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登錄雙絞線的案例
弱電工程中常見的傳輸介質:同軸電纜、雙絞線、光纖
最早雙絞線只有2芯,用于電話數據傳輸,現在已經淘汰,目前主流的雙絞線都是4對8芯。
屏蔽雙絞線和非屏蔽雙絞線
雙絞線可以分為屏蔽雙絞線和非屏蔽雙絞線,前者由錫箔保護層,能有效防止數據泄密,同時降低外部環境對數據傳輸的干擾,我們日常項目中使用最多的是非屏蔽雙絞線,價格較低。
為什么要用屏蔽雙絞線呢?這里面我們分享一個小故事:
某航天科工企業,發送火箭,如果內部傳送數據由于干擾,有0.01度的偏差,導彈從A地打到B地,可能就偏離了目標幾百公里。故此類高可靠場景,肯定要用屏蔽雙絞線,防止外部環境對內部數據產生干擾。
非屏蔽雙絞線的應用
這個是我們弱電人接觸的最多的,為什么6類線比超5類線的傳輸速率快?這是個好問題,做很多項目時,我們都有個錯覺,覺得超超5類線與6類線區別不大,6類線與超5類線的區別在那里。
超五類線(CAT5e):傳輸頻率為100MHz,主要用于百兆或千兆位以太網(千兆比較勉強,標準的線才能達到)。具有衰減小,串擾少,并且具有更高的衰減與串擾的比值(ACR)和信噪比、更小的時延誤差,性能得到很大提高。實際項目中,超五類線雖然也能傳千兆,但只建議短距離傳千兆使用,長距離傳輸千兆可能會出現不穩定的情況,這也是項目中常出現的故障,而又容易忽略的問題。
六類線(CAT6):傳輸頻率為250MHz,最適用于傳輸速率高于1Gbps的應用,主要用于千兆位以太網(1000Mbps)。六類雙絞線在外形上和結構上與五類或超五類雙絞線都有一定的差別,不僅增加了絕緣的十字骨架,將雙絞線的四對線分別置于十字骨架的四個凹槽內,而且電纜的直徑也更粗。
超六類或6A(CAT6A):傳輸頻率是500 MHz,最大傳輸速度也可達到10Gbps Mbps,主要應用于千兆位網絡中。
展開 通訊不用屏蔽雙絞線有啥后果?
【導讀】
通訊一般都是使用屏蔽雙絞線,例如PROFIBUS使用屏蔽雙絞線,西門子的工業以太網也使用工業雙絞線。為什么使用雙絞線?屏蔽線應該怎樣接地?雙端接地是否為了等電位?這些問題可能一直困擾著許多工程師,今天我們就談一下屏蔽雙絞線的作用。
(一)屏蔽線為什么使用雙絞線?
干擾主要分電場干擾和磁場干擾,所以通信電纜首先需要屏蔽電場和磁場的干擾,其次還需要考慮,大部分使用屏蔽雙絞線的通信信號都是高頻的,需要過濾高頻的干擾信號(有用信號是高頻的,對高頻的干擾是敏感的)。
為什么使用雙絞線?
(1)雙絞線減少了信號回路的面積,也就是縮減了感應回路的面積,減少了天線效應,抑制磁場干擾;
(2)通過雙絞線,磁通產生的感應電壓在局部因極性相反而相互抵消,如下圖所示:
所以使用雙絞線起到了自屏蔽作用,主要針對的是磁場干擾。
(二)屏蔽線是單端接地還是雙端接?
