekötésére dobozban;
  • 12/24 V-os tápvezetéknek nagyobb áramfelvételhez (nagy sziréna, motoros zár, több kamera), ahol a 0,5 mm²-es riasztóér már kevés.

És ahova nem való: az adatlap kifejezett korlátozása szerint „a tömlővezetékek nem alkalmasak szabadban, ipari vagy mezőgazdasági üzemekben való fektetésre". Ebből következik: nem falba süllyesztve, védőcső nélkül fixen fektetve, és nem kültéren. Oda a célnak megfelelő (UV-álló, illetve földkábel) típus kell.

A riasztókábel

A kereskedelmi jelölések német logikát követnek. A Li-Y(St)Y betűi: Li = finomsodrott (Litze) vezető, Y = PVC szigetelés, (St) = fóliaárnyékolás, Y = PVC köpeny. A YYSch ugyanezt jelenti más írásmóddal (a Sch a Schirm, azaz árnyékolás).

Adat 4×0,22 mm² 2×0,5 + 4×0,22 mm²
Érszám / keresztmetszet 4 ér, egyenként 0,22 mm² 2 ér 0,5 mm² (táp) + 4 ér 0,22 mm² (jel)
Vezető sodrott réz sodrott réz
Érszigetelés / köpeny PVC / PVC, jellemzően fehér PVC / PVC, fehér
Árnyékolás kasírozott alufólia a köpeny alatt + kísérő szál ugyanaz
Külső átmérő kb. 4,0 mm nagyobb (több ér)
Üzemi hőmérséklet fixen fektetve kb. +5 … +50 °C; fektetéskor −5 … +70 °C ugyanaz
Kiszerelés 100 m-es tekercs 100 m-es tekercs

A névleges feszültséggel óvatosan kell bánni: a kereskedelemben 65 V és 300 V névleges feszültségű riasztókábel is kapható, a források ebben nem egységesek. Konkrét számot ezért ne fejből mondj — mindig az adott termék adatlapját nézd meg.

⚠️ Erősáramra soha

Az egyik gyártói leírás szó szerint: „erősáramú berendezésekben használata nem megengedett." A riasztókábel kizárólag gyengeáramú célra való: jelzés és kisfeszültségű táp. 230 V-hoz soha, semmilyen indokkal — akkor sem, ha „csak egy méter", és akkor sem, ha „csak ideiglenes".

Miért 2×0,5 + 4×0,22?

Mert ez a felépítés egyetlen kábellel köt be egy teljes mozgásérzékelőt:

BEKÖTÉSI LISTA
0,5 mm²  piros   – +12 V táp        \  nagyobb áram, kisebb feszültségesés
0,5 mm²  fekete  – GND (0 V)        /
0,22 mm² pár     – riasztási hurok (NC kontaktus)
0,22 mm² pár     – szabotázshurok (tamper)

Konkrét szám a döntés mögé. Rézre ρ ≈ 0,0175 Ω·mm²/m értékkel számolva egy 50 m hosszú, oda-vissza tehát 100 m vezetőhosszú tápág ellenállása:

  • 0,5 mm²-en: 0,0175 × 100 / 0,5 ≈ 3,5 Ω → 100 mA-nél 0,35 V, 500 mA-nél (sziréna!) már 1,75 V esés;
  • 0,22 mm²-en: kb. 7,95 Ω → 500 mA-nél ~4 V esés.

Négy volt esés egy 12 V-os rendszerben azt jelenti, hogy a sziréna 8 V-ot kap. Ezért van külön táper a kábelben.

💡 Az érszínek nem szabványosak — a rajz az

A riasztókábelek érszínezését a gyártó választja (több adatlap DIN 47100 szerinti színezést említ, de a konkrét színsor termékenként eltérhet). Ne a színre építs, hanem a saját dokumentációdra: írd fel, melyik szín mit visz, és ugyanez szerepeljen a kapcsolási rajzon és a zónatáblázatban. A következő szerelő — vagy fél év múlva te magad — ebből fog dolgozni.

6.3 CAT5e UTP: érpárok, T568A és T568B kiosztás, szakaszhossz, árnyékolt változatok

Az IP-alapú kamerarendszerek, beléptetők és hálózati eszközök alapkábele. Nem „számítástechnikai kábel", hanem a vagyonvédelmi szerelő mindennapi anyaga.

Jellemző Érték
Érpárok száma 4 sodrott érpár = 8 vezető
Vezető 24 AWG tömör réz állandó fektetéshez (≈ 0,2 mm²); patchkábelhez sodrott
Vezetőanyag tiszta réz — a CCA (réz bevonatú alumínium) nem szabványos, kerülendő
Sávszélesség 100 MHz
Karakterisztikus impedancia 100 Ω
Max. adatsebesség 1 Gbit/s (1000BASE-T)
Érszigetelés HDPE
Sodrási osztás érpáronként eltérő, az áthallás (crosstalk) csökkentésére
Min. hajlítási sugár a külső átmérő 4×-ese
Max. behúzási erő 110 N (25 lbf)

Összehasonlításul a kategóriák sávszélessége: Cat5e = 100 MHz, Cat6 = 250 MHz, Cat6A = 500 MHz, Cat8 = 2000 MHz.

📗 Sodrott érpár (*twisted pair*)

Két, egymás köré csavart ér, amelyen a jel szimmetrikusan (differenciálisan) utazik: a két éren azonos nagyságú, ellentétes előjelű jel megy. A kívülről becsatolt zavar mindkét eret egyformán éri, és a vevő a különbséget nézi — így a zavar kiesik. A sodrás nem díszítés: ez a zavarvédelem lényege. Ezért kritikus, hogy a csatlakozónál se bontsuk ki jobban a szükségesnél.

Az érpárok és a színkód

A négy érpár szabványos sorrendje: kék, narancs, zöld, barna. Minden érpár egy tömör színű és egy fehér alapon az adott színnel csíkozott érből áll.

Érpár Színpár
1. pár fehér/kék + kék
2. pár fehér/narancs + narancs
3. pár fehér/zöld + zöld
4. pár fehér/barna + barna

T568A és T568B — a pontos kiosztás

A két kiosztás az ANSI/TIA-568 szabvány része. A kettő között egyetlen különbség van: a 2. és a 3. érpár (a narancs és a zöld) fel van cserélve. A 4., 5., 7., 8. pin mindkettőnél azonos.

Pin T568A T568B Érpár (T568B) Funkció 10/100BASE-TX-nél
1 fehér/zöld fehér/narancs 2. pár TX+
2 zöld narancs 2. pár TX−
3 fehér/narancs fehér/zöld 3. pár RX+
4 kék kék 1. pár nem használt / PoE
5 fehér/kék fehér/kék 1. pár nem használt / PoE
6 narancs zöld 3. pár RX−
7 fehér/barna fehér/barna 4. pár nem használt / PoE
8 barna barna 4. pár nem használt / PoE
A pinek számozása: tartsd a csatlakozót az orrával magad felé, a rögzítőfüllel lefelé ekkor a pin 1 balra van, a pin 8 jobbra. A kábel mindkét végén ugyanazt a kiosztást kell használni. T568A 1 fehér/zöld TX+ 2 zöld TX− 3 fehér/narancs RX+ 4 kék 5 fehér/kék 6 narancs RX− 7 fehér/barna 8 barna T568B 1 fehér/narancs TX+ 2 narancs TX− 3 fehér/zöld RX+ 4 kék 5 fehér/kék 6 zöld RX− 7 fehér/barna 8 barna Csak az 1., 2., 3. és 6. pin tér el: a narancs és a zöld érpár cserél helyet. A 4., 5., 7., 8. azonos.
6.2. ábra. A T568A és a T568B érkiosztás pinenként. A csatlakozót az orrával magad felé, a rögzítőfüllel lefelé tartva a pin 1 balra esik. Csak az 1., 2., 3. és 6. pin tér el a két kiosztás között.
⚠️ Az interneten keringő táblázatok fele hibás

A kutatás során is akadt olyan kereskedelmi weblap, amely a T568A-t és a T568B-t felcserélve közli. Ez gyakori hiba. Két dolgot tegyél: (1) a kiosztást mindig szabványra visszavezethető forrásból ellenőrizd (TIA-568, mérőműszer- vagy kábelgyártó dokumentációja); (2) tartsd észben, hogy a gyakorlati szabály úgyis erősebb: a kábel két végén ugyanazt a kiosztást kell használni.

