Прозвонка проводов и кабелей (прибор)

Содержание

Какие бывают кабельные тестеры

Кабельные тестеры можно условно разделить на собственно тестеры и пробники.

Кабельная система должна соответствовать стандартам. В стандартах на СКС оговариваются несколько параметров, которым должна удовлетворять каждая кабельная линия.

В частности, определены такие параметры:

  • Next (Near End Crosstalk) — переходное затухание между парами на ближнем конце,
  • FEXT (Far End Crosstalk) — переходное затухание между парами на дальнем конце,
  • ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) — погонное затухание,
  • RL (Return Loss) – потери, связанные с отражением сигнала в обратном направлении

Измерить эти параметры можно с помощью сложных и дорогих тестеров, которые еще называют кабельными анализаторами. Они используются для сертификации СКС после окончания монтажа.

Более простые приборы — кабельные пробники — не способны измерять эти параметры. Они используются при монтаже для проверки правильности запрессовки жил кабеля.

Если отсутствует контакт хотя бы в одной из жил, участвующих в передаче сигнала (или эти жилы перепутаны местами) — связи компьютера с внешним миром не будет!

Такие кабельные пробники стоят гораздо дешевле. Именно такие нас интересуют в первую очередь.

Итак, в качестве примера давайте посмотрим на

Примеры использования кабельного тестера TL-828-A

Давайте сначала проверим патч-корд и посмотрим, что покажет наш тестер на индикаторе. Включаем прибор кнопкой «ON/OFF». Выбираем первый режим – WIREMAP (после включения он будет выбран автоматически).

Проверка патч-корда с помощью кабельного тестера

Вставляем патч-корд одним концом в разъем «Main» базового блока. Второй конец никуда не подключаем. Нажимаем кнопку «ENTER», чтобы запустить тест. На индикаторе побегут циферки во втором ряду.

По окончанию теста сверху на индикаторе появляется надпись «WIREMAP: OPEN».

Это говорит о том, что тест не пройден, и есть отсутствующие контакты.

Второй ряд на индикаторе – это номера контактов патч-корда на ближнем конце (т.е. на том, который подключен к тестеру).

Левее в этом же ряду – номер заглушки ID.

В номере заглушки стоит крестик (ID=X), то есть она отсутствует.

Самый нижний ряд – это номера контактов патч-корда на дальнем конце. Здесь сплошные крестики, так как отсутствуют все 8 контактов.

Теперь подключаем второй конец патч-корда к разъему «Loopback» базового блока тестера. Вновь запускаем тест.

Сообщение на индикаторе изменилось.

В первом ряду появилось сообщение «WIREMAP: PASS».

Это говорит о том, что тест пройден успешно.

Появился и номер заглушки (ID=0). ID=0 – это заглушка, встроенная в базовый блок.

Отдельная заглушка имеет ID=1.

В нижнем ряду появились номера контактов патч-корда на дальнем конце.

Обратите внимание: номера контактов на ближнем и дальнем конце соответствуют друг другу. Это свидетельствует о правильной запрессовке

Отметим, что существуют так называемые кросс-кабели, которые применяются в коммутационном оборудовании. У них другое соответствие контактов: 1-8, 2-7, 3-6 и т.д.

Для компьютеров, подключаемых к коммутационному оборудованию, контакты на концах должны соответствовать друг другу.

Теперь подключим второй конец нашего хорошего патч-корда к внешней заглушке.

Видим, что тест пройден успешно, контакты соответствуют друг другу.

Номер заглушки – ID=1.

А теперь подключим плохой патч-корд, который я специально для такого случая нашел в своем хламе.

Что видим? Видим, что тест не пройден, и отсутствует контакты 5 и 7 на дальнем конце.

Следует отметить, что контакты на ближнем и дальнем конце прибор показывает условно.

Иными словами, нельзя точно сказать, на каком именно конце патч-корда отсутствуют эти контакты.

И если мы поменяем концы и вновь запустим тест, тестер вновь покажет такую же картину – отсутствие контактов 5 и 7 на условном дальнем конце.

Это, пожалуй, недостаток.

Скажем также, что, хотя и отсутствуют два контакта, сетевое соединение будет работать с таким патч-кордом, так как для передачи сигнала используются контакты 1,2,3, 6.

