二、压接工具的选用
结构的改进只是装配跳线符合电气与机械性能的前提条件,达到性能要求还需相应的工具来实施。基于6类跳线的性能要求,选用压接工具时应考虑以下几个方面:
1、 压接齿端面:压接端面必须光滑平整,压力均匀度才有保障,同时不对极片表面造成损伤;材料必须具有一定硬度,以承受大量压接的需要;压接模块最好是可更换的,出现磨损时只需更换模块,而无需更换整个工具,另外使用不同的压接模块,可压接不同接头(RJ-11、同轴电缆连接器、光纤连接器等)。
2、 压接力:出于工作效率与劳动强度两方面考虑,工具的压接力应是可调节的。压接力低,操作人员不易疲劳,但压接质量不易保证;压接力过大,虽然极片与线芯导体接触好,但操作人员易疲劳,效率低。压接力具体值应根据所选用的接头与线缆,通过试验和实际电气性能测试确定出最佳值。
3、 工具的质量控制能力:即,当压接行程不到位或压力不够时,工具本身的机构有锁定能力,插头不能从工具中取下,从而防止出现次品。在手动工具上,一般采用“棘轮止退”和“触发杆”机构来控制每次操作的压接过程。
图8 压接工具(1)
图8所示工具(IDEAL 30-559)即具备上述特点。
图9压接工具(2)
图9所示工具(IDEAL 30-696)也有棘轮止退机构,而且集成了剪线与剥线功能,但压力不能调节。另外,手柄握持舒适性也应予以考虑,在工作量较大时尤是。
三、电气性能测试
从链路组成上可看出布线系统与跳线的不同:
永久链路=RJ-45模块+水平电缆+RJ-45模块;
信道=带RJ-45插头的跳线+永久链路+带RJ-45插头的跳线;
跳线=RJ-45插头+电缆+RJ-45插头。
由于组成链路的元件不同,测试方法与标准要求也大不相同。换而言之,永久链路和信道测试方法不能直接用于跳线性能测试。简单地讲,除测试接线图外,标准规定还需测试跳线的近端串扰(NEXT)和回波损耗(RL)指标。在高档线缆认证测试仪(如:IDEAL公司的LANTEK系列)中已内置了跳线测试标准,用户只需在仪表菜单中选择相应测试项目(图10),将被测跳线接入仪表,只按一键即可在几秒中内得到所需全部电气参数。
图10 跳线的电气测试
四、实际测试
使用下表所列工具及元件,按图7所示步骤制作一根跳线并测试:
工具及元件名称 产品规格与编号 备注
六类双绞线 西蒙 9C6X4-E3,23AWG,SOLID 护套长度3m
RJ-45插头 IDEAL 85-366 2支
剪线钳 IDEAL 30-074 工具均选自33-869工具包
剥线钳 IDEAL 45-165
电工剪刀 IDEAL 35-088
压线钳 IDEAL 30-522
测试仪表 IDEAL LANTEK6
测试结果如下:
标准规定,只测试跳线的近端串扰和回波损耗两项电气指标。图11显示了上述自制跳线的电气指标测试结果,测试频率从1M至250MHz,近端串扰优于标准限值6.9dB,回波损耗优于标准限值1.3dB。
为了说明跳线测试标准与“永久链路”和“信道”测试标准不同,对上述自制跳线还用“永久链路”和“信道”方式进行了对比测试。
图12 采用“永久链路(PL)”和“信道(CH)”的对比测试
从图12所示结果可以看出,对同一根跳线,采用不同的测试标准(链路模型)所得结果是不同的。采用“永久链路(PL)”或“信道(CH)”方式测出的余量(容限)要求比跳线标准大很多。换而言之,跳线测试标准要比布线测试标准严格。这说明,如果我们直接用“永久链路(PL)”或“信道(CH)”方式测跳线,将无法检查出不合格跳线。
五、结论
通过以上分析可知:
1.只要选用设计优良的6类RJ-45插头和线缆,6类跳线完全可以在现场自行制作,且操作简单快捷,成功率甚至高于5e/5类跳线;
2.检测跳线,尤其是6类跳线,要选择正确的测试标准,否则检测无实际意义;
3.现场测试仪表完全有能力对自行制作的6类跳线予以认证,简单到只按一键。
相信随着元器件、线缆、工具、检测仪表等性能以及布线工艺的不断提升,6类系统将得到更广泛的应用。
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