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網路連接器生產工藝

發布時間:2022-10-01 04:52:50

『壹』 光纖連接器按連接頭分fc,sc,st,lc,d4,din,mu,mt分別是什麼樣的

光纖跳線介面的種類及適用范圍
光纖跳線的分類和概述如下:
光纖跳線(又稱光纖連接器),也就是接入光模塊的光纖接頭,也有好多種,且相互之間不可以互用。SFP模塊接LC光纖連接器,而GBIC接的是SC光纖連接器。下面對網路工程中幾種常用的光纖連接器進行詳細的說明:

①FC型光纖跳線:外部加強方式是採用金屬套,緊固方式為螺絲扣。一般在ODF側採用(配線架上用的最多)
②SC型光纖跳線:連接GBIC光模塊的連接器,它的外殼呈矩形,緊固方式是採用插拔銷閂式,不須旋轉。(路由器交換機上用的最多)
③ST型光纖跳線:常用於光纖配線架,外殼呈圓形,緊固方式為螺絲扣。(對於10Base-F連接來說,連接器通常是ST類型。常用於光纖配線架)
④LC型光纖跳線:連接SFP模塊的連接器,它採用操作方便的模塊化插孔(RJ)閂鎖機理製成。(路由器常用)
⑤MT-RJ型光纖跳線:收發一體的方形光纖連接器,一頭雙纖收發一體
ST、SC連接器接頭常用於一般網路。ST頭插入後旋轉半周有一卡口固定,缺點是容易折斷;SC連接頭直接插拔,使用很方便,缺點是容易掉出來;FC連接頭一般電信網路採用,有一螺帽擰到適配器上,優點是牢靠、防灰塵,缺點是安裝時間稍長。MTRJ型光纖跳線由兩個高精度塑膠成型的連接器和光纜組成。連接器外部件為精密塑膠件,包含推拉式插拔卡緊機構。適用於在電信和數據網路系統中的室內應用。
光通信D4連接器,DIN連接器,適配器
光纖模塊:一般都支持熱插拔,GBIC使用的光纖介面多為SC或ST型;SFP,即:小型封裝GBIC,使用的光纖為LC型。
使用的光纖:
單模:L波長1310單模長距LH波長1310,1550
多模:SM波長850
SX/LH表示可以使用單模或多模光纖
在表示尾纖接頭的標注中,我們常能見到「FC/PC」,「SC/PC」等,其含義如下
1「/」前面部分表示尾纖的連接器型號
「SC」接頭是標准方型接頭,採用工程塑料,具有耐高溫,不容易氧化優點。傳輸設備側光介面一般用SC接頭
「LC」接頭與SC接頭形狀相似,較SC接頭小一些。
「FC」接頭是金屬接頭,一般在ODF側採用,金屬接頭的可插拔次數比塑料要多。
連接器的品種信號較多,除了上面介紹的三種外,還有MTRJ、ST、MU等,
2.'/'後面表明光纖接頭截面工藝,即研磨方式
「PC」在電信運營商的設備中應用得最為廣泛,其接頭截面是平的。
「UPC」的衰耗比「PC」要小,一般用於有特殊需求的設備,一些國外廠家ODF架內部跳纖用的就是FC/UPC,主要是為提高ODF設備自身的指標。
另外,在廣電和早期的CATV中應用較多的是「APC」型號,其尾纖頭採用了帶傾角的端面,可以改善電視信號的質量,主要原因是電視信號是模擬光調制,當接頭耦合面是垂直的時候,反射光沿原路徑返回。
由於光纖折射率分布的不均勻會再度返回耦合面,此時雖然能量很小但由於模擬信號是無法徹底消除雜訊的,所以相當於在原來的清晰信號上疊加了一個帶時延的微弱信號,表現在畫面上就是重影。尾纖頭帶傾角可使反射光不沿原路徑返回。一般數字信號一般不存在此問題。
使用范圍:
A:光纖通信系統
B:光纖寬頻接入網
C:光纖CATV
D:區域網LAN
E:光纖儀器表
F:光纖感測器
G:光纖教據傳輸系統
H:測試設備
光纖連接器的介紹就到這,更多的相關資源和內容本站還會繼續為大家整理和提供。

