Не работает витая пара прозванивается

Типы повреждений витой пары и как их обнаружить

В этой статье речь пойдет об ошибках, которые могут быть допущены при монтаже коннекторов RJ45 и разновидностях повреждений кабеля типа «витая пара», применяемого в кабельных системах передачи данных. Рисунки приведены в качестве примеров неисправностей, и не служат как образцы правильной схемы оппрессовки.

1. Расщепленные пары (Split pairs):

Пример расщепленной пары_1
Пример расщепленной пары_2

Что такое расщепленная пара?
Расщепленная пара (Split pair) – это серьезная ошибка монтажа, при которой провода из двух разных пар объединены в «рабочую» пару по ошибке (провода не скручены между собой). Эта неисправность возникает, когда монтажник одинаково путает цветовую последовательность проводов в коннекторе на обоих концах кабеля. Передача данных, как и раньше, будет осуществляться по двум проводникам, но они уже не будут находятся в скрутке между собой.

Зачем нужна скрутка проводов в паре?

В телекоммуникациях данные передаются по скрученным вместе проводам — так называемым «витым парам». Проводники скручены с целью минимизации взаимных наводок и уменьшения электромагнитных помех. Несколько витых пар в свою очередь формируют кабель. Пары даже имеют различный шаг этой скрутки чтоб меньше воздействовать друг на друга. Расщепленная пара приводит к таким проблемам как перекрестные помехи на линии, чрезмерная задержка распространения сигнала между парами, помехи видеосигналу, возникновение битовых ошибок или потеря данных.

Увидит ли простой кабельный тестер расщепленную пару?

Простые кабельные тестеры обычно проверяют проводники на непрерывность, электрическую целостность, сопротивление и емкость, но не проверяют перекрестные помехи, обычно связанные с разделенными парами. Соответственно проверив кабель бюджетным тестером витой пары вы получите хороший результат при неправильно смонтированной линии. Это потому, что проверка будет осуществляться только на возможность прохождения тока, а поскольку такая возможность есть и номера проводов на обоих концах кабеля совпадают то и неисправность выявлена не будет. Для обнаружения расщепленных пар нужно использовать хороший профессиональный кабельный тестер. Длина кабеля должна быть не менее 50 см, на более коротких патчкордах, выявить это повреждение тестовым оборудованием практически невозможно, поможет только визуальный контроль цветовой схемы проводов.

Обнаружить расщепленную пару можно кабельными тестерами Softing:

2. Обрыв пары (Open pair):

Пример обрыва пары_1 Пример обрыва пары_2

Обрыв пары, или просто отсутствие контакта в кабеле UTP, STP, FTP — это простое, часто встречающееся повреждение. Оно может быть обнаружено любым кабельным тестером который работает в паре с удаленным идентификатором. Прибор будет подавать сигнал (ток) на каждый проводник, а ответная часть его принимать. Если сигнал от основного устройства не получен, значит и целостности провода нет. Здесь работает принцип простейшей «прозвонки». Конечно стоит упомянуть об ограничениях самого измерительного оборудования, которое рассчитано на определенную максимальную длину кабеля, обычно не менее 305 метров, чтоб можно было проверить целую бухту кабеля. Расстояние до обрыва пары можно измерить тестерами, которые могут определять длину линии по емкости или методом рефлектометрии (TDR).

3. Обрыв одного проводника (Miss wire):

Пример обрыва одного провода_1
Пример обрыва одного провода_2

Обрыв проводника также является легко выявляемым повреждением. Методы определения схожи с обрывом пары. Стоит отметить, что тестеры могут распознавать отсутствие одного контакта как обрыв всей пары, тем не менее, это не слишком важно, так как всё равно линию придется ремонтировать.

4. Перевернутая пара (Reversed pair):

Пример перевернутой пары_1
Пример перевернутой пары_2

Перевернутая пара является ошибкой монтажа модульного разъёма или розетки (например RJ45). Также может называться обратной или реверсированной. Возникает, когда провода одной пары прикреплены к правильным контактам на одном конце кабеля, но на другом конце обращены. Жила, которая в начале линии имела порядковый №3 (рис. Пример перевернутой пары_1), в конце кабеля обжата на контакт №6, а №6 в свою очередь приходит на контакт №3. Данное повреждение может быть обнаружено любым тестером но локализовать его можно только визуально осмотрев коннектор.

