Meios Físicos para Redes (Cabeamento) Prof. Erivelto Tschoeke Udesc - Ceplan.

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Meios Físicos para Meios Físicos para Redes (Cabeamento) Redes (Cabeamento) Prof. Erivelto Tschoeke Prof. Erivelto Tschoeke Udesc - Ceplan Udesc - Ceplan

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Meios Físicos para Meios Físicos para Redes (Cabeamento)Redes (Cabeamento)

Prof. Erivelto TschoekeProf. Erivelto Tschoeke

Udesc - CeplanUdesc - Ceplan

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Visão GeralVisão Geral

Cabos de cobre são usados em Cabos de cobre são usados em quase todas as redes locais. quase todas as redes locais.

Estão disponíveis diferentes tipos de Estão disponíveis diferentes tipos de cabos de cobre, cada tipo tem suas cabos de cobre, cada tipo tem suas vantagens e desvantagens. vantagens e desvantagens.

Uma seleção cuidadosa de Uma seleção cuidadosa de cabeamento é a chave para uma cabeamento é a chave para uma operação eficiente de redes. operação eficiente de redes.

Haja visto que o cobre transporta Haja visto que o cobre transporta informações usando corrente informações usando corrente elétrica. elétrica.

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Visão Geral (continuação)Visão Geral (continuação)

A fibra óptica é o meio mais freqüentemente usado A fibra óptica é o meio mais freqüentemente usado para as transmissões ponto-a-ponto a grandes para as transmissões ponto-a-ponto a grandes distâncias e com alta largura de banda necessárias distâncias e com alta largura de banda necessárias para backbones das redes locais e em WANs. para backbones das redes locais e em WANs.

Usando um meio óptico, usa-se luz para transmitir Usando um meio óptico, usa-se luz para transmitir dados através de uma fibra fina de vidro ou dados através de uma fibra fina de vidro ou plástico. plástico.

Os sinais elétricos fazem com que o transmissor de Os sinais elétricos fazem com que o transmissor de fibra óptica gere os sinais de luz que são enviados fibra óptica gere os sinais de luz que são enviados através da fibra. através da fibra.

O host receptor recebe os sinais de luz e os O host receptor recebe os sinais de luz e os converte em sinais elétricos na extremidade mais converte em sinais elétricos na extremidade mais distante da fibra. distante da fibra.

No entanto, não existe eletricidade no próprio cabo No entanto, não existe eletricidade no próprio cabo de fibra óptica. Aliás, o vidro usado no cabo de fibra de fibra óptica. Aliás, o vidro usado no cabo de fibra ópica é um isolante muito bom. ópica é um isolante muito bom.

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Visão Geral (continuação)Visão Geral (continuação)

A conectividade física permitiu um A conectividade física permitiu um aumento na produtividade tornando aumento na produtividade tornando possível o compartilhamento de possível o compartilhamento de impressoras, servidores e software. impressoras, servidores e software.

Os sistemas de redes tradicionais Os sistemas de redes tradicionais exigem que as estações de trabalho exigem que as estações de trabalho permaneçam estacionárias permaneçam estacionárias permitindo movimentação apenas permitindo movimentação apenas dentro dos limites dos meios e da dentro dos limites dos meios e da área de escritórios. área de escritórios.

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Visão Geral (Continuação)Visão Geral (Continuação)

A apresentação de tecnologia sem A apresentação de tecnologia sem fio elimina essas restrições e oferece fio elimina essas restrições e oferece uma portabilidade verdadeira ao uma portabilidade verdadeira ao mundo da computação. mundo da computação.

Atualmente, a tecnologia sem fio não Atualmente, a tecnologia sem fio não fornece transferências a alta fornece transferências a alta velocidade, segurança ou velocidade, segurança ou confiabilidade no tempo de atividade confiabilidade no tempo de atividade nas redes cabeadas. nas redes cabeadas.

Portanto, a flexibilidade da Portanto, a flexibilidade da tecnologia sem fio justifica o tecnologia sem fio justifica o sacrifício. sacrifício.

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Resultados Esperados:Resultados Esperados:

Descrever as especificações e Descrever as especificações e desempenho dos diferentes desempenho dos diferentes tipos de cabos. tipos de cabos.

Descrever o cabo coaxial e Descrever o cabo coaxial e suas vantagens e desvantagens suas vantagens e desvantagens sobre outros tipos de cabos. sobre outros tipos de cabos.

