Pamiętaj: Wyniki kalkulatorów mają charakter poglądowy. Dokładamy wszelkich starań, by były poprawne, ale zawsze weryfikuj je z fachowcem.

Przejdź do treści

Rezystancja pętli Ethernet / PoE - kalkulator

Oblicz rezystancję żyły, pary i całej pętli zasilania PoE oraz wynikający z niej spadek napięcia i straty mocy.

Parametry kabla i zasilania

Opcjonalnie: styki, patchcordy i inne elementy poza przyjętą rezystancją kabla.
Model zakłada jednakową rezystancję wszystkich żył. W jednej parze dwie żyły przewodzą prąd równolegle. W 4-pair dwie pętle zasilania pracują równolegle, dlatego ich efektywna rezystancja jest mniejsza.

Wynik rezystancji pętli

Efektywna rezystancja pętli PoE
9,00 Ω
Dla 100 m kabla i zasilania 2-pair.
Jedna żyła
9,00 Ω
Jedna para równoległa
4,50 Ω
Pętla 2-pair
9,00 Ω
Pętla 4-pair
4,50 Ω
Spadek napięcia
3,15 V
Strata mocy I²R
1,10 W
Napięcie przy urządzeniu PD
46,85 V
Rezystancja pętli powoduje mierzalny spadek napięcia i stratę mocy. Oceń wynik razem z wymaganiami PSE i PD.

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:

Rżyły = R100 × L / 100

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:

Rpętli 2-pair = Rżyły

Przy zasilaniu 4-pair dwie pętle mogą pracować równolegle. W idealnie symetrycznym modelu:

Rpętli 4-pair = Rżyły / 2

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

FAQ - rezystancja pętli Ethernet i PoE

To rezystancja całej drogi prądu od PSE do urządzenia PD i z powrotem. Powoduje spadek napięcia oraz straty mocy w kablu.

Każdy biegun zasilania wykorzystuje dwie żyły jednej pary połączone równolegle, więc jego rezystancja wynosi połowę rezystancji jednej żyły. Dwie takie gałęzie - zasilająca i powrotna - sumują się, dając w idealnym modelu rezystancję równą jednej pojedynczej żyle tej samej długości.

W idealnym, symetrycznym modelu tak, ponieważ pracują dwie jednakowe pętle równolegle. W rzeczywistej instalacji rozkład prądu może nie być idealny z powodu różnic rezystancji żył i styków.

Tak, ale tylko jeśli wiesz, czego dotyczy pomiar. Pole kalkulatora oczekuje rezystancji jednej żyły przeliczonej na 100 m. Pomiar pełnej pętli nie powinien być wpisywany w to pole bez odpowiedniego przeliczenia.

Tak. Rezystancja miedzianych żył wzrasta wraz z temperaturą, dlatego warunki pracy i nagrzewanie wiązki mogą zwiększyć spadek napięcia oraz straty względem obliczeń dla chłodniejszego kabla.

Nie. Rezystancja DC jest kluczowa dla zasilania PoE, ale transmisja Ethernet zależy również od parametrów wysokoczęstotliwościowych kabla, długości kanału, jakości złączy, przesłuchów i innych wymagań toru transmisyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2026