下面進行簡單分析,首先可以參考下圖:
上圖中的干擾源是Uq,通過分布電容Ck耦合到平行布線電纜的屏蔽層上的A點,然后又通過屏蔽層與通信電纜的分布電容C耦合到電纜上的a點,Ce是屏蔽電纜與地間的分布電容,最后耦合到a點的干擾電壓為:
Ua=Uq*Ck/(Ck+Ce)(注:前提是有一定的頻率)
圖中
示例是沒有接地,所以屏蔽層不接地是沒有效果的,將A點接地,耦合到A點的電壓為0,就不能再耦合到通信電纜的a點,所以在理想情況下單端接地就可以了。
展開 雙絞線與RJ45水晶頭的接法詳解
雙絞線有兩種接法標準:EIA/TIA 568B標準和EIA/TIA 568A標準。
T568A線序
1 2 3 4 5 6 7 8
綠白 綠 橙白 藍 藍白 橙 棕白 棕
T568B線序
1 2 3 4 5 6 7 8
橙白 橙 綠白 藍 藍白 綠 棕白 棕
直通線:
兩頭都按T568B線序標準連接。
交叉線:
一頭按T568A線序連接,一頭按T568B線序連接。
設備之間的連接方法
1. 網卡與網卡
10M、100M網卡之間直接連接時,可以不用Hub,應采用交叉線接法。
2.網卡與光收發模塊
將網卡裝在計算機上,做好設置;給收發器接上電源,嚴格按照說明書的要求[請使用文明用語]作;用雙絞線把計算機和收發器連接起來,雙絞線應為交叉線接法;用光跳線把兩個收發器連接起來,如收發器為單模,跳線也應用單模的。光跳線連接時,一端接RX,另一端接TX,如此交叉連接。不過現在很多光模塊都有調控功能,交叉線和直通線都可以用。光纖收發器基本網絡連接圖如圖2所示。
3.光收發模塊與交換機
用雙絞線把計算機和收發器連接起來,雙絞線為直通線接法。
4.網卡與交換機
雙絞線為直通線接法。
5.集線器與集線器(交換機與交換機)
兩臺集線器(或交換機)通過雙絞線級聯,雙絞線接頭中線對的分布與連接網卡和集線器時有所不同,必須要用交叉線。這種情況適用于那些沒有標明專用級聯端口的集線器之間的連接,而許多集線器為了方便用戶,提供了一個專門用來串接到另一臺集線器的端口,在對此類集線器進行級聯時,雙絞線均應為直通線接法。
6. 交換機與集線器之間
交換機與集線器之間也可通過級聯的方式進行連接。
展開 你知道6類線與5類線的區別在哪么?
六類雙絞線在外形上和結構上與五類或超五類雙絞線都有一定的差別,不僅增加了絕緣的十字骨架,將雙絞線的四對線分別置于十字骨架的四個凹槽內,而且電纜的直徑也更粗。
電纜中央的十字骨架隨長度的變化而旋轉角度,將四對雙絞線卡在骨架的凹槽內,保持四對雙絞線的相對位置,提高電纜的平衡特性和串擾衰減。另外,保證在安裝過程中電纜的平衡結構不遭到破壞。六類非屏蔽雙絞線裸銅線徑為0.57mm(線規為23AWG),絕緣線徑為1.02mm,UTP電纜直徑為6.53mm。當然越粗越好。信號穩定。
三、超六類線與7類線的區別
超六類線:最高傳輸頻率達500MHz,是六類線的兩倍,主要用于萬兆(10G)網絡,外表皮標注“CAT.6A”,此外,超六類網線支持10G以太網,在外觀上會有10Gigabit的類似標識;
6類線有兩種,一般單股裸銅絲直徑為23AWG,約等于0.573毫米,也有24AWG的6類線,粗度約為0.511毫米。
七類線:七類線與超六類網線的性能接近,采用純銅8芯,擁有屏蔽層,性能更加強大,傳輸速率可以達到10Gbps,用于數據中心等場合。
展開 
PoE供電技術最大傳輸距離到底能不能超過100米?
事實上,用標準以太網線纜(雙絞線)傳輸直流電是可以傳輸很遠的,這個距離遠遠大于數據信號的傳輸距離。所以說,數據傳輸的最大距離才是關鍵所在。
終將渡過成長的海
01
正文
網線數據傳輸最大距離
對網絡比較了解的朋友,都知道雙絞線有一個“無法逾越”的“100米”傳輸距離。無論是10M傳輸速率的三類雙絞線,還是100M傳輸速率的五類雙絞線,甚至1000M傳輸速率的六類雙絞線,最遠有效傳輸距離為100米。
在綜合布線規范中,也明確要求水平布線不能超過90米,鏈路總長度不能超過100米。也就是說,100米對于有線以太網而言是一個極限,這個極限是從網卡到集線設備的鏈路長度。
100米最大距離是怎么得來的?