Descrever cabos de par Descrever cabos de par trançado blindado (STP) e suas trançado blindado (STP) e suas utilizações. utilizações.

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Resultados Esperados :Resultados Esperados :

Descrever cabos de par Descrever cabos de par trançado não blindado (UTP) e trançado não blindado (UTP) e suas utilizações. suas utilizações.

Examinar as características dos Examinar as características dos cabos direto, cruzado e rollover cabos direto, cruzado e rollover e onde cada um é usado. e onde cada um é usado.

Explicar os conceitos básicos Explicar os conceitos básicos do cabo de fibra óptica. do cabo de fibra óptica.

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Resultados Esperados :Resultados Esperados :

Descrever como as fibras Descrever como as fibras podem guiar a luz para longas podem guiar a luz para longas distâncias. distâncias.

Descrever fibra multimodo e Descrever fibra multimodo e monomodo. monomodo.

Descrever como e quando as Descrever como e quando as fibras são instaladas. fibras são instaladas.

Largura de Banda.Largura de Banda.

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Meios de cobre:Meios de cobre:

Especificação de cabos :Especificação de cabos :

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Meios de cobre:Meios de cobre:

Questionamentos que devem Questionamentos que devem ser feitos antes de iniciar um ser feitos antes de iniciar um projeto de redes :projeto de redes :

Quais são as velocidades para Quais são as velocidades para transmissão de dados que transmissão de dados que podem ser alcançadas quando podem ser alcançadas quando se usa um determinado tipo de se usa um determinado tipo de cabo? cabo?

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Questionamento :Questionamento :

A velocidade da transmissão de A velocidade da transmissão de bits através do cabo é bits através do cabo é extremamente importante ?extremamente importante ?

A velocidade da transmissão A velocidade da transmissão depende do tipo do meio fisico depende do tipo do meio fisico usado ?usado ?

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Questionamento:Questionamento:

Qual é a distância que um sinal Qual é a distância que um sinal pode percorrer através de um pode percorrer através de um certo tipo de cabo antes que a certo tipo de cabo antes que a atenuação desse sinal se torne atenuação desse sinal se torne um problema? um problema?

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Meios de cobre (cabos)Meios de cobre (cabos)

Tipos mais comuns :Tipos mais comuns :

Coaxial de 50 e 75 Ohms;Coaxial de 50 e 75 Ohms;

Par Trançado(UTP, FTP e Par Trançado(UTP, FTP e STP);STP);

Fibra óptica(monomodo e Fibra óptica(monomodo e multimodo);multimodo);

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Principal Características :Principal Características :

Os cabos coaxiais se dividem Os cabos coaxiais se dividem em :em :

Cabo coaxial fino (Thin Cabo coaxial fino (Thin Ethernet, 50 Ohms);Ethernet, 50 Ohms);

Cabo coaxial grosso (Thick Cabo coaxial grosso (Thick Ethernet, 75 Ohms).Ethernet, 75 Ohms).

Taxa de transmissão : de 10 a Taxa de transmissão : de 10 a 50 Mbps(Thin Ethernet);50 Mbps(Thin Ethernet);

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Cabo Coaxial 50 OhmsCabo Coaxial 50 Ohms

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Cabo coaxial fino :Cabo coaxial fino :

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Cabo coaxial fino :Cabo coaxial fino :

Principais características :Principais características : Apenas um camada de malha e Apenas um camada de malha e

blindagem;blindagem; Tamanho máximo do segmento Tamanho máximo do segmento

(distância da rede) : 185 Metros;(distância da rede) : 185 Metros; Tamanho mínimo do segmento : Tamanho mínimo do segmento :

0,45 Metros;0,45 Metros;

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Cabo coaxial fino :Cabo coaxial fino :

Número máximo de segmentos : 5;Número máximo de segmentos : 5; Tamanho máximo total com Tamanho máximo total com

repetidores : 925 Metros;repetidores : 925 Metros; Capacidade por segmento : 30 Capacidade por segmento : 30

Hosts;Hosts; Operava apenas em Half-Duplex;Operava apenas em Half-Duplex; Mais sensível a ruidos, atenuação e Mais sensível a ruidos, atenuação e

latência.latência.