5. Перекрещенные провода (Crossed wires):

Пример перекрещенных проводов_1 Пример перекрещенных проводов_2

Ошибка монтажа витой пары «перекрещенные провода» возникает когда монтажник, обжав правильно коннектор на одной стороне кабеля, поменял местами провода из разных пар на другом конце. Проблема легко выявляется даже простыми тестерами. Решается повторной, более внимательной оппрессовкой разъёма с соблюдением правильной схемы обжима.

6. Закороченная пара (Shorted pair). Короткое замыкание проводов одной пары:

Пример замкнутых проводов в паре_1 Пример замкнутых проводов в паре_2

Простыми тестерами может быть выявлено только наличие короткого замыкания. Чтоб понять где именно оно находится и расстояние до него, необходим тестер с возможностью измерять длину кабеля методом рефлектометрии (TDR). Тестеры, умеющие определять длину линии по ёмкости не смогут его локализовать. Главный недостаток ёмкостного метода определения длины кабеля — это невозможность измерять расстояние до короткого замыкания. Показать через сколько метров находится точка соприкосновения проводников могут тестеры:

Официальный русскоязычный ресурс компании Softing IT Networks (ранее Psiber Data GmbH).

Сайт поддерживается компанией ИМАГ, мастер-дистрибьютором Softing IT Networks.

© 2011-2021 EMAG. Все пpава защищены.

Приглашаем к информационному сотрудничеству всех заинтересованных в распространении информации о товарах Softing IT Networks.

Источник

Дли витой пары 50 метров — соединения нет

Решил в своем общежитии людям подключить интернет ( у меня дома 4G модем, высокая скорость). Модем дома, на крыше коммутатор в железном ящике ( дом->коммутатор 23 метра), от коммутатора к жильцу ( расстояние коммутатор->желец 55 метров.) У жильца ничего не подключается ( сетевой кабель не подключен пишет). Ни ПК, ни ноут, ни мой второй коммутатор из дома жильца коммутатор на крыше не видят.
Обжато правильно. Проверено ни 1 раз, переобжато ни раз. Пробовал задействовать другие пары( ведь используются в 100 mb только две пары) , я пробовал Оранжевую зеленую заменить на синею коричневую.
Пробовал менять коммутатор на крыше.
P.S ПК и ноут пишут сетевой кабель не подключен,а индикатор подключения на коммутаторе изредка, на короткий промежуток зажигается ( вообще-то должен просто светится или же часто мигать при передачи данных, а он моргнет и все. )
Витая пара пролегает на крыше. Рядом иногда идут телефонные провода, иногда проходит недалеко от кабелей тарелок. Еще на крыше метрах в двух стоит ментовская антенна для рации. ( у них опорный пункт снизу).
P.S Витая пара не экранирована.

Читайте также:  Logan не работает стартер

Добавлено через 4 минуты
Я грешу на помехи или на качество кабеля. Это крыша, эксперименты там затруднительны. Туда сложно попасть и там сильный мороз. И соседи уже начинают с подозрением относится к тому, что я регулярно поднимаются на крышу.

Добавлено через 1 минуту
Кабель прозванивается сетевым тестером. Он у меня самый примитивный , китайский.

Добавлено через 13 минут
Имеется ввиду тестер китайский

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Использование витой пары
Здравствуйте! Друг отдал 100 метров кабеля «витая пара»,но он предназначен для прокладки по.

Обжим витой пары
Здравствуйте. Вчера пытался обжать витую пару чтобы подключить второй комп к роутеру. Не.

Сопротивление витой пары
Всем привет. Купил бухту витой пары 305м. KLM 5e utp outdoor. сечение 0.51, чистая медь клялся.

Обрыв витой пары
Если есть обрыв, то можно заменить оборванные жили другими свободными или нужно заменить весь.

попробуйте обжать кроссом.

Добавлено через 24 секунды
и расскажите, как вы обжали — номер вывода и цвет

Зачем коммутатор-ПК кроссом ?? Тем более оборудование уже ни раз проверено на прямом кабеле. Из дома до коммутатора например прямой обжим и работает ( это одно из 100 доказательств ,что кросс не нужен).

Добавлено через 2 минуты
Первый коннектор:
оранжевый с полоской
оранжевый
зеленый с полоской
синий
синий с полоской
зеленый
коричневый с полоской
коричневый.