Melyiket használjuk? A szabvány a vízszintes (horizontális) kábelekhez a T568A-t ajánlja, a piaci gyakorlat viszont többnyire T568B-t használ. Mindkettő működik. A jegyzet a gyakorlati feladatokban a T568B-t használja, mert a hazai biztonságtechnikai piacon ez az elterjedtebb — de a lényeg a következetesség egy telepítésen belül.

Kábeltípus Kiosztás Mire kell
Egyenes (straight-through) mindkét vég ugyanaz IP-kamera, PC, NVR ↔ switch — ez a normál eset
Kereszt (crossover) egyik vég T568A, másik T568B régi switch–switch, PC–PC; ma az Auto-MDI/MDI-X miatt szinte sosem kell
Rollover teljes tükrözés (1↔8) konzolkábel soros porthoz — nem Ethernet

Melyik érpár mit visz?

  • 10BASE-T / 100BASE-TX: csak két érpár dolgozik: 1–2 (TX) és 3–6 (RX). A 4, 5, 7, 8 pin szabad — ezt használja többek között a PoE.
  • 1000BASE-T (gigabit): mind a négy érpár, mindkét irányban egyszerre.
⚠️ „Elég négy eret bekötni" — a szerelői legenda, ami gigabiten megbukik

100 Mbit/s-on tényleg működik, ha csak az 1, 2, 3, 6 eret kötöd be. Gigabiten nem. És a következmény nem az, hogy nem megy semmi: az eszköz visszaesik 100 Mbit/s-ra, vagy időszakosan szakadozik — tehát olyan hibát kapsz, amit napokig fogsz keresni. Mind a nyolc eret kösd be, mindig.

Szakaszhossz: a 100 méter, amit mindenki félreért

A TIA-568 három számot ad meg, és ezek nem ugyanazok:

  • a permanent link — a fixen fektetett, falban futó szakasz — maximuma 90 m;
  • a channel, azaz a teljes összeköttetés a patchkábelekkel együtt, maximuma 100 m;
  • egy patchkábel maximuma 5 m.
BEKÖTÉSI LISTA
[SWITCH] --patch (max 5 m)-- [PATCHPANEL] ==== 90 m fix kábel ==== [ALJZAT] --patch (max 5 m)-- [KAMERA]
                                          \_________ permanent link (max 90 m) _________/
\_______________________________ channel (max 100 m) _______________________________/

A közismert „100 méter" tehát a csatorna hossza: 90 m fix kábel + összesen legfeljebb 10 m patchkábel. Ha a fix szakaszt 100 méterre húzod, mert „a szabvány úgyis 100 métert enged", akkor a patchkábelekkel együtt már túllépted a határt.

💡 Mit csinálsz, ha 100 méternél messzebb van a kamera?

Négy bevált út: switch vagy médiakonverter közbeiktatása (onnan indul újabb 100 m), PoE-extender, optikai szakasz, vagy Ethernet-over-coax konverter (ha van meglévő koax nyomvonal). Amit ne csinálj: ne told meg a kábelt „egy kicsit" toldással, és ne remélj a legjobbat — a hiba nem azonnal, hanem a nyári melegben fog jelentkezni.

Árnyékolt változatok

Az árnyékolás jelöléseit a 6.1 alfejezet táblázata adja meg. A gyakorlatban:

  • U/UTP — a normál eset beltéren, ha nincs zavaró környezet;
  • F/UTP — ha az adatkábel erősáramú nyomvonal közelében fut, vagy ipari környezetben;
  • S/FTP — nagy zavarterhelésnél, illetve ahol az érpáronkénti védelem is kell.

Az árnyékolt kábelnek csak akkor van értelme, ha a földelése is megvan: árnyékolt kábel árnyékolatlan csatlakozóval és nem földelt patchpanellel pontosan annyit ér, mint az U/UTP — csak drágább. A lezárás legyen 360°-os, ne pigtail.

6.4 PoE alapjai: teljesítményszintek, port- és eszközoldali értékek

📗 PoE (*Power over Ethernet*)

Eljárás, amely ugyanazon a sodrott érpáras kábelen viszi az adatot és a tápellátást. A „fantomtáplálás" technika közös módusú feszültséget ad az érpárokra, míg az adat differenciálisan utazik — így a kettő nem zavarja egymást.

Két rövidítést muszáj szétválasztanod, mert a teljes fejezet ezen áll:

  • PSE (Power Sourcing Equipment) — a táplálást adó eszköz: PoE-switch, PoE-injektor. Ez a portoldali teljesítmény.
  • PD (Powered Device) — a táplált eszköz: IP-kamera, WiFi-hozzáférési pont, IP-kaputelefon. Ez az eszközoldali, ténylegesen rendelkezésre álló teljesítmény.

A kettő között a különbség a kábelen fellépő veszteség (legrosszabb esetben 100 m kábelen). Ezért a PD-nél mindig kevesebb áll rendelkezésre, mint amennyit a port ad.

Szabvány Típus Kereskedelmi név PSE (port) PD (eszköz) Feszültség (PSE) Érpárok
IEEE 802.3af Type 1 PoE 15,4 W 12,95 W 44–57 V 2 érpár
IEEE 802.3at Type 2 PoE+ 30 W 25,5 W 50–57 V 2 érpár
IEEE 802.3bt Type 3 PoE++ 60 W 51 W 52–57 V 2 vagy 4 érpár
IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ / 4PPoE 90 W 71,3 W 52–57 V 4 érpár (kötelező)

Nézd meg a Type 4 sort: a port 90 W-ot ad, az eszköz 71,3 W-ot kap. A különbség 18,7 W — ennyi vész el legrosszabb esetben a kábelen. Ez több, mint amennyit egy egész 802.3af kamera felvesz. Ebből érzed meg, mit jelent a kábelminőség PoE-nál.

A kereskedelmi anyagokban kerekített és téves számokat is találsz. A Type 4-nél gyakran szerepel „100 W" — ez nem a szabványos érték. A jegyzet a 15,4/12,95 – 30/25,5 – 60/51 – 90/71,3 W sort használja. A Type 2 PD-értékére a források 25,5 W és 25 W között ingadoznak. Ha adatlapról tervezel, a szabványtípust (Type 1–4) keresd, ne a wattszámot.

Mode A, Mode B, 4PPoE

  • Mode A: ugyanazt a két érpárt használja a táphoz, amit a 10BASE-T és a 100BASE-TX az adathoz — tehát a 2. és a 3. érpárt.
  • Mode B: elválasztja az adat- és a tápvezetőket 100 Mbit/s-on, azaz az 1. és a 4. érpárt használja a táphoz. Hibakeresésnél ez a kényelmesebb.
  • 4PPoE: mind a négy érpárt párhuzamosan használja — így jön ki a nagyobb teljesítmény.

Amit ebből a szerelésnél használni fogsz

  1. Mindig a PD-oldali értékkel tervezz. Egy 12 W-os fűtött kültéri dómkamera egy 802.3af portról papíron elmegy (12,95 W), de nincs tartalék. Ilyenkor 802.3at (PoE+) portot tervezz.
  2. Fűtött, motorzoomos, IR-reflektoros kamerák és PTZ-k rendszerint PoE+ vagy PoE++ igényűek.
  3. A switch össz-PoE-kerete korlátoz, nem csak a portonkénti érték. Egy 8 portos switch ritkán tud 8 × 30 W-ot — az adatlapon a „PoE budget" sort keresd.
  4. A kábel minősége itt tényleg számít. A PoE áramot visz: a vékonyabb vagy CCA-vezető melegszik, és nagyobb rajta a feszültségesés. Tiszta réz, legalább 24 AWG.
  5. A 100 m-es korlát PoE-nál is érvényes — a szabvány a TIA-568 csatornára épül.
💡 Hibakeresés PoE-nál: mindig a portot nézd meg először

Ha a kamera „be-becsatlakozik, aztán újraindul", az tipikusan tápprobléma, nem hálózati. Nézd meg a switch portján, hogy melyik PoE-osztályt (class) ismerte fel, és mennyi teljesítményt ad ki. Ha a kamera magasabb osztályt kér, mint amit a port ad, a switch egyszerűen lekapcsolja — és kezdődik elölről a ciklus.

6.5 RG59 koaxiális kábel: felépítés, impedancia, alkalmazás, RG59 vs. RG6

A koaxiális (röviden koax) kábel neve arra utal, hogy a két vezető közös tengelyen helyezkedik el. Felépítése belülről kifelé (lásd a 6.1. ábrát):

BEKÖTÉSI LISTA
1  belső (közép-) vezető  – tömör vagy sodrott réz
2  dielektrikum           – polietilén, hab-PE vagy PTFE
3  külső vezető           – fonott réz árnyékolás; EGYBEN a jel visszavezetője
4  külső köpeny           – PVC, LSZH, kültéri/UV-álló vagy földkábel kivitel

A dielektrikum nem csak szigetel: a méretekkel együtt ez határozza meg a karakterisztikus impedanciát. Ezért nem mindegy, hogy szereléskor benyomod-e, megtöröd-e a kábelt.