『貳』 我想知道連接器方面的電鍍知識

連接器端子電鍍基本知識
1.定義電鍍:是金屬電沉積過程的一種,指簡單金屬離子或絡離子通過電化學方法在固體(導體或半導體)表面上放電還原為金屬原子附著於電極表面,從而獲得一金屬層的過程。
2。目的電鍍由改變固體表面特性從而改變外觀,提高耐蝕性,抗磨性,增強硬度,提供特殊的光、電、磁、熱等表面性質。
3.
端子電鍍知識簡介大多數的電子連接器,端子都要作表面處理,一般即指電鍍。有兩個主要原因:一是保護端子簧片基材不受腐蝕;二是優化端子表面的性能,建立和保持端子間的接觸界面,特別是膜層控制。換句話說,使之更容易實現金屬對金屬的接觸。
防止腐蝕:
多數連接器簧片是銅合金製作的,通常會在使用環境中腐蝕,如氧化、硫化等。端子電鍍就是讓簧片與環境隔離,防止腐蝕的發生。電鍍的材料,當然要是不會腐蝕的,至少在應用環境中如此。
表面優化:
端子表面性能的優化可以通過兩種方式實現。一是在於連接器的設計,建立和保持一個穩定的端子接觸界面。二是建立金屬性的接觸,要求在插入時,任何錶面膜層是不存在的或會破裂。沒有膜層和膜層破裂這兩種形式的區別也就是貴金屬電鍍和非貴金屬電鍍的區別。
貴金屬電鍍,如金、鈀、及其合金,是惰性的,本身沒有膜層。因此,對於這些表面處理,金屬性的接觸是「自動的」。我們要考慮的是如何保持端子表面的「高貴」,不受外來因素,如污染、基材擴散、端子腐蝕等的影響。
非金屬電鍍,特別是錫和鉛及其合金,覆蓋了一層氧化膜,但在插入時,氧化膜很容易破裂,而建立了金屬性的接觸區域。
(1)貴金屬端子電鍍貴金屬端子電鍍是指貴金屬覆蓋在底層表面,底層通常為鎳。一般的連接器鍍層厚度:15~50u金,50~100u鎳。最常用的貴金屬電鍍有金、鈀及其合金。
金是最理想的電鍍材料,有優異的導電及導熱性能。事實上在任何環境中都防腐蝕。由於這些優點,在要求高可靠性的應用場合的連接器中,主要的電鍍是金,但金的成本很高。
鈀也是貴金屬,但與金相比有高的電阻、低的熱傳遞和差的防腐蝕性,可是耐摩擦性有優勢。一般採用鈀鎳合金(80~20)應用於連接器的接線柱中(POST)。
設計貴金屬電鍍時需要考慮以下事項:
a.
多孔性在電鍍工藝中,金在眾多暴露在表面的污點上成核。這些核繼續增大而在表面展開,最後這些島狀物(孤立的物體)互相沖撞而完全覆蓋了表面,形成多孔性的電鍍表面。金鍍層的多孔性與鍍層厚度有一定的關系。在15u以下,多孔性迅速增加,50u以上,多孔性很低,實際降低的速率可以忽略。這就是為什麼電鍍的貴金屬厚度通常在15~50u范圍內的原因。多孔性和基材的缺陷,如包含物、疊層、沖壓痕跡、沖壓不正確的清洗、不正確的潤滑等也有一定的關系。
b.磨損端子電鍍表面的磨損,也會造成基材暴露。電鍍表面的磨損或壽命取決於表面處理的兩種特性:摩擦系數和硬度。硬度增加,摩擦系數減少,表面處理的壽命會提高。
電鍍金通常為硬金,含有變硬的活化劑,其中Co(鈷)是最常見的硬化劑,能提高金的耐磨損性。
鈀鎳電鍍的選擇可大大提高貴金屬鍍層的耐摩性和壽命。一般在20~30u的鈀鎳合金上再覆蓋3u的金鍍層,既有良好的導電性,又有很高的耐磨性。
c.鎳底層鎳底層是貴金屬電鍍要考慮的首要因素,它提供了幾項重要功能,確保端子接觸界面的完整性。
通過正面性的氧化物表面,鎳提供了一層有效的隔離層,阻隔了基材和小孔,從而減少了小孔腐蝕的潛在的可能;並提供了位於貴金屬電鍍層之下的一層硬的支撐層,從而提高了鍍層壽命。什麼樣的厚度合適呢?鎳底層越厚,磨損越低,但從成本及控製表面的粗造度考慮,一般是擇50~100u的厚度。
(2)非貴金屬電鍍非貴金屬電鍍不同於貴金屬之處在於它們總是有一定數量表面膜層。由於連接器的目的是提供和保持一個金屬性的接觸界面,這些膜層的存在必須要考慮到.一般來講,對於非貴金屬的電鍍,正向力要求很高足以破壞膜層,進而保持端子接觸界面的完整。擦洗作用對於含有膜層的端子表面顯得也很重要。