Второй коннектор: ( так же )
оранжевый с полоской
оранжевый
зеленый с полоской
синий
синий с полоской
зеленый
коричневый с полоской
коричневый.

Источник

Причины неисправностей кабелей «витая пара»

«Сертификацией» называется процесс сравнения производительности передачи данных в смонтированной кабельной системе со стандартом при помощи методики измерения производительности, определенной в стандарте.

В процессе сертификации кабельной системы определяется качество компонентов кабельной системы и качество работ по установке. Как правило, это требуется для получения гарантии от производителей кабельных систем. Для прохождения сертификации необходимо получение результата «Прошел». Техническим специалистам необходимо выполнить диагностику неисправных линий и после устранения проблемы провести повторное тестирование СКС, чтобы гарантировать соответствие характеристик линии требованиям производительности. Общее время, необходимое для сертификации сети, не только включает время на измерения, но также на подготовку документации и устранение неисправностей.

Для чего необходима расширенная диагностика?

Сегодня специалисты по инсталляции кабельных систем должны знать способы устранения неполадок и диагностики высокопроизводительных кабельных систем.

По мере разработки и внедрения новейших кабельных систем, для каждого аспекта установки необходим более высокий уровень профессионализма и большее внимание к деталям. Были добавлены новые параметры тестирования. Соединения необходимо протестировать с использованием одной или двух моделей соединения – Постоянной линии или Канала – при этом соединения тестируются и оцениваются с большим диапазоном частот и с большим количеством данных. Компоненты линий должны обеспечивать более высокий уровень производительности, и, соответственно, качество работ по установке также должно стать выше.

В связи с увеличивающейся сложностью этих кабельных систем определение причины сбоя и быстрое восстановление необходимого уровня производительности стало сложной задачей. В данном руководстве приведены рекомендации по устранению неполадок в современных кабельных системах с помощью тестеров Fluke Networks DTX Series CableAnalyzer, что позволит повысить производительность и принесет большую прибыль для организации.

Основы поиска и устранения неисправностей

Самые распространенные причины сбоев в работе кабельных систем на витой паре:

  1. Ошибки при монтаже – при правильных подключениях необходимо сохранение пар проводов и частоты скрутки в каждой паре; всегда необходимо сохранять «исходную скрутку» в каждой паре проводов насколько это возможно.
  2. Разъемы, которые не соответствуют требованиям к качеству передаче данных
  3. Неправильная настройка тестера
  4. Дефекты или повреждения установленного кабеля
  5. Коммутационные кабели (патч-корды) низкого качества*

При обсуждении эксплуатации сетей коммутационным кабелям всегда уделяется большое внимание. Сертификация часто выполняется с использованием Модели Постоянной линии (Permanent Link), поскольку сами коммутационные кабели, используемые в рабочих сетях, еще не установлены или недоступны.

До начала тестирования СКС необходимо проверить следующее:
  • Правильно ли выбран стандарт тестирования? – Сертификационное тестирование выполняется как автоматический тест или «автотест». Стандарт тестирования, выбранный для автотеста, определяет модель соединения (Постоянная линия или Канал), измеряемые параметры тестирования, диапазон частот тестирования и критерии «Прошел/не прошел» для каждого теста.
  • Правильно ли выбрана модель соединения?
  • Используется ли правильный адаптер для тестирования с разъемом, характеристики которого соответствуют характеристикам разъема в телекоммуникационной розетке (TO) или коммутационной панели?
  • Выполнялась ли установка эталонного значения за последние 30 дней? – Рекомендуется устанавливать эталонное значение регулярно через определенные промежутки времени для простоты запоминания (например, каждый понедельник утром)
  • Используется ли последняя версия программного обеспечения тестера?
  • Задан ли правильный NVP для тестируемого кабеля? – NVP имеет большое значение при создании тестером отчетов о длине или расстоянии до неисправности
  • Работает ли тестер в допустимом температурном диапазоне и откалиброван ли он? – Помните, что Fluke Networks CableAnalyzer — это очень точное устройство, которое используется для измерения шумовых помех в кабелях. Калибровка этих средств выполняется на заводе перед отгрузкой и эта калибровка должна проверяться каждые 12 месяцев в авторизованном сервисном центре. Если тестер хранился в помещении с более низкой или высокой температурой, чем в рабочем помещении (например был оставлен на ночь в транспортном средстве), дождитесь достижения прибором стабильной рабочей температуры перед тем, как устанавливать эталонное значение или выполнять какие-либо измерения. Это может занять от 10 до 15 минут или более в зависимости от разницы в температурах.
Читайте также:  Как починить кроссовки с верху