是什么造成了雙絞線的100米傳輸距離上限?這就要深究一下雙絞線的深層物理原理了。網絡的傳輸,其實就是網絡信號在雙絞線上的傳輸,作為一種電子信號,在雙絞線中傳輸時,必然要受到電阻和電容的影響,這就導致了網絡信號的衰減和畸變。信號的衰減或者畸變達到一定的程度,就會影響到信號的有效、穩定傳輸。
展開 關于汽車線束中絞線的設計與工藝標準
在汽車線束設計中,雙絞線被大量運用在弱信號的傳遞中,主要起到抗干擾的作用。但是這種作用是怎么產生的呢?
1 雙絞線的定義及作用
雙絞線是指兩條相互絕緣的導線按照一定的規格互相纏繞在一起而制成的一種通用配線。雙絞線的主要作用是防止外界電磁干擾,降低自身信號的對外干擾。(即,既可以防止別人干擾自己,也可以降低自身對別人的干擾。
2 雙絞線的工作機理
雙絞線的工作機理,主要是利用電流產生的電磁波相互抵消達到抗干擾的作用。具體來講,如下:下圖所示的是在電磁波電流的誘導下,絞線所產生的電流的方向。
圖1誘導電流方向
如果流過電磁波電流的電源線與信號線平行,那么不論哪根線都會產生同樣方向的誘導電流。但是,如果流過電磁波電流的電源線使用與信號線旋擰間距一樣的絞線,就與信號線所產生的誘導電流是相反方向的。如下圖。電流線所產生的電磁波可以根據每個環的反轉而抵消。
為方便大家學習,小編也查找了國內外絞線相關的設計與工藝標準如下,可以下載參考學習。
展開 關于汽車線束中絞線的設計與工藝標準
在汽車線束設計中,雙絞線被大量運用在弱信號的傳遞中,主要起到抗干擾的作用。但是這種作用是怎么產生的呢?
1 雙絞線的定義及作用
雙絞線是指兩條相互絕緣的導線按照一定的規格互相纏繞在一起而制成的一種通用配線。雙絞線的主要作用是防止外界電磁干擾,降低自身信號的對外干擾。(即,既可以防止別人干擾自己,也可以降低自身對別人的干擾。
2 雙絞線的工作機理
雙絞線的工作機理,主要是利用電流產生的電磁波相互抵消達到抗干擾的作用。具體來講,如下:下圖所示的是在電磁波電流的誘導下,絞線所產生的電流的方向。
圖1誘導電流方向
如果流過電磁波電流的電源線與信號線平行,那么不論哪根線都會產生同樣方向的誘導電流。但是,如果流過電磁波電流的電源線使用與信號線旋擰間距一樣的絞線,就與信號線所產生的誘導電流是相反方向的。如下圖。電流線所產生的電磁波可以根據每個環的反轉而抵消。
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展開 詳解各類以太網標準
由于雙絞線的普及,它也被各式的雙絞線網絡取代;
10BASE-T
10BASE- T解釋:10表示10Mbit/s的傳輸速度,BASE表示使用基帶傳輸,T表示雙絞線(Twisted pair cables),每個信號的一對導線絞合在一起以減少對之間的電磁干擾和串擾;
對于相同傳輸速度有幾種標準的情況下,它們通過T之后的字母或數字來區分,例如TX,指的是編碼方法和通道數量。
使用兩對非屏蔽雙絞線,一對線發送數據,另一對線接收數據,用RJ-45模塊作為端接器,星形拓撲結構,信號頻率為20MHz,最大距離為100m;
雙絞線以太網是以太網技術的主要進步之一,此前的以太網都是使用同軸電纜,自此以后,雙絞線正式取代同軸電纜走上了歷史舞臺。10BASE-T因為價格便宜、配置靈活和易于管理而流行起來,現在占整個以太網銷售量的90%以上。
10BASE-F
10BASE- T解釋:10表示10Mbit/s的傳輸速度,BASE表示使用基帶傳輸,F表示光纖,使用雙工光纜,一條光纜用于發送數據,另一條用于接收;
分為FP、FB 、FL三種鏈接類型,FP使用無源集線器連接,傳輸距離500米。FB使用有源連接器,傳輸距離2000米。FL可以使用多個中繼器,可以進一步延長器傳輸距離;
10BASE-FP
P為Passive的縮寫,用來說明點對點的連接方式,一個網段的長度可達500m;
一個光纜無源星形耦合器最多可連接33臺計算機。
展開 關于汽車線束中絞線的設計與工藝標準
在汽車線束設計中,雙絞線被大量運用在弱信號的傳遞中,主要起到抗干擾的作用。但是這種作用是怎么產生的呢?
