RJ45 网线线序、E1线线序、2B+d线序

1、RJ45 网线线序

线序排列如下:

T568A线序:绿白—1,绿—2,橙白—3,蓝—4,蓝白—5, 橙—6,棕白—7,棕—8

T568B线序:橙白—1,橙—2,绿白—3,蓝—4,蓝白—5, 绿—6,棕白—7,棕—8
在这里插入图片描述
以10/100兆太网网卡为例的DTE类型接口引脚定义为:  
1—TX+Tranceive Data+ (发信号+)  
2—TX-Tranceive Data- (发信号-)  
3—RX+Receive Data+ (收信号+)  
4—n/cNot connected (空脚)  
5—n/cNot connected (空脚)  
6—RX-Receive Data- (收信号-)  
7—n/cNot connected (空脚)  
8—n/cNot connected (空脚)
正常接1、2、3、6就能网络通信正常

2、E1线序

2芯线正常接1、2、4、5
TX+、TX-、RX+、RX-

PIN1 Rring1 收(-) 若接同轴为屏蔽
PIN2 Rtip1 收(+) 若接同轴为轴线
PIN4 Tring1 发(-)
PIN5 Ttip1 发(+)

1 RX/Ring/- <–>TX/Ring/- 4 外皮
2 RX/Tip/+ <–>TX/Tip/+ 5 芯
4 TX/Ring/- <–>RX/Ring/- 1 外皮
5 TX/Tip/+ <–>RX/Tip/+2 芯

3、2B+d线序

正常出2芯,接RJ45的4、5芯,不分左右

### 1000M RJ45接口的网线线序标准 对于1000Mbps(千兆)以太网使用的RJ45接口,通常采用两种不同的线序标准:T568A 和 T568B。这两种标准都支持直通线和交叉线配置。 #### T568A 标准线序 | 颜色 | 描述 | |------|------------| | 白绿 | 数据接收+ (Rx+) | | 绿 | 数据接收- (Rx-) | | 白橙 | 数据发送+ (Tx+) | | 蓝 | 双工模式辅助 | | 白蓝 | 双工模式辅助 | | 橙 | 数据发送- (Tx-) | | 白棕 | 屏蔽或未使用 | | 棕 | 屏蔽或未使用 | 此表格适用于一端按照T568A标准制作的情况[^1]。 #### T568B 标准线序 | 颜色 | 描述 | |------|------------| | 白橙 | 数据发送+ (Tx+) | | 橙 | 数据发送- (Tx-) | | 白绿 | 数据接收+ (Rx+) | | 蓝 | 双工模式辅助 | | 白蓝 | 双工模式辅助 | | 绿 | 数据接收- (Rx-) | | 白棕 | 屏蔽或未使用 | | 棕 | 屏蔽或未使用 | 当两端均遵循同一标准(T568A 或者 T568B),则构成直连线;如果一端为T568A而另一端为T568B,则形成交叉线。然而,在现代设备中,大多数情况下自动协商机制可以处理不同类型的连接方式,因此实际应用中的差异变得不那么重要了。 为了实现1000BASE-T(即千兆以太网),所有四对双绞线都被用来同时传输数据流,这不同于早期版本仅需两对接口即可完成通信的要求。这意味着无论是哪种颜色编码方案被选用,所有的八条导线都需要正确排列并紧密接触才能确保最佳性能[^2]。 ```python # Python代码用于展示如何创建一个简单的字典来存储上述信息 rj45_wiring_standards = { "T568A": ["白绿", "绿", "白橙", "蓝", "白蓝", "橙", "白棕", "棕"], "T568B": ["白橙", "橙", "白绿", "蓝", "白蓝", "绿", "白棕", "棕"] } print(rj45_wiring_standards) ```
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