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Câble Ethernet blindé: comment choisir le matériau

Savez-vous de quoi est un câble Ethernet blindé et de quoi est fait un câble Ethernet blindé? L'article d'aujourd'hui répondra à ces questions et explorera également comment choisir le bon matériau pour le câble Ethernet blindé.

 

1. Les matériaux du conducteur en blindéEthernetcâbles


Lors de la sélection du blindageEthernetcâbles, les fabricants ou les distributeurs annoncent souvent que leurs câbles utilisent du cuivre sans oxygène ou du cuivre pur. À première vue, le cuivre sans oxygène n'est-il pas le même que le cuivre pur? Quelle est la différence entre les deux?
En réalité,Ethernet en cuivrecâblessont fabriqués à partir de trois matériaux: cuivre sans oxygène, cuivre haute résistance et bronze (stratifié vêtu de cuivre). Aujourd'hui, la plupart des câbles Ethernet basiques utilisent du cuivre sans oxygène ou du bronze. Cependant, dans le marketing, puisque le cuivre sans oxygène n'est pas étiqueté comme «cuivre pur», le bronze a rapidement repris ce terme. L'appeler "cuivre pur" au lieu de "bronze" le rend plus avancé.

Oxygen-free copper (OFC): It has a low resistance value (less than 30 ohms for 300 meters), which means it has strong conductivity.

Cuivre sans oxygène (OFC): il a une faible valeur de résistance (moins de 30 ohms sur 300 mètres), ce qui signifie qu'il a une forte conductivité. Il en résulte des distances de transmission du signal plus longues et des taux de perte de paquets plus longs. Par conséquent, cuivre sans oxygènerouleaux de câblesont recommandés pour l'ingénierie réseau, les systèmes de surveillance haute définition et les installations domestiques, garantissant des performances stables, une sécurité et une durée de vie plus longue.

 

 

Le bronze (souvent commercialisé comme «cuivre pur») ne peut pas être attiré par un aimant, mais il est plus difficile que le cuivre sans oxygène et a une valeur de résistance au zinc plus élevée (environ 100 ohms sur 300 mètres). Bien qu'il offre une transmission de réseau stable, sa distance de sécurité et de transmission est inférieure au cuivre sans oxygène, et sa durée de vie est plus courte. Cependant, il est moins cher que le cuivre sans oxygène. C'est un point important à garder à l'esprit.

 

2. Comment identifier le matériel des conducteurs des câbles Ethernet blindés


Lors de l'achat, on ne sait souvent pas comment faire la distinction entre le cuivre sans oxygène et le bronze. Comme vous pouvez le voir, il est difficile de faire la différence entre le bronze et le cuivre sans oxygène simplement en regardant les photos. De nombreux vendeurs commercialisent des câbles en bronze comme des câbles de cuivre sans oxygène, les qualifiant de «cuivre pur».
Le cuivre sans oxygène est largement reconnu comme le meilleur matériau conducteur pour blindécâbles Ethernetet est une exigence obligatoire pour les câbles standard nationaux. Les matériaux de cuivre standard contiennent une quantité importante d'oxydes et d'impuretés, ce qui affecte considérablement la qualité de la transmission du signal. En revanche, les câbles de cuivre sans oxygène ont des niveaux d'oxygène et d'impuretés beaucoup plus faibles. Par conséquent, il est crucial d'identifier de véritables câbles de cuivre sans oxygène lors de l'achat.
La méthode de test la plus courante consiste à utiliser un multimètre pour mesurer la résistance d'un câble de mètre 100-. Comme mentionné précédemment, les câbles de cuivre sans oxygène ont une résistance de moins de 30 ohms sur 300 mètres.

Use a multimeter to measure the resistance of a 100-meter cable.Oxygen-free copper cables have a resistance of less than 30 ohms for 300 meters.