Но, в случае СКС и использовании двух оставшихся пар для телефонии, телефон работать не будет.

Таким же образом проверяется и длинный кабельный сегмент.

При этом используется, естественно, внешняя заглушка с ID=1.

Если отсутствует контакт в розетке, надо заново запрессовать ее.

Отметим, что отсутствие контакта может быть вызвано повреждением жилы в кабеле.

Такое редко, но бывает. Если при протяжке кабеля применяется большое механическое усилие, жила может оборваться.

Иногда кабель могут перегрызть мыши. Я сталкивался с такими случаями в своей практике.

Говорят, раньше некоторые монтажники мазали салом кабель при протяжке (чтобы легче шел). Естественно, рано или поздно набегут голодные грызуны!

Заканчивая статью, отметим, что вставлять концы патч-корда в разъемы надо до щелчка.

Только тогда будет надежный контакт (если патч-корд исправен). Иногда вследствие небрежного обращения отламывается фиксатор коннектора. Именно фиксатор и щелкает при вставке коннектора в разъем.

При этом надежного соединения не будет. Со временем коннектор обязательно вылезет из гнезда, так как оно имеет пружинящие контакты. Такой патч-корд надо заменить.

Напрессовать разъем на кабель можно с помощью специальных обжимных клещей. Запрессовать кабель в розетку можно с помощью специально инструмента – Punch Down Tool.

На сегодня все.

Удачной вам работы и бесперебойного соединения!

Можно еще почитать:

Видео: Супер Тестер, (Lan Tester) любимый инструмент сисадмина XQ-350

Для проверки кабеля витых пар представляет интерес как раз часть схемы сетевой карты или хаба, к которой подключен разъем кабеля витых пар RJ-45. Как видите, каждая пара подключена к трансформатору по симметричной схеме (от середины обмотки трансформатора сделан отвод, который соединен с общим проводом, иногда через резистор или конденсатор). Благодаря такому подключению, все наводимые помехи в кабеле приходят на вход в противофазе, и взаимно уничтожаются, а полезный сигнал приходит в фазе и величина его не изменяется. Трансформаторная схема имеет еще одно достоинство, защищает активное оборудование от коротких замыканий и перепутывания проводов в кабеле витых пар при подключении.

Как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками?

Пробник-индикатор можно собрать своими руками в домашних условиях. Для этого потребуется минимум времени и деталей, при этом возможности такого пробника весьма широкие. С его помощью можно легко и быстро проверить состояние электрической проводки, определить «ноль» и «фазу», оценить сопротивление изоляции электроприборов. Кроме того, можно произвести прозвонку электрической оцепи и проверить работоспособность таких радиоэлементов, как резисторы, конденсаторы, диоды и транзисторы. Схема прибора приведена на рис. 1


Рис. 1. Принципиальная схема пробника

Как видно, схема собрана из минимального количества элементов и представляет собой классический усилитель постоянного тока. Резисторы в базах транзисторов Т1 и Т2 ограничивают максимальные значения их базовых токов, а резистор R4 определяет верхний предел измеряемых сопротивлений. Конденсатор С1 служит для создания отрицательной обратной связи по токам переменных значений. Питается прибор от любого маломощного источника напряжения 3 вольта, например, от двух «пальчиковых» батареек или от одной «компьютерной» батарейки (такие стоят на материнских платах). При этом пробник не нуждается ни в каких выключателях питания, так как в режиме «покоя» практически не потребляет ток от элементов питания.

Щуп Х2 прибора делают в виде «иглы» и он жёстко закреплен в корпусе. В качестве него можно применить отрезок медного провода сечением 1,5…2,5 мм. Щуп Х1 — зажим типа «крокодил» на отрезке гибкого многожильного провода длиной около 20 см.

При соединении щупов Х1 и Х2 светодиод загорается. Он будет светиться также при измерении сопротивлений от нуля до 0,5 МОм, при этом от величины измеряемого сопротивления будет зависеть яркость его свечения. При измерении постоянного напряжения светодиод будет гореть, если «плюс» измеряемой цепи будет на щупе Х2. При поиске «фазы» переменной цепи следует держать щуп Х1 в руке, а щупом Х2 касаться токопроводящих проводников. При этом данный пробник не реагирует на так называемое «наведённое напряжение», а лишь конкретно на «фазу», в отличие от обычных, простых пробников на «неонке».

