双绞线传输方式
双绞线百科

双绞线科技名词定义中文名称:双绞线英文名称:twisted pair定义:两根金属线依距离周期性扭绞组成的电信传输线。
所属学科:通信科技(一级学科);线缆传输与接入(二级学科)本内容由审定公布双绞线(Twisted Pair)是由两条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息传输介质。
双绞线过去主要是用来传输模拟信号的,但现在同样适用于的传输。
目录展开原理双绞线双绞线是综合中最常用的一种介质。
双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰,更主要的是降低自身信号的对外干扰。
把两根的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中的电波会被另一根线上发出的抵消。
“双绞线”的名字也是由此而来。
双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘里的。
典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。
这些我们称之为。
在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在至14cm内,按逆时针方向扭绞。
相临线对的扭绞长度在以上,一般扭线的越密其能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。
种类双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)与非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)CAD图(1张)。
屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属层蔽层。
屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃听,也可阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。
非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,缩写)是一种数据,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太网路和中。
非屏蔽双绞线电缆最早在1881年被用于发明的电话系统中。
双绞线抗干扰及抗串扰原理

双绞线抗干扰及抗串扰原理一、双绞线传输原理监控领域中视频信号传输可分为非平衡式和平衡式两种传输方式。
同轴电缆属于非平衡传输线,采用一线一地的方式传输,双绞线采用两线不接地的方式传输,属于平衡传输线。
要用双绞线传输视频信号,必须在发送端将非平衡信号转换为平衡信号,在接收端再将平衡信号转换为非平衡信号。
一个基本的双绞线视频传输系统如图1所示。
图中的A1是差分信号发送放大器,完成非平衡到平衡的转换,A2是差分信号接收放大器,完成平衡到非平衡的转换。
图1二、双绞线(超五类双绞线)消除干扰的原理在双绞线中,干扰主要来自以下两方面:第一,外部干扰。
第二,同一电缆内部对线之间的相互串扰。
下面,我们对双绞线消除干扰的原理进行分析。
1、双绞线对外部干扰的抑制干扰信号对平行线的干扰,见图2。
Us为干扰信号源,干扰电流Is在双线的两条导线L1、L2上产生的干扰电流分别是I1和I2。
由于L1距离干扰源较近,因此,I1>I2,I=I1―I2≠0,有干扰电流存在。
图2干扰信号对扭绞双线回路的干扰,见图3。
与图2不同的是,双线回路在中点位置进行了一次扭绞。
在L1上存在干扰电流I11和I12,在L2上存在干扰电流I21和I22, 干扰电流I=I21+I22-I11-I12,由于两段线路的条件相同,所以,总干扰电流I=0。
所以只要设置合理的绞距,就能达到消除干扰的目的。
图32、同一电缆内部各线对之间的串扰2.1 两个未绞双线回路间的串扰,见图4。
其中Ue为主串回路,Us为被串回路。
导线L1上的电流I1在被串回路L3和L4中产生感应电流I31和I41 ,I41>I31,在被串回路中形成串扰电流I11=I41-I31,同样,导线L2上的电流I2在被串回路L3和L4中产生感应电流I32和I42,I42>I32,在被串回路中形成串扰电流I12=I32-I42,总干扰电流I=I11+I12,由于L1与L3、L4的距离比L2较近,I=I11+I12>0,在回路Us中形成干扰。
双绞线基础知识

