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雙絞線以太網布線被認為是一種成熟可靠的技術,多年來一直被 10Base-T 和 100Base-T 數據速率所信賴。然而,隨著高速以太網流量達到每秒 1 吉比特 (Gbit/s) 或更高,設計人員必須面對這樣一個現實,即信號對電纜不一致的容忍度越來越低,并且變得更容易受到干擾、串擾、阻抗損耗、回波損耗的影響由于反射信號和衰減。雙絞線以太網布線被認為是一種成熟可靠的技術,多年來一直被 10Base-T 和 100Base-T 數據速率所信賴。然而,隨著高速以太網流量達到每秒 1 吉比特 (Gbit/s) 或更高,設計人員必須面對這樣一個現實,即信號對電纜不一致的容忍度越來越低,并且變得更容易受到干擾、串擾、阻抗損耗、回波損耗的影響由于反射信號和衰減。這些問題隨著電纜長度的增加而加劇,例如在工業自動化設施中。這些在布局期間以及在機器人和其他機械等應用中增加了以太網電纜扭曲和彎曲的復雜性。這種反復彎曲會使雙絞線分離,從而影響電纜的電氣性能。由此產生的信號衰減會導致間歇性數據丟失,這種情況會隨著時間的推移而惡化。眾所周知,這些類型的錯誤難以識別和排除故障,導致系統停機時間長且代價高昂。這些問題隨著電纜長度的增加而加劇,例如在工業自動化設施中。這些在布局期間以及在機器人和其他機械等應用中增加了以太網電纜扭曲和彎曲的復雜性。這種反復彎曲會使雙絞線分離,從而影響電纜的電氣性能。由此產生的信號衰減會導致間歇性數據丟失,這種情況會隨著時間的推移而惡化。眾所周知,這些類型的錯誤難以識別和排除故障,導致系統停機時間長且代價高昂。本文討論了通過雙絞線發送高速數字以太網數據的挑戰。它解釋了如何使用綁定對以太網電纜為長距離高速以太網數據提供一致的性能,包括減少信號損失和抵抗物理濫用。然后將介紹本文討論了通過雙絞線發送高速數字以太網數據的挑戰。它解釋了如何使用綁定對以太網電纜為長距離高速以太網數據提供一致的性能,包括減少信號損失和抵抗物理濫用。然后將介紹BeldenBelden的兩個綁定對以太網電纜示例,并展示如何使用它們來確保工業環境中的以太網信號完整性。的兩個綁定對以太網電纜示例,并展示如何使用它們來確保工業環境中的以太網信號完整性。可靠地發送千兆以太網數據可靠地發送千兆以太網數據標準以太網電纜通過雙絞線銅導線發送數據。過去,較便宜的電纜可能只使用兩對雙絞線,但現代傳統以太網電纜有四對雙絞線,用于高速數據傳輸和以太網供電 (PoE) 傳輸。由于電纜結構、電纜長度、干擾和數據速率,所有以太網電纜都會在一定程度上出現信號衰減。如果高速數據在 10 米 (m) 或更長的電纜上傳輸,則電纜結構負責防止信號過度衰減。標準以太網電纜通過雙絞線銅導線發送數據。過去,較便宜的電纜可能只使用兩對雙絞線,但現代傳統以太網電纜有四對雙絞線,用于高速數據傳輸和以太網供電 (PoE) 傳輸。由于電纜結構、電纜長度、干擾和數據速率,所有以太網電纜都會在一定程度上出現信號衰減。如果高速數據在 10 米 (m) 或更長的電纜上傳輸,則電纜結構負責防止信號過度衰減。大多數商業和低速工業以太網電纜使用雙絞線銅導體。多股銅線非常靈活且易于使用,因此電纜可以在拐角處彎曲,并且在用膠帶粘在地板和安裝點上時保持在原位。但是,多股銅線比實心銅線對電流的阻力更大,尤其是在長距離傳輸時。這使得實心銅線更適合高速數據,高速數據通常使用較低的信號電壓,使高速數據更容易受到線電阻引起的信號衰減和數據丟失的影響。對于 PoE,與絞合銅線相比,實心銅線還可以承載更大的電流并產生更少的熱量,使其成為更合適的選擇。大多數商業和低速工業以太網電纜使用雙絞線銅導體。多股銅線非常靈活且易于使用,因此電纜可以在拐角處彎曲,并且在用膠帶粘在地板和安裝點上時保持在原位。但是,多股銅線比實心銅線對電流的阻力更大,尤其是在長距離傳輸時。這使得實心銅線更適合高速數據,高速數據通常使用較低的信號電壓,使高速數據更容易受到線電阻引起的信號衰減和數據丟失的影響。對于 PoE,與絞合銅線相比,實心銅線還可以承載更大的電流并產生更少的熱量,使其成為更合適的選擇。
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