В схеме можно применить любые маломощные транзисторы структуры n-p-n, такие так широко распространённые КТ315, КТ3102 или аналогичные импортные. В качестве диода VD1 лучше будет работать маломощный кремниевый, например КД503 или аналогичный. Светодиод HL1 — типа АЛ307 или другой с рабочим напряжением (напряжением зажигания) порядка 2…2,6 вольт. Конденсатор — любой, подходящий по размерам. Резисторы можно применить мощностью 0,25 или 0,5 ватт.

Настройка прибора не представляет сложности.

Для этого следует временно удалить резистор R4 и включить между щупами сопротивление порядка 0,5 МОм. Светодиод должен загореться, а если этого не происходит, то нужно заменить транзисторы на другие, с большими значениями коэффициента усиления по току (h21э). Затем подбором сопротивления резистор R4 нужно добиться минимального свечения светодиода. Так можно настроить прибор и на любое другое значение максимально измеряемого сопротивления.

Диоды и транзисторы данным пробником проверяют как и тестером, измеряя прямое и обратное сопротивление их p-n переходов. Можно проверить и исправность конденсаторов начиная примерно от 0,01 мкФ и более — при подключении исправного конденсатора светодиод вспыхивает на некоторое время. По времени свечения или вспышки светодиода можно приблизительно судить о ёмкости проверяемого элемента. Если конденсатор пробит или у него большой ток утечки, то светодиод будет гореть постоянно. При оценке сопротивления изоляции действуют так же, как при измерении (проверке) сопротивления резисторов. При хорошем качестве изоляции не должно быть никакого свечения светодиода.

Приведённая здесь схема проста в сборке и настройке, имеет хорошую повторяемость и не один раз была опробована на практике. Элементов питания (двух «пальчиковых» батареек) хватает на несколько лет работы в режиме средней интенсивности пользования прибором.


Вот такой пробник-индикатор может получиться в итоге


Или такой….

О силе размаха и форме сигнала витой пары

Первое, что нужно сделать – осциллограмма сигнала информации. После ее анализа можно сделать вывод о:

  • Наличии в сети сигналов типа Rx и Tx одинаковой формы и размахом в 2 Вольта;
  • Том, что одна пара передает сигнал, а другая принимает его;
  • Том, что если какой-либо выпал из разъема, то сигнал прекратит передачу;
  • Форма сигнала круглая;
  • Сигнал имеет ограничения удаленности между различными его точками, которое не превышает 100 метров.

Важно!

Размах в два Вольта не несет опасности для здоровья человека и для работы оборудования. Проверять кабель витой пары можно, не отключаясь от сети и не выключая оборудования так же, как и телефонный.

Проверка кабеля витых пар тестером

Начинать проверку кабеля следует с внешнего осмотра кабеля по всей его длине, особое внимание нужно обратить на качество обжима в вилках RJ-45. При небрежном обжатии проводники могут быт не вставлены в вилку до упора, и контакт будет плохим

Или проводники перехлестнуты между собой в месте фиксации (бывает с зеленой парой, так как ее проводники обжимаются на расстоянии двух контактов) и витые пары в этом месте могут замкнуться. Если визуальный осмотр не позволил обнаружить неисправность, тогда необходимо выполнить тестирование кабеля витых пар.

Если бы в Вашем распоряжении имелся современный кабельный тестер с ЖК-дисплеем например, MicroScanner Pro, позволяющий определить не только вид дефекта в кабеле витых пар, но и место его нахождения, или хотя бы самодельный светодиодный тестер, то вопросов бы не возникло. Однако в быту приходится обходиться подручными средствами.

У многих есть в распоряжении универсальный измерительный прибор, стрелочный тестер или цифровой мультиметр, позволяющий измерять сопротивление электрических цепей, переменный и постоянный ток и напряжение. Стрелочным тестером или мультиметром, включенным в режим измерения сопротивления, можно с успехом проверить целостность витых пар кабеля. Как подготовить приборы для измерения сопротивления Вы можете узнать из статьи «Измерение сопротивления».

