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Comment fabriquer un cordon Ethernet : guide étape par étape

Informations médias 2026-05-18

Fabriquer votre propre cordon Ethernet est simple une fois que vous comprenez la séquence de câblage, les bons outils et la norme de câble dont vous avez besoin. L'ensemble du processus prend moins de 10 minutes par câble une fois que vous avez le matériel prêt. Vous sertissez des connecteurs RJ45 à chaque extrémité d'un câble à paire torsadée, en suivant la norme de câblage T568Un ou T568B, puis vérifiez la connexion avec un testeur de câble. C'est la réponse courte. Le reste de ce guide approfondit chaque étape, chaque variable et chaque erreur à éviter.

Que vous dirigiez un laboratoire à domicile, câbliez un bureau ou remplaciez un câble de raccordement endommagé, la construction de votre propre câble Ethernet vous offre un contrôle exact de la longueur, la possibilité de choisir des matériaux de meilleure qualité et une réelle compréhension du contenu du câble auquel vous faites confiance pour votre réseau.

Qu'y a-t-il réellement à l'intérieur d'un câble Ethernet

Avant de sertir quoi que ce soit, il est utile de savoir avec quoi vous travaillez. Un câble Ethernet standard contient quatre paires torsadées de fil de cuivre – huit conducteurs au total . La torsion est intentionnelle. Chaque paire est tordue à un rythme légèrement différent pour annuler les interférences électromagnétiques (EMI) des paires voisines, une propriété appelée annulation de diaphonie.

La gaine extérieure du câble (la partie que vous voyez et manipulez) est généralement fabriquée à partir de PVC ou d'un composé à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH). Cette veste est produite en longueurs continues à l'aide d'un extrudeuse de fils et câbles , une machine qui fait fondre le matériau isolant et le force autour des conducteurs en cuivre lors de leur passage à travers une matrice. L'uniformité et l'épaisseur de cette gaine extrudée affectent directement la flexibilité du câble, sa résistance aux températures extrêmes et sa capacité à répondre aux indices de sécurité incendie tels que CM, CMR ou CMP.

À l'intérieur de la gaine, chaque conducteur individuel est également recouvert d'une fine couche d'isolant en plastique coloré — encore une fois appliquée par un extrudeuse de fils et câbles lors de la fabrication. Ce codage couleur vous permet de suivre avec précision les schémas de câblage des T568A et T568B lorsque vous terminez le câble à la main.

Catégories de câbles Ethernet et leurs spécifications

Catégorie Vitesse maximale Bande passante maximale Longueur maximale des segments Utilisation courante
Cat5e 1 Gbit/s 100 MHz 100 m Réseaux domestiques, bureau de base
Cat6 10 Gbit/s (jusqu'à 55 m) 250 MHz 100 m Bureaux modernes, armoires de données
Cat6A 10 Gbit/s 500 MHz 100 m Déploiements d'entreprise à haute densité
Chat7 10 Gbit/s 600 MHz 100 m Centres de données, parcours protégés
Chat8 25 à 40 Gbit/s 2000 MHz 30 m Passage au serveur, courtes durées du centre de données
Catégories de câbles Ethernet, leurs vitesses nominales, leur bande passante et leurs applications typiques

Pour la plupart des projets de cordon Ethernet DIY, Cat6 est le point idéal pratique . Il est largement disponible, gère des vitesses gigabit sur des distances complètes de 100 mètres, prend en charge 10 Gbit/s sur des distances plus courtes et ne coûte que légèrement plus que le Cat5e. Cat6A vaut la peine d'être envisagé si vous effectuez une installation murale permanente et souhaitez une pérennité à 10 Gbit/s sur 100 mètres complets.