1 雙絞線的定義及作用
雙絞線是指兩條相互絕緣的導線按照一定的規格互相纏繞在一起而制成的一種通用配線。雙絞線的主要作用是防止外界電磁干擾,降低自身信號的對外干擾。(即,既可以防止別人干擾自己,也可以降低自身對別人的干擾。
2 雙絞線的工作機理
雙絞線的工作機理,主要是利用電流產生的電磁波相互抵消達到抗干擾的作用。具體來講,如下:下圖所示的是在電磁波電流的誘導下,絞線所產生的電流的方向。
圖1誘導電流方向
如果流過電磁波電流的電源線與信號線平行,那么不論哪根線都會產生同樣方向的誘導電流。但是,如果流過電磁波電流的電源線使用與信號線旋擰間距一樣的絞線,就與信號線所產生的誘導電流是相反方向的。如下圖。電流線所產生的電磁波可以根據每個環的反轉而抵消。
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展開 弱電工程機柜如何選擇?線纜如何整理?
這樣做的優點是理線在測試后,不會因某根雙絞線測試通不過而造成重新理線,而缺點是由于兩端(進線口和配線架)已經固定,在機房內的某一處必然會出現大量的亂線(一般在機柜的底部)。逆向理線一般為人工理線,憑借肉眼和雙手完成理線。
逆向理線的優點是測試已經完成,不必擔心機柜后側的線纜長度。而缺點是因為線纜的兩端已經固定,線纜之間會產生大量的交叉,要想理整齊十分費力,而且在兩個固定端之間必然有一處的雙絞線是散亂的,這一處往往在地板下(下進線時)或天花上(上進線時)。
正向理線
正向理線是在配線架端接前進行理線。它從機房的進線口開始,將線纜逐段整理,直到配線架的模塊處為止。在理線后再進行端接和測試。
正向理線所要達到的目標是:自機房(或機房網絡區)的進線口至配線機柜的水平雙絞線以每個16/24/32/48口配線架為單位,形成一束束的水平雙絞線線束,每束線內所有的雙絞線全部平行(在短距離內的雙絞線平行所產生的線間串擾不會影響總體性能,因為橋架和電線管中鋪設著每根雙絞線的大部分,這部分是散放的,是不平行的),各線束之間全部平行;在機柜內每束雙絞線順勢彎曲后鋪設到各配線架的后側,整個過程仍然保持線束內雙絞線全程平行。在每個模塊后側從線束底部將該模塊所對應的雙絞線抽出,核對無誤后固定在模塊后的托線架上或穿入配線架的模塊孔內。
正向理線的優點是可以保證機房內線纜在每點都整齊,且不會出現線纜交叉。而缺點是如果線纜本身在穿線時已經損壞,則測試通不過會造成重新理線。因此,正向理線的前提是對線纜和穿線的質量有足夠的把握。
正向理線的優點是在機房(主機房的網絡區或弱電間)中自進線口至配線架之間全部整齊、平行,十分美觀。
展開 綜合布線系統總結與心得
計算機網絡系統的通信介質有許多種,不同通信介質的施工要求不同,具體如下:
雙絞線
a.雙絞線在走廊和室內走線應在電纜槽內,應平直走線;
b.工作站到Hub的雙絞線最長距離為100米,超過100 米的可用雙絞線連結器連結加長;
c.雙絞線在機房內走線要捆成線札,走線要有一定的規則,不可亂放;
d.雙絞線兩端要標明編號,便于了解結點與Hub接口的對應關系;
e.雙絞線應牢靠地插入Hub和工作站的網卡上;
f.結點不用時,不必拔下雙絞線,它不影響其它結點工作;
g.雙絞線一般不得安裝在室外,少部分安裝在室外時,安裝在室外的部分應加裝套管;
h.選用八芯雙絞線,自己安裝接頭時,八根線都應安裝好,不要只安裝四根線、剪斷另外四根線。
4、設備安裝
為保證網絡安裝的質量,網絡設備的安裝應遵循如下步驟:
首先閱讀設備手冊和設備安裝說明書。
設備開箱要按裝箱單進行清點,對設備外觀進行檢查,認真詳細地做好記錄。