📗 Karakterisztikus impedancia

A kábel „hullámellenállása". Ha a jelforrás (kamera), a kábel és a lezárás (rögzítő bemenete) impedanciája azonos, a jel nem verődik vissza a végekről. Videóátvitelnél ez az érték 75 Ω — tehát 75 Ω-os kábel, 75 Ω-os BNC csatlakozó és 75 Ω-os bemenet kell.

⚠️ Az 50 Ω-os BNC nem videóhoz való

Létezik 50 Ω-os BNC csatlakozó is (rádiótechnikai célra), és mechanikailag felfér a koaxra. A CCTV viszont kifejezetten 75 Ω-os BNC-t használ. Ha összekevered, a kép nem „elromlik", hanem romlik: szellemkép, gyűrűző kontúr, kontrasztvesztés, sávos zaj. A kezdő szerelő ilyenkor a kamerát cseréli — hiába.

RG59 és RG6 összevetése

Jellemző RG59 RG6
Karakterisztikus impedancia 75 Ω 75 Ω
Belső vezető 20 AWG 18 AWG (vastagabb)
Árnyékolás csak fonott fólia + fonat
Külső átmérő kb. 6,1 mm kb. 7,0 mm
Dielektrikum vékonyabb vastagabb
Frekvenciatartomány jól használható 50 MHz alatt 50 MHz felett is jó
Csillapítás nagyobb kisebb
Tipikus alkalmazás analóg CCTV, kompozit videó, meglévő rendszerek kábel-TV, műhold, HD-over-coax CCTV

Két mondatban a lényeg: az RG6 vastagabb belső vezetője és jobb árnyékolása miatt kisebb csillapítású, ezért nagyobb sávszélességű jelhez és hosszabb szakaszra alkalmasabb. Az RG59 szűkebb helyre fér be és olcsóbb, meglévő analóg rendszernél elfogadható.

A csillapítás és a hosszkorlát

A csillapítás (attenuation) a jel elvesző hányada a kábelen, dB/100 m-ben (vagy dB/100 lábban) megadva. Két törvényszerűség tartozik hozzá: a hosszal arányos — kétszer hosszabb kábel kétszer annyi dB veszteség —, és a frekvenciával nő.

A második mondat magyarázza meg az egészet: az analóg (kis sávszélességű) videó jól elmegy RG59-en, a nagy sávszélességű jelek (HD-over-coax, műholdas) viszont hosszabb szakaszon már nem.

⚠️ A koax hosszkorlátjára nincs „szabványos" méterszám

A maximális hossz az, ahol a jelszint még a vevő érzékelési tartományában marad elfogadható kép mellett. Ez nem kőbe vésett szám, hanem három dologból adódik: a kábel csillapításából, a jel típusából (analóg CVBS, AHD, TVI, CVI, HD-SDI) és a vevő érzékenységéből. A szakirodalomban található tájékoztató nagyságrendek termékfüggők. Konkrét számot csak a felhasznált kábel adatlapjából és a rögzítő specifikációjából vezess le — és ha határeset, mérj a helyszínen.

Melyiket válaszd?

Helyzet Javaslat
Meglévő analóg rendszer javítása, rövid szakasz, szűk hely RG59 elfogadható
Új telepítés, HD-over-coax, hosszabb szakasz RG6
Kültér, földbe fektetés UV-álló, illetve földkábel kivitel, gél-kitöltött („flooded") típus
A kamerához táp is kell kombinált kábel (koax + táper, „siamese" kábel)

Az RG59 és az RG6 csatlakozói nem cserélhetők fel: más a középső tű és más a szorítógyűrű (ferrule) mérete. Az RG6-os csatlakozó felmegy az RG59-re — lötyögve. Elsőre működni fog, aztán jön a szakadozó kép. Mindig nézd meg a csatlakozó dobozán, melyik kábelhez való. Erre a 6.8 alfejezetben még visszatérünk.

6.6 Krimpelés I.: érvéghüvely felhelyezése

📗 Krimpelés (roppantás)

Olyan kötési eljárás, amelyben egy fémhüvelyt vagy érintkezőt szerszámmal képlékenyen deformálva szorítunk a vezetőre. A nagy nyomás alatt a szálak és a hüvely fala között feltöredezik az oxidréteg, a fémfelületek összeérnek, és „hidegen hegedt" érintkezés jön létre — nagy felületen, kis átmeneti ellenállással.

Miért jobb, mint az 5. fejezetben tárgyalt forrasztás? Nincs hőterhelés, nincs folyasztószer-maradék, nincs kúszó (lágy) forrasz a kapocs alatt, gyorsabb — és a kötés mechanikailag terhelhető. A krimpelés a modern villamos szerelésben nagyrészt kiváltotta a forrasztott kötéseket.

Az érvéghüvely feladata egyszerű: a finomsodrott ér szálai a csavaros sorkapocsban szétnyomódnak, elszakadnak, a kötés meglazul. A hüvely „a szálakat rendezett, kontrollált véggé fogja össze, amelyet könnyebb bevezetni és biztonságosabban megszorítani".

Szabványok, amiket érdemes ismerni:

Szabvány Miről szól
DIN 46228-1 érvéghüvely műanyag gallér nélkül
DIN 46228-4 érvéghüvely műanyag gallérral (szigetelt); a gallér színe jelzi a keresztmetszetet
DIN EN 60352-2 krimpelt kötések általános követelményei, vizsgálati módszerei
DIN 41641-1 kézi szerszámok követelményei (min. 50 000 ciklus, max. 500 N működtető erő)

Egy gyakori félreértés: a műanyag gallér nem fogantyú. Nem törésgátló, és nem viselhet mechanikai terhet. Nem szabad rá tehermentesítést bízni, és nem szabad a vezetéket a gallérnál fogva húzogatni — a tehermentesítés a kábel köpenyén, a szekrény bevezetésénél történik.

Méretjelölés. Az érvéghüvely jelölése keresztmetszet–hüvelyhossz, mm-ben: a 0,75-8 tehát 0,75 mm²-hez való, 8 mm hosszú csöves résszel.

A DIN 46228-4 szerinti színkód tájékoztató jellegű:

Keresztmetszet Szín Keresztmetszet Szín
0,50 mm² fehér 6,00 mm² sárga
0,75 mm² szürke 10,00 mm² piros
1,00 mm² piros 16,00 mm² kék
1,50 mm² fekete 25,00 mm² sárga
2,50 mm² kék 35,00 mm² piros
4,00 mm² szürke 50,00 mm² kék
⚠️ A szín nem szabvány, a méretjelölés az

A forrás egyértelmű: „a színkódolás vizuális segítség… de nem minden piac használ azonos rendszert." Figyeld meg a táblázatban, hogy a piros, a kék és a szürke kétszer is előfordul — más-más keresztmetszetnél. Ezért mindig a méretjelölés döntsön, ne a szín.

A felhelyezés lépései

LÉPÉSSOR
1  Hüvelyméret választása
2  Csupaszolási hossz meghatározása
3  Csupaszolás
4  A szálak összesodrása és behelyezés
5  A szigetelés beültetése a gallérba
6  Krimpelés
7  Ellenőrzés

1. Válaszd ki a hüvely méretét a vezető keresztmetszetéhez. A hüvely csövét a vezetőnek teljesen ki kell töltenie — a DIN 46228-4 a névleges keresztmetszet legalább 90%-át várja el. Tipikus hiba: „ami éppen kéznél van" hüvely felhasználása. A túl nagy hüvelyben a vezető elfordul, az érintkezés bizonytalan; a túl kicsibe nem fér be minden szál.

2. Számold ki a csupaszolási hosszt. Ez a hüvely csöves részének hossza + a megengedett kilógás. A kilógás 6 mm²-ig legfeljebb 1 mm, 6 mm² felett legfeljebb 2 mm. Egy 0,75-8 hüvelynél tehát kb. 8–9 mm. Tipikus hiba: „szemre" csupaszolás. Két milliméterrel hosszabb csupasz réz a kapocs előtt már rövidzárveszély a szomszéd sorkapocs felé.

3. Csupaszolj — de csak a szigetelést. A csupaszolófogót állítsd a keresztmetszethez. Egyetlen szál se szakadjon el, és a szigetelést ne vágd be. Tipikus hiba: elvágott szálak. Ha egy 0,5 mm²-es érből három szálat levágsz, a keresztmetszet csökken, a kötés melegedni fog.

