Co oznacza rezystancja pętli w Ethernet i PoE?
W instalacji PoE prąd musi dopłynąć ze switcha lub injectora PSE do urządzenia PD i wrócić drugą stroną obwodu. Dlatego dla zasilania nie wystarcza rezystancja pojedynczej żyły. Liczy się całkowita rezystancja drogi prądu, czyli rezystancja pętli DC. To właśnie ona decyduje o spadku napięcia i części mocy traconej w kablu.
Cisco zwraca uwagę, że działanie PoE na długich odcinkach zależy w dużej mierze od całkowitej rezystancji DC między PSE i PD. Rezystancja rośnie wraz z długością przewodu i jest też zależna od przekroju żył, temperatury, patchcordów oraz jakości połączeń.
Jak kalkulator przechodzi od jednej żyły do pętli?
Najpierw przeliczana jest rezystancja jednej żyły dla rzeczywistej długości:
W pojedynczej parze Ethernet dwie żyły przewodzą prąd równolegle, więc przy jednakowych parametrach ich rezystancja zastępcza wynosi połowę rezystancji jednej żyły. Pętla 2-pair składa się z jednej takiej gałęzi dla jednego bieguna i drugiej dla powrotu:
Przy zasilaniu 4-pair dwie pętle mogą pracować równolegle. W idealnie symetrycznym modelu:
Do wybranej wartości kalkulator może dodać opcjonalną rezystancję styków, patchcordów lub innych elementów toru.
Jak rezystancja pętli wpływa na PoE?
Dla prądu I spadek napięcia na kablu wynosi U = I × R, a strata cieplna P = I² × R. Oznacza to, że rezystancja wpływa na zasilanie liniowo przez spadek napięcia, natomiast wzrost prądu zwiększa straty jeszcze szybciej, bo występuje w równaniu w drugiej potędze.
Jeżeli kabel ma wysoką rezystancję, urządzenie może otrzymać zbyt niskie napięcie albo PSE musi dostarczyć wyraźnie więcej mocy niż wykorzystuje PD. Na krótkich odcinkach efekt może być mały, lecz przy 90-100 m i większym obciążeniu staje się ważnym elementem projektu.
2-pair i 4-pair - dlaczego wyniki są różne?
W modelu 2-pair całkowity prąd zasilania płynie przez jedną pętlę złożoną z dwóch par. W modelu 4-pair ten sam całkowity prąd może rozdzielić się między dwie równoległe pętle. To zmniejsza efektywną rezystancję, spadek napięcia oraz straty cieplne dla tej samej wartości całkowitego prądu.
Cisco opisuje, że PoE wykorzystuje oba przewody każdej pary w celu zmniejszenia strat DC, a rozwiązania o większej mocy wykorzystują więcej par. Kalkulator pokazuje idealny przypadek równomiernego podziału. Rzeczywisty układ może mieć niewielką nierównowagę rezystancji i prądu między parami.
Jaką rezystancję wpisać?
Najlepiej użyć wartości DC resistance podanej przez producenta konkretnego kabla, wyrażonej dla jednej żyły i określonej długości. Jeśli karta katalogowa podaje wartość w Ω/100 m, można wpisać ją bezpośrednio. Jeśli dysponujesz pomiarem gotowego toru, zwróć uwagę, czy miernik pokazuje rezystancję jednej żyły, pary czy pełnej pętli - te wartości nie są zamienne.
Nie należy traktować ustawienia przykładowego jako uniwersalnej wartości dla każdej skrętki Cat5e, Cat6 czy Cat6A. Kategoria transmisyjna sama w sobie nie określa jednej stałej rezystancji wszystkich dostępnych kabli.
Ważne ograniczenia
Model zakłada identyczną rezystancję wszystkich żył, idealne połączenie równoległe i stały prąd. Nie uwzględnia wzrostu rezystancji wraz z temperaturą, DC resistance unbalance, negocjacji PoE ani limitów konkretnej klasy PSE/PD. Wynik służy do analizy rezystancyjnej toru, a nie do certyfikacji instalacji.
Źródła merytoryczne
Powiązane narzędzia i materiały
FAQ - rezystancja pętli Ethernet i PoE
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2026