Модели соединения

Для получения понятных результатов крайне важно выбрать правильные автотест и модель соединения. Качество Постоянной линии определяется таким образом, что после добавления коммутационных кабелей высокого качества к линии, требования к производительности канала автоматически удовлетворяются. Коммутационными кабелями высокого качества называются коммутационные кабели, которым присвоен тот же класс или категория, что и линии. Также это относится к случаям, когда эти кабели имеют более высокий уровень производительности.
Именно по этой причине рекомендуется проводить сертификацию новых кабельных систем с использованием модели Постоянной линии и стандартов тестирования. Во время использования постоянной линии возможна многократная замена коммутационных кабелей и кабелей оборудования.
Для использования модели тестирования Постоянной линии необходимо, чтобы кабели, используемые для подключения средств тестирования к линии, были полностью прозрачными для измерений. Фактически это означает, что средства тестирования для полевой сертификации должны быть более сложными, поскольку они должны вычесть значения от эффекта использования контрольного шнура из каждого измеряемого при тестировании параметра.
Однако модель Постоянной линии включает в оконечные разъемы – сопряженное соединение 8-контактных модульных штекеров (RJ45) на адаптерах для тестирования и разъемов (гнезд) линии. В зависимости от используемой комбинации разъема и розетки результаты тестирования могут значительно различаться в области основных параметров, таких как Перекрестные наводки на ближнем конце (NEXT) и возвратные потери (Return Loss). Для правильной оценки качества разъемов на концах кабеля (в TO и на коммутационной панели) и заделки пар проводов в них, разъем на конце адаптера для тестирования Постоянной линии, который используется при тестировании, будет определен как эталонный тестовый разъем. Этот разъем используется для тестирования по всем параметрам, зависящим от частоты, с очень небольшими допусками. Следовательно используется всего несколько типов таких разъемов, которые незначительно отличаются друг от друга, и их использование обеспечивает получение высокоточных результатов тестирования СКС.

Как правило, измерения Канала выполняется при обслуживании или при проверке кабелей для работы приложений. Тестирование Канала после завершения монтажа новой сети выполняется не часто, поскольку в этот момент редко доступны коммутационные кабели, входящие в состав каждой линии. При правильных измерениях Канала эффекты использования сопряженного соединения в адаптерах для тестирования Канала тестера должны быть скомпенсированы.

Серия средств для автоматической диагностики DTX

Если при выполнении Автотеста происходит ошибка или получается «минимально допустимый» результат, тестеры серии DTX автоматически обрабатывают данные для предоставления информации о диагностике кабельной линии. После завершения диагностики пользователь может нажать клавишу «FAULT INFO» (программируемая клавиша F1), чтобы просмотреть результаты диагностики и данные тестирования.

Прежде всего давайте определим, что понимается под тестированием с минимально приемлемым результатом. Запасом при тестировании называется разница между измеряемым значением и соответствующим значением предела «Прошел/Не прошел». Запас имеет положительное значение, если тестирование завершается успешно, отрицательное, если нет, и нулевое, если измеряемое значение равно значению предела. Больший запас указывает на то, что результат далек от предела. Следовательно, больший положительный запас указывает на отличные результаты тестирования. Очень маленький запас означает, что результаты тестирования близки к допустимому пределу. Результат тестирования считается минимально приемлемым, если значение запаса меньше показателя точности тестируемого параметра Например, точность измерения Перекрестных наводок на ближнем конце (NEXT) имеет значение 1 дБ при 250 МГц и наихудший запас линии составляет при 250 МГц 0,4 дБ. Этот результат тестирования NEXT при 250 МГц считается близким к ограничению и называется минимально приемлемым результатом тестирования. В этом случае тестер автоматически проводит диагностику для указания возможной причины получения минимально приемлемого результата. Эти данные могут быть использованы для выявления проблемной области, устранения проблемы и получения линии высокого качества.