4. Sodord össze a szálakat, és told be őket a hüvelybe. Egy szál se maradjon kívül. Tipikus hiba: egy-két szál a hüvely mellé csúszik. Kívülről alig látszik, a kapocsban viszont rövidzárat okozhat a szomszéd felé.

5. A szigetelés vége üljön be a műanyag gallérba. Tipikus hiba: a szigetelés messze marad a gallértól, és csupasz réz látszik ki — ez a 6.3. ábra középső esete.

6. Krimpelj racsnis fogóval. A racsnis (fogaskerekes) szerszám csak a teljes krimpelés végén old ki, tehát nem lehet „félig" krimpelni. Tipikus hiba: olcsó, nem racsnis fogó, amellyel a kötés erőssége attól függ, mennyire vagy fáradt. A krimpprofil (négyszög, trapéz, hatszög, WM) illeszkedjen a hüvelyhez és a kapocs bekötési teréhez.

7. Ellenőrizz. A jó krimpelés ismertetőjelei:

  • szimmetrikus, egyenletes lenyomat;
  • nincs repedés, felszakadás, erős sorja;
  • a hüvely tele van — elölről nem látszik üres tér;
  • egyetlen szál sem áll ki oldalra, a kilógás ≤ 1 mm (6 mm² alatt);
  • a szigetelés a gallérban ül;
  • húzópróba: a vezeték nem húzható ki;
  • a hüvely nem forgatható a vezetőn.
Helyes ≤ 1 mm a szigetelés a gallérban ül Szimmetrikus lenyomat, a hüvely tele van rézzel, a kilógás ≤ 1 mm (6 mm²-ig). Húzópróbára tart, a hüvely nem forgatható a vezetőn. Túl hosszú csupaszolás > 1 mm csupasz réz a gallér előtt A szigetelés nem ér a gallérig, és a réz messze kilóg. Rövidzár- veszély a szomszéd kapocs felé, és a szálak eltörhetnek. Szigetelésre roppantva itt csak szigetelés van nincs fém–fém érintkezés A hüvely a szigetelésre szorult rá. Elsőre „tart", de az átmeneti ellenállás nagy: melegszik, majd kiég. Húzópróbával kiderül. A csupaszolási hossz kiszámolása egyszerű: a hüvely csöves részének hossza + legfeljebb 1 mm. Egy 0,75-8 jelű hüvelynél (0,75 mm², 8 mm csőhossz) ez kb. 8–9 mm. Egyetlen szál se maradjon a hüvelyen kívül.
6.3. ábra. Helyes érvéghüvely-krimpelés és a két leggyakoribb hiba: a túl hosszú csupaszolás (csupasz réz a gallér előtt, nagy kilógás), illetve a szigetelésre roppantott hüvely, amelynél nem jön létre fém-fém érintkezés.
⚠️ A szerszám a csatlakozó rendszerének a része

A DIN EN 60352-2 szerint egy gyártó szerszámait és krimpelhető érintkezőit kell használni, a következetes minőség érdekében. A helytelen párosítás jellegzetes hibákat okoz: nem teljes kitöltés, aszimmetrikus alak, felszakadt hüvely. Az „univerzális olcsó fogó + bármilyen csatlakozó" kombináció kiszámíthatatlan kötést ad — és a kiszámíthatatlan kötés a legrosszabb, mert a hiba nem azonnal jelentkezik.

6.7 Krimpelés II.: RJ45 csatlakozó szerelése lépésről lépésre

Ez a vizsga egyik tipikus gyakorlati feladata, és a szakma egyik legtöbbet gyakorolt fogása. Nyolc eret kell nyolc csatornába, sorrendben, egyszerre a csatlakozó orráig betolni — elsőre senkinek nem sikerül.

1 Tehermentesítő gumi Húzd fel a boot-ot a kábelre a csupaszolás előtt. Utólag már nem megy fel. 2 Köpeny lecsupaszítása ≈ 25 mm Körkéses csupaszolóval, csak a köpenyt. Az érszigetelést nem szabad bevágni. 3 Sodratkibontás, sorrend max. 13 mm Csak annyira bontsd ki a sodratot, amennyi kell. Utána rendezd és egyenesítsd az ereket. 4 Egy vonalba vágás ≈ 14 mm Éles, merőleges vágás, hogy mind a 8 ér egyszerre érjen el a csatlakozó orráig. 5 Betolás ütközésig orr Az orron át nézd meg mind a 8 eret: mindegyik a saját csatornájában, végig elöl. A köpeny érjen a fogórészbe. 6 Krimpelés, ellenőrzés Racsnis fogóval, amíg kiold. Utána húzópróba, majd mérés kábeltesztelővel. A hat lépésből kettőt szokás kihagyni — az 1-eset és a 6-osat. Mindkettő időszakos, nehezen kereshető hibát okoz.
6.4. ábra. Az RJ45-csatlakozó szerelésének hat fő lépése. A kritikus méretek: kb. 25 mm köpenycsupaszolás, legfeljebb 13 mm sodratkibontás, kb. 14 mm vezetőhossz a vágás után.

1. Húzd fel a tehermentesítő gumit (boot) a kábelre — a köpeny lecsupaszítása ELŐTT. Tipikus hiba: kimarad. Utólag már nem lehet felhúzni, és nélküle a többszöri hajlítástól „a vezetők kifáradnak, és időszakos hibák keletkeznek". Ez a fajta hiba a legdrágább, mert hónapokkal később, működés közben jön elő.

2. Vágd le a kábelvéget derékszögben, éles kábelvágóval. Tipikus hiba: oldalvágóval lapítva vágni — az erek egyenetlen hosszúságúak lesznek.

3. Csupaszítsd le a külső köpenyt kb. 25 mm hosszan körkéses (rotációs) csupaszolóval, lehetőleg mélységütközővel. Cat5e/Cat6-hoz kb. 1 coll (≈ 25 mm), Cat6A-hoz kb. 1,25 coll (≈ 32 mm). Tipikus hiba: rossz hossz. Túl rövid → az erek nem érnek a csatlakozó elejéig. Túl hosszú → a tehermentesítő fül nem fogja meg a köpenyt. További hiba: a körkés az érszigetelést is bevágja — a körkés csak a köpenyt vágja.

4. Ha van benne feszítőzsinór (ripcord) vagy kereszt-elválasztó (spline), kezeld a technológia szerint — a spline-t Cat6-tól jellemzően vissza kell vágni. Tipikus hiba: a spline benne marad, és nem engedi az ereket a helyükre.

5. Bontsd ki a sodratot — de csak amennyire feltétlenül kell. A szabványos határ: a sodrat kibontása legfeljebb 13 mm (½ coll) lehet. A TIA-568 megfogalmazásában: a párcsavarokat a lezárási ponttól számított 13 mm-en belül meg kell tartani. Tipikus hiba: „kényelemből" 4–5 cm-t kibontani. Az áthallás (crosstalk) megnő, és a kábel gigabiten megbukik — miközben 100 Mbit/s-on még jó. Ez a fejezet legfontosabb számadata.

6. Rendezd az ereket a választott kiosztás szerint (T568B esetén: fehér/narancs, narancs, fehér/zöld, kék, fehér/kék, zöld, fehér/barna, barna), majd egyenesítsd ki őket az ujjaid között. Tipikus hiba: hajlott ér. A meggörbült ér nem tud párhuzamosan becsúszni a csatornájába, és a sorrend a betoláskor felborul.

7. Vágd az ereket egy vonalba, éles, merőleges vágással, kb. 14 mm hosszúra. Tipikus hiba: ferde vágás. A hosszabb erek beérnek, a rövidebbek nem — utóbbiakon nyitott érintkező lesz.

8. Told be az ereket a csatlakozóba ütközésig. Minden ér a saját csatornájában, végig a csatlakozó orráig menjen; a köpeny érjen be a tehermentesítő részig. Ellenőrzés: nézz bele a csatlakozó orrába, és számold meg mind a nyolc eret — mindegyiknek el kell érnie az érintkezőpengéket. Tipikus hiba: egy ér 2 mm-rel rövidebb. Kívülről tökéletes, méréskor nyitott.

9. Krimpelj racsnis RJ45-fogóval, amíg a szerszám ki nem old. A fogó egyszerre nyomja be a nyolc kés-érintkezőt (IDC) az érszigetelésen át a rézbe, és lenyomja a tehermentesítő fület a köpenyre. Tipikus hiba: a csatlakozócsaládhoz nem illő szerszám. Az átvezetős típusoknak saját fogójuk van; a rossz párosítás összetöri a csatlakozó házát.