Outils et matériels dont vous avez besoin avant de commencer

C'est en réduisant les coûts en matière d'outils que commencent la plupart des câbles Ethernet défaillants. Un mauvais sertissage est invisible à l’œil nu mais dévastateur pour l’intégrité du signal. Voici tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail correctement :

Outils essentiels

  • Outil de sertissage — C'est l'outil le plus important. Une pince à sertir à cliquet de qualité (telle que celle fabriquée par Platinum Tools ou Klein Tools) applique une pression uniforme et constante sur les huit broches simultanément. Les sertisseuses sans cliquet bon marché sont la première cause de connexions intermittentes.
  • Épinglece à dénuder — Un dénudeur de câble dédié incise la gaine extérieure sans entailler l'isolation du conducteur à l'intérieur. Vous pouvez utiliser un couteau tout usage à la rigueur, mais une isolation intérieure entaillée provoque des courts-circuits et une dégradation du signal.
  • Ciseaux ou cisailles à ras — Pour couper les conducteurs à une longueur uniforme avant leur insertion dans le connecteur RJ45.
  • Testeur de câble — Nonn négociable si vous fabriquez plusieurs câbles. Un testeur de continuité de base coûte moins de 20 $ et confirme que les huit broches sont correctement connectées aux deux extrémités.
  • Règle ou ruban à mesurer — Pour mesurer la longueur du câble avec précision et vérifier que vous n'avez pas détordu la quantité de conducteur recommandée à chaque extrémité.

Matériaux

  • Bobine en vrac de câble Ethernet — Achetez au pied ou en bobines de 250 pieds, 500 pieds ou 1 000 pieds selon la portée de votre projet. La gaine du câble, réalisée via un extrudeuse de câble pendant la fabrication, doit être marqué avec sa catégorie nominale, son calibre de conducteur (généralement 23 AWG pour Cat6) et toute liste de sécurité applicable (CMR pour la colonne montante, CMP pour les espaces plénum).
  • Connecteurs RJ45 — Achetez des connecteurs correspondant à votre catégorie de câble. Les câbles Cat6 avec leurs conducteurs de plus grand diamètre et leur cannelure interne nécessitent des connecteurs Cat6 avec un canal conducteur plus large. L'utilisation de connecteurs Cat5e sur un câble Cat6 entraîne un mauvais ajustement et un sertissage défectueux.
  • Bottes anti-traction (en option) — Ces manchons en plastique glissent sur le câble avant le sertissage et s'enclenchent sur le connecteur RJ45 pour protéger la jonction des flexions répétées.
  • Étiquettes ou marqueurs de câbles — Étiquetez les deux extrémités de chaque câble que vous fabriquez. Cela permet d'économiser des heures de dépannage plus tard.

Comprendre les normes de câblage T568A et T568B

C’est là que les gens sont confus, alors réglons-le directement. Il existe deux normes de câblage acceptées pour les câbles Ethernet : T568A et T568B , défini par la norme TIA/EIA-568. Ils diffèrent uniquement par la disposition des paires orange et verte (broches 1, 2, 3 et 6). Les deux fonctionnent bien pour Gigabit Ethernet. Le choix n’a d’importance que pour la cohérence au sein d’une même installation.

T568B est la norme la plus couramment utilisée aux États-Unis , en particulier dans les environnements commerciaux et d'entreprise. Le T568A est préféré dans les installations gouvernementales (il est spécifié dans certaines normes de réseau du gouvernement fédéral américain) et est techniquement la norme préférée par la TIA pour les nouvelles installations. En pratique, tant que vous utilisez le même standard aux deux extrémités d’un câble droit, cela fonctionne.

Brochage du T568B (de gauche à droite, languette vers le bas)

Pin Couleur du fil Paire Fonction (Gigabit)
1 Orange/Blanc 2 Émission/Réception
2 Orange 2 Émission/Réception−
3 Vert/Blanc 3 Émission/Réception
4 Bleu 1 Émission/Réception
5 Bleu/White 1 Émission/Réception−
6 Vert 3 Émission/Réception−
7 Marron/Blanc 4 Émission/Réception
8 Marron 4 Émission/Réception−
Ordre de câblage T568B pour connecteurs RJ45, avec languette vers le bas et broches vues de face

Câbles droits ou croisés

A câble direct utilise la même norme de câblage (T568A ou T568B) aux deux extrémités. C'est ce que vous faites dans presque toutes les situations : connecter un ordinateur à un commutateur, un commutateur à un routeur, une prise murale à un panneau de brassage. Un câble croisé utilise T568A à une extrémité et T568B à l'autre, en échangeant les paires d'émission et de réception. Les câbles croisés étaient historiquement nécessaires pour connecter deux ordinateurs directement sans commutateur. Aujourd'hui, pratiquement toutes les cartes d'interface réseau (NIC) et commutateurs modernes prennent en charge Auto-MDI/MDIX, qui détecte et corrige automatiquement le type de câble, rendant les câbles croisés pour la plupart obsolètes. Néanmoins, connaître la distinction évite toute confusion lorsque vous rencontrez un ancien câble croisé dans une installation existante.

