| Type | Cat 6a |
| Connexion 1 | RJ45 mâle |
| Connexion 2 | RJ45 femelle |
| Blindage | Non |
Le câble réseau est le terme général désignant le câble moderne à paires torsadées utilisé pour le transfert de données entre les ordinateurs et les équipements réseau. L'exemple le plus simple d'un câble réseau est celui que vous utilisez chez vous pour connecter un PC ou un ordinateur portable directement à un port réseau de votre modem Internet.
À notre époque sans fil, nous utilisons beaucoup le Wi-Fi pour connecter nos smartphones, tablettes, PC et ordinateurs portables à Internet. Cependant, l'utilisation d'un câble réseau présente des avantages dans de nombreuses situations, et c'est pourquoi il est encore fréquemment utilisé dans de nombreux environnements tels que les bureaux, mais aussi à la maison.
Avantages de l'utilisation d'un câble réseau :
Lors de l'achat d'un câble réseau, la première question est de savoir si vous achetez un câble nu sans connecteurs ou un câble avec des connecteurs déjà pré-montés aux deux extrémités. Les deux choix ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Pour les connexions courtes où un câble peut être facilement posé, un cordon de raccordement pré-monté est un bon choix. Vous pouvez utiliser le câble immédiatement après avoir ouvert l'emballage.
Si vous souhaitez faire passer le câble dans une goulotte ou un conduit, le connecteur à l'extrémité du câble constitue souvent un obstacle. Un deuxième inconvénient d'un cordon de raccordement est sa longueur fixe.
Chez nous, vous pouvez également commander du câble nu que vous pouvez facilement faire passer dans une goulotte ou un conduit et couper à n'importe quelle longueur. Une fois le câble posé, vous pouvez facilement monter vous-même des connecteurs RJ45 à l'extrémité du câble à l'aide d'une pince à sertir spéciale. Si vous ne disposez pas encore d'une pince à sertir et de connecteurs RJ45 nus, optez pour un set avantageux comprenant un câble, des connecteurs et une pince à sertir.
Un câble réseau moderne se compose de quatre paires de conducteurs. Chaque paire de conducteurs est utilisée pour envoyer un signal de données via ce qu'on appelle une boucle de courant (current loop). Le courant de cette boucle de courant passe par un fil et revient par l'autre.
Une paire de conducteurs se compose de deux fils isolés qui sont torsadés ensemble sur leur longueur, le terme anglais pour une paire de conducteurs torsadée est "twisted pair". Le fait de torsader une paire de conducteurs rend le signal de données transporté moins sensible aux interférences des signaux extérieurs.
Les quatre paires de conducteurs sont entourées d'une gaine qui protège les fils contre les influences mécaniques extérieures. Cette gaine peut être fabriquée à partir de différents types de matériaux. Nous aborderons plus loin les différents types de matériaux de gaine.
Pour connecter un câble réseau à un ordinateur ou à un équipement réseau, le câble est pourvu de connecteurs aux deux extrémités. Les connecteurs sont faciles à brancher et à débrancher. Le connecteur réseau le plus utilisé est le connecteur RJ45. Il s'insère dans la connexion Ethernet standard que vous trouvez sur votre modem Internet et votre PC.
De nombreux ordinateurs portables modernes sont si fins qu'il n'y a pas de place pour une connexion réseau standard. Pour connecter un câble réseau à ces appareils, vous avez besoin d'un adaptateur réseau externe. Vous connectez cet adaptateur réseau au port USB standard ou au port USB-C de votre ordinateur portable.
Les fabricants produisent des câbles réseau avec différentes spécifications, capables de supporter différentes vitesses. Pour permettre une distinction simple entre ces câbles, les câbles réseau sont classés dans un système de catégories. Chaque désignation de catégorie a un chiffre, qui peut être suivi d'une lettre. Un chiffre suivi d'une lettre indique une extension ou une mise à niveau des spécifications d'une catégorie, permettant à un câble d'atteindre une vitesse de données maximale plus élevée ou de transporter des données sur une plus longue distance.
Un câble réseau Cat 6(a) est un câble adapté à une vitesse de données maximale de 10 Gigabits par seconde (10 Gbit/s).