10. Ellenőrizz: húzópróba, majd mérés. A húzópróbához a szakirodalom kb. 4,5 kg erőt említ — a lényeg, hogy a kábel ne jöjjön ki a csatlakozóból. Utána mérj kábeltesztelővel (6.10). Tipikus hiba: a mérés elhagyása. „A szemrevételezés nem mérés."

💡 Az átvezetős (pass-through) csatlakozó a kezdő legjobb barátja

Ennél a típusnál az erek kilógnak a csatlakozó orrán, tehát szemmel ellenőrizhető mind a nyolc, mielőtt krimpelsz — a szerszám pedig krimpeléskor egyben le is vágja őket. A sorrendhibát és a rövid eret így gyakorlatilag kizárod. Csak arra figyelj, hogy ehhez saját krimpelőfogó kell, a hagyományos fogó összetöri.

[ Képernyőkép-helyőrző: Fotó egy krimpelőfogó-készletről egymás mellett, felismerhető pofákkal: racsnis érvéghüvely-krimpelő (négyszög profillal), RJ45 8P8C krimpelőfogó, BNC krimpelőfogó lépcsős pofákkal, valamint egy kompressziós szerszám ]
6.5. ábra. A négy krimpelőszerszám, amellyel a vagyonvédelmi szerelő dolgozik. A pofák formája már ránézésre elárulja, melyik mihez való.

A leggyakoribb RJ45-hibák egy táblázatban

Hiba Következmény Elkerülés
Túl hosszan kibontott sodrat (>13 mm) áthallás, gigabit-hiba a 13 mm-es határ betartása
Rossz csupaszolási hossz rövid erek / nincs tehermentesítés mélységütközős csupaszoló
Az erek nem érnek az orrig nyitott érintkező, időszakos hiba átlátszó orron át ellenőrizni, vagy pass-through
Tömör érhez sodrott csatlakozó (vagy fordítva) gyenge érintkezés, idővel romlik a típusnak megfelelő csatlakozó
Nem illő szerszám összetört ház gyártó szerinti szerszám–csatlakozó pár
Bevágott érszigetelés törés, rövidzár csak a köpenyt csupaszítani
Elmaradt tehermentesítő gumi kifáradás, időszakos hiba a boot felhúzása előre
Elmaradt mérés rejtett hiba kábeltesztelő

6.8 Krimpelés III.: BNC csatlakozó (krimpelhető és kompressziós)

📗 BNC csatlakozó

Bayonet Neill–Concelman — miniatűr koaxiális csatlakozó bajonettzárral: a dugón két fül van, amely a hüvelybe illeszkedik, és negyed fordulattal zár. Így csavarozás nélkül ad biztos, rezgésálló kötést. A CCTV-ben 75 Ω-os változatát használjuk.

Négyféle szerelési módszer létezik, és ezek nem egyenrangúak:

Típus Felépítés Szerszám Értékelés
Krimpelhető háromrészes: középső tű + test + szorítógyűrű (ferrule) dedikált krimpelőfogó biztos, tartós kötés — „a professzionális CCTV-telepítések szokásos választása"
Kompressziós egyrészes, a hátsó gyűrűt tengelyirányban nyomja be kompressziós szerszám 360°-os tömítés; a preferált választás kültérre, párás vagy időjárásnak kitett helyre
Csavaros (twist-on) kézzel rácsavarható nem kell szerszám „a legegyszerűbb, de a legkevésbé megbízható, mert súrlódásra és nem mechanikus rögzítésre épül" — csak ideiglenes, rövid, beltéri célra
Forrasztható forrasztott középvezető és árnyékolás páka régi, ma ritka; villamosan jó, de nehézkes és hőérzékeny

A szakmai forrás megfogalmazása szerint az analóg és HD-over-coax CCTV-rendszereken „a legtöbb visszahívás a csatlakozóra, nem a kamerára vezethető vissza". A kamerát tehát ritkán kell cserélni — a csatlakozót annál gyakrabban. Ebből adódik a szabály: kültéren kompressziós, beltéren krimpelhető csatlakozót használj, a csavarosat pedig kerüld — még „ideiglenesen" is, mert az ideiglenes megoldásoknak az a szokásuk, hogy ottmaradnak.

A krimpelhető BNC szerelése RG59-re

1. Ellenőrizd, hogy a csatlakozó ehhez a kábelhez való. Az RG59 és RG6 csatlakozói nem cserélhetők fel — más a középső tű és a szorítógyűrű mérete. Tipikus hiba: ez a leggyakoribb kezdő hiba. A rossz méret elsőre „felmegy", aztán szakadozik a kép.

2. Told fel a szorítógyűrűt (ferrule) a kábelre — előre, mielőtt bármit csupaszítanál. Tipikus hiba: kimarad. Utólag már nem megy fel a kész kötésen, mindent kezdhetsz elölről.

3. Végezd el a lépcsős csupaszolást koax-csupaszoló fogóval:

LÉPÉSSOR
a) a külső köpeny lecsupaszítása a megadott hosszon
b) az árnyékoló fonat hátrahajtása (kifelé fordítása) a köpenyre
c) a dielektrikum lecsupaszítása, a belső vezető szabaddá tétele

Tipikus hiba: a késbeállítás RG6-ra van, a kábel RG59 — a fonat elszakad, vagy a belső vezető megsérül. A koax-csupaszolónak kábeltípusonként más beállítása van.

4. Helyezd a belső vezetőt a középső tűbe, és krimpeld a kis pofával. A tű vége a csatlakozó elülső szigetelőjével legyen egy szintben. Tipikus hiba: a tű túl mélyen vagy túl kilógva ül — az előbbi rossz érintkezés, az utóbbi mechanikai sérülés a párosított aljzatban.

5. Csúsztasd a csatlakozótestet a kábelre úgy, hogy a test belső hüvelye a fonat ALÁ és a dielektrikum FÖLÉ menjen — a fonat a hüvely külső oldalán maradjon. Tipikus hiba: a fonat egy része a hüvely alá kerül, és a belső vezetőhöz ér. Ez rövidzár.

6. Húzd fel a szorítógyűrűt a fonat fölé, és krimpeld a nagy pofával. Tipikus hiba: gyenge roppantás — a csatlakozó lehúzható a kábelről.

7. Ellenőrizd szemre. A középső tű nem lötyög és nem lóg ki túlságosan; egyetlen fonatszál sem érhet a középső tűhöz; a csatlakozó nem forgatható a kábelen; húzópróba.

8. Mérj. A középvezető és az árnyékolás között nem lehet rövidzár — ez ohmmérővel másodpercek alatt kiderül. Utána a videójel megjelenését is nézd meg a rögzítőn.

A helyes elvezetés négy szabálya — ezt érdemes fejben tartani:

  • a belső vezető végig a középső tűben, a csatlakozó tengelyében fut;
  • az árnyékoló fonat egyenletesen, körkörösen rendezve fut a test hüvelye körül — nem összecsavarva, nem varkocsban;
  • a dielektrikum végig kitölti a teret a kettő között;
  • egyetlen fonatszál sem kerülhet a belső vezető közelébe.

Kompressziós csatlakozó

A csupaszolás lépései hasonlóak, de a fonatot hátrahajtjuk, a csatlakozót ütközésig felnyomjuk — átlátszó testű csatlakozónál látszik, hogy a dielektrikum és a fonat a megfelelő szintre került —, majd a kompressziós szerszámmal benyomjuk a hátsó gyűrűt. Ez adja a körkörös tömítést, ami a kültéri tartósság kulcsa.

💡 A kültéri BNC kötést kétszer kell megvédeni

A kompressziós csatlakozó tömít, de az átmenetet a kábel felé érdemes öntapadó (öngyógyuló) szalaggal is lezárni, majd fölé egy réteg PVC szalagot tenni UV-védelemnek. Egy kültéri csatlakozóba beszivárgó víz télen megfagy, kitágul, és szétfeszíti a kötést — a hiba pedig januárban jelentkezik, amikor a legkevésbé jó a létrán állni.

6.9 Kábelvégek jelölése, zsugorcső, szigetelőszalag, kábelvezetés

Kábelvégek jelölése

Egy 30 érzékelős rendszernél vagy egy 24 portos patchpanelnél a be nem jelölt kábel órákat vesz el az üzembe helyezéskor — és minden későbbi szervizkor újra.