安裝工作應從服務器開始,按說明書要求逐一接好電纜。
逐臺設備分別進行加電,做好自檢。
逐臺設備分別聯到服務器上,進行聯機檢查,出現問題應逐一解決。有故障的設備留在最后解決。
安裝系統軟件,進行主系統的聯調工作。
安裝各工作站軟件,各工作站可正常上網工作。
逐個解決遺留的所有問題。
用戶按操作規程可任意上機檢查,熟悉網絡系統的各種功能。
試運行開始。
展開 
弱電人必須掌握的一些常用專業術語
均衡轉換器:一種用于同軸或雙軸電纜設備與雙絞線電纜連接的轉換器
14. BNC:一種同軸電纜連接器。
15. 3類:雙絞線電纜、連接器和系統性能的一個等級。規定適用于10 Mbps速率以下的16Mhz語音和數據應用。
16. 5類:雙絞線電纜、連接器和系統性能的一個等級。規定適用于155 Mbps(或者1000 Mbps)速率以下的100Mhz語音和數據應用。
17. 5e類:又稱超5類。雙絞線電纜、連接器和系統性能的一個等級。規定適用于1000 Mbps速率及以下的100Mhz語音和數據應用。
18. 6類:雙絞線電纜、連接器和系統性能的一個等級。250 MHz以下帶寬的性能規定。
19. 信道:整個水平布線系統。電腦與電信柜內的網絡交換設備之間的每個連接組件,不包括設備連接。
20. Coax:coaxial(同軸)的縮寫。帶編織屏蔽的單導線電纜。80年代用于數據傳輸。現在普遍為UTP(非屏蔽雙絞線)所替代。但仍用于視頻傳輸。
21. 集合點:一種互連設備,可將水平布線分為兩部分。用于區域電纜連接。
22. 交叉連接(XC):用于連接兩組電纜(例如,水平電纜與主干電纜)的連接硬件。AMP110Connect XC。
23. 數據速率:按每秒比特測量的、特定網絡(或其他設備)傳輸數據的速度。
24. dB:decibel(分貝)的縮寫。兩種功率,電壓或電流的對數比。
25. 延遲偏差:電纜或系統中最慢與最快的線對之間的傳輸延遲差別。
26. 下線:指一個工作區內的水平布線電纜,如"這個工作區有100條下線。"
27. ELFEXT:等效遠端串擾。
展開 國產200系485通信的通訊速率選取原則
如為了走線方便,把網線放在電源線的線槽里,或在天花板走線時經過日光燈等干擾源,這樣走線是不對的。實際上干擾源對相鄰網線的干擾,主要是通過磁場和電場的作用,按照電磁理論,干擾源對網線的感應與距離的平方成反比,因此,網線離干擾源那怕遠離10厘米,網線受到的干擾都會明顯減弱。
綜上所述,走線應遵循兩個原則:
遠離電源線,日光燈等干擾源; 當網線不能與電源線等干擾源避開時網線應與電源線垂直,不能平行,并采用質量高的雙絞線走線
二、通訊速率
通訊速率快慢在我們通訊系統中是以波特率的高低來衡量。我們選擇的原則是:距離短可以選擇較高的波特率,距離長則選擇較低的波特率。當我們選擇較低的波特率時,如果發現比正常速度(同樣波特率相比較)慢得多,很可能線路已受到干擾,數據校驗經常出錯,不斷重傳,造成通訊速度孌慢,此時應檢查網絡是否采取本文所提到的抗干擾措施,同時還可以采取提高通訊波特率的方法,以快速通過線路的方式,減少干擾的影響。
三、選線
RS485是采用平衡式(差分式)線路,對同時出現在兩條信號線DATA+和DATA-的干擾有較強的抑制能力,當兩條線絞在一起時,對通訊各種分布參數耦合過來的干擾信號則可平均地分配到這兩條線上,因此對RS485的平衡式線路而言,用雙絞線可獲得抗干擾能力。因此,建議采用無屏蔽的雙絞線,如果有條件可采用屏蔽雙絞線,但屏蔽線兩端要接好地,才有屏蔽效果。如果距離較短,可采用一般的電話線。如果線中有多股雙絞線,應采用其中一對雙絞線;如果距離較長時,網線的電阻不容忽視,網線存在的電阻會使信號衰減,降低網絡通訊的可靠性。因此距離較長,應選用銅芯較粗的絞線,理論上講一根線兩端電阻不應超過80Ω。