『叄』 關於路由器研發生產的流程是什麼

硬體方面:
1、要明確家用小型路由器(一個WAN介面,四個LAN介面)的硬體原理。
2、實現硬體電路板設計,完成電路布線設計,並對元件焊接,通過硬體板的調試。
軟體方面:
1、在分析 uClinux內核源代碼的基礎上,對uClinux操作系統的內核裁剪。
2、完成BoaWeb伺服器的配置,並對CGI腳本進行設計,完成動態網頁的功能。
3、對PPPOE的撥號進行配置實現。
4、針對Linux內核防火牆部分,運用IPtable工具進行防火牆規則操作。
通過如上的基本構造,一個路由器就基本成型了。說起來簡單,但其中包含了很多很多的技術細節,要有大量的實踐經驗才能真正實現。
路由器(Router,又稱路徑器)是一種計算機網路設備,它能將數據包通過一個個網路傳送至目的地(選擇數據的傳輸路徑),這個過程稱為路由。路由器就是連接兩個以上各別網路的設備,路由工作在OSI模型的第三層——即網路層,例如網際協議(Internet Protocol,IP)層。

『肆』 裸晶元與FPC直接連接幾種方法將裸晶元焊點直接與fpc焊腳(金手指)焊在一起的生產工藝

摘要 1.分別搭載連接器公座和母座,兩者做B2B連接。

『伍』 光纖快速連接器有幾種

你好!很高興為你解答,呵呵,我們公司就是專業生產光纖快速連接器的,所以我們對於快接的了解還是比較全面的。
光纖快速連接器又叫光纖現場連接器,它們是同一款產品,分為一代二代三代,也稱直通預埋直熔。它們的主要區別為:
1)對於直通型的來說,它主要是屬於乾式結構 這種結構非常簡單,優勢在於實現較為容易造價低廉,但劣勢很多:對光纖直徑要求嚴格、對切割端面和切割長度要求嚴格、對加持強度要求更加嚴格;否則任何一處與產品不匹配都將引起參數的波動;另外,由於回波損耗指標完全依賴於光纖切割端面的情況因此產品的回波損耗指標比較差,對操作者熟練要求很高。該類產品結構可以應用於臨時光纖鏈路搶修,但不適宜用於 FTTH 接入鏈路規模使用。
2)對於預埋式光纖快速連接器來說,它是屬於預埋纖結構, 預埋纖結構採用的是在工廠將一段裸纖預先置入陶瓷插芯內,並將頂端進行了研磨,操作者在現場只需要將另一端切割好光纖後插入即可;由於預埋結構前面預埋纖工廠研磨且對接處填充匹配液,不過分依賴光纖端面切割的平整度,大大降低了對操作者熟練程度的要求;由於接頭的端面採用的是預先研磨的工藝,因此回波損耗指標好;該產品結構可以實現更好的插入損耗(0.5dB 以下)和回波損耗(45dB 以上)指標,可靠性與穩定性比較高,因此適宜於 FTTH 接入鏈路室內節點使用。

『陸』 條形連接器的工藝標准

GB 9021.3-1988 SL16型視頻連接器 GB 9024-1988 印製板用頻率低於3MHz的連接器總則和制訂詳細規范和導則 GB 9538-1988 帶狀電纜連接器總規范 GB 9539-1988 DC2型帶狀電纜連接器詳細規范 JB/T 6259-1992 自鎖緊電連接器 MH/T 6009-1999 助航燈光電纜插頭和插座 SJ/T 11204-1999 射頻同軸電纜組件 第3-1部分:半柔軟同軸電纜組件空白詳細規范 SJ/T 11205-1999 射頻同軸電纜組件 第4-1部分:半硬同軸電纜組件空白詳細規范 SJ/T 11306-2005 有質量評定的直流和低頻模擬及數字式高速數據處理設備用連接器 第4部分:印製板連接器分規范 SJ/T 11307-2005 有質量評定的直流和低頻模擬及數字