Étape par étape : Comment créer un cordon Ethernet

Suivez attentivement ces étapes. La différence entre un câble qui fonctionne à des vitesses gigabits et un autre qui tombe en panne à 100 Mbps – ou ne se connecte pas du tout – se résume souvent aux millimètres de conducteur exposé ou à l'angle d'un seul fil.

Étape 1 : Coupez le câble à la longueur

Mesurez la distance que vous devez parcourir et coupez votre câble. Ajoutez au moins 6 à 12 pouces de longueur supplémentaire pour tenir compte des terminaisons à chaque extrémité et pour vous donner un peu de jeu pour une future terminaison en cas de défaillance d'un connecteur. La longueur maximale d'un seul segment de câble Ethernet est de 100 mètres (328 pieds). Pour Cat5e à Cat6A. Le dépassement entraîne une atténuation du signal et des connexions peu fiables.

Si vous utilisez des bottes anti-traction, faites-en glisser une sur le câble maintenant – avant de fixer le connecteur – car vous ne pourrez pas les ajouter par la suite.

Étape 2 : Dénudez la veste extérieure

Utilisez votre dénudeur de câble pour marquer et retirer environ 1 à 1,5 pouces (25 à 38 mm) de la gaine extérieure de chaque extrémité. Marquez doucement : vous coupez un matériau de gaine en PVC ou en LSZH qui a été appliqué par une extrudeuse de fils et de câbles à une épaisseur contrôlée, et cela ne nécessite pas beaucoup de pression. Il suffit de faire tourner la pince à dénuder autour du câble une ou deux fois. Retirez la section de la gaine rainurée pour exposer les quatre paires torsadées à l'intérieur.

Inspectez les conducteurs. Si l'isolation colorée d'un fil individuel est entaillée ou coupée, coupez davantage le câble et recommencez cette étape. Un isolant entaillé provoque un court-circuit entre les conducteurs adjacents sous la signalisation haute fréquence de l'Ethernet moderne.

Certains câbles Cat6 ont une cannelure en plastique en forme de croix (également appelée séparateur ou X-filler) sur toute la longueur du câble pour maintenir les paires physiquement séparées et réduire la diaphonie. Si c'est le cas, coupez-le au ras de la coupe de la veste à l'aide de cisailles à ras.

Étape 3 : Détordre et disposer les paires

Détordez soigneusement chacune des quatre paires et redressez les conducteurs individuels. Pour le T568B, disposez-les de gauche à droite dans cet ordre : orange/blanc, orange, vert/blanc, bleu, bleu/blanc, vert, marron/blanc, marron.

C’est l’étape qui fait trébucher le plus souvent les débutants. Prenez votre temps ici. Posez les fils à plat dans votre main et vérifiez la séquence deux fois avant de continuer. Un fil transposé signifie que le câble ne fonctionnera pas – ou pire, il fonctionnera par intermittence, ce qui est plus difficile à diagnostiquer.

Ne détordez pas plus de conducteur que nécessaire. La norme TIA/EIA-568 spécifie une longueur maximale sans torsion de 13 mm (environ un demi-pouce) pour Cat6. Une détorsion excessive dégrade les performances de diaphonie du câble et peut entraîner l'échec des tests de certification, même s'il se connecte à des vitesses gigabits lors des tests de base.

Étape 4 : Coupez les conducteurs à une longueur égale

Tenez les huit conducteurs à plat et même dans votre main, en maintenant la séquence correcte de gauche à droite. À l’aide de cisailles à ras, coupez-les toutes à la même longueur – environ 12 à 14 mm (environ un demi-pouce) d'où se termine la gaine extérieure. L’objectif est une coupe parfaitement affleurante et uniforme sur les huit fils. Des longueurs inégales signifient que certains conducteurs n'atteindront pas les broches du connecteur RJ45, produisant un circuit ouvert sur ces broches.