Le conducteur de cuivre dans les câbles de cuivre sans oxygène a une pureté de plus de 99,95%, avec des impuretés négligeables et une teneur en oxygène, entraînant une faible résistance. Tester un seul câble avec un multimètre révélera sa vraie nature: si la résistance est inférieure à 30 ohms, c'est du cuivre sans oxygène. Un test simple peut révéler la vérité. Si le bronze ou, pire encore, le cuivre de bas grade est utilisé, la résistance dépassera 100 ohms.
Bien sûr, certains câbles ne sont pas vraiment du cuivre sans oxygène mais utilisent plutôt des alliages d'autres métaux. Ces alliages contiennent des niveaux plus élevés d'oxygène et d'impuretés, entraînant une résistance plus élevée. Les câbles en alliage ou en cuivre ont généralement une résistance de 50 à 70 ohms, tandis que les câbles de cuivre standard sont d'environ 110 ohms. N'oubliez pas que tout ce qui est supérieur à 30 ohms n'est pas un câble de haute qualité.
Si vous vous demandez qui porterait un multimètre pour acheter un câble Ethernet, cela ressemble à quelque chose qu'un détecteur de contrefaçon professionnel ferait. Mais ne vous inquiétez pas - il y a des méthodes alternatives si votre entreprise n'a pas accès à un multimètre. Dans de tels cas, vous pouvez identifier de véritables câbles de cuivre sans oxygène en utilisant l'un des deux tests suivants:
Test de rayures: utilisez un outil métallique pointu pour rayer la surface du conducteur. Le cuivre sans oxygène montrera une couleur jaune dorée cohérente partout, tandis que d'autres matériaux révélent des taches brun-rouge ou noires inégales. Pour les câbles avec seulement une couche externe de cuivre sans oxygène, les rayures montrent une différence notable entre les couches intérieures et externes.
Test de flamme: chauffer le conducteur pendant quelques secondes. S'il adoucit, c'est probablement un alliage de cuivre. Si la couche externe s'oxyde et, après essuyage, le conducteur reste décoloré et ne revient pas à son jaune doré d'origine, c'est un câble en cuivre pur avec un revêtement en cuivre sans oxygène. Si seulement la surface s'oxyde et que le conducteur revient à son état d'origine après l'essuyage, c'est un véritable cuivre sans oxygène.

Use a sharp metal tool to scratch the conductor's surface. Oxygen-free copper will show a consistent golden yellow color throughout, while other materials will reveal uneven brown-red or black spots.

3. Autres matériaux utilisés dans les câbles Ethernet blindés


Actuellement, les normes nationales recommandent d'utiliser du cuivre sans oxygène pour les câbles Ethernet. Cependant, le processus de production du cuivre sans oxygène est relativement complexe, ce qui le rend plus cher. En conséquence, d'autres matériaux sont parfois utilisés pour le noyau du câble, comme l'aluminium cuivre en cuivre (CCA) et le cuivre en conserve.
Les câbles en aluminium cuivre (CCA) sont essentiellement des fils en aluminium recouverts d'une couche de cuivre. Le cuivre a une résistivité beaucoup plus faible, généralement 1,68 fois inférieure à l'aluminium, ce qui signifie que les fils en aluminium consomment plus d'énergie, génèrent plus de chaleur et sont moins efficaces. La faible résistance du cuivre permet des distances de transmission plus longues, des taux de perte de paquets plus bas et une durée de vie plus longue. Cependant, les câbles CCA sont sujets à la rupture en raison de la flexion ou de l'étirement, et au fil du temps, ils sont sensibles à l'oxydation et à la corrosion.
Les câbles CCA sont faciles à identifier: coupez simplement le câble et examinez la couleur du noyau. L'aluminium est blanc argenté, tandis que le cuivre est jaune, ce qui facilite la distinction.

Tinned copper cables are made by coating the surface of copper conductors with tin,

Les câbles en cuivre en conserve sont fabriqués en enrobant la surface des conducteurs de cuivre avec de l'étain, tandis que les câbles de cuivre sans oxygène utilisent du cuivre sans oxygène pur sans revêtement.
Les câbles en cuivre en conserve ont une excellente résistance à l'oxydation, car la couche d'étain empêche le cuivre de réagir avec l'oxygène. Bien que les câbles de cuivre sans oxygène manquent d'un revêtement en étain, leur haute pureté leur donne une résistance à l'oxydation inhérente.
Les câbles en cuivre en conserve sont également faciles à identifier: la couche externe est blanche argentée, tandis que la couche intérieure est jaune doré. En règle générale, le cuivre dans les câbles en conserve est du bronze, pas du cuivre sans oxygène.

Tinned copper cables: the outer layer is silver-white, while the inner layer is golden yellow.

 

Ensuite, discutons de la technologie de blindage et des matériaux utilisés dans les câbles Ethernet.

4. TECHNOLOGIE DE BLIAGE DANS LES Câbles Ethernet blindés


Le blindage dans les câbles Ethernet consiste à utiliser des matériaux et des structures pour protéger les fils de signal interne, la réduction de l'interférence électromagnétique externe et de la gigue de signal, et améliorant la stabilité et la fiabilité de la transmission des données.
Les matériaux de blindage comprennent généralement des tresses de cuivre, du papier d'aluminium et du papier d'aluminium, tandis que la structure intègre le blindage d'isolement en couches et le blindage métallique à double couche. Blindépaire torsadéLes câbles (STP) se composent de quatre paires de fils en cuivre torsadés enfermés dans une manche isolante. Chaque paire de fils transmet des impulsions électriques dans des directions opposées, en utilisant l'induction électromagnétique pour annuler les interférences.

Shielded twisted pair (STP) cables consist of four pairs of twisted copper wires enclosed in an insulating sleeve. Each pair of wires transmits electrical pulses in opposite directions, using electromagnetic induction to cancel out interference.

