Ethernet RJ45 – Anschlussbelegung nach T568A und T568B
Definition
Ethernet-Verbindungen nach BASE-T verwenden einen modularen 8P8C-Steckverbinder, meist RJ45 genannt, und vier verdrillte Adernpaare. T568A und T568B legen die Reihenfolge der Adernfarben am Steckverbinder fest. Sie bestimmen weder die Ethernet-Geschwindigkeit noch die Kabelkategorie oder die PoE-Polarität.
Ausrichtung und Nummerierung


Die Illustrationen zeigen die Kontakte sichtbar, das Kabel nach unten zeigt, und Pins 1 bis 8 von links nach rechts Das Umdrehen des Steckers kehrt die scheinbare Reihenfolge um; ein von vorne gesehener Behälter kann auch gespiegelt erscheinen. Folgen Sie immer der Ansicht und Nummerierung des Herstellers, wenn Sie einen PCB-Fußabdruck überprüfen.
Pinout, Farben und Signale
| Stift | T568A | T568B | Verdrehtes Paar | 10/100BASE-T-Signal an einem MDI-Port | 1000BASE-T und schnelleres Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß/grün | Weiß/Orange | 1–2 | TX+ | BI_DA+ |
| 2 | Grün | Orange | 1–2 | TX- | BI DA- |
| 3 | Weiß/Orange | Weiß/grün | 3–6 | RX+ | BI_DB+ |
| 4 | Blau | Blau | 4–5 | Nicht verwendet | BI_DC+ |
| 5 | Weiß/blau | Weiß/blau | 4–5 | Nicht verwendet | BI DC- |
| 6 | Orange | Grün | 3–6 | RX- | BI DB |
| 7 | Weiß/braun | Weiß/braun | 7–8 | Nicht verwendet | BI_DD+ |
| 8 | Braun | Braun | 7–8 | Nicht verwendet | BI DD- |
T568A und T568B tauschen nur die orangenen und grünen Paare aus. Leiter 3 und 6 ein verdrilltes Paar, obwohl die Kontakte 4 und 5 zwischen ihnen liegen. Die richtigen Paare zusammenzuhalten und den Untwist am Ende zu begrenzen, ist wichtig, um Impedanz und Rauschunterdrückung zu erhalten.
Von jedem Ethernet-Typ verwendete Pins
| Technologie | Nominalsatz | Datenpaare | Verwendung der Steckverbinder |
|---|---|---|---|
| 10BASE-T | 10 Mbit/s | 2 | 1–2 und 3–6, getrenntes Senden und Empfangen auf einem älteren MDI-Port |
| 100BASE-TX | 100 Mbit/s | 2 | 1–2 und 3–6, getrenntes Senden und Empfangen auf einem älteren MDI-Port |
| 1000BASE-T | 1 Gbit/s | 4 | 1–2, 3–6, 4–5 und 7–8, bidirektionale Signalisierung an jedem Paar |
| 2.5GBASE-T | 2,5 Gbit/s | 4 | Alle vier Paare, bidirektionale Signalisierung |
| 5GBASE-T | 5 Gbit/s | 4 | Alle vier Paare, bidirektionale Signalisierung |
| 10GBASE-T | 10 Gbit/s | 4 | Alle vier Paare, bidirektionale Signalisierung |
| 25GBASE-T | 25 Gbit/s | 4 | Alle vier Paare, Cat 8 / Klasse I oder II Anwendung bis 30 m |
| 40GBASE-T | 40 Gbit/s | 4 | Alle vier Paare, Cat 8 / Klasse I oder II Anwendung bis 30 m |
Der T568A/B Pinout ändert sich nicht, da die Rate steigt Die Kategorie PHY, Kanalqualität und Verkabelung bestimmen, welcher Modus verhandelt werden kann. Mit 1000BASE-T und schnelleren Verbindungen ist kein Paar für Daten frei, auch wenn PoE-Leistung gleichzeitig im gemeinsamen Modus reist.
25GBASE-T und 40GBASE-T zielen auf eine 30 m Vier-Paar-Kanal der Klasse I oder Klasse II. Die hier dargestellte 8P8C-Schnittstelle entspricht der Klasse I / Kategorie 8.1 Familie; ein Kanal der Klasse II / Kategorie 8.2 kann eine andere Steckerschnittstelle verwenden, deren mechanischer Pinout separat überprüft werden muss.
