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Vorstellung der RJ45-Schnittstelle

Aktualisierung: 14. Dez 2022 by
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Netzwerkkabel

Kabel übertragen Informationen über die gesamte Länge. Nur durch den richtigen Anschluss an eine RJ45-Schnittstelle oder einen RJ45-Stecker kann die Übertragung realisiert werden. Und die Kabelstrecke braucht einen Anschluss, d. h. eine Buchse, normalerweise eine RJ45-Buchse, in die sie eingesteckt wird. RJ45-Stecker sind häufig bei Ethernet-Netzwerkkabeln zu finden. Ethernet-Kabel mit RJ45-Steckern werden auch als RJ45-Kabel bezeichnet. Diese RJ45-Kabel haben an jedem Ende einen kleinen Kunststoffstecker, der in die RJ45-Buchsen der Ethernet-Geräte gesteckt wird. Was ist RJ45? Sind Sie verwirrt über die verschiedenen RJ45-Schnittstellentypen? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Was ist eine RJ45-Schnittstelle?

Die RJ45-Schnittstelle gilt als der gängigste Twisted-Pair-Anschluss für Ethernet-Kabel und -Netzwerke.

„RJ“ steht für „registered jack“ - eine standardisierte Schnittstelle für Telekommunikationsnetze zum Anschluss von Sprach- und Datengeräten an einen Dienst, der von einem Orts- oder Fernnetzbetreiber bereitgestellt wird.

„45“ ist die Nummer der Schnittstellennorm.

Physikalisch gesehen handelt es sich bei den Anschlüssen, die für registrierte Buchsen verwendet werden, hauptsächlich um modulare Steckverbinder und 50-polige Miniatur-Bandstecker. Der RJ45-Stecker ist ein modularer 8-Positionen- und 8-Kontakten (8P8C) Stecker und Buchse, der für Ethernet-basierte lokale Netzwerke (LAN) verwendet wird. Der RJ45-Kabelstecker besteht in der Regel aus einem Kunststoffteil mit acht Stiften am Port. Vier der Stifte dienen dem Senden und Empfangen von Daten, die anderen vier werden für andere Technologien oder die Stromversorgung von Netzwerkgeräten verwendet.

RJ45-Stecker vs. RJ11-Stecker

Neben der RJ45-Schnittstelle gibt es noch einige andere Steckertypen, z. B. die RJ11-Schnittstelle, die Sie in manchen Fällen verwirren können. RJ11 hat eine 6P2C- oder 6P4C-Konfiguration und wird für die Verkabelung einer einzelnen Telefonleitung verwendet. RJ45 nimmt eine 8P8C-Konfiguration an. Der Hauptunterschied zwischen RJ45 und RJ11 liegt in der Anzahl der Drähte in den Anschlüssen. Bei genauerem Hinsehen werden Sie feststellen, dass RJ45 8 Drähte im Inneren hat, während Rj11 4 Drähte hat, was dazu führt, dass RJ45 größer ist als RJ11.

Wie bereits erwähnt, unterstützt der RJ11-Stecker mit 2 oder 4 der 6 verfügbaren Anschlusspunkte, Anwendungen mit begrenzter Bandbreite wie Telefonleitungen und ADSL-Verbindungen. Im Gegensatz dazu ermöglichen 8 Kontakte eine größere Bandbreite. So kann RJ45 für datenintensive Anwendungen wie Ethernet verwendet werden und unterstützt Bandbreiten bis zu 10 Gbps. RJ45 wird manchmal auch für VoIP-Telefone in Büros verwendet.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über RJ11 und RJ45.

  RJ11 RJ45
Figur

RJ11

RJ45

Konfiguration 6P4C(6 Positionen, 4 Anschlüsse) 8P8C(8 Positionen, 8 Anschlüsse)
Form und Größe Kompakt, quadratische Form Länger, mehr rechteckig
Brandbreite RJ11-Anschlüsse können etwa 24 Mbps unterstützen RJ45-Anschlüsse können 10 Gbps über Ethernet unterstützen.
Verwendung Telefone, ADSL-Leitungen, Modemkabel.
RJ11 wird meist für Sprachanwendungen verwendet.
Computernetzwerke.
RJ45 wird in der Regel in Ethernets oder zur Verbindung von Kabelmodems mit Wi-Fi-Routern verwendet.

Anmerkung:

Ein RJ45-Stecker kann nicht in einen RJ11-Steckplatz eingesteckt werden, aber das Gegenteil ist möglich. Obwohl die kleinere Größe des RJ11-Steckers das Einstecken in den RJ45-Steckplatz erleichtert, wird davon abgeraten, da dies das Gerät, das den RJ45-Steckplatz verwendet, beschädigen kann.

Wie identifiziert man den Farbcode der RJ45-Schnittstelle?

