PERFORMANCE

DES CÂBLES PATCH RÉSEAU

Le matériau, la construction du câble, le blindage et l’isolation via sa gaine sont des facteurs décisifs pour la qualité du signal et donc la performance d’un câble patch dans son domaine d’application respectif. Pour faciliter et sécuriser la manipulation, ces caractéristiques de classification ont été divisées en classes ou catégories avec des exigences minimales par divers organismes de normalisation mondiaux en ce qui concerne la largeur de bande de transmission, les types de blindage et l’atténuation du signal. Ceux-ci doivent être respectés pour les différents types de connexion ou objectifs d’application.


Définit une classe de matériaux utilisés pour les gaines de câbles qui dégagent peu de fumée en cas d’incendie et ne contiennent pas d’halogènes (fluor, chlore, iode, brome) dans leur composition chimique, car ils dégagent des gaz très toxiques pendant leur combustion (par exemple chlore gazeux). L’utilisation de câbles de cette classe est de plus en plus nécessaire, en particulier dans les espaces publics.

En règle générale, les conducteurs des câbles de brassage sont composés d’une âme (fil mince), qui est enroulée avec plusieurs fils très fins. Il en résulte une plus grande souplesse, mais malheureusement aussi une plus mauvaise conductivité que des fils pleins (monobrin). Certaines applications qui nécessitent en particulier des câbles avec une bonne conductivité (par exemple, certaines solutions d’extenders à l’aide de câbles RJ45) doivent utiliser des câbles à âme pleine avec conducteurs en cuivre massif.

Il s’agit d’un matériau conducteur en aluminium revêtu de cuivre. Il utilise ce qu’on appelle l’effet de peau, qui garantit que les fréquences de transmission élevées ne sont transmises que sur la périphérie du conducteur des câbles de réseau, tandis que le centre du conducteur ne transmet pratiquement aucun courant. Cela signifie que les conducteurs de câble à l’intérieur peuvent être en aluminium, moins conducteur mais aussi moins cher, tandis que la couche extérieure doit être en cuivre plus conducteur. Ce type de câble n’est pas recommandé pour les applications PoE, car l’alimentation PoE (voir ci-dessus) fonctionne avec une tension continue (où l’effet de peau ne se produit pas) et il faut donc s’attendre à un dégagement de chaleur accru dans le câble à cause de la conductivité électrique plus faible de l’aluminium.

Il s’agit d’un codage américain pour les épaisseurs des conducteurs, développé à partir du nombre d’étapes nécessaires à la production des conducteurs. Plus la valeur AWG est élevée, plus le fil est fin. Pour les conducteurs en cuivre, les valeurs entre AWG26 et AWG28 sont fréquentes.

LES CORDONS PATCH
REPRÉSENTENT
LES LIGNES DE VIE
DES INFRASTRUCTURES
DE COMMUNICATION
MODERNES

Dans un réseau standard, les broches d’émission d’un appareil sont connectées aux broches de réception de l’autre appareil par l’intermédiaire d’un câble RJ45. Les appareils réseau (hubs, switchs, répéteurs, routeurs, etc.) et les terminaux (PC, serveurs, imprimantes, caméras, etc.) sont donc câblés différemment à leurs extrémités selon les spécifications, de sorte que des connexions sont possibles avec des câbles patch standard qui ont un câblage droit 1:1. Cela signifie que les deux connecteurs ont le même brochage.

Les périphériques réseau nécessitent généralement non seulement une transmission de données, mais aussi une alimentation électrique, généralement sous la forme d’un bloc d’alimentation enfichable. Cela peut rapidement devenir un problème avec les périphériques déportés tels que les points d’accès Wifi ou les caméras réseau en raison de l’absence de prises électriques à proximité. La norme PoE transmet donc l’alimentation électrique via le câble réseau, à condition que les switchs et le périphérique final supportent le PoE.

À l’inverse des câbles patch 1:1, les
câbles croisés offrent un brochage croisé. Les broches de l’émetteur ne sont pas les mêmes que les broches du récepteur. Certains périphériques peuvent donc communiquer sans l’aide d’un switch
réseau. Par exemple: deux PCs ou un ordinateur avec une caméra réseau.

Il s’agit de matières plastiques fréquemment utilisées comme matériaux d’isolation et de revêtement (généralement sans halogène), qui présentent des propriétés élastiques suivant leur température de fonctionnement, mais gardent des propriétés plastiques en cas d’apport thermique élevé, ce qui les rend parfaitement adaptées à l’application ci-dessus.

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