Étape 5 : Insérez les conducteurs dans le connecteur RJ45

Tenez le connecteur RJ45 avec la languette tournée vers le bas et l'extrémité ouverte vers vous. Faites glisser les huit conducteurs dans les huit canaux du connecteur, en conservant leur ordre. Poussez-les fermement jusqu'au fond - chaque conducteur doit toucher la paroi avant du connecteur pour que les broches à sertir établissent un bon contact.

Avant de sertir, regardez l'avant du connecteur (l'extrémité où se trouvent les broches). Vous devriez voir une couleur différente à chaque position de broche et la gaine doit être visible à l'intérieur de la section anti-traction arrière du connecteur. Si la gaine n'est pas à l'intérieur du connecteur, le serre-câble mécanique ne s'enclenchera pas correctement et le câble sera fragile à cette jonction.

Utilisez des connecteurs pass-through RJ45 si vous apprenez : ils ont une ouverture à l'avant qui vous permet de pousser les conducteurs jusqu'au bout, puis de couper l'excédent après le sertissage. Ils sont plus faciles à charger correctement et produisent des résultats plus cohérents pour les débutants.

Étape 6 : sertir le connecteur

Insérez le connecteur RJ45 chargé dans la matrice correspondante de votre outil de sertissage. Pressez fermement et complètement les poignées. Une pince à sertir à cliquet s'enclenchera et se relâchera lorsqu'une pression suffisante aura été appliquée. Une pince à sertir sans cliquet vous oblige à juger la pression au toucher : serrez suffisamment fort pour que les huit broches soient entièrement enfoncées dans l'isolation du conducteur et que la languette de décharge de traction soit entièrement enfoncée sur la gaine du câble.

Si vous avez utilisé un connecteur pass-through, coupez l'excédent de conducteur qui dépasse de l'avant avec vos cisailles affleurantes. La face découpée doit affleurer l'avant du connecteur.

Répétez toutes les étapes pour l'autre extrémité du câble. Pour un câble droit, utilisez la même norme de câblage (T568B ou T568A) aux deux extrémités.

Étape 7 : Testez le câble

Branchez les deux extrémités de votre câble fini dans un testeur de câble. Le testeur envoie un signal à travers chacune des huit broches en séquence et confirme que chaque broche à une extrémité se connecte à la broche correspondante à l'autre extrémité et qu'aucune broche n'est court-circuitée. Un résultat satisfaisant sur un testeur de continuité de base signifie :

  • Les huit conducteurs sont connectés correctement (aucune ouverture)
  • Aucun conducteur n'est croisé ou échangé
  • Aucun conducteur n'est court-circuité entre eux

Un testeur de continuité de base ne vérifie pas les caractéristiques de performances telles que l'atténuation, la perte de réflexion ou la diaphonie proche (NEXT). Pour les installations d'infrastructures critiques, un certificateur de câbles professionnel (tel que ceux fabriqués par Fluke Networks) effectue des tests complets de certification TIA-568. Ces appareils coûtent plusieurs milliers de dollars et sont généralement loués ou détenus par des installateurs de réseaux professionnels.

Comment la fabrication des câbles affecte les câbles que vous achetez et utilisez

Lorsque vous achetez une bobine de câble Cat6 ou Cat6A, la qualité de ce câble est largement déterminée par la façon dont il a été fabriqué, en particulier par la précision et l'état du câble. extrudeuse de fils et câbles utilisé pour appliquer l'isolation aux conducteurs et l'équipement utilisé pour contrôler la pose par torsion de chaque paire.

Une extrudeuse de fils et de câbles fonctionne en faisant fondre un composé isolant thermoplastique (matériau PVC, polyéthylène ou LSZH) et en le forçant à travers une filière transversale autour d'un conducteur en mouvement. L'extrudeuse contrôle l'épaisseur et la concentricité de la couche isolante avec des tolérances très serrées. Pour les conducteurs de câbles Ethernet, l'épaisseur de l'isolation affecte directement la constante diélectrique du câble, qui détermine la vitesse et l'impédance de propagation du signal. Le câble Cat6 doit maintenir une impédance caractéristique de 100 ohms ±15 % sur toute sa gamme de fréquences - une spécification qui dépend entièrement de la géométrie cohérente de l'isolation de l'extrudeuse de câble.