Самый простой способ проверки, является прозвонка оранжевой и зеленой витой пары стрелочным тестером. Для этого нужно вынуть вилку RJ-45 из сетевой карты компьютера. Дале, щупами тестера, включенного в режим измерения сопротивления, прикоснуться сначала к оранжевому и бело-оранжевому проводнику витой пары. Тестер должен показать сопротивление 1-2 Ома, затем к зеленому и бело-зеленому. Сопротивление тоже должно быть 1-2 Ома. Полярность подключения тестера значения не имеет. Далее замеряется сопротивление между оранжевым и зеленым проводниками пары. Оно должно быть более 100 Ом, обычно равно бесконечности. Если результаты измерений соответствуют приведенным выше значениям, значит, витые пары в кабеле исправны.

Вот еще один способ более сложный, но надежный и незаменим, если проверяемый сетевой кабель витых пар не подключен к оборудованию. Нужно свести концы кабеля с вилками RJ45 в одно место и прозвонить проводники. Нужно установить на приборе переключатель в положение измерения сопротивления и по схеме проверить целостность проводников и отсутствие короткого замыкания между ними.

Концом одного щупа прибора прикасаются к контакту одной вилки RJ-45, а другим щупом прикасаются к одноименному контакту второй вилки. Сопротивление должно быть равно нулю. По очереди прозваниваются провода каждого цвета и каждый провод проверяется на отсутствие короткого замыкания с любым другим. Проверку на отсутствие короткого замыкания проводят на одной вилке. Для этого один конец щупа подсоединяется к контакту, допустим номер 1, а второй по очереди ко всем остальным. Далее щуп подсоединяется к контакту 2 и по очереди к 3, 4, 5, 6

Так как в передаче сигнала задействованы только две пары (оранжевая и зеленая, контакты вилки 1, 2, 3, 6), то на них надо при проверке обратить особое внимание

Кабельный тестер-пробник TL-828-А

Это устройство содержит два блока — базовый модуль и заглушку. На базовом модуле имеется табло и органы управления. Левая кнопка под табло — для включения/выключения, правая — для старта теста. Кнопка сбоку -для выбора режимов работы.

Питается прибор от 4-х элементов AAA напряжением 1,5 В. Энергии элементов хватает надолго, к тому же прибор снабжен функцией автоотключения.

В торце базового блока имеются два гнезда RJ-45 — «Main» и «Loopback» . При проверке длинных линий к одному концу сегмента подключается базовый блок (гнездо «Main»), к другому — заглушка. Заглушка имеет один разъем RJ-45. Патч-корд можно также проверять базовым блоком и заглушкой.

А можно только базовым блоком. В последнем случае патч-корд подключается к гнездам «Main» и «Loopback» базового блока.

Удобно, правда?

Для проверки правильности запрессовки используется первый режим меню прибора – WIREMAP (карта пар).

В этом режиме тестер используется чаще всего.

Второй режим – Pair&Length – используется для измерения длин пар.

Отметим, что кабель имеет метки на своей оболочке. Поэтому длину проложенного сегмента можно вычислить как разность меток на концах.

Третий режим – Coax/Tel — используется для проверки коаксиальных и телефонных линий.

Четвертый режим – Calibration – используется для калибровки прибора.

Тестовые наборы широкого применения

Это наиболее популярный тип тестовых наборов. Такие наборы не имеют четкой отраслевой направленности. Они включают в себя базовую функцию – отбор кабельных пар, а также некоторые дополнительные сервисные функции, которые могут быть полезны при обслуживании СКС, абонентских телефонных линий и др.

Tempo TS100/200 Fluke Networks PRO3000 Greenlee 601K-G Greenlee 701K-G Greenlee 701K-G/6A
Идентификация жил в многопарном кабеле
Определение полярности телефонной линии
Тестирование целостности проводки
Подача разговорного напряжения для организации канала связи по отключенной линии
Выходная мощность генератора +3 дБм +8 дБм +10 дБм +10 дБм +10 дБм
Разъем для подключения гарнитуры
Крокодилы с игольчатой площадкой
Подсветка рабочего пространства

Все представленные наборы позволяют идентифицировать на обратном конце кабеля пару, в которую подан сигнал генератора. Причем чем больше мощность генератора, тем более протяженную линию можно тестировать при помощи данного тестового набора. Более детально эта функция описана в статье «Основные характеристики тон генераторов для прозвонки кабелей».

