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.
- 6.1 A vezeték és a kábel felépítése: ér, keresztmetszet, árnyékolás
- 6.2 Az MT kábel és a riasztókábel — a két megnevezés tisztázása
- 6.3 CAT5e UTP: érpárok, T568A és T568B kiosztás, szakaszhossz, árnyékolt változatok
- 6.4 PoE alapjai: teljesítményszintek, port- és eszközoldali értékek
- 6.5 RG59 koaxiális kábel: felépítés, impedancia, alkalmazás, RG59 vs. RG6
- 6.6 Krimpelés I.: érvéghüvely felhelyezése
- 6.7 Krimpelés II.: RJ45 csatlakozó szerelése lépésről lépésre
- 6.8 Krimpelés III.: BNC csatlakozó (krimpelhető és kompressziós)
- 6.9 Kábelvégek jelölése, zsugorcső, szigetelőszalag, kábelvezetés
- 6.10 A kábelezés ellenőrzése: folytonosság, rövidzár, érpár-csere
- Összefoglalás
- Ellenőrző kérdések
- Tudáspróba
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): 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:
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
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".
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
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 | jó nagyfrekvenciás árnyékolás; kis mechanikai szilárdság; a földelés a kísérő szálon megy |
| Fonott réz | rézhuzal-harisnya, 60–95% befedés | jó 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.
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
4×0,22és a2×0,5 + 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:
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.
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:
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.
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.
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 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.
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.
[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.
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
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
- 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.
- Fűtött, motorzoomos, IR-reflektoros kamerák és PTZ-k rendszerint PoE+ vagy PoE++ igényűek.
- 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.
- 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.
- A 100 m-es korlát PoE-nál is érvényes — a szabvány a TIA-568 csatornára épül.
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):
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.
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.
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 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
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 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
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.
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. 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."
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.
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)
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:
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 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
K01…K16a kameráknak,Z01…Z32a 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.
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
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 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 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:
- A legrövidebb, de védett út — szegélyléc, párkány, álmennyezet, kábelcsatorna mentén.
- Kerüld a hőforrást (radiátor, kémény, kazán) és a mozgó szerkezetet (ajtópánt, ablakszárny) — oda csak flexibilis kábelátvezető való.
- Vagyonvédelmi kábelt rejtett, védett nyomvonalon, a védett téren belül vezess. A kültéren, szem előtt futó riasztókábel elvágható — ez szabotázsszempontból önmagában hiba.
- Hagyj tartalék hosszt (service loop): mindkét végen 20–50 cm-t, feltekerve — de a hajlítási sugarat tartva. Javításkor ez menti meg az egész szakaszt.
- 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?
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 |
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.
Gyakorlati mérési minimum egy riasztórendszernél
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.
Készíts elő három darab, egyenként kb. 20 cm-es finomsodrott vezetéket 0,5 mm² és 0,75 mm² keresztmetszetből.
- Válassz mindegyikhez méretben illő érvéghüvelyt, és írd fel, mi a hüvely jelölése.
- Számold ki a csupaszolási hosszt a hüvely jelöléséből (csőhossz + legfeljebb 1 mm), és mérd is meg vonalzóval, mielőtt csupaszolsz.
- Krimpeld fel a hüvelyeket racsnis fogóval.
- Készíts szándékosan egy rossz darabot is: csupaszíts 5 mm-rel többet, és krimpeld úgy.
- Végezz húzópróbát mind a négy darabon: kézzel, határozottan húzd meg a vezetéket.
- 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?
Készíts egy kb. 1,5 m-es egyenes (straight-through) patchkábelt sodrott CAT5e kábelből, T568B kiosztással, mindkét végén.
- Rajzold le előre egy papírra a nyolc pin sorrendjét — emlékezetből, aztán ellenőrizd a 6.2. ábra alapján.
- Húzd fel mindkét tehermentesítő gumit a csupaszolás előtt.
- Dolgozz a 6.4. ábra hat fő lépése szerint. A sodratkibontásnál mérd meg vonalzóval, hogy nem lépted-e túl a 13 mm-t.
- Krimpelés után végezz húzópróbát.
- Mérd be kábeltesztelővel. Jegyezd fel, mi az eredmény pinenként.
- 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?
Készíts elő kb. 50 cm RG59 kábelt és egy hozzá méretben illő krimpelhető BNC csatlakozót.
- Nézd meg a csatlakozó csomagolásán, RG59-hez vagy RG6-hoz való-e. Írd le, miből derült ki.
- Told fel a szorítógyűrűt először.
- Végezd el a lépcsős csupaszolást, és fényképezd le vagy rajzold le a három lépcsőt a hosszakkal.
- Krimpeld a középső tűt, szereld össze a testet, krimpeld a szorítógyűrűt.
- 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.
- 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 a4×0,22és a2×0,5 + 4×0,22 mm²riasztókábel (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
- 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?
- Miért csak az egyik végén földeljük az árnyékolást kisfrekvenciás jelnél? Melyik végén, és mit csinálunk a másik véggel?
- Miért pontatlan a programkövetelmény „MTK-kábel" megnevezése a
4×0,22 mm²riasztókábelre? Mi a két kábelcsalád helyes megnevezése, és melyik mire való? - Egy
2×0,5 + 4×0,22 mm²kábellel kötsz be egy mozgásérzékelőt. Melyik ér mit visz, és miért éppen ez a keresztmetszet-osztás? - Sorold fel a T568B kiosztást pin 1-től pin 8-ig. Melyik négy pin azonos a T568A-val, és melyik négy tér el?
- Mit jelent a permanent link, a channel és a patchkábel hosszkorlátja? Hogyan jön ki a „100 méter"?
- Mi a különbség a PSE- és a PD-oldali teljesítmény között? Miért nem tervezhetsz egy 12 W-os kamerát 802.3af portra nyugodt szívvel?
- Mi a split pair, miért nem találja meg az egyszerű kábeltesztelő, és min bukik meg tőle a kábel?
- Egy kültéri kamera BNC csatlakozóját szereled. Melyik csatlakozótípust választod, miért, és milyen két utólagos védelmet teszel a kötésre?
- 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).