C'est pourquoi il existe une différence significative entre un câble de marque haut de gamme et un câble sans nom bon marché acheté auprès de fournisseurs non vérifiés. Les câbles fabriqués sur des extrudeuses mal entretenues ou de faible précision peuvent avoir une épaisseur d'isolation incohérente, des conducteurs décentrés (mauvaise concentricité) ou une épaisseur de paroi de gaine variable, ce qui peut entraîner un non-respect des normes de performance d'un câble même s'il réussit un test de continuité de base. Un câble qui semble fonctionnel à 100 Mbit/s peut ne pas supporter de manière fiable 1 Gbit/s ou 10 Gbit/s en raison de ces incohérences de fabrication.

De plus, certains fabricants de câbles économiques remplacent le cuivre massif par des conducteurs en aluminium recouvert de cuivre (CCA). Le CAC a environ 60 % de la conductivité du cuivre pur , une résistance plus élevée et des performances nettement inférieures dans les applications Power over Ethernet (PoE) où le câble doit transporter à la fois des données et de l'énergie électrique. Vérifiez toujours que le câble que vous achetez porte la mention « BC » (cuivre nu) plutôt que « CCA » si les performances et la compatibilité PoE sont importantes.

Câble à noyau solide ou conducteur toronné : lequel utiliser

Le câble Ethernet est disponible en deux constructions de conducteurs : solide et toronné. Cette distinction est plus importante que la plupart des gens ne le pensent.

Câble à conducteur solide

Chacun des huit conducteurs est un seul fil de cuivre, généralement 23 AWG pour Cat6 . Le câble à conducteur solide est conçu pour les installations permanentes : passant à travers les murs, les plafonds, les conduits et entre les panneaux de brassage et les prises Keystone. Il présente des performances électriques supérieures aux hautes fréquences (atténuation plus faible, meilleures caractéristiques de diaphonie), mais il est plus rigide et plus sujet à la fatigue des conducteurs en cas de flexion répétée. Le câble à conducteur solide ne doit pas être utilisé dans les applications où le câble est régulièrement déplacé, enroulé ou plié au niveau des connecteurs.

Câble conducteur toronné

Chaque conducteur est constitué de plusieurs brins de cuivre minces regroupés, généralement 7 brins par conducteur. Le câble toronné est plus doux, plus flexible et supporte les flexions répétées sans se casser, ce qui en fait le bon choix pour les câbles de brassage : le câble court entre une prise murale et un ordinateur, ou entre un port de panneau de brassage et un port de commutateur. Le câble toronné a une résistance par unité de longueur légèrement supérieure à celle du câble solide, mais pour des longueurs de câble patch (généralement inférieures à 5 mètres), cette différence est négligeable.

Pour les cordons Ethernet DIY utilisés comme câbles de raccordement, utilisez un câble conducteur toronné. Pour le câblage structuré permanent à l’intérieur des murs, utilisez un câble à conducteur solide.

Câble blindé ou non blindé : lorsque le blindage est important

La plupart des câbles Ethernet utilisés dans les maisons et les bureaux sont PTU (Unshielded Twisted Pair). La construction à paire torsadée offre à elle seule une réjection adéquate du bruit pour la plupart des environnements. Le câble blindé ajoute une ou plusieurs couches de blindage métallique (feuille, tresse ou les deux) autour des paires ou autour de l'ensemble du faisceau de câbles.

Type de câble Blindage Idéal pour Nécessite des connecteurs mis à la terre
UTP Aucun Maisons, bureaux standards No
FTP/F/UTP Emballage global en aluminium Environnements EMI modérés Oui
STP/S/UTP Tresse globale Environnements EMI élevés Oui
SFTP/S/FTP Feuille par paire tresse globale Industriel, centre de données, Cat7/8 Oui
Types de blindage de câbles Ethernet courants et leurs cas d'utilisation recommandés

Le câble blindé nécessite des connecteurs RJ45 blindés, et le blindage doit être connecté à une terre appropriée à une extrémité (généralement au niveau du panneau de brassage ou du commutateur). Un blindage mal mis à la terre peut en fait introduire du bruit plutôt que de l’éliminer – un phénomène appelé boucle de masse. Pour une utilisation à domicile et au bureau standard, Un câble UTP avec une installation appropriée est suffisant pour toutes les applications modernes Gigabit et 10 Gigabit.