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Cabo coaxial grosso (Thick Cabo coaxial grosso (Thick Ethernet, 75 Ohms)Ethernet, 75 Ohms)

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Cabo coaxial grosso (Thick Cabo coaxial grosso (Thick Ethernet, 75 Ohms)Ethernet, 75 Ohms) Principais características :Principais características : Duas malhas e duas lâminas Duas malhas e duas lâminas

metálicas;metálicas; Maior resistência mecânica;Maior resistência mecânica; Trabalha em dois :caminhos : Trabalha em dois :caminhos :

Transmissão (Inbound), e Transmissão (Inbound), e Recepção (OutBound);Recepção (OutBound);

Primeiro cabo a transmitir a 100 Primeiro cabo a transmitir a 100 Mbps (2 canais de 50Mbps).Mbps (2 canais de 50Mbps).

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Cabo coaxial grosso (Thick Cabo coaxial grosso (Thick Ethernet, 75 Ohms)Ethernet, 75 Ohms)

Era o cabo mais utilizado para a Era o cabo mais utilizado para a conexão de redes em conexão de redes em ambientes industriais, devido a ambientes industriais, devido a sua maior resistência mecânica sua maior resistência mecânica e maior resistência á ruídos, e maior resistência á ruídos, atenuação, diafonia e latência.atenuação, diafonia e latência.

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BNC - Bayonet Neill and BNC - Bayonet Neill and Concelman Concelman

Conector BNC para cabos Conector BNC para cabos coaxiais (ponta de cabo).coaxiais (ponta de cabo).

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BNC - Bayonet Neill and BNC - Bayonet Neill and Concelman Concelman

Conector BNC para cabos Conector BNC para cabos coaxiais (conector ponto-a-coaxiais (conector ponto-a-ponto).ponto).

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Cabos Par Trançado (STP, Cabos Par Trançado (STP, FTP e UTP):FTP e UTP): Cabos STP (Shielded Twisted Cabos STP (Shielded Twisted

Pair);Pair); O cabo de par trançado blindado O cabo de par trançado blindado

(STP) combina as técnicas de (STP) combina as técnicas de blindagem, cancelamento e blindagem, cancelamento e trançamento de fios; trançamento de fios;

CadaCada par de fios é envolvido por par de fios é envolvido por uma malha metálica, e todos os uma malha metálica, e todos os pares são blindados juntos. pares são blindados juntos.

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Cabos STP, FTP e UTPCabos STP, FTP e UTP

Cabos FTP (Foiled Twisted Cabos FTP (Foiled Twisted Pair);Pair);

O cabo de par trançado O cabo de par trançado blindado (FTP) combina as blindado (FTP) combina as técnicas de blindagem, técnicas de blindagem, cancelamento e trançamento de cancelamento e trançamento de fios; fios;

CadaCada par de fios é envolvido por par de fios é envolvido por uma malha metálica.uma malha metálica.

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CABOS FTP:CABOS FTP:

Esquema de construção :Esquema de construção :

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Cabo STP:Cabo STP:

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Cabos STP e FTPCabos STP e FTP

o STP e FTP reduz o ruído elétrico o STP e FTP reduz o ruído elétrico dentro dos cabos;dentro dos cabos;

Os ruídos externos são também Os ruídos externos são também conhecidos como conhecidos como EMIEMI(Interferência Eletromagnética);(Interferência Eletromagnética); RFIRFI(Interferência por Freqüência de (Interferência por Freqüência de

Rádio);Rádio); Reduz também a Reduz também a DIAFONIA ou DIAFONIA ou

CROSSTALK.CROSSTALK.

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CABOS UTP (Unshielded CABOS UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair )

Cabos de rede de par trançado Cabos de rede de par trançado sem blindagem;sem blindagem;

É um meio de fio de quatro É um meio de fio de quatro pares usado em uma variedade pares usado em uma variedade de redes;de redes;

Cada um dos 8 fios individuais Cada um dos 8 fios individuais de cobre no cabo UTP é coberto de cobre no cabo UTP é coberto por material isolante; por material isolante;

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CABOS UTP (Unshielded CABOS UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair )

Esse tipo de cabo usa apenas o Esse tipo de cabo usa apenas o efeito de cancelamento, efeito de cancelamento, produzido pelos pares de fios produzido pelos pares de fios trançados para limitar a trançados para limitar a degradação do sinal causada degradação do sinal causada por EMI e RFI. por EMI e RFI.

