日线铜部分系统包含
超六类系统
六类系统
极细六类非屏蔽网线 300米装箱
六类非屏蔽室内网线 300米装箱
六类非屏蔽室内网线 100米装箱
六类非屏蔽信息模块
六类非屏蔽信息模块
六类非屏蔽24口配线架 含模块一体式
六类屏蔽网线 300米装箱
六类屏蔽信息模块
免打线六类非屏蔽信息模块
超五类系统
语音系统
综合布线辅材
超六类双屏蔽室内网线 产品规格
导体材质:电气用软铜线
导体线径:0.55mm
绝缘体材质:聚乙烯
绝缘体外径:1.1mm
十字骨架:0.6mm/4.7mm
固定带条:纸
编织层:镀锡铜线
编织层线径:24×6×0.1mm
电磁波屏蔽层:软质铝箔及聚酯薄膜
外皮材质:PVC
外皮厚度:0.6mm
成品外径:7.3mm
综合布线的规划设计及工程实施
抗干扰设计
结构化布线本身是无源的,但它与各种高频网络设备联成系统后,就成为有源设备的重要组成部分,其受到的干扰种类较多,在实际工作中可能同时或交叉发生,所以需要抑制措施也较复杂。一般采取抑制噪声源、切断噪声途径、提高受扰设备对噪声免疫能力等方法。因此采用屏蔽(抑制噪声源,减少耦合电容与互感)、滤波(抑制噪声源)、合理布线(减少耦合电容与电感)和合理接地。而对于传输线上的反射波通过阻抗匹配解决,对导体还要采取的生产工艺(双绞线)。
3.1双绞线抗干扰
为了消除线对间的串扰,结构化布线系统中使用双绞线作为传输媒介,它把电流方向相反流量相等的两根导线互相拧合。由于电流的方向相反,感应磁通引起的噪声电流互相抵消,不影响传输信号,其抑制线队间的串扰效果与绞距有关,见表三所示:
表三 双绞线绞距对抑制串扰的影响
绞距 10 7.5 5 2.5
噪声衰减率/dB 23 37 41 43
两根线绞合在一起,除了可减小或消除串扰外,还可降低两导线间的非平衡性互电容,有利于平衡传输,还可以降低衰减,并保持恒定的特性阻抗。
3.2 非屏蔽与屏蔽线缆的选择
根据有无屏蔽层,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)与屏蔽双绞线(STP)。UTP除了采用合理的绞距消除线对之间的串扰外(可认为是内部干扰),还利用平衡传输特性消除外界的电磁干扰,即外界干扰在一个线对的两根导线上的影响相同而互相抵消,接受器只对信号敏感而不受这种共模噪声的影响,其抗干扰能力≥40dB。在一般电磁环境中使用UTP已能满足性能要求。
3.2.1超过6类标准的高速数据传输中,因TUP的极限是6类标准,而实现7类标准必须采用屏蔽系统。
3.2.2有信息安全要求的场合,不允许电磁信息往外发射,若屏蔽系统尚不能达到要求,应采用光缆系统。
3.3 屏蔽系统
屏蔽电缆的芯线外由于有一层屏蔽网,因此其屏蔽效果是很明显的,但它的做法要严格遵守下列规定:
要求全程屏蔽。包括线缆、终端、信息插座、跳接线、配线架、集线器等在内的整个系统都需要完全连续屏蔽,不允许有一丝的间断或破损。
要求有良好、正确的接地。对系统的接地方式、接地电阻有较高的要求,确保把干扰引入大地,并不把新的干扰引入系统。
以上两点在实际工程中均很难完全做到,若不能做到,则其性能可能反而不如UTP,而且屏蔽系统成本较高。目前,对综合布线是采用屏蔽与非屏蔽是工程界争论的焦点。
屏蔽系统除了传输部分屏蔽外,设备间(如机房)也需屏蔽。在高频时屏蔽物宜用铜或铝,其厚度可很小,而低频时宜用铁磁材料作屏蔽层。
传输线路的反射抑制;传输线在接有阻抗值不同于其特性阻抗Zc处,其传输的信号会在该处发生反射,并叠加在传输信号上,造成信号波形畸变,可能会使传送信息产生错误,或使电压超过电路极限值,破坏电路的正常工作。
反射包括信号源的内阻抗与传输线路的特性阻抗不匹配,以及传输线的特性阻抗与负载阻抗不匹配,或两种不同的电缆相互连接。综合布线线缆特性阻抗我国标准规定为100Ω与150Ω(新国标只规定为100欧姆),其偏差为±15Ω,设计时要注意阻抗匹配,以消除发射的形成。
3.4 滤波
滤波是抗干扰的一项重要手段。滤波器件分为模拟滤波器和数字滤波器,它们应用于信号电路时,都应无失真地让需要的信号通过,即在通频带内,其幅频特性应为一常数,而相频特性应为线性,设计时应以此为原则。
模拟滤波器既可用于电源线路,也可用于信号输入、输出电路,能衰减脉冲噪声、尖峰噪声、谐波与其他杂波信号。对于共模噪声,滤波器在电源线(信号线)和地线间构成通路,把噪声电流引入大地;对于常模噪声,滤波器在线间构成通路,把噪声电流在线间短路。
在高速数字传输系统中,例如千兆位以太网中,近端串扰严重,而且阻抗匹配也难以作到。在系统中除常见措施外,还需要采用数字滤波技术消除串扰与回波损耗。因为与模拟滤波相比,数字滤波具有精度高、稳定性好、改变系统特性容易(通过软件)、易集成等优点,随着高速DSP的发展,数字滤波较易实现。
3.5 接地
目前在我国结构化布线系统中工作的各种微电子装置的接地种类繁多,归纳起可分为以下几类:
供电电源中性点的工作地,是指稳定的供电系统中性点电位的接地。
防雷保护接地,是指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地。
安全保护地,是指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置的金属外壳的接地。
直流系统地(又称为逻辑地、工作地),它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地。
屏蔽地,屏蔽地是为抑制各种干扰信号而设置的,屏蔽的种类很多,但都需要可靠的接地,屏蔽地就是屏蔽网络的接地。
在系统中各种微电子装置的接地种类及接地的技术指标要求,因生产厂及设备功能不同而不同,下面以常规微电子装置为例,阐述其接地的设计原则:
(1)系统地应为一点地,所有微电子设备的系统地均应连接到一点后,再进行接地。
(2)为作到等电位,应当在微电子设备较为集中处,如操作室、控制室、计算机室等区域建立接地网络。
(3)在一个区域内,每台设备到区域接地点应呈放射式接线,距离不应大于20米。
(4)接地电阻应小于微电子设备的要求值,微电子设备不应与非微电子设备共地,也不能利用钢结构及建筑物的基础接地。
(5)结构化布线系统的接地种类分为:数字电源地(DG),模拟电源地(AG),模拟信号地(SG),同轴电缆地(CXG),机柜地(CG)。
尽管系统中各公司生产的微电子装置,对接地的种类规定及接地电阻的阻值要求不尽相同,但设备的系统地要求比其它几种接地要求要严格得多,并有越来越高的趋势。为了避免诸“地”间相互干扰,上述几种地都应设置各自独立的接地网络。其接地线必须采用绝缘铜导线,连接到统一的接地点,以形成一个共同的电位点。为了研究上述各种接地系统间的关系,分析接地网体系的诸多因素及降低接地电阻的有效途径和具体方法,近年来“计算机接地工程学”作为一门崭新的学科,受到信息传输领域、自动化控制领域的重视,也为微电子装置的接地系统的研究和实践奠定了理论基础。
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