『柒』 網線製作步驟及方法

網線製作方法的詳細步驟:
我們使用網線鉗的剝皮功能剝掉網線的外皮,會看到彩色與白色互相纏繞的八根金屬線。橙、綠、藍、棕四個色系,與他們相互纏繞的分別是白橙、白綠、白藍、白棕,有的稍微有點橙色,有的只是白色,如果是純色,千萬要注意,不要將四個白色搞混了。我們分別將他們的纏繞去掉,注意擺放的順序是:橙綠藍棕,白在前,藍綠互換。也就是說最終的結果是:白橙、橙、白綠、藍、白藍、綠、白棕、棕。
擺好位置之後將網線擺平捋直,使用切線刀將其切齊,切線刀通常的網線鉗都有,一定要確保切的整齊,然後平放入水晶頭,使勁兒往前頂,當從水晶頭的前放都看到線整齊的排列之後,使用網線鉗子的水晶頭壓制模塊將其擠壓。
這種網線製作的順序是通用的B類網線製作方法。
如果是A類網線製作順序是橙綠互換,變成:白綠、綠、白橙、藍、白藍、橙、白棕、棕
直連線是網線兩端的水晶頭都是A或者B,如果是交叉線則一頭是A一頭是B。
我們常見的以下情況需要直連線,如:計算機和交換機互連,交換機與路由器互連,如果是計算機和計算互連則需要交叉線。
網線插座的接法順序只需對照顏色,不用記順序。
當然了,這些網線製作方法也都不一定每個人都在使用。因為很多網路設計者通常並沒有嚴格遵守這個規則,不過如果不遵守這個規則,網線的抗干擾性能和抗衰減性能就很差。還是建議設計者嚴格按照這個順序,這樣可以保證網路的最佳運行狀態。所以,如果我們去維修網路的話,一定要好好的看一下原來的舊水晶頭按照什麼方式來製作的,我們按照它的順序做就是了,因為我們只是製作一端的水晶頭,所以要依據現有的網線製作順序,否則,就必須兩頭開刀,都重新按照標准製作一遍。另外網線的長度最好不要大於100米,因為越長型號衰減越厲害,另外銅芯比較細的網線最大傳輸距離很有限,可能連50米都達不到。

『捌』 五類成品跳線(跳線)是如何製作的

http://www.zjofc.com.cn/gscp_tiaoxian.asp
跳線製作方法大公開
為什麼要跳線?復雜的內容我也不清楚,但我知道,當「兩台」電腦都有裝網路卡,而且想要對傳資料或連線打電動時,並不需要透過HUB集線器,只要拿一條有經過「跳線」的網路線,兩端插在兩台電腦的網路卡上的Rj45插糟上,就可以對傳資料,而不用Hub了。
這樣的好處是省了一台Hub的錢!
要做跳線,首先你就一定要先准備好一些材料:
1.壓線器:8蕊的壓線器喔!不要買錯了!普通的約290!
2.Rj45的「網路線用壓線頭」兩個,一樣是8蕊的,10個約30元。
3.當然還有「8蕊」的網路線一條,長度自己決定,通常一尺是10元!
准備好上述物品後,就可以開始來製作羅!看到下面這張圖嗎?只要把一條線的兩端,接線的部份做成像下圖的排列方式,就可以完成一條標準的「跳線」羅!
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http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=100163&page=92&star=1

6類跳線的現場製作與測試

美國理想工業公司北京代表處 任長寧

對於6類RJ-45插頭(俗稱水晶頭)及跳線的現場製作,目前在用戶和布線施工人員均存在一些誤解和疑問。本文希望通過對實際產品的分析,並結合安裝與測試,對相關問題給出解答。

誤解1、市場上不存在可供現場安裝的6類水晶頭,必須使用原廠生產的6類跳線;
解惑:廠家使用的6類水晶頭與現場安裝的6類水晶頭並無本質差異,區別在於機器安裝還是手工安裝。

誤解2、有6類水晶頭,但只供跳線生產廠家用,不能現場安裝;
解惑:既然6類RJ-45模塊和配線架上的線纜都是現場安裝的,就沒有理由否定RJ-45插頭現場安裝的可能性與可行性,當然6類布線對元件、工具和操作工藝要求更高了。除元件外,嚴格的工藝與測試是保證跳線質量的重要環節。