Если при тестировании кабельной линии на правильность схемы соединения – тестировании, при котором выполняется проверка того, что все 8 проводов подключены к правильным контактам на обоих концах кабеля – происходит ошибка, тестер приостанавливает выполнение тестирования и отображает полученные результаты. На рисунке 3 изображен такой сбой схемы соединения. Цепь в паре 1 разомкнута на расстоянии 48 м от основного блока и на расстоянии 17 м от модуля Smart Remote. Предполагается, что основной блок DTX всегда располагается в левой части экранов. Выполнение программы приостанавливается, и для оператора отображается запрос на подтверждение продолжение тестирования. Часто рекомендуется до продолжения тестирования устранить ошибку схемы соединений.

Обрывы проводов могут привести к получению неопределенных результатов тестирования. Например, вносимые потери оборванного провода не могут быть определены. Следовательно, все параметры, которые рассчитываются с использованием значения вносимых потерь, имеют неверное или неопределенное значение.

Уникальные возможности диагностики серии DTX имеют первостепенное значение в функциональности тестера при выявлении проблем с качеством, таких как возвратные потери или NEXT.
На рисунке 4 показан экран с результатами тестирования неисправной линии класса E. Возвратные потери указывают на ситуации, приближенные к сбою, тогда как Перекрестные наводки на ближнем конце (NEXT), Интегральные перекрестные наводки на ближнем конце (PSNEXT), Отношение затухания к двунаправленным наводкам (ACR) и Суммарная защищенность на ближнем конце (PSACR) указывают на явные сбои. Цифры, указанные в скобках в правой части экрана указывают наихудшие значения соответствующего параметра тестирования.

При нажатии клавиши FAULT INFO, тестер отображает четыре возможных варианта диагностики. На рисунках 5a — 5d отображаются четыре возможных варианта ошибки. Пользователь должен проанализировать все эти варианты, проверить кабель в соответствии с приведенными указаниями и при подтверждении наличия проблемы принять меры по ее устранению.
На рисунке 5a тестер указывает на возможность наличия более четырех соединений в линии. Первая возможность возникновения сбоя после анализа данных результатов тестирования. Как показано на экране тестера, в тестируемой линии имеется четыре соединения. Поэтому результаты диагностики неприменимы.
На рисунке 5b в диагностике показывается, что более короткий сегмент кабеля, который находится на расстоянии 18 м. от удаленного блока, имеет неисправность типа «Возвратные потери», которая является причиной минимально допустимых результатов тестирования пары проводов 4,5. Тестер выведет на печать рекомендуемые проверки: «Проверьте скрутку проводов на разъеме и убедитесь, что используется разъем правильной категории». Другими словами, причиной минимально допустимых результатов для RL на паре 4,5 является разделка кабеля на разъеме или сам разъем.
На рисунке 5c показывается местоположение следующей возможной ошибки, определенной при диагностике, выполняемой тестером. На расстоянии приблизительно 17 м от удаленного блока тестера между двумя комбинациями пар проводов возникает избыток перекрестных наводок.
Последний возможный вариант показан на экране на рисунке 5d. Тестером был определен разъем на расстоянии 9 м от удаленного блока тестера и 8 м шнур рядом со следующим разъемом в линии. При этом тестер определил как возможную причину неисправности кабель в сегменте между двумя этими разъемами. Будет отображено следующее сообщение «Убедитесь, что используется кабель правильного типа. Используется кабель категории 5». Это предупреждение указывает на то, что источником неисправности может быть 8-метровый шнур в кабеле категории 5 в линии, в которой все компоненты должны иметь категорию 6 для соответствия требованиям к производительности класса E. Обратите внимание, что на этом экране указывается, что второй разъем на конце коммутационного кабеля расположен на расстоянии 17 м от удаленного блока тестера. И какой же из результатов автоматической диагностики является правильным?

Читайте также:  Поменял датчик скорости не работает спидометр ваз 2114

На рисунке 6 изображена конфигурация линии, созданной для этого тестирования.

На рисунке 7 показано изображение фактической неисправности. Пары проводов на конце 2-метрового коммутационного кабеля небрежно расплетены и являются причиной возникновения сбоев NEXT в этом подключении, а также проблемы с возвратными потерями, близкой к критичной, для пары 4,5 в этом же местоположении. При диагностике, описанной выше, дефекты были выявлены на расстоянии 18 м от модуля Smart remote при тестировании на возвратные потери и на расстоянии 17 м при тестировании на NEXT. Именно это можно назвать точной диагностикой.