Erreurs courantes et comment les corriger

La plupart des câbles Ethernet DIY défaillants remontent à un petit ensemble d’erreurs récurrentes. Les connaître à l’avance permet d’économiser du temps et du gaspillage de matériaux.

Fils hors service

L'erreur la plus courante. Une paire transposée signifie que le testeur de câble affiche un défaut « inversé » ou « paire divisée ». Une paire divisée est particulièrement insidieuse : le câble peut se connecter à faible vitesse mais échouer sous une charge de gigabit parce que les paires ne sont pas correctement adaptées. Vérifiez toujours la séquence des fils avant de sertir. Il n'y a pas d'autre solution que de couper le connecteur et de le rebrancher.

Conducteurs n'atteignant pas l'avant du connecteur

Si les conducteurs n'atteignent pas la paroi avant du boîtier RJ45, les broches de sertissage ne perceront pas l'isolation et n'entreront pas en contact avec le cuivre. Le résultat est un circuit ouvert sur ces broches. Regardez à travers l'avant du connecteur sous un bon éclairage avant le sertissage - vous devriez voir chaque couleur de conducteur au niveau de son emplacement de broche correspondant. Sinon, poussez à nouveau le câble et recherchez tout conducteur plus court ou courbé.

Gaine pas à l'intérieur du connecteur

La gaine extérieure doit s'étendre à l'arrière du connecteur RJ45 afin que la languette de décharge de traction la saisisse lors du sertissage. Si vous avez trop dénudé la gaine, les conducteurs seront attachés aux broches du connecteur mais la gaine flottera librement, créant un point mécaniquement faible qui échouera lorsque le câble sera tiré ou plié. Coupez davantage le câble, dénudez-le à nouveau en enlevant moins de gaine et terminez à nouveau.

Pression de sertissage insuffisante

Un sertissage qui semble complet mais qui n'a pas été complètement enfoncé peut entraîner des connexions intermittentes extrêmement difficiles à diagnostiquer : le câble passe un moment par un testeur de base et échoue sous la charge du réseau le moment suivant. Utilisez une sertisseuse à cliquet de qualité qui garantit une compression complète avant de relâcher. Si vous utilisez un outil sans cliquet et que vous avez le moindre doute, appliquez une deuxième pression ferme.

Détorsion excessive des paires

La détorsion de plus de 13 mm de conducteur au point de terminaison dégrade les performances de diaphonie. Cela n'entraînera pas l'échec d'un câble à un test de continuité, mais cela entraînera l'échec d'un câble à la certification de performance de catégorie 6. Pour un usage domestique, l'impact peut être invisible, mais dans des environnements de panneaux de brassage à haute densité ou de longs câbles, une détorsion excessive peut faire la différence entre un fonctionnement fiable à 1 Gbit/s et des erreurs fréquentes.

Câbles Ethernet extérieurs et spécialisés

Le câble Ethernet intérieur standard ne convient pas à une utilisation en extérieur ou à un enterrement direct. La gaine en PVC utilisée dans les câbles intérieurs absorbe l'humidité au fil du temps et se dégrade sous l'effet des rayons UV. Pour les trajets extérieurs – entre une maison et un garage détaché, par exemple – vous avez besoin d’un câble spécialement conçu pour une exposition extérieure.

Câble Ethernet pour l'extérieur utilise un composé de gaine stabilisé aux UV, généralement du polyéthylène noir ou un mélange de PVC résistant aux UV, appliqué via une extrudeuse de fils et de câbles formulée pour la résistance à l'environnement. Certains câbles extérieurs comprennent également un gel bloquant l'eau ou un composé inondable autour des paires pour empêcher la migration de l'humidité dans l'âme du câble.

Câble à enfouissement direct va encore plus loin : il est conçu pour être enterré dans le sol sans conduit. Il possède généralement une enveloppe plus épaisse, un noyau rempli de gel et parfois une couche de blindage supplémentaire (en acier ou en aluminium) pour le protéger contre les dommages mécaniques causés par les roches ou les rongeurs. La gaine extérieure du câble armé est produite en deux couches par l'extrudeuse de câble : une couche de couchage intérieure sur l'armure et une couche de protection extérieure, ce qui la rend nettement plus durable qu'un câble standard.