  • Mindkét kábelvéget jelöld, a köpenyre, a csatlakozótól 5–10 cm-re.
  • Maradandó jelölést használj: nyomtatott, laminált (önlaminálódó) kábelcímkét, nyomtatott zsugorcsöves jelölőt, jelölőgyűrűt vagy jelölőlapkát. Filctollal a PVC-n ne — lekopik.
  • Következetes rendszer kell: például K01K16 a kameráknak, Z01Z32 a zónáknak — és ugyanez a jelölés szerepeljen a kapcsolási rajzon, a zónatáblázatban és a mérési jegyzőkönyvben.

A strukturált kábelezés adminisztrációjára az ANSI/TIA-606 szabvány ad rendszert; a konkrét azonosítóformátumot a hatályos kiadásából kell átvenni.

Zsugorcső

Szigetelésre, mechanikai és környezeti védelemre, törésgátlásra, színkódolásra és jelölésre használjuk.

A zsugorodási arány azt mondja meg, mennyire szűkül a cső melegítéskor: a 2:1 arányú cső például 5 mm-ről 2,5 mm-re. Hosszirányban jellemzően 5–15%-ot rövidül. Nagyobb arány (3:1, 4:1) akkor kell, ha vékony kábelen kell egy vastag csatlakozót vagy toldást befogni.

Zsugorítási hőmérséklet: poliolefinnél kb. 90 °C, PVC-nél kb. 100–110 °C.

LÉPÉSSOR
1  Méretválasztás: felhúzáskor bőven ráférjen, zsugorodás után szorosan feküdjön
2  Ne feszítsd rá erővel — elszakadhat
3  Számolj a hosszrövidüléssel: vágj 10–15%-kal hosszabbat
4  Éles élek ellen tegyél alá védelmet, nehogy átszúrja a csövet
5  Melegíts egyenletesen, körben, hogy ne gyűrődjön
6  Tartsd a hőmérséklet-ajánlást: túl sok hő kilyukasztja, túl kevés nem zsugorít teljesen
7  Szerszám: hőlégfúvó (heat gun) — egyenletes, kontrollált hő
⚠️ Öngyújtóval nem

A nyílt láng kormoz, kilyukasztja a csövet, és tűzveszélyes — ráadásul egy műanyag szerelvénydobozban dolgozol. A pákát se használd zsugorításra. És a legfontosabb: zsugorcsővel soha ne pótold a hiányzó villamos szigetelést 230 V-on — oda feszültségszilárdságra minősített, erre a célra gyártott (például ragasztóbélésű, kábelvég-lezáró) készlet való.

Szigetelőszalag

Fajta Mire jó Mire nem
PVC szigetelőszalag ideiglenes lezárás, kötegelés, színkódolás, mechanikai fedés végleges, terhelt kötés szigetelése — öregszik, kienged, a ragasztója elfolyik
Öntapadó (öngyógyuló) szalag ragasztó nélküli gumiszalag, amely magával összeolvad — kültéri koax és BNC vízvédelme önmagában UV-védelemre
Szövetes (fleece) szalag kábelköteg zörgés- és kopásvédelme villamos szigetelés

A tekerés technikájára a szakmai gyakorlat bevált fogásokat használ (tiszta, száraz felület; kb. 50%-os átlapolás, enyhén megnyújtva; kültéren alulról felfelé haladva, hogy a víz ne folyjon a lapolás alá; legalább két réteg; a végét nem nyújtva zárni). Ezek gyakorlati javaslatok, nem szabványos előírások — ha gyártói alkalmazástechnikai adatlap mást mond, az erősebb.

Kábelvezetés és rögzítés

Szabály Érték
Minimális hajlítási sugár (UTP) a külső átmérő 4×-ese
Maximális behúzási erő (UTP) 110 N (25 lbf)
Erősáramú kábel keresztezése 90°-os szögben

Az adat- és az erősáramú kábel párhuzamos vezetésénél előírt elválasztásra Európában az MSZ EN 50174-2 az irányadó; a szabvány táblázata a távolságot az elválasztó szerkezet anyagától és az adatkábel árnyékolásától teszi függővé (fém elválasztóval kisebb, árnyékolatlan kábelnél nagyobb). Az észak-amerikai TIA-gyakorlat 12 collt, azaz kb. 300 mm-t javasol.

⚠️ A konkrét szeparációs méterhez nézd meg a hatályos szabványt

A szakirodalomban keringő számok (200 mm, 100 mm, 50 mm, 300 mm) különböző szabványokból és feltételrendszerekből származnak, és függhetnek a tápáramkör áramerősségétől, a párhuzamos szakasz hosszától és a védőcső anyagától. A jegyzet ezért nem közöl egyetlen „biztos" számot: tervezéskor a hatályos MSZ EN 50174-2 vonatkozó táblázatából dolgozz. Amit fejből használhatsz: a 90°-os keresztezés, és hogy árnyékolt adatkábelnél kisebb a szükséges távolság, mint árnyékolatlannál.

Rögzítőelemek, amelyekkel dolgozni fogsz: kábelkötegelő (kültérre UV-stabil, fekete), kötegelő-alap, kábelbilincs és szeges klipsz, kábelcsatorna, kábeltálca, védőcső (gégecső, páncélcső), spirálcső, tömszelence, és a szekrényben a tehermentesítő.

⚠️ A túlhúzott kötegelő mérhető hibát okoz

A kábelkötegelőt nem meghúzni kell. A túlhúzott kötegelő benyomja a köpenyt, deformálja a sodrott érpárok geometriáját, ezzel megváltoztatja az impedanciát, és gigabiten mérhető áthallási hibát okoz. A helyes állapot: a kötegelő kézzel elforgatható a kábelkötegen. A végét vágd le laposan, sorja nélkül. Elektronikai szekrényben inkább tépőzáras kötegelőt használj — azt nem lehet túlhúzni, és bontható.

Nyomvonalvezetés öt szabálya:

  1. A legrövidebb, de védett út — szegélyléc, párkány, álmennyezet, kábelcsatorna mentén.
  2. Kerüld a hőforrást (radiátor, kémény, kazán) és a mozgó szerkezetet (ajtópánt, ablakszárny) — oda csak flexibilis kábelátvezető való.
  3. Vagyonvédelmi kábelt rejtett, védett nyomvonalon, a védett téren belül vezess. A kültéren, szem előtt futó riasztókábel elvágható — ez szabotázsszempontból önmagában hiba.
  4. Hagyj tartalék hosszt (service loop): mindkét végen 20–50 cm-t, feltekerve — de a hajlítási sugarat tartva. Javításkor ez menti meg az egész szakaszt.
  5. Falátvezetésnél védőcső vagy hüvely és tömítés kell; tűzgátló szerkezeten átvezetve tűzgátló tömítés.

6.10 A kábelezés ellenőrzése: folytonosság, rövidzár, érpár-csere

Először a legfontosabb mondat, amit ebből a fejezetből érdemes megjegyezni: „A szemrevételezés nem mérés." A kábelteszt megtalálja a rejtett hibákat — például a nyitott érintkezőt —, amelyek kívülről tökéletesnek látszanak; a legalattomosabb hibát, a megosztott érpárt viszont csak a fejlettebb műszerek mutatják ki.

Mit ismer fel a wiremap-teszt?

📗 Wiremap (érkiosztás-) teszt

A kábel folytonosságát és a vezetők helyes egymáshoz rendelését ellenőrzi: minden pin a másik végen a megfelelő pinre fut-e. Öt hibatípust különböztetünk meg — az egyszerű wiremap-teszter ezek közül az első négyet ismeri fel; a megosztott érpárat (split pair) általában nem, azt a minősítő vagy tanúsító mérés mutatja ki.

Hiba Mit jelent Tipikus oka
Nyitás (szakadás) a jel nem érkezik meg a másik végen az ér nem ér a csatlakozó orráig, elszakadt ér, rossz krimp
Rövidzár a jel átmegy egy másik vezetőre bevágott szigetelés, sorja, fonatszál
Polaritásfordítás (reversed pair) egy érpáron belül a két ér fel van cserélve az érpár két erét felcserélted
Felcserélt érpár (crossed pair) egy érpár a másik végen más érpár pozíciójába van kötve két érpár helyet cserélt — például az egyik vég T568A, a másik T568B
Megosztott érpár (split pair) fizikailag szétválasztott érpár: két különböző párból egy-egy ér került össze a színsorrendet „logikusan" 1-2-3-4-5-6-7-8 szerint kötötted be

A split pair — a legalattomosabb hiba

Ezt érdemes külön megérteni, mert ez az a hiba, ami miatt a kezdő szerelő elveszti a hitét a saját munkájában.

A split pairnél minden pin a helyén van. Az 1-es pin az 1-esre fut, a 2-es a 2-esre — tehát az egyszerű folytonossági műszer átengedi. Csakhogy a jel nem az azonos színű, egymás köré sodrott éren megy vissza, hanem egy másik párból származó éren. A sodrás zavarvédő hatása megszűnik.