Кроме того, все представленные наборы позволяют определить полярность телефонной линии и идентифицировать короткое замыкание в ней. А защита от постоянного напряжения в линии 52-60 В (в зависимости от модели) гарантирует сохранение работоспособности генератора даже после случайного подключения к активной телефонной линии.

Некоторые из этих наборов позволяют подавать в линию напряжение для питания микрофона тестовой трубки. Это позволит организовать по отключенной паре канал связи между специалистами, находящимися по разные стороны кабеля и упростить коммуникации между ними. Однако, в связи с тем, что генераторы представленных в таблице тестовых наборов 601K-G, 701K-G, 701K-G/6A обеспечивают питающее напряжение только 4,6В, то для питания протяженной линии, генератор должен быть подключен с каждой из сторон, т. е такой набор должен быть у каждого из специалистов.

Как известно, отбор кабельных пар выполняется громким тональным сигналом. Если работы нужно проводить в офисных помещениях, полезной функцией будет также возможность подключения гарнитуры. В этом случае сигнал не будет создавать никакого дискомфорта окружающим.

Крокодилы с игольчатой площадкой позволяют легко подать сигнал в нужную пару, не снимая изоляции с проводов. При этом обеспечивается отличный электрический контакт.

Индуктивный щуп, входящий в состав тестовых наборов 601K-G, 701K-G, 701K-G/6A имеет светодиод для подсветки рабочего пространства, что несколько упрощает работу в слабо освещенных помещениях.

Пробники и тестеры

Пробник для проверки светодиодов и их линеек При ремонте светодиодной подсветки экрана ЖК-телевизора требуется специальный блок питания с регулировкой выходного напряжения. Я предлагаю взамен него простой пробник на основе лампы накаливания 230 В, 15 Вт от холодильника. Если включить в электросеть последовательно с такой лампой хоть один …

0 448 0

Проверка транзисторов с короткими выводами, печатная плата адаптера

Измерять коэффициент передачи тока базы транзисторов цифровыми мультиметрами популярных моделей практически невозможно, если длина выводов этих транзисторов недостаточна, чтобы вставить их в гнёзда розетки прибора. Но сегодня радиолюбители зачастую используют в своих конструкциях именно такие …

0 370 0

Схема самодельного прибора для проверки варисторов и стабилитронов

Принципиальная схема несложного самодельного устройства для проверки стабилитронов и варисторов. Устройство представляет собой усовершенствованный совмещенный вариант конструкций . Кроме проверки варисторов и стабилитронов этот прибор также можно использовать для проверки работоспособности …

1 688 0

Схема пробника с осциллографическим индикатором 8X8

Принципиальная схема самодельного осциллографического индикатора для простых проверок, содержит дисплей 8X8 светодиодов. Доступные большинству радиолюбителей сервисные и лабораторные осциллографы выпуска 70-80-х годов, обладают высокой точностью и достаточной функциональностью. Но они слишком …

2 1315 0

Искатель скрытой проводки с питанием от заряженного конденсатора

Схема самодельного устройства для поиска скрытой электропроводки сети переменного тока 220 В. От множества аналогичных оно отличается тем, что не требует ни собственного источника питания, ни каких либо других приспособлений и измерительных приборов. При создании этого несложного прибора был …

1 883 0

Логический пробник на ОУ и светодиодах

Схема самодельного логического пробника, которым можно определять логические уровни, высокоомное состояние и наличие импульсных последовательностей в схемах на ТТЛ и КМОП микросхемах с питанием от 5 до 15V. Индикация на двух светодиодах, — HL1 горит когда высокий логический уровень, HL2 …

1 651 0

Тестер и определитель рабочего напряжения стабилитронов

Схема самодельной приставки к мультиметру для определения исправности и напряжения стабилитронов. Сейчас российскому радиолюбителю доступна элементная база самых разных фирм и стран происхождения. С одной стороны, это хорошо, но с другой, — бывает очень трудно найти нужную, хотя бы краткую …

1 1013 0

Схема пробника, генератора низкой частоты (10 Гц — 10 кГц)

Схема самодельного генератора прямоугольных импульсов низкой частоты, частоту и амплитудукоторых можно регулировать в широких пределах. На рисунке приводится схема такого генератора. Частоту вырабатываемых им импульсов можно плавно регули ровать от 10 Гц до 10 кГц, а амплитуду от логического …