T568A und T568B sind die beiden gebräuchlichen Verdrahtungsschemata, die für den Abschluss des Twisted-Pair-Kabels an der Steckerschnittstelle verwendet werden. Die beiden Standards definieren, wie die RJ45-Pinouts die einzelnen acht Drähte anordnen, wenn der RJ45-Anschluss mit einem Kabel verbunden wird. Diese Verdrahtungsschemata haben ihre eigene Farbkonvention, die für die elektrische Kompatibilität zu beachten ist. Das T-568B-Verdrahtungsschema gilt als das am häufigsten verwendete.

Die Unterschiede zwischen T568A und T568B in Bezug auf die Farbkonventionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

T568A vs. T568B

In Bezug auf die beiden Normen gibt es zwei verschiedene Verbindungsformen. Wenn beide Enden der Patchkabel nach einer Norm verdrahtet sind, handelt es sich um eine Durchgangsverbindung. Wenn nicht, handelt es sich um eine Crossover-Verbindung. Einige Netzwerkanwendungen erfordern ein gekreuztes Ethernet-Kabel, das an einem Ende einen T-568A-Stecker und am anderen Ende einen T-568B-Stecker hat. Dieser Kabeltyp wird in der Regel für direkte Computer-zu-Computer-Verbindungen verwendet, wenn kein Router, Hub oder Switch vorhanden ist.

Ethernet-Kabel für direkte Computer-zu-Computer-Verbindungen

RJ45-Kabeltypen

Kabel, die an beiden Enden mit RJ45-Steckern versehen sind, werden als RJ45-Ethernet-Kabel bezeichnet. Cat5-, Cat6- und Cat7-Kabel sind die gebräuchlichsten RJ45-Kabel, die in den heutigen Netzwerkverbindungen verwendet werden.

Cat5 vs. Cat5e

Kategorie 5 wurde ursprünglich für die Übertragung mit 100 MHz-Frequenzen entwickelt und bietet eine Geschwindigkeit von 100 Mbit/s. Cat5 verwendet zwei verdrillte Paare (vier Kontakte) mit einer maximalen Reichweite von 100 Metern. Später wurde eine Cate5e-Spezifikation mit strengeren Spezifikationen und Standards eingeführt. Die neue Norm verlangte auch, dass neue Kabel alle vier verdrillten Paare enthalten müssen.

Über kurze Entfernungen, unter idealen Signalbedingungen und unter der Annahme, dass sie vier Paare haben, sind Cat5- und Cat5e-Patchkabel in der Lage, Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten zu übertragen. Gigabit Ethernet verwendet ein optimiertes Kodierungsschema, das speziell für den Betrieb innerhalb dieser geringeren Signaltoleranzen vorgesehen ist.

Cat6 vs. Cat6a

Die Kategorie 6 ist rückwärtskompatibel mit Cat5e und verfügt über strenge Standards und eine deutlich verbesserte Abschirmung. Das Cat6-Kabel wurde als Standard für Gigabit-Ethernet entwickelt und bietet native Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s bei einer Frequenz von 250 MHz. Durch die Reduzierung der maximalen Kabeldistanz von 100 Metern auf 55 Meter wird 10-Gigabit-Ethernet unterstützt.

Cat6a verdoppelt die Frequenz auf 500 MHz und reduziert gleichzeitig die Rauschstörungen durch eine geerdete Folienabschirmung. Diese Verbesserungen beseitigen den Nachteil der Kabeldistanz beim Betrieb in 10-Gigabit-Ethernet.

Cat7

Cat7 arbeitet mit Frequenzen von bis zu 600 MHz und wurde speziell zur Unterstützung der Geschwindigkeiten von 10 Gigabit Ethernet entwickelt. Zusätzlich zur Abschirmung, die mit Cat6e eingeführt wurde, bietet diese neue Spezifikation eine individuelle Abschirmung für jedes der vier verdrillten Paare. Cat7 hat eine maximale Entfernung von 100 Metern, wobei die Abwärtskompatibilität mit Cat5 und Cat6 erhalten bleibt. Cat7a erhöht die Frequenzen auf 1000 MHz und bietet damit eine erweiterte Spezifikation, die zukünftige 40/100-Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten unterstützt. Die Erhöhung auf 1000 MHz ermöglicht auch die Übertragung von Kabel-TV-Streams mit niedrigeren Frequenzen.

Weitere Lektüre: 10GBASE-T über Cat6 vs Cat6a vs Cat7 Verkabelung?

RJ45-Kabel Anwendungen

RJ45-Steckverbinder sind das Kernstück der Ethernet-Konnektivität zur Übertragung von Sprach- und Datenmedien. Sie wurden als viel kleinerer und billigerer Ersatz für die älteren Telefoninstallationsmethoden mit festverdrahteten Kabeln entwickelt. Der einfache Plug-and-Play-Stil reduziert die Schwierigkeiten bei der Installation. Im Vergleich zu RJ11 ist RJ45 für mehr Anwendungen geeignet, z. B. für Ethernet-Netzwerke, Telekommunikation, Fabrikautomation usw. Er wird häufig für Netzwerkgeräte wie Ethernet-Kabel, Modems, Computer, Laptops, Drucker usw. verwendet.

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