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02 - Projetos de cabeamento estruturado

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24/09/23, 13:52 Projetos de cabeamento estruturado
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212ti/03595/index.html# 1/75
Projetos de cabeamento estruturado
Prof. Isaac Newton Ferreira Santa Rita
Descrição
O cabeamento estruturado e a organização da infraestrutura de conectividade de dados em ambientes
corporativos para o armazenamento e o processamento de dados computacionais em larga escala.
Propósito
Compreender os conceitos básicos do cabeamento estruturado é fundamental para a formação do técnico
em redes de computadores e infraestrutura de rede, pois ele é elemento fundamental para a conectividade
de TI. Esse conhecimento facilitará o desenvolvimento de projetos relacionados à infraestrutura de dados e
suas respectivas manutenção e modernização.
Objetivos
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Módulo 1
Introdução ao cabeamento estruturado
Reconhecer os conceitos fundamentais do cabeamento estruturado.
Módulo 2
Especi�cação de equipamentos
Identificar os principais equipamentos envolvidos nos projetos de cabeamento estruturado.
Módulo 3
Normas de cabeamento estruturado
Reconhecer os conceitos das principais normas relacionadas ao cabeamento estruturado.
Módulo 4
Dimensionamento de cabeamento estruturado
Identificar as formas mais utilizadas pelo mercado para o dimensionamento de projetos de cabeamento
estruturado.

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Introdução
Neste conteúdo, aprenderemos os conceitos principais relacionados ao cabeamento estruturado. Para isso,
veremos os principais meios metálicos: cabeamento coaxial, metálico e cabeamento óptico. Em seguida,
analisaremos os principais equipamentos existentes para realização de projetos de cabeamento estruturado
e suas aplicações. Além disso, veremos as principais normas relacionadas à implantação do cabeamento
estruturado nos diversos ambientes onde eles são normalmente instalados e compreenderemos como é
realizado o dimensionamento de um projeto de cabeamento estruturado.
1 - Introdução ao cabeamento
estruturado
Ao �nal deste módulo, você será capaz de reconhecer os conceitos
fundamentais do cabeamento estruturado.
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Conceitos básicos
Contextualização histórica
No início do processo de informatização das instituições não havia uma normatização para a estrutura de
cabeamento necessário à comunicação entre as máquinas dos usuários e os diversos servidores
existentes. Cada instituição organizava sua infraestrutura de cabeamento da maneira que melhor atendia
suas necessidades de conexão.
Com o crescimento da informatização, com implicações diretas às necessidades de estruturação do
cabeamento existente em ambientes corporativos, estruturas prediais, datacenters e outros, surgiu a
normatização para a implantação de cabeamento estruturado.
Esse cabeamento estruturado pode ser entendido como todo sistema de infraestrutura física que conecta
os equipamentos de comunicações necessários ao funcionamento de uma instituição. Estudaremos a
importância do cabeamento estruturado para suportar as elevadas taxas de dados existentes atualmente,
passando por uma análise dos principais meios de transmissão que alicerçam a comunicação de dados nos
mais diferentes ambientes onde ele é necessário.
Modos de transmissão entre
equipamentos
Toda transmissão de dados realizada atualmente pode ser enquadrada em um dos três modos de
transmissão existentes:
Modo Simplex
Modo Half-Duplex
Modo Full-Duplex
Adiante, vamos saber melhor sobre cada um deles.
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Modo Simplex
Permite a transmissão de dados em uma única direção, ou seja, a relação entre a fonte de transmissão de
dados e respectivo receptor só é realizada em um sentido. Como exemplo, podemos citar a transmissão de
um sinal de TV, em que o espectador não pode transmitir qualquer tipo de informação ao sistema televisivo.
Transmissão Simplex.
Modo Half-Duplex
Caracteriza-se pela transmissão em ambos os sentidos, sendo permitida a transmissão de informação em
apenas um sentido por vez. Como exemplo, podemos citar a transmissão de voz por sistemas de rádio
troncalizado, bastante utilizado pelos serviços de policiamento e defesa civil em grandes metrópoles.
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Transmissão Half-Duplex.
Modo Full-Duplex
Caracteriza-se pela transmissão em ambos os sentidos, sendo permitida a transmissão de informação
bidirecional de forma simultânea. Como exemplo, podemos citar a transmissão de dados em computadores
que podem efetuar tanto o download quando o upload de arquivos simultaneamente.
Transmissão Full-Duplex.
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Entre as tecnologias existentes para confeccionar o cabeamento estruturado, sejam elas utilizadas para
realizar transmissões em qualquer um dos modos apresentados, podemos destacar três tecnologias mais
utilizadas em projetos de cabeamento estruturado: aquelas realizadas por meio de cabos coaxiais, as por
cabeamento de par metálico e as por meios ópticos. Vamos ver cada uma delas!