四、接地
目前,有相當部分PC機在使用時,電源并沒接地。
展開 機房亂?如何理線?最詳細的機房理線方法
它采用了“花果山水簾洞”的藝術形象,從配線架的模塊上直接將雙絞線垂蕩下來,分布整齊時有一種很漂亮的層次感(每層24-48根雙絞線)。
這種造型的優點是節省理線人工,缺點則比較多。
例如:
(1)、安裝網絡設備時容易破壞造型,甚至出現不易將網絡設備安裝到位的現象;
(2)、每根雙絞線的重量全部變成拉力,作用在模塊的后側。如果在端接點之前沒有(3)、對雙絞線進行綁扎,那么這一拉力有可能會在數月、數年后將模塊與雙絞線分離,引起斷線故障;
(4)、萬一在該配線架中某一個模塊需要重新端接,那維護人員只能探入“水簾”內進行施工,有時會身披數十根雙絞線,而且因雙向沒有光源,造成端接時看不清。
二、逆向理線
逆向理線是在配線架的模塊端接完畢后,并通過測試后,再進行機柜理線。其方法是從模塊開始向機柜外理線,同時橋架內也進行理線。
這樣做的優點是理線在測試后,不會因某根雙絞線測試通不過而造成重新理線,而缺點是由于兩端(進線口和配線架)已經固定,在機房內的某一處必然會出現大量的亂線(一般在機柜的底部)。
逆向理線一般為人工理線,憑借肉眼和雙手完成理線。
逆向理線的優點是測試已經完成,不必擔心機柜后側的線纜長度。而缺點是因為線纜的兩端已經固定,線纜之間會產生大量的交叉,要想理整齊十分費力,而且在兩個固定端之間必然有一處的雙絞線是散亂的,這一處往往在地板下(下進線時)或天花上(上進線時)。
三、正向理線
正向理線是在配線架端接前進行理線。它從機房的進線口開始,將線纜逐段整理,直到配線架的模塊處為止。在理線后再進行端接和測試。
展開 機房亂?如何理線?最詳細的機房理線方法
它采用了“花果山水簾洞”的藝術形象,從配線架的模塊上直接將雙絞線垂蕩下來,分布整齊時有一種很漂亮的層次感(每層24-48根雙絞線)。
這種造型的優點是節省理線人工,缺點則比較多。
例如:
(1)、安裝網絡設備時容易破壞造型,甚至出現不易將網絡設備安裝到位的現象;
(2)、每根雙絞線的重量全部變成拉力,作用在模塊的后側。如果在端接點之前沒有(3)、對雙絞線進行綁扎,那么這一拉力有可能會在數月、數年后將模塊與雙絞線分離,引起斷線故障;
(4)、萬一在該配線架中某一個模塊需要重新端接,那維護人員只能探入“水簾”內進行施工,有時會身披數十根雙絞線,而且因雙向沒有光源,造成端接時看不清。
二、逆向理線
逆向理線是在配線架的模塊端接完畢后,并通過測試后,再進行機柜理線。其方法是從模塊開始向機柜外理線,同時橋架內也進行理線。
這樣做的優點是理線在測試后,不會因某根雙絞線測試通不過而造成重新理線,而缺點是由于兩端(進線口和配線架)已經固定,在機房內的某一處必然會出現大量的亂線(一般在機柜的底部)。
逆向理線一般為人工理線,憑借肉眼和雙手完成理線。
逆向理線的優點是測試已經完成,不必擔心機柜后側的線纜長度。而缺點是因為線纜的兩端已經固定,線纜之間會產生大量的交叉,要想理整齊十分費力,而且在兩個固定端之間必然有一處的雙絞線是散亂的,這一處往往在地板下(下進線時)或天花上(上進線時)。
三、正向理線
正向理線是在配線架端接前進行理線。它從機房的進線口開始,將線纜逐段整理,直到配線架的模塊處為止。在理線后再進行端接和測試。
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