誤解3、有可在現場安裝的6類水晶頭,但操作極為困難,且難以通過測試;
解惑:這種觀點反應了6類系統早期應用的情況,但現在的情況已徹底改變了。

以下對典型6類RJ-45插頭進行簡略分析,並結合安裝工具與測試方法,論證現場製作符合電氣性能標准規定的6類跳線的可行性。

一、6類RJ-45插頭結構分析
6類水晶頭與5e、5類水晶頭外觀基本相同,總體符合RJ-45標准,與RJ-45插座兼容,外殼材質為聚碳酸脂(Polycarbonate),極片為表面鍍金的銅鎳合金,至少保證重復插拔500次性能不變。直接觀察觸點可發現:優質6類RJ-45插頭的觸點極片經拋光處理(圖1),能使之與插座中簧片的導通性提高3dB;線芯的壓接點考慮了與6類雙絞線的線徑(6類線為減小衰減,芯線線號多為#23AWG,5e及以下線線纜多為#24AWG)的匹配。

圖1 拋光極片與普通極片的對比

接頭內部結構上也有相應改進。圖2即為一種設計方案——採用線芯雙層排列方式,目的是盡可能減少線對開絞長度,從而降低串擾影響。

圖2 6類RJ-45插頭(雙排)

但這種設計顯然存在「誤解3」提到的安裝問題——怎樣保證8根線快速、准確地插接到位?加大開絞長度可以降低線芯的插接難度,但有悖於上下兩層、減小開絞的設計初衷。
為提高可操作性,出現了圖3(a)所示的分體式插頭。多了一個插件——用戶可將各線對按接線圖要求先穿入插件,然後再將插件整體放入RJ-45連接器內,進行壓接。圖3(b)顯示了線對的安裝狀態。

圖3(a)分體式6類水晶頭 圖3(b)線對安裝

插件的形式因廠商不同也有所不同,插頭本身也有屏蔽和非屏蔽、有無尾護套之分。圖4顯示了這些區別。

圖4 不同形式插件與插頭

問題似乎已被圓滿地解決了,只要將做好的跳線測試一下,電氣性能符合要求(TIA/EIA 568-B.2-1)則可投入使用了。但是,不要忽略一個細節——它會直接影響跳線與插頭的機械性能。

圖5是一個RJ-45插頭各壓接點的示意圖。

圖5 壓接點與剝線長度

從圖中可看到,除要求導電部分壓接到位以外,線纜護套應壓接在插頭內,以使線纜所受外應力主要由護套承擔,而不對芯線造成直接抻拉與彎折。合格的跳線與插頭結合處,至少應能承受20磅(約9公斤)拉力。插件距護套間的剝線長度L決定壓接點的位置。僅憑經驗控制剝線長度,顯然不適合快速、大量的施工要求,一致性很難保證。插頭設計者通過增加一個簡單而有效的部件——分線器(Sled),解決了這個問題,裝配工藝性大為提升。這就出現了圖6所示的「三部件」6類水晶頭。

圖6 IDEAL 85-366三部件6類RJ-45插頭(單排)

分線器(Sled)寬度為4mm,它一方面使4個線對各就各位、互不纏繞,另一方面有效控制了剝線長度L的值。安裝者只需將各部件緊密靠近,就能達到既保證線對開絞長度最小,又保證各壓接點位置准確的目的。圖7 顯示了這種插頭的安裝過程。
通過內部結構的精確設計,有效控制了開絞長度,實踐證明,即使插件設計為單排方式,電氣性能也不受影響。請注意圖6中的插件(Liner)就是單排的,這使安裝工藝更簡單了。