双绞线基础知识1.双绞线简介双绞线(TP:Twisted Pairwire)是一种最常用的传输介质。
双绞线是由两根具有绝缘保护的铜导线组成的。
把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的影响程度。
每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
双绞线一般由两根22号到26号绝缘铜导线相互缠绕而成。
如果把一对或多对双绞线放在一条导管中,便成了双绞线电缆。
与其他传输介质相比,双绞线在传输距离、信道宽度和数据速度等方面均受到一定的限制,但价格较为低廉。
2.双绞线分类目前双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP:Unshie1ded Twisted Pairwire)和屏蔽双绞线(STP:Shileded Twisted Pairwire,也称八线头和四线头双绞线)两种。
屏蔽双续线电缆的外层内铝箔包裹荐。
它的价格相对要贵一些。
非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的物理形式如下图2.36所示。
图2.36 屏蔽和非屏蔽双绞线虽然双绞线主要是用来传输模拟声音信息的,但同样适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输。
在传输期间,信号的衰减比较大,并且使其波形畸变。
为了克服这一弱点,一般在线路上采用放大技术来再生波形。
采用双绞线的局部网络的带宽取决于所用导线的质量、每一根导线的精确长度及传输技术。
只要精心选择和安装双绞线,就可以在短距离内达到几百万位/秒的可靠传输率。
当距离很短,并且采用特殊的电子传输技术时,传输率可达100 Mb/s甚至更高的传输速率。
用双绞线传输数据时距离通常是100 m。
双绞线最适合用于局部网络内点对点之间的设备连接。
但它很少用来作为广播方式传输的媒体。
因为广播方式的总线通常需要相当长距离的非失真传输。
因使用双绞线传输信息时要向周围幅射,这很容易被窃听,所以要花费额外的代价加以屏蔽,以减小幅射(但不能完全消除)。
而且双绞线电缆一般具有较高的电容性,这可能会使信号失真,故双绞线电缆不太适合高速率的数据传输。
非屏蔽双绞线平衡传输原理

非屏蔽双绞线平衡传输原理非屏蔽双绞线是一种广泛用于局域网(Local Area Network,LAN)和其他数据传输应用的电缆,它的平衡传输原理有助于减少电磁干扰和提高信号质量。
以下是非屏蔽双绞线平衡传输的基本原理:
1. 双绞线结构:非屏蔽双绞线由一对一对的绞线组成。
每对绞线中的两根导线被紧密绞在一起,旨在减小由电磁场引起的互感。
2. 平衡传输:平衡传输是指信号的传输同时在两根导线上进行,而且两根导线的信号相对于地的电势是平衡的。
这意味着两根导线上的信号都受到相同的外部电磁干扰,因此差分信号(两个信号之间的差异)将更容易被接收设备识别和恢复。
3. 电磁场抵消:由于两根导线非常靠近,且信号在它们之间平衡传输,这有助于抵消外部电磁场的影响。
外部电磁场对两根导线的影响是相等的,因此在接收端,可以更容易地识别和消除这些干扰。
4. 共模噪声抑制:由于两根导线上的信号是平衡的,任何共同模式噪声(同时出现在两根导线上的干扰)都可以在接收端被更好地抑制。
这提高了系统对外部噪声的抗干扰性能。
5. 传输距离:平衡传输有助于维持信号的质量和完整性,因此非屏蔽双绞线在适当的条件下可以支持较长的传输距离。
总体而言,非屏蔽双绞线的平衡传输原理使其成为一种在数据通信领域中被广泛采用的电缆类型。
这种设计有助于提高信号质量,减少电磁干扰,适用于许多不同的应用场景,包括以太网、电话线路等。
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双绞线原理