Pour les installations aériennes (passage entre bâtiments via un câble tendu entre poteaux), il vous faut câble Ethernet autoportant , qui comprend un fil messager en acier intégré à la gaine ou regroupé le long du câble. Ce fil messager supporte la tension mécanique de la travée, protégeant les conducteurs Ethernet de l'étirement.

Lorsque vous terminez un câble extérieur ou enterré directement avec des connecteurs RJ45 aux points de transition (là où le câble entre dans un bâtiment, par exemple), utilisez des boîtes de jonction résistantes aux intempéries ou des kits d'épissure remplis de gel correctement scellés pour empêcher la pénétration d'humidité aux points de connexion. Les connecteurs RJ45 eux-mêmes ne sont pas étanches et ne doivent jamais être exposés aux intempéries.

Considérations relatives à l'alimentation via Ethernet lors de la fabrication de vos propres câbles

L'alimentation via Ethernet (PoE) fournit une alimentation électrique CC via le même câble qui transporte les données réseau, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation séparée pour les appareils tels que les caméras IP, les points d'accès sans fil, les téléphones VoIP et les capteurs IoT. Si vous fabriquez des cordons Ethernet qui transporteront du PoE, vous devez prendre en compte d'autres facteurs.

La norme IEEE 802.3bt (PoE) peut fournir jusqu'à 90 watts de puissance par port sur les quatre paires. À ces niveaux de puissance, la résistance des conducteurs est très importante. La dissipation de puissance dans le câble (pertes I²R) provoque un échauffement du câble, et un câble qui chauffe en faisceau avec d'autres câbles chauffe encore plus. La norme 802.3bt inclut des directives de déclassement spécifiant à quelle distance de la distance maximale vous pouvez utiliser de manière fiable des câbles PoE groupés.

Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre nu massif pour les applications PoE. Les conducteurs en aluminium recouverts de cuivre ne sont explicitement pas recommandés pour le PoE en raison de leur résistance plus élevée et de leur tendance à échouer aux points de sertissage sous le cycle thermique provoqué par le courant PoE. Certains injecteurs PoE sont connus pour endommager ou détruire les câbles CCA au fil du temps.

Pour les applications PoE haute puissance, le câble Cat6A est préféré au Cat6, non seulement pour ses performances de 10 Gbit/s, mais aussi parce que ses conducteurs de plus gros calibre (23 AWG, identiques à ceux du Cat6, mais avec une meilleure cohérence de construction) et ses tolérances de fabrication plus strictes (y compris une géométrie d'isolation plus cohérente de l'extrudeuse de câble pendant la production) entraînent une résistance par unité de longueur plus faible et plus prévisible.

Terminaison vers des prises murales et des panneaux de brassage au lieu de fiches RJ45

Tous les câbles Ethernet n'ont pas besoin d'un connecteur à sertir RJ45. Les installations de câblage structuré terminent généralement les câbles permanents vers des prises Keystone montées dans des plaques murales ou vers des ports de panneau de brassage à 110 perforations. Les deux types de terminaison utilisent un outil de poinçonnage plutôt qu'une sertisseuse.

Un outil de poinçonnage place et coupe le conducteur dans une borne à fente en un seul mouvement. La fente traverse l'isolation du conducteur et entre en contact avec le cuivre nu, de la même manière que les broches IDC (contact à déplacement d'isolation) d'un connecteur RJ45 fonctionnent lors du sertissage. Les prises Keystone sont étiquetées avec les codes couleur T568A et T568B, vous suivez donc simplement le diagramme de couleurs imprimé sur la prise elle-même.

Utilisez une lame de poinçonnage 110 adaptée à la catégorie de câble à laquelle vous terminez. Les lames usées suite à l'utilisation ou de type incorrect peuvent produire des terminaisons de mauvaise qualité qui réussissent les tests de continuité mais échouent à la certification de performance. Les prises Keystone Cat6A de haute qualité utilisent une conception à charnière ou sans outil qui maintient la torsion de la paire aussi près que possible du point de terminaison, préservant ainsi les performances de diaphonie pour lesquelles la construction du câble – soigneusement contrôlée pendant le processus d'extrudeuse de fils et de câbles en usine – a été conçue.

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