После выявления специалистом по тестированию этой точки физической линии эта неисправность становится очевидной. Наиболее целесообразным и часто оптимальным способом решения проблемы с неисправным коммутационным кабелем является получение и установка качественного кабеля категории 6. В этот момент необходимо выполнить повторное тестирование линии, чтобы убедиться в устранении неисправностей и работоспособности линии. Фактическая длительность устранения этой проблемы не должна занимать более нескольких минут.

Обратите внимание на необычные настройки для этого тестирования. При использовании рекомендуемой конфигурации постоянная линия заканчивается на коммутационной панели на одном конце и на TO на другом с возможным использованием точки консолидации (CP) (подключения) на расстоянии не менее, чем 15 м от обоих концов (как правило ближе к TO), как изображено на рисунке 1. В этом аспекте, диагностика, изображенная на рисунке 5a также правильна. Это постоянная линия содержит на одно подключение больше, чем в стандартных ситуациях или чем рекомендуется. Однако следует помнить, что после замены неисправного коммутационного кабеля исправным, тестирование этой линии, включая разъем с отклонением от нормы, успешно пройдет для постоянной линии Класса E.

Если была выявлена неисправность линии в точке консолидации, то технический специалист должен будет повторно выполнить заделку подключения после того, как удостоверится, что разъемы соответствуют требованиям к компонентам Категории 6.

Автоматическая диагностика соединения позволяет сэкономить временные и прочие затраты по сравнению с методом проб и ошибок, при использовании которых требуется выполнение повторной заделки кабелей и/или замены оборудования подключения в нескольких местах для успешного завершения тестирования неисправной линии.

В разделе описания приемов расширенной диагностики описываются способы получения и интерпретации базовых данных диагностики, которые получаются при использовании алгоритмов анализа тестера.

Причины неисправностей кабелей

Для каждого из обязательных требований к кабельной структуре TIA и ISO приводятся советы по диагностике, которые используются для быстрого выявления причины сбоев в случае их возникновения. В некоторых случаях будут указываться причины успешного завершения тестирования вопреки существующим для завершения тестирования с результатом «Не прошел».

Схема разводки
Результат тестирования СКС: Возможные причины получения такого результата
Обрыв
  • Разрывы проводов из-за давления в точках подключения;
  • Маршрутизация кабелей в неправильные точки назначения;
  • Провода не подготовлены должным образом и не могут быть подключены в IDC-разъеме;
  • Поврежденный разъем;
  • Порезы или разрывы в кабелях;
  • Провода, которые подсоединены к неправильным контактам на разъемах или монтажном блоке;
  • Специализированный кабель, предназначенный для использования в определенных условиях (например, только для Ethernet 12/36);
Замыкание
  • Неправильный разъем для подсоединения;
  • Поврежденный разъем;
  • Защемление электропроводного материала между контактами на разъеме;
  • Повреждения кабеля;
  • Область приложения – специализированный кабель (например автоматизация производства);
Выравнивание обратно подключенной пары
  • Провода, которые подсоединены к неправильным контактам на разъемах или монтажном блоке;
Перекрестная пара
  • Провода, которые подсоединены к неправильным контактам на разъемах или монтажном блоке;
  • Комбинация стандартов для проводов 568A и 568B (перекрестные пары 12 и 36);
  • Используются перекрестные кабели (перекрестные пары 12 и 36);
Обрыв
  • Провода, которые подсоединены к неправильным контактам на разъемах или монтажном блоке;
Длина
Результат тестирования СКС: Возможные причины получения такого результата
Превышение ограничений по длине
  • Слишком длинный кабель – проверьте наличие запасов кабеля и удалите;
  • NVP настроено неправильно;
В отчете указана длина, которая меньше фактической
  • Промежуточный разрыв кабеля;
Одна или несколько пар значительно короче
  • Повреждения кабеля;
  • Неправильное соединение;

Примечание: В соответствии со стандартной практикой длина кабеля определяется длиной наиболее короткой пары. NVP различается в зависимости от пары, и это означает, что в отчете для каждой пары может быть указана разная длина. Соблюдение этих условий может привести к тому, что тестирование кабеля с тремя или четырьмя парами по ограничению длины будет тем не менее получен результат «Прошел» (например, канал длиной 101, 99, 103, 102 метров для четырех пар). В этом случае правильной интерпретацией будет «Прошел».

Источник

Оцените статью