Die Tabelle gibt TX/RX-Namen aus der Sicht eines Legacy 10/100BASE- T MDI Hafen. Ein MDI-X-Port kehrt diese Rollen um. Sie dürfen daher nicht universell dem orangenen oder grünen Farbpaar zugeordnet werden.
Straight-through- und Crossover-Kabel
Durchgangskabel
Ein Straight-Through-Kabel nutzt die gleiches Schema an beiden Enden: T568A–T568A oder T568B–T568B. Jeder Pin verbindet sich mit der gleichen Pin-Nummer, von 1 → 1 bis 8 → 8. Dies ist die Standard-Patch-Kabel-Anordnung.
Legacy 10/100BASE-T Crossover
Ein Kabel, das an einem Ende als T568A und am anderen Ende als T568B endet, tauscht die beiden von 10BASE-T und 100BASE-TX verwendeten Datenpaare aus:
| Ende 1 Stift | 10/100 MDI-Signal | Ende 2 Stift | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TX+ | 3 | Gekreuzt nach RX+ |
| 2 | TX- | 6 | Gekreuzt nach RX- |
| 3 | RX+ | 1 | Gekreuzt nach TX+ |
| 4 | Nicht verwendet | 4 | geradeaus |
| 5 | Nicht verwendet | 5 | geradeaus |
| 6 | RX- | 2 | Gekreuzt nach TX- |
| 7 | Nicht verwendet | 7 | geradeaus |
| 8 | Nicht verwendet | 8 | geradeaus |
Dieser Crossover wurde unter anderem verwendet, um zwei ähnliche Geräte anzuschließen, die Auto MDI-X nicht unterstützten.
Echtes Vier-Paar-Crossover
Um alle vier Paare explizit für ältere 1000BASE-T-Geräte zu kreuzen, müssen auch die beiden zusätzlichen Paare ausgetauscht werden:
| Ende 1 | Ende 2 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
Eine einfache T568A– T568B Kabel ist daher nur ein Zwei-Paar-Crossover Es handelt sich nicht um ein komplettes Vier-Paar-Crossover. Die meisten modernen Ports erkennen und korrigieren Pair-Swap mit Auto MDI-X; Überprüfen Sie die Dokumentation für alte oder spezialisierte Geräte, bevor Sie ein Crossover-Kabel machen.
Praktische Prüfungen
- Verwenden Sie während der strukturierten Verkabelung konsistent ein Terminierungsschema, es sei denn, es ist ein dokumentierter Crossover erforderlich.
- Testkontinuität, alle acht Leiterpositionen und korrekte Paargruppierung; ein einfacher Pin-to-Pin-Tester zertifiziert keine Hochfrequenzleistung.
- Wählen Sie Kabelkategorie, Abschirmung bei Bedarf und Länge für die vorgesehene Rate, EMV-Umgebung und PoE-Last.
- Nicht verwechseln T568A/T568B mit PoE Alternativen A/B: Erstere geben Farben an, während letztere Powered Pairsets identifizieren.
Verwandte Unterlagen
- Straight-Through und Crossover Ethernet Kabel
- Ethernet-Kabelkategorien von Cat 5 bis Cat 8
- Power over Ethernet: PoE, PoE+ und 4PPoE
- Ethernet-BASE-T-Raten von 10 Mbit/s bis 40 Gbit/s
Offizielle und technische Quellen
- ANSI/TIA-568.2-E — balancierte Twisted-Pair-Verkabelungsstandardankündigung
- Leviton — T568A- und T568B-Kennzeichnungen für Steckverbinder der Kategorie 5e/Cat 6
- IEEE 802.3-2022 — Standard für Ethernet
- IEEE 802.3bz — Vier-Paar-Ziele 2.5GBASE-T und 5GBASE-T
- IEEE 802.3bq — 25GBASE-T und 40GBASE-T bis 30 m
- Cisco — Straight-Through und Crossover 10/100BASE-T Pinouts
- Cisco — vier Paare 1000BASE-T Crossover Pinout, Tabelle A-26
- Cisco — Auto-MDI-X-Betrieb