Le câble réseau Cat 6 standard peut être utilisé à la vitesse maximale jusqu'à une distance de 55 mètres. Attention, il s'agit de la distance maximale entre les puces des équipements qui sont connectés entre eux. Si des cordons de raccordement sont utilisés, la longueur de ces câbles doit être prise en compte. Par conséquent, lors de l'installation d'un câble réseau Cat 6, il est conseillé de respecter une longueur maximale de 50 mètres pour le câble lui-même, afin qu'il reste 5 mètres de réserve pour l'utilisation de cordons de raccordement.
Un câble Cat 6a a la même vitesse maximale de 10 Gbit/s qu'un câble réseau Cat 6. La différence entre les deux réside dans la longueur maximale du câble. Pour un câble Cat 6a, la longueur maximale totale du câble entre les équipements est de 100 mètres. Tenez compte de l'utilisation de cordons de raccordement lors de la pose d'un câble réseau Cat 6a. En pratique, vous pouvez respecter une longueur de câble maximale de 95 mètres, afin de garder 5 mètres pour les cordons de raccordement. De cette façon, vous restez en dessous de la distance maximale autorisée de 100 mètres.
Les informations sont présentées ci-après sous forme de tableau.
| catégorie | vitesse max. | distance max. | utilisation |
|---|---|---|---|
| cat 6 | 10 Gbit/s | 55 mètres | infrastructure |
| cat 6a | 10 Gbit/s | 100 mètres | infrastructure |
Un câble Cat 6 ou un câble Cat 6a peut également être utilisé pour une vitesse inférieure. Si vous utilisez un câble Cat 6 ou un câble Cat 6a pour une vitesse maximale de 1 Gbit/s, la longueur de câble maximale pour les deux types est de 100 mètres.
À des vitesses de données élevées, le signal de données devient plus sensible aux interférences des signaux extérieurs. Une solution consiste à torsader davantage les paires de conducteurs. Le principal inconvénient est un câble plus épais et plus rigide. C'est pourquoi une autre solution a été choisie : le blindage. Lors de l'utilisation du blindage, les paires de conducteurs individuelles sont enveloppées de papier d'aluminium. Cette feuille garantit que les signaux extérieurs ont moins d'influence sur le signal de données.
Il existe plusieurs stratégies différentes pour blinder un câble réseau. La première stratégie consiste à envelopper les paires de conducteurs individuelles. La deuxième stratégie consiste à envelopper toutes les paires de conducteurs ensemble. Une troisième stratégie consiste à blinder toutes les paires de conducteurs avec un écran tressé.
La feuille offre un bon blindage contre les signaux à haute fréquence tels que les signaux de téléphonie mobile 4G. Un écran tressé offre un bon blindage contre les signaux à basse fréquence tels que les interférences des câbles d'alimentation.
Dans la norme ISO/IEC, le blindage du câble est indiqué par deux lettres suivies de TP pour "Twisted Pair" (paire torsadée). La première lettre indique le blindage de l'ensemble du câble, la seconde lettre indique le blindage des paires de conducteurs individuelles.
Un câble réseau sans blindage est désigné dans la norme ISO/IEC par U/UTP. U/FTP est un câble avec une feuille autour des paires de conducteurs individuelles et F/UTP est un câble avec une feuille autour de toutes les paires de conducteurs. S/UTP est un câble avec un écran tressé autour de toutes les paires de conducteurs. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez toutes les combinaisons rencontrées dans la pratique.
| abréviation | ISO/IEC | signification | blindage câble |
|---|---|---|---|
| UTP | U/UTP | unshielded twisted pair | aucun |
| FTP | F/UTP | foiled UTP | feuille |
| STP | S/UTP | shielded UTP | gaine tressée |
| SFTP, STP | SF/UTP | shielded foiled UTP | gaine tressée et feuille |
| FTP | U/FTP | unshielded foiled TP | aucun |
| FFTP | F/FTP | foiled foiled twisted pair | feuille |
| SFTP | S/FTP | shielded foiled TP | gaine tressée |
Le type de blindage dont vous avez besoin dépend de l'environnement dans lequel vous utilisez le câble. Pour de courtes distances, un câble U/UTP est suffisant. Si vous tirez un long câble dans des conduits à proximité de câbles d'alimentation, nous recommandons au moins un câble U/FTP. Pour les environnements industriels, nous recommandons le câble S/FTP ou un câble SF/FTP. L'écran offre une bonne protection contre les courants d'induction qui se produisent avec les câbles d'alimentation lors de la mise en marche et de l'arrêt et de l'utilisation de machines lourdes.