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CABOS UTP (Unshielded CABOS UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair ) O cabo de par trançado não O cabo de par trançado não

blindado tem muitas vantagens. blindado tem muitas vantagens. Ele é fácil de ser instalado e Ele é fácil de ser instalado e

mais barato que outros tipos de mais barato que outros tipos de meios de rede. meios de rede.

Aliás, o UTP custa menos por Aliás, o UTP custa menos por metro do que qualquer outro metro do que qualquer outro tipo de cabeamento de redes tipo de cabeamento de redes locais. locais.

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CABOS UTP (Unshielded CABOS UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair )

Modelo de construção :Modelo de construção :

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CABOS UTP (Unshielded CABOS UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair ) Vantagens :Vantagens : Baixo custo;Baixo custo; Fácil manutenção;Fácil manutenção; Diâmetro reduzido;Diâmetro reduzido; Utilizado em vários tipos de rede;Utilizado em vários tipos de rede; Encontrado em quase todos os Encontrado em quase todos os

locais especializados em locais especializados em equipamentos de rede e/ou equipamentos de rede e/ou informática.informática.

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CABOS UTP (Unshielded CABOS UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair ) Desvantagens :Desvantagens : Muito mais propenso a ruídos Muito mais propenso a ruídos

externos e interferências externas externos e interferências externas EMI e RFI.EMI e RFI.

Não tem muita resistência física Não tem muita resistência física (não se pode puxar demais o (não se pode puxar demais o cabo).cabo).

Mais susceptível á latência, Mais susceptível á latência, diafonia, atenuação e ruídos; diafonia, atenuação e ruídos;

Distância máxima: 100 Mts.Distância máxima: 100 Mts.

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Cabos UTP (Unshielded Cabos UTP (Unshielded Twisted Pair )Twisted Pair ) Existem cabos de CAT1 até CAT7. Existem cabos de CAT1 até CAT7. Como os cabos cat 5 são suficientes Como os cabos cat 5 são suficientes

tanto para redes de 100 quanto de tanto para redes de 100 quanto de 1000 megabits, eles são os mais 1000 megabits, eles são os mais comuns e mais baratos; comuns e mais baratos;

Geralmente custam em torno de 1 Geralmente custam em torno de 1 real o metro. real o metro.

Os cabos CAT5 (comuns Os cabos CAT5 (comuns atualmente) seguem um padrão um atualmente) seguem um padrão um pouco mais restrito, por isso dê pouco mais restrito, por isso dê preferência a eles na hora de preferência a eles na hora de comprar. comprar.

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado:

Categoria 1Categoria 1: Utilizado em : Utilizado em instalações telefônicas, porém instalações telefônicas, porém inadequado para transmissão inadequado para transmissão de dados.de dados.

Sem blindagem, apenas uma Sem blindagem, apenas uma capa de plástico protegendo os capa de plástico protegendo os fios de cobre, contém apenas 2 fios de cobre, contém apenas 2 pares.pares.

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado: Categoria 2Categoria 2: Outro tipo de cabo : Outro tipo de cabo

obsoleto. Permite transmissão obsoleto. Permite transmissão de dados a até 2.5 megabits e de dados a até 2.5 megabits e era usado nas antigas redes era usado nas antigas redes Arcnet e thickNet (AUI). Arcnet e thickNet (AUI).

Sem blindagem, apenas uma Sem blindagem, apenas uma capa de plástico protegendo os capa de plástico protegendo os fios de cobre também apenas 2 fios de cobre também apenas 2 pares de fios.pares de fios.

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado: Categoria 3Categoria 3: Era o cabo de par : Era o cabo de par

trançado sem blindagem mais usado trançado sem blindagem mais usado em redes há uma década. em redes há uma década.

Pode se estender por até 100 Pode se estender por até 100 metros e permite transmissão de metros e permite transmissão de dados a até 10 Mbps. dados a até 10 Mbps.

A principal diferença do cabo de A principal diferença do cabo de categoria 3 para os obsoletos cabos categoria 3 para os obsoletos cabos de categoria 1 e 2 é o de categoria 1 e 2 é o entrançamento dos pares de cabos. entrançamento dos pares de cabos.

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Categoria 3:Categoria 3:

Enquanto nos cabos 1 e 2 não existe um padrão Enquanto nos cabos 1 e 2 não existe um padrão definido.definido.