双绞线原理双绞线是计算机网络中常用的一种传输介质,它采用了双绞线原理。
双绞线由两根相互绞合的导线组成,其中每根导线都是由多根铜线细丝组成。
这种设计可以有效地减少电磁干扰和信号衰减,提高数据传输的可靠性和稳定性。
一、双绞线原理的基本概念1. 电磁波电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的一种能量传递方式。
在计算机网络中,数据通过电磁波在传输介质中进行传输。
2. 电磁干扰当电磁波在传输介质中传播时,会与其他电子设备产生干扰,影响数据传输的稳定性和可靠性。
3. 信号衰减信号衰减是指数据在通过长距离传输介质时逐渐失去能量而变得弱化。
这会导致数据丢失或错误。
4. 双绞线双绞线是由两根相互绞合的导线组成的传输介质。
每根导线都是由多根铜线细丝组成,它们被绞合在一起以减少电磁干扰和信号衰减。
二、双绞线原理的工作原理1. 电磁干扰的减少由于双绞线中的两根导线是相互绞合的,它们会互相产生电流并形成一个磁场。
这个磁场可以有效地抵消其他电子设备产生的干扰,从而减少电磁干扰对数据传输的影响。
2. 信号衰减的减少双绞线中每根导线都是由多根铜线细丝组成,这些细丝被绞合在一起以形成一个更加坚固的结构。
这种设计可以有效地减少信号在传输过程中失去能量而变得弱化,从而提高数据传输的可靠性和稳定性。
三、双绞线原理的分类1. STP(屏蔽双绞线)STP是一种采用屏蔽材料对双绞线进行屏蔽处理以进一步减少电磁干扰和信号衰减的双绞线。
它通常用于高速数据传输和长距离传输。
2. UTP(非屏蔽双绞线)UTP是一种不采用屏蔽材料的双绞线。
它通常用于低速数据传输和短距离传输,如家庭网络和办公室网络。
四、双绞线原理的应用1. 以太网以太网是一种常见的局域网技术,它使用双绞线作为传输介质。
通过使用双绞线,以太网可以实现高速数据传输和稳定性。
2. 电话系统电话系统也使用双绞线作为传输介质。
通过使用双绞线,电话系统可以实现高质量的音频传输和稳定性。
3. 家庭网络家庭网络通常使用UTP双绞线作为传输介质。
交换机、路由器、网卡等网络设备水晶头的接法

交换机、路由器、网卡等网络设备水晶头的接法本文,给大家总结一下不同的网络通讯设备水晶头的接法。
比如,交换机到交换机、交换机到路由器、路由器到路由器、路由器到网卡、网卡到交换机等情况的水晶头的接法。
一、双绞线的传输发送介绍在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B,在网络中都是通用的。
双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。
10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据;100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。
例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。
100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
根据网线两端水晶头做法是否相同,有两种网线。
直通线:网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准.用于:PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口。
一般用途用直通线就可全部完成。
交叉线:网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准,用于:PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB 普通口.如何判断用直通线或交叉线设备口相同:使用交叉线;设备口不同使用直通线。
注意:由于生产厂家的不同,有时相同种类设备的接法正好相反。
网络设备HUB有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK)。
普通口:用于和网卡相连.(直通线),也可用于和另一个HUB普通口相联.(交叉线)。
级联口(UP-LINK):用于和另一个HUB普通口相联.(直通线),注意:有的HUB级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以。
双绞线抗干扰及抗串扰原理