A következmény:

  • az áthallás (NEXT) mérése jelentősen megbukik;
  • 100 Mbit/s még megy, gigabit nem — vagy szakadozik.

Ezért mondjuk, hogy a színkódot nem szabad „ésszerűsíteni". A T568A/T568B sorrend azért néz ki „logikátlannak" (kék az 5-ös és a 4-es pinen, középen), mert a pinkiosztást a párokhoz igazították, nem a színek ábécésorrendjéhez.

Milyen műszer mit tud?

Szint Eszköz Mit mér Vagyonvédelmi használat
1. Folytonosság-vizsgáló, egyszerű kábeltesztelő adóegység + távoli terminátor wiremap: nyitás, rövidzár, felcserélés, polaritás; split pairt nem riasztókábel, RJ45 alapellenőrzés — a szerelő alapszerszáma
2. Kábelellenőrző (verifier) + hossz (TDR), térképezés, PoE-jelenlét, kapcsolat wiremap + hossz + a szakadás helye IP-kamerás hibakeresés
3. Minősítő (qualifier) + alkalmas-e a kábel adott sebességre (100M / 1G / 10G) kereskedelmi átadás
4. Tanúsító (certifier) + a TIA/ISO paraméterek teljes köre: NEXT, PS NEXT, ACR-F, Return Loss, Insertion Loss, késleltetés, delay skew szabvány szerinti tanúsítás — ez találja meg a split pairt nagy strukturált kábelezés átadása
Koaxhoz videójel-tesztelő, TDR, ohmmérő folytonosság, rövidzár, hossz, jelszint CCTV
⚠️ A wiremap-teszter nem tanúsító mérés

Ezt a határt nagyon pontosan kell látni. Az olcsó LED-es kábeltesztelő megmondja, hogy a nyolc ér folytonos-e, nincs-e rövidzár, és a kiosztás helyes-e. Amit nem mond meg: a split pairt (mert az kiosztás szerint helyes), az áthallást, a visszaverődést, a beiktatási csillapítást, a késleltetéskülönbséget. Tehát nem igazolja, hogy a szakasz megfelel a Cat5e-követelményeknek. „Megcsipogtattam, jó" — ez nem szabványossági igazolás, hanem alapellenőrzés. Ha a szerződés minősítő vagy tanúsító mérést ír elő, arra megfelelő műszer kell.

[ Képernyőkép-helyőrző: Fotó egy bemért patchkábelről: a kábel egyik végén a kábeltesztelő adóegysége, a másikon a távoli terminátor, a kijelzőn a nyolc ér sorban kigyulladt visszajelzője, mellette az elkészült RJ45 csatlakozó közelije, amelyen az erek sorrendje a csatlakozón át látszik ]
6.6. ábra. Egy elkészült, bemért patchkábel. A mérés a munka része, nem külön szolgáltatás.

Gyakorlati mérési minimum egy riasztórendszernél

LÉPÉSSOR
1  Folytonosság minden éren (a túlvéget rövidre zárva, a másik végen mérve)
2  Rövidzár vizsgálata minden érpár között ÉS ér–árnyékolás között
3  Ér–föld szigetelés ellenőrzése, ha árnyékolt kábelt használtál
4  Hurokellenállás a zónahurkon: a végellenállás értéke helyesen jelenik-e meg a központban
5  Tápfeszültség mérése a végponton, MŰKÖDÉS KÖZBEN (nem üresen) — így derül ki a feszültségesés
6  IP-kamerás rendszernél: wiremap + hossz + PoE-jelenlét + kapcsolati sebesség (100M vagy 1G)

Az 5. pont a leggyakrabban kihagyott lépés. Üresen minden tápvezeték jónak látszik: a feszültségesés csak akkor jelentkezik, amikor folyik az áram. Egy szirénát tehát megszólaltatva kell megmérni.

A mérés dokumentálása

A mérési jegyzőkönyv négy dolog miatt kell: az átadás-átvétel bizonyítéka, a későbbi hibakeresés kiindulópontja, a garanciális igény alapja, és a szakszerűség bizonyítéka.

Rovat Tartalom
Projekt / helyszín megnevezés, cím
Dátum, mérést végző név, aláírás
Műszer típus, sorozatszám, a kalibrálás érvényessége
Mérési szabvány / határértékek például „wiremap + folytonosság", vagy „TIA-568 Cat5e Permanent Link"
Azonosító a kábelvégen szereplő jelöléssel megegyező azonosító
Kábel adatai típus, kategória, érszám és keresztmetszet
Mért értékek wiremap-eredmény, hossz, ellenállás, feszültség; megfelelt / nem felelt meg
Észrevétel, javítás mit javítottál, mikor mérted újra
Melléklet nyomvonalrajz, zóna- vagy porttáblázat, a műszer exportált fájlja

Minden hurkot és portot egyedi azonosítóval mérj és rögzíts. A „mindent megmértem, jó volt" nem dokumentáció.

🛠️ 6.1 gyakorlat — Érvéghüvelyezés és húzópróba

Készíts elő három darab, egyenként kb. 20 cm-es finomsodrott vezetéket 0,5 mm² és 0,75 mm² keresztmetszetből.

  1. Válassz mindegyikhez méretben illő érvéghüvelyt, és írd fel, mi a hüvely jelölése.
  2. Számold ki a csupaszolási hosszt a hüvely jelöléséből (csőhossz + legfeljebb 1 mm), és mérd is meg vonalzóval, mielőtt csupaszolsz.
  3. Krimpeld fel a hüvelyeket racsnis fogóval.
  4. Készíts szándékosan egy rossz darabot is: csupaszíts 5 mm-rel többet, és krimpeld úgy.
  5. Végezz húzópróbát mind a négy darabon: kézzel, határozottan húzd meg a vezetéket.
  6. Hasonlítsd össze a darabokat a 6.3. ábra három esetével. Melyik hibát követted el a szándékosan rossz darabon kívül, ha egyáltalán?

Írd le egy mondatban, mit tapasztaltál a húzópróbánál, és nézd meg elölről a hüvelyeket: mind tele van?

🛠️ 6.2 gyakorlat — Egyenes patchkábel készítése és bemérése

Készíts egy kb. 1,5 m-es egyenes (straight-through) patchkábelt sodrott CAT5e kábelből, T568B kiosztással, mindkét végén.

  1. Rajzold le előre egy papírra a nyolc pin sorrendjét — emlékezetből, aztán ellenőrizd a 6.2. ábra alapján.
  2. Húzd fel mindkét tehermentesítő gumit a csupaszolás előtt.
  3. Dolgozz a 6.4. ábra hat fő lépése szerint. A sodratkibontásnál mérd meg vonalzóval, hogy nem lépted-e túl a 13 mm-t.
  4. Krimpelés után végezz húzópróbát.
  5. Mérd be kábeltesztelővel. Jegyezd fel, mi az eredmény pinenként.
  6. Ha hibás, ne javítgasd: vágd le a csatlakozót, és készítsd újra. Írd le, mi volt a hiba.

Ellenőrző kérdés a gyakorlathoz: ha a teszter mind a nyolc pinre „jó" eredményt ad, mit nem tudsz még a kábelről?

🛠️ 6.3 gyakorlat — BNC szerelése és rövidzár-ellenőrzés

Készíts elő kb. 50 cm RG59 kábelt és egy hozzá méretben illő krimpelhető BNC csatlakozót.

  1. Nézd meg a csatlakozó csomagolásán, RG59-hez vagy RG6-hoz való-e. Írd le, miből derült ki.
  2. Told fel a szorítógyűrűt először.
  3. Végezd el a lépcsős csupaszolást, és fényképezd le vagy rajzold le a három lépcsőt a hosszakkal.
  4. Krimpeld a középső tűt, szereld össze a testet, krimpeld a szorítógyűrűt.
  5. Mérj ohmmérővel a középvezető és a csatlakozó teste között. Mit kellene mérned, és mit mérsz? Ha rövidzárat mérsz, bontsd meg a kötést, és keresd meg az elkóborolt fonatszálat.
  6. Húzópróba: a csatlakozó nem jöhet le, és nem forgatható a kábelen.