圖7 三部件6類RJ-45插頭的安裝過程

二、壓接工具的選用
結構的改進只是裝配跳線符合電氣與機械性能的前提條件,達到性能要求還需相應的工具來實施。基於6類跳線的性能要求,選用壓接工具時應考慮以下幾個方面:
1、 壓接齒端面:壓接端面必須光滑平整,壓力均勻度才有保障,同時不對極片表面造成損傷;材料必須具有一定硬度,以承受大量壓接的需要;壓接模塊最好是可更換的,出現磨損時只需更換模塊,而無需更換整個工具,另外使用不同的壓接模塊,可壓接不同接頭(RJ-11、同軸電纜連接器、光纖連接器等)。
2、 壓接力:出於工作效率與勞動強度兩方面考慮,工具的壓接力應是可調節的。壓接力低,操作人員不易疲勞,但壓接質量不易保證;壓接力過大,雖然極片與線芯導體接觸好,但操作人員易疲勞,效率低。壓接力具體值應根據所選用的接頭與線纜,通過試驗和實際電氣性能測試確定出最佳值。
3、 工具的質量控制能力:即,當壓接行程不到位或壓力不夠時,工具本身的機構有鎖定能力,插頭不能從工具中取下,從而防止出現次品。在手動工具上,一般採用「棘輪止退」和「觸發桿」機構來控制每次操作的壓接過程。

圖8 壓接工具(1)

圖8所示工具(IDEAL 30-559)即具備上述特點。

圖9壓接工具(2)
圖9所示工具(IDEAL 30-696)也有棘輪止退機構,而且集成了剪線與剝線功能,但壓力不能調節。另外,手柄握持舒適性也應予以考慮,在工作量較大時尤是。

三、電氣性能測試
從鏈路組成上可看出布線系統與跳線的不同:
永久鏈路=RJ-45模塊+水平電纜+RJ-45模塊;
信道=帶RJ-45插頭的跳線+永久鏈路+帶RJ-45插頭的跳線;
跳線=RJ-45插頭+電纜+RJ-45插頭。
由於組成鏈路的元件不同,測試方法與標准要求也大不相同。換而言之,永久鏈路和信道測試方法不能直接用於跳線性能測試。簡單地講,除測試接線圖外,標准規定還需測試跳線的近端串擾(NEXT)和回波損耗(RL)指標。在高檔線纜認證測試儀(如:IDEAL公司的LANTEK系列)中已內置了跳線測試標准,用戶只需在儀表菜單中選擇相應測試項目(圖10),將被測跳線接入儀表,只按一鍵即可在幾秒中內得到所需全部電氣參數。

圖10 跳線的電氣測試

四、實際測試
使用下表所列工具及元件,按圖7所示步驟製作一根跳線並測試:
工具及元件名稱 產品規格與編號 備注
六類雙絞線 西蒙 9C6X4-E3,23AWG,SOLID 護套長度3m
RJ-45插頭 IDEAL 85-366 2支
剪線鉗 IDEAL 30-074 工具均選自33-869工具包
剝線鉗 IDEAL 45-165
電工剪刀 IDEAL 35-088
壓線鉗 IDEAL 30-522
測試儀表 IDEAL LANTEK6

測試結果如下:
標准規定,只測試跳線的近端串擾和回波損耗兩項電氣指標。圖11顯示了上述自製跳線的電氣指標測試結果,測試頻率從1M至250MHz,近端串擾優於標准限值6.9dB,回波損耗優於標准限值1.3dB。

圖11a 自製跳線實測結果 圖11b 自製跳線「近端串擾」實測結果

圖11c 自製跳線「回波損耗」實測結果

為了說明跳線測試標准與「永久鏈路」和「信道」測試標准不同,對上述自製跳線還用「永久鏈路」和「信道」方式進行了對比測試。

圖12 採用「永久鏈路(PL)」和「信道(CH)」的對比測試
從圖12所示結果可以看出,對同一根跳線,採用不同的測試標准(鏈路模型)所得結果是不同的。採用「永久鏈路(PL)」或「信道(CH)」方式測出的餘量(容限)要求比跳線標准大很多。換而言之,跳線測試標准要比布線測試標准嚴格。這說明,如果我們直接用「永久鏈路(PL)」或「信道(CH)」方式測跳線,將無法檢查出不合格跳線。

五、結論
通過以上分析可知:
1.只要選用設計優良的6類RJ-45插頭和線纜,6類跳線完全可以在現場自行製作,且操作簡單快捷,成功率甚至高於5e/5類跳線;
2.檢測跳線,尤其是6類跳線,要選擇正確的測試標准,否則檢測無實際意義;
3.現場測試儀表完全有能力對自行製作的6類跳線予以認證,簡單到只按一鍵。
相信隨著元器件、線纜、工具、檢測儀表等性能以及布線工藝的不斷提升,6類系統將得到更廣泛的應用。
http://www.idealinstries.cn/admin/UpFile/2006/07/20/1153388637.doc
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