La résistance électrique d'un conducteur est déterminée par sa section. Plus un conducteur est épais, plus sa résistance par mètre de longueur de câble est faible.
En Europe, la section d'un conducteur est exprimée en millimètres carrés (mm²). Attention, il s'agit de la surface du conducteur sans l'isolant. Si vous connaissez le diamètre du conducteur, il est facile de calculer la surface.
Malheureusement, pour indiquer la section d'un conducteur de câble réseau, on n'utilise pas le système ISO européen, mais le système impérial américain. Dans ce système, le diamètre du conducteur est exprimé en American Wire Gauge (AWG). La notation est AWG, suivie d'un nombre. Ce nombre était utilisé autrefois pour indiquer combien de fois le fil avait été étiré à travers une filière. Un nombre plus élevé indique donc un fil plus fin. À chaque pas AWG vers le haut, le diamètre du conducteur devient 1,123 fois plus petit.
La résistance électrique d'un fil est déterminée par la longueur et la surface du fil. Par pas AWG vers le haut, la surface d'un fil devient 1,26 fois plus petite. Nous présentons ci-dessous les valeurs AWG des câbles réseau dans un tableau.
| AWG | D mm | Surface mm² |
|---|---|---|
| 24 | 0,5106 | 0,2048 |
| 26 | 0,4049 | 0,1288 |
| 27 | 0,3606 | 0,1021 |
| 28 | 0,3211 | 0,0810 |
| 30 | 0,2546 | 0,05093 |
| 32 | 0,2019 | 0,03203 |
Pour les câbles réseau, la valeur AWG est souvent suivie d'une barre oblique (/) et d'un deuxième nombre. Ce deuxième nombre indique le nombre de brins utilisés dans un conducteur.
AWG 24/1 est un conducteur monobrin (solide) composé d'un seul fil. AWG 24/7 est un conducteur multibrin (flexible) composé de sept brins qui représentent ensemble une section d'AWG 24.
Pour les câbles courts, il n'y a pas de problème à choisir un câble avec une petite section de conducteur. En raison de la courte longueur, la résistance restera suffisamment faible. Avec un câble plus long, la résistance augmente à chaque mètre de longueur de câble. Pour les câbles longs, choisissez de préférence une section de conducteur un peu plus grande, c'est-à-dire un nombre AWG plus petit, par exemple AWG 24/1 pour un conducteur monobrin ou AWG 24/7 pour un conducteur multibrin.
Outre les spécifications électriques, il est également important de prêter attention aux spécifications mécaniques d'un câble réseau. Les spécifications mécaniques déterminent la durabilité, le domaine d'application et la classification de sécurité du câble réseau. Nous énumérons les principales propriétés mécaniques.
L'élément le plus important d'un câble réseau est le conducteur. Il assure le transport du signal de données d'une extrémité à l'autre du câble réseau. La structure du conducteur détermine en grande partie les propriétés électriques et un certain nombre de propriétés mécaniques importantes du câble. Il est donc important de connaître les principales propriétés des conducteurs.
Le câble réseau dont le conducteur est constitué d'un seul noyau est appelé conducteur monobrin (ou solide). Un noyau monobrin est simple à fabriquer, ce qui maintient le coût de ce type de câble réseau bas. Un inconvénient d'un noyau monobrin est la rigidité relative du câble. De plus, un conducteur à noyau monobrin ne peut être plié qu'un nombre limité de fois avant que le conducteur ne se brise. Pour cette raison, un câble réseau à conducteur monobrin ne convient que pour un montage fixe, dans un conduit ou une goulotte.
Dans le cas d'un conducteur multibrin (ou flexible), le conducteur est constitué d'un certain nombre de fils fins qui sont adjacents les uns aux autres et établissent un contact électrique. Ces fils forment un faisceau protégé par une isolation commune.
Comme le noyau est composé de plusieurs fils, il est plus facile à plier. Ce type de conducteur est donc appelé conducteur multibrin. Un deuxième avantage d'un conducteur multibrin est qu'il peut être plié beaucoup plus de fois avant que le conducteur ne soit endommagé.
Ces deux propriétés rendent un câble réseau à conducteur multibrin adapté à une utilisation comme cordon de raccordement et comme câble posé librement sur le sol. Un inconvénient du conducteur multibrin réside dans les coûts de production légèrement plus élevés.
