特有的AWG代表American Wire Gauge,但它在联网中的重要性是什么?


13

AWG代表美国线规。这是我今天学到的东西(至少是缩写的意思)。

就网络而言,它代表以太网电缆或任何电缆的线径。与预期相反,数字越大,电线越细。还有一些我不了解的特征。

它共有44种可能的值(1-40,再加上0、00、000和0000),根据TIA 568-C.2标准,以太网跳线电缆应由22 AWG至26 AWG的四对平衡双绞线组成( 0.64516mm至0.40386mm)的实心或绞合导体。

我想知道较小或较大的值是否更好。信号更好还是张力更高?这些特性的重要性如:

+-----+------------------+-------+-----------------------+-------------+-------------+
|     |     Diameter     |  Area |       Resistance      | Max Current |  Max Freq.  |
| AWG |------------------+-------+-----------------------+-------------|  for 100%   |
|     |  [in.] |  [mm]   | [mm²] | [Ω/1000ft] |  [Ω/km]  |  [Amperes]  | skin depth  |
+-----+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+-------------+
|  21 | 0.0285 | 0.7239  | 0.41  |    12.8    |  41.984  |    1.2      |    33 kHz   |
|  22 | 0.0254 | 0.64516 | 0.326 |    16.14   |  52.9392 |    0.92     |    42 kHz   |
|  23 | 0.0226 | 0.57404 | 0.258 |    20.36   |  66.7808 |    0.729    |    53 kHz   |
|  24 | 0.0201 | 0.51054 | 0.205 |    25.67   |  84.1976 |    0.577    |    68 kHz   |
|  25 | 0.0179 | 0.45466 | 0.162 |    32.37   | 106.1736 |    0.457    |    85 kHz   |
|  26 | 0.0159 | 0.40386 | 0.129 |    40.81   | 133.8568 |    0.361    |   107 kHz   |
|  27 | 0.0142 | 0.36068 | 0.102 |    51.47   | 168.8216 |    0.288    |   130 kHz   |
+-----+--------+---------+-------+------------+----------+-------------+-------------+

在我住的地方,我只会看到额定值为AWG23,AWG24,AWG26,AWG26 / 7的电缆。不知道该选择什么,因为我不知道有什么区别。

在特定情况下直径合适吗?

导线管,信号电阻,欧姆电阻(DC),阻抗(AC),以太网供电-这些因素如何关联以及它们如何影响网络和我使用的设备。

基本上,我怎么知道哪个是最好的AWG?


2
为了补充下面的工作方式答案,这是(高度简化的)实用的查看方式:这实际上是预算决定。绞线+最大AWG为您提供最便宜,最灵活的电线。您想要支持的距离越长,带宽越大,功能越多(PoE),就越有可能需要升级到更昂贵的电缆(较小的AWG号,使用实心电缆而不是绞合电缆)来满足这些要求。
M-Pixel

3
@robinCTS哇!您应获得该表清理的ASCII布局奖。太棒了!!!
JakeGould

1
@JakeGould谢谢。我在这里找到了表格的原始来源,并以Tables Generator网站作为起点。但是,没有一个在线表生成器具有我想要/需要的所有功能。我正计划启动自己的基于Workbook的表生成器。我可能最终会建立一个在线版本;-)
robinCTS

Answers:


18

通常,AWG用于载流量(即,在给定的导线直径开始加热之前,您可以向下压多少安培数)。它也是电阻(DC)或阻抗(AC)的量规。当谈论电阻或阻抗时,通常与电压降有关。在以太网的情况下,我们谈论的是信号丢失(距离上的电压降)。

总距离(信号传输)
当提到距离时,与较低的AWG额定值(较大的直径)相比,较高的AWG额定值(较小的直径)在相同距离下的信号衰减较大

导线管
导线管的情况下,当处理导线管使用的总容量为80-85%时,您可能必须使用较小直径的电缆。

以太网供电

以太网供电(PoE)已变得非常流行。这是Belden关于AWG尺寸的报价。

不再仅限于VoIP电话和安全摄像机,更多类型的受电设备开始要求通过以太网供电。这些设备也需要更高的功率。无线接入点,数字标牌,视频会议系统和笔记本电脑都在增加通过电缆传输的电量。实际上,新的PoE标准IEEE 802.3bt支持每条电缆最高100W的功率。