Câbles blindéssont principalement utilisés dans des environnements avec une forte interférence électromagnétique, tels que les centres de données ou les salles de serveurs. Ils résistent efficacement aux interférences, maintiennent une transmission stable et offrent une excellente confidentialité. De plus, les câbles blindés empêchent l'écoute, car la feuille d'aluminium bloque les signaux électromagnétiques externes et minimise les propres émissions électromagnétiques du câble, en évitant les interférences avec d'autres câbles.

The structure of the Shielded twisted pair (STP) cables

Cependant, les câbles Ethernet blindés nécessitent des circuits de mise à la terre et de blindage appropriés pour réduire efficacement les interférences. Un mauvais fondement diminue considérablement leur efficacité. Par conséquent, lorsque vous utilisez des câbles blindés, assurez-vous que tous les composants du système sont protégés et correctement mis à la terre.
En résumé, le blindage est un moyen efficace d'améliorer la stabilité et la sécurité du réseau, mais la mise à la terre et la sélection des composants appropriées sont essentielles pour des performances optimales.

 

5. Boundage en aluminium en aluminium


Les câbles avec le blindage en feuille d'aluminium isolent efficacement les interférences électromagnétiques, améliorant la qualité de la transmission du signal. Ils conviennent aux applications à haute demande mais ont un coût plus élevé. Les câbles non blindés sont moins chers et adaptés aux environnements à faible demande mais sont plus sensibles aux interférences. Le choix dépend des besoins spécifiques.

Aluminum foil shielding involves wrapping the cable's insulation layer with aluminum or copper foil, which isolates internal and external electromagnetic interference.

Le blindage en feuille d'aluminium implique d'envelopper la couche d'isolation du câble avec de l'aluminium ou du papier d'aluminium, qui isole une interférence électromagnétique interne et externe. Ce blindage réduit la diaphonie du signal et améliore les performances anti-ingérence du câble, en particulier dans les environnements à haute fréquence où il empêche les ondes électromagnétiques d'induire des courants dans les conducteurs.

Tin foil can shield signals, particularly high-frequency ones like mobile or Wi-Fi signals, by reflecting and absorbing electromagnetic waves.

Le papier d'aluminium peut protéger les signaux, en particulier ceux à haute fréquence comme les signaux mobiles ou Wi-Fi, en reflétant et en absorbant les ondes électromagnétiques. Cependant, son efficacité peut varier pour les signaux à basse fréquence.

 

6. Boundage tressé


En plus du blindage en aluminium, des câbles à haute fréquence commeCat7ouCat8Incluez souvent une deuxième couche de blindage, appelée câbles à double blindage. Ces câbles offrent une protection supérieure contre les interférences électromagnétiques, assurant une transmission fiable du signal.

Braided shielding uses conductive wires or copper wires woven into a mesh, typically made of aluminum-magnesium alloy.

Le blindage tressé utilise des fils conducteurs ou des fils de cuivre tissés dans un maillage, généralement en alliage d'aluminium-magnésium.

 

Le blindage tressé est idéal pour les environnements avec des interférences à haute fréquence modérées. Sa flexibilité et sa facilité d'installation aident à réduire les interférences électromagnétiques sur l'équipement.

The braided mesh is usually made of tinned round copper wire or aluminum-magnesium alloy wir

Le maillage tressé est généralement en fil de cuivre rond en conserve ou un fil en alliage d'aluminium-magnésium, principalement pour bloquer les interférences à basse fréquence. Son principe de travail est similaire à la feuille d'aluminium. Pour des performances optimales, la densité de tresse devrait dépasser 80%, ce qui le rend adapté aux environnements avec plusieurs câbles dans le même plateau, réduisant la diaphonie externe. Il peut également être utilisé pour le blindage des paires, l'augmentation de la longueur de torsion et la réduction des exigences de torsion des câbles.
L'efficacité de blindage de la tresse dépend de la conductivité, de la perméabilité et des paramètres structurels du métal. Plus de couches, de couverture plus élevée et des angles de tressage plus petits améliorent les performances.
L'angle de tressage doit être entre 30-45, avec une couverture de tressage unique dépassant idéalement 80%. Cela garantit la perte d'énergie par des mécanismes d'hystérésis, de diélectrique et de résistance, absorbant efficacement les ondes électromagnétiques.

Câbles Ethernet à double arrêtComprennent deux couches de blindage. La première couche est une enveloppe de papier d'aluminium autour dupaires torsadées, similaire aux câbles à blindage unique. La deuxième couche est une tresse métallique, qui améliore encore le blindage et offre une protection électromagnétique supérieure. Avec deux couches de blindage, ces câbles sont idéaux pour une transmission de haute qualité dans des environnements avec une forte interférence, comme des lignes proches de haute tension ou un équipement audio. Ils bloquent efficacement les interférences à haute et basse fréquence, y compris les interférences électriques à 50 Hz.
Les câbles à double blindage sont principalement utilisés dans des environnements électromagnétiques complexes, tels quecentres de données, Rooms des serveurs et réseaux de contrôle industriel, assurant une transmission de données stable et fiable.

Double-shielded network cables feature two layers of shielding.

 

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