Cu est le symbole chimique de l'élément cuivre. Le cuivre est un matériau souple qui peut être facilement transformé en un fil fin. Pour bien conduire l'électricité, le cuivre doit avoir un degré de pureté élevé, ce qui en fait un matériau relativement cher. C'est l'un des rares inconvénients de l'utilisation du cuivre.
En raison d'un effet physique appelé l'effet de peau (skin effect), la majeure partie du courant d'un signal à haute fréquence circule à la surface d'un conducteur et seule une très petite partie traverse le noyau d'un conducteur.
Un signal de données avec un débit binaire élevé a les mêmes propriétés et n'utilise donc que la couche externe d'un conducteur.
En fabriquant le noyau d'un conducteur en aluminium relativement bon marché et en recouvrant ce noyau d'une fine couche de cuivre, on utilise astucieusement l'effet de peau et on maintient les coûts à un bas niveau.
Malheureusement, cette technique présente également certains inconvénients. L'aluminium est beaucoup plus cassant que le cuivre, de sorte qu'un conducteur CCA se brisera plus tôt qu'un conducteur en cuivre monobrin en cas de flexions répétées.
Un deuxième inconvénient est la résistance en courant continu plus élevée d'un conducteur CCA. De ce fait, un conducteur CCA est moins adapté aux applications Power over Ethernet (PoE).
La gaine extérieure ou l'isolation extérieure d'un câble réseau assure une bonne protection mécanique des quatre paires de conducteurs. La gaine peut être fabriquée à partir de différents matériaux.
Le PVC ou chlorure de polyvinyle est un matériau bon marché, souple et résistant, largement utilisé comme matériau d'isolation électrique.
Malheureusement, le PVC n'est pas un matériau ignifuge. Comme il contient un atome de chlore, le PVC dégage beaucoup de fumée lorsqu'il est chauffé, ce qui peut être nocif pour la santé. En usage domestique, seuls quelques câbles sont utilisés, de sorte que le PVC présente peu de risques supplémentaires. Il en va autrement dans les entreprises où davantage de câbles sont installés et où des exigences plus strictes en matière de sécurité incendie s'appliquent. Dans ces situations, les câbles réseau avec une gaine en PVC ne doivent pas être utilisés.
Un câble avec une gaine LSZH contient très peu de substances nocives et ne dégage que très peu de fumée lorsqu'il est chauffé. Ces câbles répondent, selon le type, à de multiples exigences de sécurité incendie. Pour chaque type de câble LSZH dans notre boutique en ligne, il est indiqué à quelles normes de sécurité le câble répond.
Un câble FRNC a une gaine qui est ignifuge et ne dégage pas de gaz corrosifs lorsqu'elle est chauffée. Cela rend un câble FRNC adapté, entre autres, aux centres de données, aux armoires de serveurs et à diverses situations où il est important qu'en cas de calamité, le moins de dommages possible ne soit causé aux équipements présents. Lors de la commande de câbles pour des applications professionnelles, vérifiez bien si le câble possède la certification appropriée.
Le polyéthylène est un plastique qui résiste bien aux acides et qui est résistant, ce qui en fait un matériau idéal pour fabriquer des conduites flexibles pour le gaz, l'eau et les égouts qui peuvent être enterrées. En raison de ces propriétés, le polyéthylène est également un matériau de gaine approprié pour les câbles réseau qui sont posés dans le sol sans protection. Le câble réseau en PE est livré en rouleau afin que vous puissiez le poser facilement et le raccourcir à la bonne longueur.
Nous avons discuté ci-dessus des principales spécifications générales et caractéristiques du câble réseau Cat 6. Dans cette section, nous abordons un certain nombre de câbles et de connecteurs réseau différents.
Si vous avez peu d'espace derrière votre ordinateur ou votre équipement réseau, il est difficile de connecter un câble réseau et de s'assurer que le câble ne se plie pas (ne "knikke" pas). Les pliures peuvent dégrader fortement les performances d'un câble réseau. Les pliures peuvent également casser les conducteurs dans le câble, le rendant complètement inutilisable.
Ce problème peut être résolu en utilisant un câble équipé d'un connecteur réseau coudé. Grâce à l'utilisation d'un connecteur réseau coudé, le câble ne dépasse plus, mais descend le long de l'arrière de votre PC ou de votre équipement réseau.