Cada par de cabos tem um número diferente de Cada par de cabos tem um número diferente de tranças por metro, o que atenua as interferências tranças por metro, o que atenua as interferências entre os pares de cabos. entre os pares de cabos.

Praticamente não existe a possibilidade de dois Praticamente não existe a possibilidade de dois pares de cabos terem exatamente a mesma pares de cabos terem exatamente a mesma disposição de tranças. disposição de tranças.

A partir do cabo CAT3 começou-se a utilizar os A partir do cabo CAT3 começou-se a utilizar os cabos com 4 pares de fios.cabos com 4 pares de fios.

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado: Categoria 4Categoria 4: Cabos com uma : Cabos com uma

qualidade um pouco melhor que os qualidade um pouco melhor que os cabos de categoria 3. cabos de categoria 3.

Este tipo de cabo foi muito usado em Este tipo de cabo foi muito usado em redes Token Ring de 16 megabits. redes Token Ring de 16 megabits.

Em teoria podem ser usados Em teoria podem ser usados também em redes Ethernet de 100 também em redes Ethernet de 100 megabits, mas na prática isso é megabits, mas na prática isso é incomum, simplesmente porque incomum, simplesmente porque estes cabos não são mais fabricados estes cabos não são mais fabricados

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado: Categoria 5Categoria 5: Este é o tipo de cabo : Este é o tipo de cabo

de par trançado usado atualmente, de par trançado usado atualmente, que existe tanto em versão blindada que existe tanto em versão blindada quanto em versão sem blindagem, a quanto em versão sem blindagem, a mais comum. mais comum.

A grande vantagem sobre esta A grande vantagem sobre esta categoria de cabo sobre as categoria de cabo sobre as anteriores é a taxa de transferência: anteriores é a taxa de transferência: eles podem ser usados tanto em eles podem ser usados tanto em redes de 100 megabits, quanto em redes de 100 megabits, quanto em redes de 1 gigabit redes de 1 gigabit

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado: Categoria 6Categoria 6: Utiliza cabos de 4 : Utiliza cabos de 4

pares, semelhantes aos cabos de pares, semelhantes aos cabos de categoria 5. categoria 5.

Este padrão não está Este padrão não está completamente estabelecido, mas o completamente estabelecido, mas o objetivo é usa-lo (assim como os 5e) objetivo é usa-lo (assim como os 5e) nas redes Gigabit Ethernet.nas redes Gigabit Ethernet.

A diferença entre o o CAT5 e o A diferença entre o o CAT5 e o CAT6 é a qualidade. CAT6 é a qualidade.

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Categorias de Cabos de Par Categorias de Cabos de Par trançado:trançado: Categoria 7Categoria 7: Os cabos cat 7 : Os cabos cat 7

também utilizam 4 pares de fios, também utilizam 4 pares de fios, porém utilizam conectores mais porém utilizam conectores mais sofisticados e são muito mais caros. sofisticados e são muito mais caros.

Tanto a freqüência máxima Tanto a freqüência máxima suportada, quanto a atenuação de suportada, quanto a atenuação de sinal são melhores que nos cabos sinal são melhores que nos cabos categoria 6. categoria 6.

Está em desenvolvimento um Está em desenvolvimento um padrão de 10 Gigabit Ethernet que padrão de 10 Gigabit Ethernet que utilizará cabos de categoria 6 e 7. utilizará cabos de categoria 6 e 7.

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Cabos CAT5 e conector RJ45.Cabos CAT5 e conector RJ45.

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Por que o cabo UTP, o STP e Por que o cabo UTP, o STP e o FTP são trançados?o FTP são trançados? Os cabos de categoria 3 (assim como os Os cabos de categoria 3 (assim como os

de categoria 4 e 5) possuem pelo menos de categoria 4 e 5) possuem pelo menos 24 tranças por metro e por isso são muito 24 tranças por metro e por isso são muito mais resistentes a ruídos externos. mais resistentes a ruídos externos.

O trançamento faz o chamado O trançamento faz o chamado cancelamento dos campo magnéticos cancelamento dos campo magnéticos gerados pelos pares.gerados pelos pares.

Quando um par envia e outro recebe, os Quando um par envia e outro recebe, os campo magnéticos positivos e negativos campo magnéticos positivos e negativos se anulam com as tranças do cabo.se anulam com as tranças do cabo.

