Les tests ont été réalisés à l'aide d'un testeur FLUKE DSX-5000 et avec du câble CAT 6A FFTP selon les limites de tests de la norme ISO11801 PL2 Class Ea sur une longueur de 90m.
Cable ID | SOCAMONT | R&M | EXCEL | NEXANS | CAE MMC | SCHNEIDER |
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Classement général | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème |
Delay Skew | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 |
Resistance | 12.70 | 13.02 | 12.78 | 12.82 | 13.61 | 12.81 |
Insertion Loss Margin | 2.5 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 |
NEXT Margin | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 5.1 |
PSNEXT Margin | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 5.9 | 4.7 |
ACR-N Margin | 9.9 | 10.9 | 9.0 | 8.2 | 6.9 | 7.9 |
PSACR-N Margin | 10.3 | 11.7 | 8.9 | 9.3 | 7.3 | 7.9 |
Return Loss Margin | 5.5 | 3.4 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | 4.9 |
ACR-F Margin | 17.4 | 17.1 | 15.8 | 10.7 | 14.4 | 13.0 |
PSACR-F Margin | 18.4 | 17.0 | 16.6 | 11.3 | 15.0 | 13.9 |
La dimension du connecteur influe sur le rayon de courbure. Si le rayon de courbure n'est pas respecté, les performances peuvent en être affectées. Dans le cas du Jack COCCINELLE ONE POUCE®, le connecteur respecte parfaitement le rayon de courbure.
Pour répondre aux différents problèmes engendrés par la profondeur du connecteur, notre bureau d'études a innové en créant le Jack COCCINELLE ONE POUCE®.
Le Jack COCCINELLE ONE POUCE® dispose d'une longueur hors tout n'excédant pas 1 pouce, soit 25,4mm.
Ainsi, il permet de respecter intégralement le rayon de courbure du câble en sortie de connecteur dans la goulotte de 50mm.
D'autre part, sa faible profondeur facilite le passage des câbles à l'arrière, derrière le connecteur fixé sur son plastron.
L'économie de place, générée par la miniaturisation du Jack COCCINELLE ONE POUCE®, offre une place supplémentaire, dans la goulotte de 50mm, de 10 à 16mm par rapport aux autres connecteurs du marché. Son installation est facilité et de meilleure qualité.
Ainsi, compte tenu du respect du rayon de courbure dans la goulotte, il n'est plus nécessaire d'utiliser des connecteurs à sortie latérale qui, par ailleurs, ne présentent pas la meilleure solution technique pour la propagation du signal. En effet, la trajectoire du signal doit être la plus rectiligne possible afin d'éviter la perte en retour (RL). Idéalement, le connecteur doit être invisible au signal, et le câble droit.
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