但是,通过电缆运行的更高功率水平会导致性能问题,即使电缆变热。而且,当电缆变热时,插入损耗会增加。这增加了您的企业遭受生产力杀手的机会–停机时间–并且还可能损坏电缆本身。

如您所见,在处理PoE时,它不仅与信号损耗有关,而且还与功耗和距离有关。而且,如果您试图强加太多安培(即,连接到电缆的设备的功率消耗),如果AWG尺寸未达到安培数额定值,则也可能会加热或损坏电缆。对于给定的情况,您可以使用较大的AWG尺寸将最后一点从导管中挤出。(在润滑剂的帮助下。)

您是否需要通过电缆进行PoE?如果答案是肯定的,并且这是永久性电缆(不是跳线),那么您将希望使用可以购买的最少AWG数量的坚固绞合电缆。

参考文献:

https://www.belden.com/blog/digital-building/3-reasons-why-power-over-ethernet-demands-cat-6a-cable

https://blog.tripplite.com/whats-the-difference-between-24-awg-26-awg-and-28-awg-network-cables/



1
您还应该检查您的连接器是否能处理所选的仪表。如今看来,供应商似乎都不会在其配线架规格中提及这一点,但是我发现的那些无法处理28 AWG。
grahamj42 '18

2
请记住,存在集肤效应之类的东西,它会降低对表面而非体积的电导增益,尤其是在此处必需的GHz范围内
PlasmaHH

尽管集肤效应在大多数(如果不是全部)电气工程和射频设计中很重要。真的不需要在这里进行介绍。只要是经过tia / iso认证的电缆,就可以忽略此方面,因为它已经在标准本身中考虑了。(如果没有偏离标准,那就
没关系了

9

就网络而言,它代表以太网电缆或任何电缆的线径。

AWG的名称暗示了一种用于测量电线尺寸的美国系统。如果您在美国,可能会发现几乎所有电线都是以这种方式测量的。如果您不在美国,则可能会发现其他系统也用于许多类型的电缆。

较大的数字表示较小的电线,我相信这个系统来自电线的制造方式。每个管芯都会稍微减小导线的尺寸,因此通过将导线拉过更多的管芯可以制成较小的导线。

对于多股电缆,引用的AWG编号通常不是实际直径,而是实心直径的“等效”直径,该直径将提供相同的横截面积。

通常,较大的电线(AWG数越少)损耗越小,如果通过电线传输的热量就少,不利的一面是成本更高且灵活性较差。如果电线太大或太小,则端子兼容性可能会出现问题,因此,为什么“ CAT”电缆的规格同时设置了上限和下限。

如果电线尺寸与信号波长相比变得太大,也可能会出现问题,但是我认为这在接近以太网所用电线尺寸和频率的任何地方都不是问题。


4
re:多个管芯,关于编号方向的“逻辑”是正确的,但AWG编号不是管芯通过的数量。每个连续的规格号以恒定倍数改变横截面积。对于数学上的好奇,请参阅en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge。:-)
fixer1234 '18

8

线上的以太网信号宽度10MHz至833MHz。这些是射频,射频在导体的外皮上传播。导线的表面积越大,传导射频能量的效果越好,因此,线号越小,网络速度越高的效果越好。


2
这有一些优点,但是您应该解释一下它与有关AWG的问题之间的关系,否则不是答案。
Agent_L

2
您可以为这些数字提供参考吗?CAT-6A = 500mhz,而CAT-8是2000mhz。我不知道任何可以支持10GHz频率带宽的双绞线电缆。TIA。
Tim_Stewart '18

5

导体越宽,电阻越低。更高的电阻会导致更高的电压降以及更高的电流(欧姆定律)和距离。低电流或低距离信号适用于较小规格(较高编号)的导线,但功率应在最大规格(较低编号)上可行。


4
电阻率是一种材料特性-它的电阻取决于导体的几何形状(与长度成比例;与截面积成反比)
螺丝刀
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.