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DIAFONIA ou CROSSTALK:DIAFONIA ou CROSSTALK:

A diafonia ocorre quando um sinal A diafonia ocorre quando um sinal transmitido em um fio interfere ou até transmitido em um fio interfere ou até mesmo corrompe o sinal que está sendo mesmo corrompe o sinal que está sendo transmitido no fio adjacente. transmitido no fio adjacente.

Fisicamente falando, isto ocorre porque Fisicamente falando, isto ocorre porque quando um dado está sendo transmitido quando um dado está sendo transmitido em um fio, ele gera um campo em um fio, ele gera um campo eletromagnético ao seu redor, e um fio eletromagnético ao seu redor, e um fio posicionado dentro deste campo posicionado dentro deste campo eletromagnético funciona como uma eletromagnético funciona como uma antena, capturando o sinal e, assim, antena, capturando o sinal e, assim, modificando o sinal que estava sendo modificando o sinal que estava sendo transmitido por este fio.transmitido por este fio.

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Como a diafonia interfere no Como a diafonia interfere no desempenho da rede ?desempenho da rede ?

A diafonia oriunda do meio A diafonia oriunda do meio físico (cabos) que embaralham físico (cabos) que embaralham o fluxo de sinais elétricos dentro o fluxo de sinais elétricos dentro do meio físico.do meio físico.

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Ruído:Ruído:

O ruído é caracterizado pela O ruído é caracterizado pela interferência de meios externos interferência de meios externos á rede, ou seja podem ser á rede, ou seja podem ser oriundos de geradores oriundos de geradores (interferência eletromagnética (interferência eletromagnética EMIEMI, fios elétricos etc..) ou pode , fios elétricos etc..) ou pode ainda ser de gerado por fontes ainda ser de gerado por fontes de rádio freqüência de rádio freqüência RFI.RFI.

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Lembrete:Lembrete:

Sempre que forem lançados cabos Sempre que forem lançados cabos de rede deve-se tomar muito de rede deve-se tomar muito cuidado com os fatores externos que cuidado com os fatores externos que podem comprometer o desempenho podem comprometer o desempenho da rede.da rede.

O ruído é causado por fontes O ruído é causado por fontes externasexternas, , a diafonia ou crosstalk é a diafonia ou crosstalk é causada por meios internoscausada por meios internos (cabos despadronizados, crimpagem (cabos despadronizados, crimpagem incorreta, emendas, entre outros....incorreta, emendas, entre outros....

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O que pode causar interferência O que pode causar interferência eletromagnética em uma rede ?eletromagnética em uma rede ?

Fontes de Luz Fluorescente;Fontes de Luz Fluorescente; Motores Elétricos;Motores Elétricos; Motores de combustão;Motores de combustão; Fontes de energia elétrica;Fontes de energia elétrica; Fontes Magnéticas (eletroimãs)Fontes Magnéticas (eletroimãs) Antenas de TV, AM/FM e telefonia.Antenas de TV, AM/FM e telefonia. Indutância Elétrica;Indutância Elétrica; Fontes de Raios X;Fontes de Raios X; Fontes de Raios Gama;Fontes de Raios Gama; Fontes de Raios Ultravioleta. Fontes de Raios Ultravioleta.

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O que pode ser feito para O que pode ser feito para evitar estes problemas?evitar estes problemas? Evitar ao máximo expor cabos de rede ás Evitar ao máximo expor cabos de rede ás

fontes eletromagnéticas;fontes eletromagnéticas; Se necessário expor, usar cabos blindados Se necessário expor, usar cabos blindados

se necessário.se necessário. Sempre, identifique as canaletas que se Sempre, identifique as canaletas que se

encontram os cabos de rede;encontram os cabos de rede; Alertar as demais pessoas (eletricistas) Alertar as demais pessoas (eletricistas)

sobre o problema do ruído e como evitá-lo;sobre o problema do ruído e como evitá-lo; Sempre supervisionar o trabalho de Sempre supervisionar o trabalho de

lançamento de cabos;lançamento de cabos;

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LATÊNCIA:LATÊNCIA:

A latência pode ser dita como o A latência pode ser dita como o atraso na troca de mensagens atraso na troca de mensagens de ida e volta, ou seja, tanto o de ida e volta, ou seja, tanto o envio como a confirmação do envio como a confirmação do recebimento do pacote tem de recebimento do pacote tem de ser semelhantes) quando ocorre ser semelhantes) quando ocorre uma diferença entre ambos, uma diferença entre ambos, podemos dizer que está podemos dizer que está ocorrendo a ocorrendo a LATÊNCIA.LATÊNCIA.