Összefoglalás

  • Vezeték (ér) = egy vezető + a szigetelése; kábel = több szigetelt ér közös köpenyben. A tömör ér fix nyomvonalra, a sodrott ér mozgó bekötésre és patchkábelhez való — és a csatlakozójuk sem cserélhető fel.
  • Az AWG fordított logikájú: minél nagyobb a szám, annál vékonyabb a vezető. A CAT5e installációs kábel 24 AWG (≈ 0,2 mm²); a riasztókábel 0,22 mm²-es ere gyakorlatilag 24 AWG, a 0,5 mm²-es 20 AWG.
  • Az árnyékolást kisfrekvenciás jelnél csak az egyik végén földeljük, jellemzően a központ oldalán; a kétvégi földelés földhurkot hoz létre. Az árnyékolt kábelnek csak akkor van értelme, ha a lezárása és a földelése is megvan.
  • A programkövetelmény szerinti „MTK-kábel" megnevezés kétszeresen is pontatlan. Egyrészt a kábel helyes, ma használt neve MT kábel (az „MTK" elavult írásmód). Másrészt az MT kábel = H05VV-F hajlékony tömlővezeték (ide tartozik a 3×1 mm²), míg a 4×0,22 és a 2×0,5 + 4×0,22 mm² riasztókábel (Li-Y(St)Y, YYSch) — vagyis két külön kábelcsalád. A vizsgán a programkövetelmény szóhasználata jelenik meg, de a különbséget tudni kell. A riasztókábel erősáramra nem használható.
  • A CAT5e négy sodrott érpárt, 24 AWG tiszta réz vezetőt, 100 Ω impedanciát és 100 MHz sávszélességet jelent. A T568A és T568B között csak az 1., 2., 3. és 6. pin tér el — a narancs és a zöld érpár cserél helyet; a kábel két végén ugyanazt kell használni.
  • A hosszkorlát nem egy szám, hanem három: permanent link 90 m, channel 100 m, patchkábel legfeljebb 5 m.
  • A PoE port- és eszközoldali értéke különbözik: 802.3af 15,4 / 12,95 W, 802.3at 30 / 25,5 W, 802.3bt Type 3 60 / 51 W, Type 4 90 / 71,3 W — a Type 4-nél a különbség 18,7 W, ennyi a legrosszabb esetű kábelveszteség 100 méteren. Mindig a PD-oldali értékkel tervezz, és nézd meg a switch PoE-keretét is.
  • Az RG59 és az RG6 egyaránt 75 Ω, de az RG6 vastagabb belső vezetője és kettős árnyékolása miatt kisebb csillapítású. Konkrét hosszkorlát nincs szabványban — a kábel adatlapja, a jel típusa és a vevő érzékenysége dönti el. A két kábel csatlakozói nem cserélhetők fel.
  • Az érvéghüvelynél a csupaszolási hossz = a hüvely csőhossza + legfeljebb 1 mm kilógás (6 mm²-ig, DIN 46228). A hüvelynek tele kell lennie, a szigetelésnek a gallérban kell ülnie, és a kötésnek húzópróbát kell bírnia.
  • Az RJ45-nél a legfontosabb szám a 13 mm: ennél többet nem szabad a sodratból kibontani. A boot felhúzása és a záró mérés az a két lépés, amit a legtöbben kihagynak.
  • A wiremap-teszter felismeri a szakadást, a rövidzárat, a polaritásfordítást és a felcserélt érpárt — de nem ismeri fel a split pairt, és nem tanúsító mérés. A split pair 100 Mbit/s-on még átmegy, gigabiten nem.

Ellenőrző kérdések

  1. Mi a különbség a vezeték és a kábel között? Hova való a tömör, és hova a sodrott ér — és mi történik, ha felcseréled a hozzájuk tartozó RJ45 csatlakozót?
  2. Miért csak az egyik végén földeljük az árnyékolást kisfrekvenciás jelnél? Melyik végén, és mit csinálunk a másik véggel?
  3. Miért pontatlan a programkövetelmény „MTK-kábel" megnevezése a 4×0,22 mm² riasztókábelre? Mi a két kábelcsalád helyes megnevezése, és melyik mire való?
  4. Egy 2×0,5 + 4×0,22 mm² kábellel kötsz be egy mozgásérzékelőt. Melyik ér mit visz, és miért éppen ez a keresztmetszet-osztás?
  5. Sorold fel a T568B kiosztást pin 1-től pin 8-ig. Melyik négy pin azonos a T568A-val, és melyik négy tér el?
  6. Mit jelent a permanent link, a channel és a patchkábel hosszkorlátja? Hogyan jön ki a „100 méter"?
  7. Mi a különbség a PSE- és a PD-oldali teljesítmény között? Miért nem tervezhetsz egy 12 W-os kamerát 802.3af portra nyugodt szívvel?
  8. Mi a split pair, miért nem találja meg az egyszerű kábeltesztelő, és min bukik meg tőle a kábel?
  9. Egy kültéri kamera BNC csatlakozóját szereled. Melyik csatlakozótípust választod, miért, és milyen két utólagos védelmet teszel a kötésre?
  10. Miért nem szabad meghúzni a kábelkötegelőt, és honnan tudod, hogy jó-e a szorítás?

Tudáspróba

1. Melyik állítás igaz? (Egy helyes válasz.) a) A T568A és a T568B között a kék és a barna érpár cserél helyet. b) A T568A és a T568B között a narancs és a zöld érpár cserél helyet, tehát csak az 1., 2., 3. és 6. pin tér el. c) A T568A és a T568B teljesen különböző kiosztás, egyetlen pin sem egyezik. d) A T568B kiosztást a szabvány tiltja, csak a T568A használható.

2. Egészítsd ki! A CAT5e kábel ……………… sodrott érpárt, azaz ……………… vezetőt tartalmaz. Karakterisztikus impedanciája ……………… Ω, sávszélessége ……………… MHz. A sodrat kibontása a csatlakozónál legfeljebb ……………… mm lehet. A fixen fektetett szakasz (permanent link) maximuma ……………… m, a teljes csatornáé ……………… m.

3. Párosítsd a szabványt a hozzá tartozó teljesítményértékekkel!

Szabvány / típus PSE / PD teljesítmény
A IEEE 802.3af (Type 1) 1 90 W / 71,3 W
B IEEE 802.3at (Type 2) 2 15,4 W / 12,95 W
C IEEE 802.3bt Type 3 3 60 W / 51 W
D IEEE 802.3bt Type 4 4 30 W / 25,5 W

4. Igaz vagy hamis? Indokold! a) Az érvéghüvelynél a vezető legfeljebb 1 mm-t lóghat ki a hüvely végén 6 mm² keresztmetszetig. b) Az egyszerű, LED-es kábeltesztelő megbízhatóan felismeri a megosztott érpárt (split pair). c) A riasztókábel 230 V-os betáplálásra is használható, ha rövid a szakasz. d) Az RG59 és az RG6 karakterisztikus impedanciája egyaránt 75 Ω. e) A kábelkötegelőt addig kell húzni, amíg a köteg teljesen szoros nem lesz.

5. Csoportosítsd az alábbi kábeleket és felépítéseket aszerint, hogy MT kábel (H05VV-F) vagy riasztókábel (Li-Y(St)Y / YYSch) csoportba tartoznak: 3×1 mm² · 4×0,22 mm² · 2×0,5 + 4×0,22 mm² · 300/500 V hajlékony tömlővezeték · fóliaárnyékolt gyengeáramú jelkábel · a riasztóközpont 230 V-os betáplálása

6. Sorba rendezés: állítsd helyes sorrendbe az RJ45 csatlakozó szerelésének lépéseit! az erek egy vonalba vágása · a tehermentesítő gumi felhúzása · krimpelés racsnis fogóval · a köpeny lecsupaszítása kb. 25 mm-en · mérés kábeltesztelővel · a sodrat kibontása és az erek sorrendbe rendezése · az erek betolása a csatlakozóba ütközésig

7. Írd a betűjel mellé a hiba nevét! Hibák: nyitás · rövidzár · polaritásfordítás · felcserélt érpár · megosztott érpár a) A kábel egyik végét T568A, a másikat T568B szerint kötötték be. — ……………… b) Egy ér nem ért el a csatlakozó orráig. — ……………… c) Az érpár két erét felcserélve kötötték be a másik végen. — ……………… d) Minden pin a helyén van, de a jel nem sodrott páron megy; 100 Mbit/s működik, gigabit nem. — ……………… e) A körkés bevágta az érszigetelést, két ér összeért. — ………………

8. Egy IP-kamerát kell bekötnöd, amely az adatlap szerint 802.3at (PoE+) táplálást igényel, és a switchtől mért kábelhossz kb. 115 méter. Négy-öt mondatban indokold meg: miért nem köthető be egyetlen CAT5e szakasszal, milyen megoldásokat választhatsz, és mire kell figyelned a kábel anyagánál (miért nem jó a CCA).