1 727 0

Тестер для оперативной проверки гальванических элементов

В наше время рынок заполнен самыми разнообразными батарейками: дорогими, дешевыми, хорошими и не очень, свежими и не совсем. Для определенности далее словом “батарейка” будем называть гальванический элемент на 1,5 В типоразмеров от ААА до D, другие типы в этой статье рассматривать …

1 1345 0

Генератор высоковольтных импульсов для поиска обрыва в линии электропередачи

Прибор, описание которого представлено в данной статье, позволяет определить место разрыва линии электропроводки,например, в доме. В основе его работы используется метод, который в электротехнике называют акустическим. Он основан на прослушивании в месте повреждения звуковых колебаний (хлопков), вызванных искровым разрядом …

1 1979 0

1 …

Прозвонка многожильного кабеля своими руками

После завершения или во время проведения электромонтажных работ может возникнуть потребность прозвонить кабель многожильный (силовой, телефонный и т. д.) на предмет целостности жил или для того чтобы их промаркировать. Профессионалы используют специальные приборы, значительно упрощающие данную процедуру. Но как быть, если такие работы проводишь нечасто? Существует несколько простых способов, как выйти из положения и произвести прозвонку. В каждом случае необходимо изготовить простой прибор для прозвонки многожильных кабелей.

Способ 1. Прозвонка многожильных кабелей при помощи набора резисторов и тестера

Рис. 1

На рисунке 1 показано, как вызванивают многожильные кабели при помощи набора резисторов (обозначены R0…Rn) и тестера. Для этого один конец кабеля присоединяют к резисторам известного значения, а на другом конце при помощи тестера маркируют каждую жилу. Вначале нужно отдельно прозвонить провод «0». Как вариант можно использовать отельный провод или металлическую оплетку, если такая имеется. В какой последовательности позванивать жилы, не имеет значения.

Для быстрого подключения обычно используют зажим типа «крокодил». Измерение можно проводить любым прибором, способным отличить один номинал от другого. При помощи данной схемы можно быстро и с минимальными затратами сделать простой прибор для прозвонки многожильных кабелей.

Способ 2. Прозвонка экранированных многожильных кабелей при помощи трансформатора

Рис. 2

Прозвонить кабель многожильный в защитном экране можно при помощи трансформатора, имеющего нужное количество отводов на вторичной цепи. Согласно рисунку 2, первичная обмотка трансформатора подключается к сети переменного тока 220 В, а отводы вторичной обмотки — к жилам кабеля. Маркировку проводят путем измерением напряжения тестером между экраном и соответствующей жилой.

Способ 3. Прозвонка телефонного кабеля при помощи двух телефонных трубок

Рис. 3

На рисунке 3 показано, как вызванивают многожильные кабели телефонные с использованием двух телефонных трубок и батарейки. Однако данный метод предусматривает участие двух человек. При помощи такой несложной схемы можно быстро прозвонить и/или промаркировать кабель. Метод хорош еще и тем, что позволяет участвующим в работе согласовывать свои действия. Для этого одну из трубок подключают одним проводом через батарейку 4,5 В, а вторым — к жилам. С другого конца кабеля подключают вторую трубку аналогичным способом, но без батарейки.

является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку многожильного кабеля по выгодным ценам.

Прозвонка с помощью телефонных трубок

Достоинством этого метода является то, что удобно прозванивать развернутые кабеля с одноцветными проводами. При этом электромонтажники могут общаться между собой. Недостаток в том, что один человек не может производить работы этим способом.

Потребуется две телефонные трубки и один элемент питания, достаточно 4,5 вольта.

Подключите в разрыв микрофонного провода, выходящего из телефонной трубки батарейку 4.5 В. (Полярности не имеют значения). Главное чтобы ток был постоянным и стабильным, без пульсаций, если используется не батарея, а выпрямитель от промышленной сети.

Подключение источника питания к телефонной трубке, обратите внимание, что полярность не имеет значение, главное чтобы батарея включалась в цепь перед микрофоном

  • Подключите конец провода подключенного к капсюлю на экранирующую оболочку кабеля, второй к одной из жил;
  • На другой стороне кабеля, вторая трубка подключается одним проводом к экранирующей оболочке. Второй провод поочередно присоединяют к различным жилам, пока не ответит монтажник на другом конце кабеля.