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Latência:Latência:

As causas de latência ou atraso em As causas de latência ou atraso em uma rede podem ser várias :uma rede podem ser várias :

Placa de rede defeituosa;Placa de rede defeituosa; Segmento de cabo muito longo;Segmento de cabo muito longo; Cabo de má qualidade;Cabo de má qualidade; Excesso de ruídos externos;Excesso de ruídos externos; Diafonia;Diafonia; Concentrador (HUB ou SWITCH) Concentrador (HUB ou SWITCH)

com porta defeituosa.com porta defeituosa.

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LATÊNCIA:LATÊNCIA:

Quando ocorre muita latência Quando ocorre muita latência na rede, ocorre também na rede, ocorre também colisões de pacotes, devido a colisões de pacotes, devido a solicitação de reenvio por parte solicitação de reenvio por parte dos hosts.dos hosts.

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Interferência por meios da luz:Interferência por meios da luz:

Lâmpadas fluorescente também Lâmpadas fluorescente também geram interferência nas redes, geram interferência nas redes, deve-se observar quan for feito deve-se observar quan for feito um cabeamento para não um cabeamento para não passar perto de lâmpadas.passar perto de lâmpadas.

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Crimpando os cabosCrimpando os cabos : :

Ao crimpar os cabos de rede, o primeiro Ao crimpar os cabos de rede, o primeiro passo é descascar os cabos, tomando passo é descascar os cabos, tomando cuidado para não ferir os fios internos que cuidado para não ferir os fios internos que são frágeis. são frágeis.

Eles são enrolados em quatro pares que Eles são enrolados em quatro pares que por sua vez são diferenciados por cores. por sua vez são diferenciados por cores.

Um par é laranja, outro é azul, outro é Um par é laranja, outro é azul, outro é verde e o último é marrom. verde e o último é marrom.

Um dos cabos de cada par tem uma cor Um dos cabos de cada par tem uma cor sólida e o outro é malhado, misturando a sólida e o outro é malhado, misturando a cor e o pontos de branco. cor e o pontos de branco.

É pelas cores que diferenciamos os 8 fios. É pelas cores que diferenciamos os 8 fios.

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Crimpando Cabos :Crimpando Cabos :

O segundo passo é destrançar os cabos, deixando-O segundo passo é destrançar os cabos, deixando-os soltos. os soltos.

É preciso organizá-los numa certa ordem para É preciso organizá-los numa certa ordem para colocá-los dentro do conector e é meio complicado colocá-los dentro do conector e é meio complicado fazer isso se eles estiverem grudados entre si . fazer isso se eles estiverem grudados entre si .

É preferível descascar um pedaço grande do cabo, É preferível descascar um pedaço grande do cabo, uns 6 centímetros para poder organizar os cabos uns 6 centímetros para poder organizar os cabos com mais facilidade e depois cortar o excesso, com mais facilidade e depois cortar o excesso, deixando apenas os 2 centímetros que entrarão deixando apenas os 2 centímetros que entrarão dentro do conector. dentro do conector.

O próprio alicate de crimpagem inclui uma O próprio alicate de crimpagem inclui uma guilhotina para cortar os cabos, mas você pode guilhotina para cortar os cabos, mas você pode usar uma tesoura se preferir.usar uma tesoura se preferir.

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Padrões de Cabos :Padrões de Cabos :

Existem 2 padrões de crimpagem de Existem 2 padrões de crimpagem de cabos:cabos:

O padrão EIA/TIA 568A;O padrão EIA/TIA 568A; O padrão EIA/TIA 568B;O padrão EIA/TIA 568B;

EIA significa - EIA significa - Electronic Industries Electronic Industries Alliance;Alliance;

TIA significa TIA significa Telecommunications Telecommunications Industries Association. Industries Association.