Cabeamento coaxial
O cabeamento coaxial está enquadrado no grupo de transmissão de dados por meios guiados metálicos,
cuja composição é ilustrada pela figura a seguir, na qual podemos destacar a existência de um condutor
interno de cobre rígido, responsável pela transmissão da informação em forma de corrente elétrica. Além do
condutor interno, o cabo coaxial também é composto por uma malha metálica que realiza a função de
condutor externo e blindagem do sinal principal, bem como por um material isolante e uma capa plástica
protetora.
Estrutura básica de um cabo coaxial.
A forma de construção do cabo coaxial confere a ele uma combinação de alta taxa de transmissão de
dados e excelente imunidade aos ruídos elétricos. A taxa de transmissão de dados dependerá do
comprimento do cabo, pois ela é inversamente proporcional ao comprimento do respectivo cabo: quanto
maior o cabo menor será a taxa de transmissão que ele será capaz de conduzir. Atualmente, diversas
aplicações ainda utilizam o cabeamento do tipo coaxial para realizar transmissão de dados. Como exemplo,
podemos citar a transmissão de imagens realizadas por circuitos internos de TV e as ligações realizadas
por rádios de telecomunicações em sistemas celulares, este último ilustrado na imagem:
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Aplicação de cabeamento coaxial.
Tipos de cabos coaxiais
Os cabos coaxiais são classificados em categorias de acordo com seus índices RG (Radio Government), em
que cada índice RG indica um conjunto características físicas, como a bitola do condutor interno, a
espessura e o tipo do isolante interno, a construção da blindagem e o tamanho e tipo do revestimento
externo.
Além disso, o RG tem implicações diretas na impedância característica de cada cabo, um parâmetro
fundamental para a construção de cabos coaxiais, pois os equipamentos eletrônicos são projetados
para conectorização em cabos coaxiais com impedâncias características de mercados, normalmente de
50Ω e 75Ω.
Confira dois cabos comerciais existentes no mercado e suas principais características:
RG – 58
Impedância característica - 50Ω.
Diâmetro externo - 5,0mm.
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Conectores de cabos coaxiais
Para realizar a conectorizaçãodos cabos coaxiais nos dispositivos eletrônicos é necessário utilizar um
conector apropriado. Existem diversos tipos de conectores sendo comercializados para realizar esse tipo de
tarefa, sendo o mais comum o do tipo BNC (Bayonet Neill Cancelman), apresentado na imagem, em diversos
modelos.
Cabo Coaxial.
O conector BNC modelo T é utilizado para criar ramificações desse tipo de conexão, enquanto o conector
BNC e terminador BNC realizam as conexões entre o cabeamento coaxial e os dispositivos eletrônicos.
Cabeamento metálico de par trançado
Cabos de par trançado
RG – 11
Impedância característica - 70Ω.
Diâmetro externo - 10,3mm.
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Os cabos metálicos são os transmissores de dados mais utilizados em redes locais, por serem mais
baratos, fáceis de manusear, e possuírem boas taxas de transmissão. Seu uso se dá por meio de pares de
cabos trançados, fabricados dessa forma para minimizar a interferência eletromagnética mútua.
Par trançado.
Essa forma de entrelaçamento de cabos elétricos é a base para a fabricação dos cabos elétricos de dados
mais utilizados atualmente no mercado, como o Unshielded Twisted Pair (UTP), o Foiled Twisted Pair (FTP) e
o Shielded Twisted Pair (STP), que possuem, normalmente, quatro pares de cabos trançados, cujo processo
de montagem podemos observar na imagem:
Par trançado.
Tipos de cabos de par metálico
O Unshielded Twisted Pair (UTP), ou cabo de par trançado não blindado, são cabos bem comuns em
sistemas de telefonia e rede de dados. São, normalmente, feitos com fios de cobre entre 22 e 24 American
Wire Gauge (AWG) e uma cobertura protetora, como ilustrado na imagem:
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Cabo UTP.
O cabo Foiled Twisted Pair (FTP ou F/UTP) é um cabo similar ao UTP, entretanto, possui uma fita de alumínio
que reduz interferências eletromagnéticas sobre ele. Observe na imagem esse tipo de cabo com sua fita
protetora:
Cabo FTP (F/UTP).
Os cabos Shielded Twisted Pair (STP) possuem uma blindagem semelhante àquelas utilizadas em cabos
coaxiais. Dessa maneira, são mais resistentes à interferência eletromagnética, além de possuírem maior
resistência mecânica que os cabos FTP. Entretanto, são mais custosos e difíceis de manusear. Confira na
imagem esse tipo de cabo com sua malha metálica protetora:
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Cabo STP.