Подключение трубок к кабелю для прозвонки жил, плюсовой провод можно подключать к экранирующей оболочке на кабеле или к металлической трубе, в которой он проложен. Но при этом надо учитывать, что труба должна быть цельной или иметь электрический контакт с общим контуром заземления для обоих сторон кабеля.


Схема подключения микро наушников в телефонную трубку вместо телефонного капсуля.

Тестер – отменный способ проверки

С помощью тестера лучше всего узнавать наличие разрывов кабеля

Перед началом проверки следует осмотреть кабель на всей его длине, а особенно уделить внимание качеству обжатия на вилке. Если обжим плохой, то возникнут проблемы с контактом некоторых проводов

Также они могут быть перехлестнутыми в фиксированном положении. Так они не замкнутся. Если поломку на первый взгляд обнаружить не удалось, то можно воспользоваться тестером, который обеспечит качественную проверку.

Важно! Современные тестеры обладают большим функционалом и удобны для использования благодаря дисплеям. Они позволяют прозвонить кабель и точно определить место разрыва и замыкания

Посоветовать можно модель Tester MicroScanner Pro.

Это один из самых популярных аппаратов на рынке, поскольку имеет много возможностей, среди которых:

  • определение степени правильности разводки;
  • определение места поломки;
  • определение типа поломки;
  • определение дистанции до места поломки;
  • произведение трассировки провода.

Такой прибор хорош, но если под рукой есть мультиметр или обычный стрелочный тестер. Они помогут измерить сопротивление в цепи, напряжение и тип тока. Мультиметра вполне может хватит для анализа витой пары. Для начала анализа нужно включить режим сопротивления и свести концы кабеля в одну точку. Если это получилось, то дальнейшая проверка осуществляется в следующем порядке:

  • проверка целостности всех жил кабеля по отдельности;
  • тестирование каждого кабеля по цветам;
  • проверка на замыкания с соседними жилами;

Часто бывает так, что свести концы воедино невозможно. Тогда коннектор или перерезается, или на одном его конце зачищаются жилы и соединяются между собой. После этого мультиметром прощупываются пары на другом конце.

Размах и форма информационного сигнала в кабеле витых пар

У некоторых возникает вопрос, какую форму и размах имеет сигнал в витых парах? На представленной фотографии осциллограмма информационного сигнала. На витых парах сигналы как Rx, так и Tx имеют приблизительно одинаковую форму и размах около двух вольт. По одной паре сигнал передается, а по второй принимается, по этому и для связи и нужны две пары. Если один из разъемов RJ-45 кабеля витых пар вынут из оборудования, то передача сигнала автоматически прекращается.

Теоретически сигнал в витой паре должен иметь прямоугольную форму, но так как имеется емкость и сопротивление проводников, то форма сигнала закругленная. По этой причине и ограничена удаленность между точками связи, обычно не более 100 метров. Величина сигнала 2 В не опасна для человека, не опасно для сетевого оборудования и короткое замыкание между парами, так что можно заниматься поиском неисправности кабеля витых пар без его отключения от сети. Сетевая карта, свич или хаб из строя не выйдут.

Выводы

Как видим, производители кабельных тестеров позаботились о том, чтобы у вас было из чего выбирать. Даже относительно простые устройства для определения основных видов повреждений кабеля/ошибок монтажа различаются по возможностям. Не говоря уже о более сложных и дорогих тестерах, способных измерять длину кабеля и расстояние до повреждения (вплоть до локализации короткого замыкания у самых дорогих моделей). Вам осталось только определиться с функционалом тестера, необходимым для решения ваших задач, а вашему руководству — оценить потери бизнеса из-за простоя сети по причине неисправного кабеля. Тогда выбор конкретной модели тестера станет очевидным.

У вас возникли вопросы или нужна помощь по выбору кабельного тестера? Просто отправьте нам запрос по адресу и мы вас подробно проконсультируем!

См. также:

Тестирование каналов Ethernet: как сделать это правильно с первого раза? Как быстро привести в порядок кросс? Идентификация абонентских портов на кроссе малыми усилиями! Рефлектометры для медных линий. Советы по применению Диагностика и локализация повреждений витой пары с помощью кабельного тестера Greenlee NetCat Pro NC-500