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O padrão EIA/TIA 568A:O padrão EIA/TIA 568A:

É o padrão utilizado nas Américas, a É o padrão utilizado nas Américas, a seqüência dos fios neste padrão é a seqüência dos fios neste padrão é a seguinte :seguinte :

1- Branco com Verde1- Branco com Verde2- Verde2- Verde3- Branco com Laranja3- Branco com Laranja4- Azul4- Azul5- Branco com Azul5- Branco com Azul6- Laranja6- Laranja7- Branco com Marrom7- Branco com Marrom8- Marrom 8- Marrom

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O padrão EIA/TIA 568B:O padrão EIA/TIA 568B:

É o padrão utilizado pelo restante do É o padrão utilizado pelo restante do mundo principalmente Europa e mundo principalmente Europa e Ásia, a seqüência dos fios neste Ásia, a seqüência dos fios neste padrão é a seguinte :padrão é a seguinte :

1- Branco com Laranja1- Branco com Laranja2- Laranja2- Laranja3- Branco com Verde3- Branco com Verde4- Azul4- Azul5- Branco com Azul5- Branco com Azul6- Verde6- Verde7- Branco com Marrom7- Branco com Marrom8- Marrom8- Marrom

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Tipos de Cabos:Tipos de Cabos:

Cabo Direto;Cabo Direto;

Cabo CrossOver;Cabo CrossOver;

Cabo RollOver.Cabo RollOver.

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Cabo Direto ou Straight-Thru Cabo Direto ou Straight-Thru

As duas pontas do cabo usam o As duas pontas do cabo usam o padrão EIA/TIA 568A ou padrão EIA/TIA 568A ou EIA/TIA 568B;EIA/TIA 568B;

AS DUAS PONTAS são iguais;AS DUAS PONTAS são iguais;

São utilizados para ligar os São utilizados para ligar os hosts aos concentradores (Hubhosts aos concentradores (Hub´s e switches).´s e switches).

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Cabo Direto :Cabo Direto :

Transferência e recebimento Transferência e recebimento pelos pares :pelos pares :

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Cabo Cruzado ou Cross Over Cabo Cruzado ou Cross Over

Uma ponta do cabo usa o padrão Uma ponta do cabo usa o padrão EIA/TIA 568A e a outra usa o EIA/TIA 568A e a outra usa o EIA/TIA 568B;EIA/TIA 568B;

AS DUAS PONTAS são diferentes;AS DUAS PONTAS são diferentes; São utilizados para cascatear hub´s São utilizados para cascatear hub´s

e switches, usado para conectar e switches, usado para conectar roteadores e hosts.roteadores e hosts.

Podemos montar uma rede com 2 Podemos montar uma rede com 2 hosts sem nenhum concentrador, hosts sem nenhum concentrador, apenas usamos um cabo cruzado.apenas usamos um cabo cruzado.

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Cabo Cruzado:Cabo Cruzado:

Transferência e recebimento Transferência e recebimento pelos pares :pelos pares :

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Cabos Cruzados :Cabos Cruzados :

Utilização :Utilização :

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Cabo RollOver:Cabo RollOver:

Desenvolvido pela Cisco Desenvolvido pela Cisco Systens, este padrão é utilizado Systens, este padrão é utilizado apenas para interligar apenas para interligar equipamentos Cisco, não sendo equipamentos Cisco, não sendo utilizável para uma instalação utilizável para uma instalação comum de rede.comum de rede.

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Cabo RollOver :Cabo RollOver :

O cabo rollover é construído da O cabo rollover é construído da seguinte maneira :seguinte maneira :

Uma ponta :Uma ponta : 1 – Branco-Laranja;1 – Branco-Laranja; 2 – Laranja;2 – Laranja; 3 – Branco-Verde;3 – Branco-Verde; 4 – Azul;4 – Azul; 5 – Branco-Azul;5 – Branco-Azul; 6 – Verde;6 – Verde; 7 – Branco-Marrom;7 – Branco-Marrom; 8 – Marrom;8 – Marrom; Ou seja o padrão EIA 568B;Ou seja o padrão EIA 568B;

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Cabo RollOver :Cabo RollOver :

A outra ponta do cabo rollover é A outra ponta do cabo rollover é construído da seguinte maneira :construído da seguinte maneira : 1 – Branco-Marrom;1 – Branco-Marrom; 2 – Marrom;2 – Marrom; 3 – Verde;3 – Verde; 4 – Branco-Azul;4 – Branco-Azul; 5 – Azul;5 – Azul; 6 – Branco-Verde;6 – Branco-Verde; 7 – Laranja;7 – Laranja; 8 – Branco-Laranja;8 – Branco-Laranja; Ou seja exatamente o contrário do Ou seja exatamente o contrário do

padrão EIA 568B;padrão EIA 568B;