双绞线抗干扰及抗串扰原理一、双绞线传输原理双绞线传输器的基本原理 单端信号—差分信号—双绞线--差分信号—单端信号。
无论是有源传输器还是无源传输器都是这个原理。
同轴电缆属于屏蔽导体,因此可以支持千兆赫以上的频率。
正因为信号经由中央导线传送,而外层屏蔽则连接地线,所以同轴电缆被视为“非平衡”的线路系统视频信号传输可分为非平衡式和平衡式两种传输方式。
视频线传输是属于非平衡传输方式,双绞线传输是属于平衡传输方式,所以要用双绞线传输视频信号,必须在在摄像机输出时将非平衡的视频信号转换为平衡视频信号,在接收端再将平衡视频信号转换为非平衡视频信号。
一个基本的双绞线视频传输系统如图1所示。
图中的A1是差分信号发送放大器,完成非平衡信号到平衡信号的转换,A2是差分信号接收放大器,完成平衡信号到非平衡信号的转换。
图1二、双绞线消除干扰的原理在双绞线中,干扰主要来自以下两方面:第一,外部干扰。
第二,同一电缆内部对线之间的相互串扰。
1、双绞线对外部干扰的抑制1.1 干扰信号对平行线的干扰,见图2。
Us为干扰信号源,干扰电流Is在双线的两条导线L1、L2上产生的干扰电流分别是I1和I2。
由于L1距离干扰源较近,因此,I1>I2,I=I1―I2≠0,有干扰电流存在。
1.2 干扰信号对扭绞双线回路的干扰见图3。
与图2不同的是,双线回路在中点位置进行了一次扭绞。
在L1上存在干扰电流I11和I12,在L2上存在干扰电流I21和I22, 干扰电流I=I21+I22-I11-I12,由于两段线路的条件相同,所以,总干扰电流I=0。
所以只要设置合理的绞距,就能达到消除干扰的目的。
图32、同一电缆内部各线对之间的串扰2.1 两个未绞双线回路间的串扰见图4。
其中Ue为主串回路,Us为被串回路。
导线L1上的电流I1在被串回路L3和L4中产生感应电流I31和I41 ,I41>I31,在被串回路中形成串扰电流I11=I41-I31,同样,导线L2上的电流I2在被串回路L3和L4中产生感应电流I32和I42,I42>I32,在被串回路中形成串扰电流I12=I32-I42,总干扰电流I=I11+I12,由于L1与L3、L4的距离比L2较近,I=I11+I12>0,在回路Us中形成干扰。
双绞线的详解

双绞线的详解核心提示:一、概述双绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。
双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。
把两根绝一、概述双绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。
双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。
把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。
如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆。
在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞,相临线对的扭绞长度在12.7cm 以上。
与其他传输介质相比,双绞线在传输距离、信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。
目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP:Unshilded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)。
虽然双绞线主要是用来传输模拟声音信息的,但同样适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输。
在传输期间,信号的衰减比较大,并且产生波形畸变。
采用双绞线的局域网的带宽取决于所用导线的质量、长度及传输技术。
只要精心选择和安装双绞线,就可以在有限距离内达到每秒几百万位的可靠传输率。
当距离很短,并且采用特殊的电子传输技术时,传输率可达100Mbps~155Mbps。
由于利用双绞线传输信息时要向周围幅射,信息很容易被窃听,因此要花费额外的代价加以屏蔽。
屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小幅射,但并不能完全消除辐射。
屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。
类似于同轴电缆,它必须配有支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。
但它有较高的传输速率,100米内可达到155Mbps。
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全双工与半双工具体工作原理
在串行通信中,数据通常是在两个站(如终端和微机)之间进行传送,按照数据流的方向可分成三种基本的传送方式:全双工、半双工、和单工.但单工目前已很少采用,下面仅介绍前两种方式.
1 、全双工方式
( full duplex )
当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作,这样的传送方式就是全双工制.在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送.全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应用(例如远程监测和控制系统)十分有利.这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要 2 根数据线传送数据信号.(可能还需要控制线和状态线,以及地线).
比如,计算机主机用串行接口连接显示终端,而显示终端带有键盘.这样,一方面键盘上输入的字符送到主机内存;另一方面,主机内存的信息可以送到屏幕显示.通常,往键盘上打入 1 个字符以后,先不显示,计算机主机收到字符后,立即回送到终端,然后终端再把这个字符显示出来.这样,前一个字符的回送过程和后一个字符的输入过程是同时进行的,即工作于全双工方式.
2 、半双工方式
( half duplex )
若使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制.采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收 / 发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟.收 / 发开关实际上是由软件控制的电子开关.
当计算机主机用串行接口连接显示终端时,在半双工方式中,输入过程和输出过程使用同一通路.有些计算机和显示终端之间采用半双工方式工作,这时,从键盘打入的字符在发送到主机的同时就被送到终端上显示出来,而不是用回送的办法,所以避免了接收过程和发送过程同时进行的情况.
目前多数终端和串行接口都为半双工方式提供了换向能力,也为全双工方式提供了两条独立的引脚.在实际使。