Si vous souhaitez utiliser un câble réseau existant, mais qu'il y a peu d'espace derrière votre équipement, optez pour un adaptateur réseau coudé. Vous le clipsez sur le connecteur RJ45 d'un câble existant, après quoi vous insérez l'adaptateur dans votre PC ou votre équipement réseau.
Un connecteur réseau RJ45 standard est équipé d'une languette de verrouillage qui garantit que le connecteur ne peut pas être retiré de la connexion Ethernet de votre PC ou de votre équipement réseau en cas de contrainte mécanique. Le connecteur réseau standard est facile à retirer en appuyant sur la languette avec un doigt, après quoi le connecteur peut être retiré de la connexion.
Pour les connexions "critiques" (mission critical), il est important qu'un câble réseau ne puisse pas être retiré accidentellement par quelqu'un. Pensez à la connexion d'un serveur important ou à une connexion Internet importante dont dépend une grande entreprise.
L'utilisation d'un câble Cat 6 avec un verrouillage empêche ce câble d'être retiré accidentellement. Le verrouillage consiste en un mécanisme qui empêche la languette standard d'un connecteur RJ45 d'être déverrouillée.
Lors de l'insertion du connecteur RJ45, le mécanisme de verrouillage est enfoncé, ce qui bloque la languette. Le mécanisme de verrouillage peut être facilement déverrouillé à nouveau avec l'outil fourni, après quoi le câble peut être facilement retiré en appuyant sur la languette.
Le connecteur RJ45 d'un câble réseau est équipé d'une languette de verrouillage. Cette languette garantit qu'un connecteur RJ45 est facilement verrouillé après insertion. Malheureusement, cette languette présente aussi un inconvénient. Lors du rangement de câbles en vrac, la languette agit comme un crochet auquel quelque chose s'accroche facilement. Ce n'est pas seulement gênant lors du rangement des câbles, mais la languette peut aussi se plier et se casser à cause de cela.
Un câble réseau "snagless" (anti-accroc) est équipé d'une seconde languette qui protège l'extrémité de la première languette, de sorte que la première languette ne puisse plus s'accrocher derrière d'autres câbles.
Si vous n'avez pas d'autre choix que de poser votre câble réseau sous un tapis ou une moquette, un câble réseau plat est la solution. Ce câble est plat et large, ce qui lui permet de se dissimuler facilement. Gardez à l'esprit qu'un câble réseau plat posé sous un tapis ou un revêtement de sol doit être posé en ligne droite et ne peut pas faire de virage. Si un virage doit être fait, le câble doit être tourné d'un quart de tour et la hauteur du câble augmente immédiatement. Chez nous, vous trouverez des câbles réseau plats jusqu'à une longueur de 20 mètres.
Le câble "slimline" est légèrement plus épais qu'un câble réseau plat, mais il est rond et peut donc être plié dans toutes les directions souhaitées. Le câble slimline prend peu de place et est beaucoup plus flexible qu'un câble réseau standard. Chez nous, vous trouverez des câbles slimline jusqu'à une longueur de 3 mètres.
Avec un raccord (ou coupleur), vous pouvez facilement combiner deux câbles courts pour en faire un long câble.
Lors de la connexion de câbles Cat 6 blindés, il est important d'utiliser un raccord blindé. Cela garantit que le blindage d'un câble est connecté au blindage de l'autre câble. Si vous n'utilisez pas de raccord blindé avec deux câbles Cat 6 blindés, le blindage ne sera pas connecté. Cela augmente le risque que le transfert du signal de données soit affecté par des interférences extérieures.
Vous reconnaissez un câble Cat 6 blindé au blindage métallique de la fiche RJ45. Si le connecteur RJ45 des deux câbles a un extérieur métallique, utilisez également un raccord blindé.
Pour une utilisation en extérieur, vous trouverez chez nous des raccords logés dans un boîtier étanche IP68. Lors du choix de ces raccords, faites bien attention au blindage et aux options de connexion.
Un "keystone" est un module de connexion utilisé dans les panneaux de brassage (patch panels) et les prises murales réseau. Un keystone est un bloc de connexion (coupleur ou LSA) qui peut être facilement encliqueté dans une ouverture keystone. Grâce à cette approche modulaire, un panneau de brassage ou une prise murale réseau peut être équipé de n'importe quelle connexion souhaitée à l'aide du bon keystone.