Conectores
Os cabos UTP/FTP/STP de dados são, normalmente, terminados em um conector do tipo RJ-45,
especificado pela ISO 8877. Esses conectores são acoplados em um dispositivo de TI por meio de soquetes
ou portas RJ-45, também conhecidos como soquete RJ-45 fêmea. Observe na imagem os conectores e
soquetes RJ-45 mais comuns:
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Plugue RJ-45.
Soquete RJ45.
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Soquete RJ45 em detalhes.
Além do formato, há uma padronização de cores estabelecida pela norma EIA/TIA 568 que descreve um
código de cores para os filamentos dos cabos tipo UTP, e o formato de conexão deles, em seus respectivos
conectores. Essa pinagem pode ser conectorizada no formato EIA/TIA 568A ou no formato EIA/TIA 568B,
apresentados na imagem:
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EIA/TIA 568.
EIA/TIA 568.
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Aprendendo a conectorizar cabos
Compreenda a instalação de conectores e jacks RJ45 em cabos UTP.
Cabeamento óptico
Fibra óptica (ou ótica) é um condutor flexível e incolor, fabricado a partir do vidro ou do plástico para
conduzir, com elevado grau de rendimento, a luz. Os cabos de fibra óptica, ou simplesmente cabos ópticos,
possuem a capacidade de proteger as fibras em seu interior para que elas possam conduzir a luz por
centenas ou milhares de metros.
O cabo óptico típico é constituído de:
Núcleo - Feito de vidro ou plástico especial para conduzir o sinal óptico ao longo do cabo.
Casca - Possui a responsabilidade de confinar o sinal óptico dentro do guia.
Revestimento primário - Possui a responsabilidade de proteger a fibra de ações mecânicas externas
como torções e trações.
Tal constituição pode ser verificada a seguir:

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Cabo de fibra óptica.
O sinal luminoso a ser conduzido em fibra óptica é gerado por dispositivos do tipo laser ou LED (Light
Emitting Diode), que, devido ao meio condutor e à forma de propagação da luz, conferem a esse tipo de
transmissão uma série de vantagens em relação ao uso de meios condutores metálicos, evidenciando-se:
Imunidade à interferência de campos eletromagnéticos (EMI).
Dimensões reduzidas (comparadas aos cabos UTP);
Maior resistência às condições climáticas;
Possibilidade de lançamento em rios, lagos e oceanos;
Elevadas taxas de transmissão;
Segurança; e
Capacidade de conexão em grandes distâncias.
Modos de transmissão em �bras ópticas
As fibras ópticas podem ser caracterizadas pelo modo de transmissão do sinal de luz em seu interior,
realizado de duas formas diferentes, a monomodo ou a multimodo. Nas fibras monomodo, normalmente
associadas aos transmissores do tipo laser, o sinal se propaga em um único sentido, por isso, recebem a
palavra mono em seu nome. Nas fibras multimodo, normalmente associadas a transmissores do tipo LED, o
sinal se propaga de vários modos diferentes, como observamosna imagem:
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Modos de transmissão em fibras ópticas.
Um sistema de comunicação óptica apresenta três componentes básicos, o transmissor, o receptor e o
meio condutor, sendo este último o próprio cabo óptico, monomodo ou multimodo. Os transmissores estão,
normalmente, integrados aos dispositivos de telecomunicações, como switchs e roteadores, e ligados aos
cabos de fibra ópticas, por meio de conectores específicos, que veremos a seguir, e podem ser basicamente
de dois tipos:
LEDs
São diodos emissores de luz que operam na faixa de comprimento de onda do espectro infravermelho
(800 a 1300nm de comprimento da onda), normalmente utilizados em fibras do tipo multimodo.
Laser
São diodos emissores de luz, com capacidade emissão de grande potência, com pouca dispersão e em
comprimentos de onda na faixa da luz infravermelha, normalmente, utilizadas em fibras do tipo
monomodo.
Os receptores estão, em geral, integrados nos mesmos dispositivos que comportam os transmissores, e
logicamente, existem receptores próprios aos sinais emitidos por dispositivos do tipo Laser e do tipo LED.
Observe na imagem um conversor de sinal elétrico para sinal óptico. A transmissão/recepção de luz é
realizada por meio de um dispositivo chamado de Gbic (Gigabit Interface Converter), que pode ser acoplado
aos slots SFP (Small Form Factor Pluggable) integrados aos dispositivos de TI:

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Conector GBic.
Conectores ópticos
Para conectorizar as fibras ópticas nos dispositivos transmissões e receptores é necessário o uso de
conectores específicos. Existem diversos modelos desses conectores difundidos comercialmente,
entretanto, destacam-se os seguintes conectores:
Conector Furrele Connector (FC)
Utiliza ponta de 2,5mm com corpo redondoe possui conexão roscada.
Conector Lucent Connector (LC)
É um conector miniaturizado com ponta de 1,2mm bastante utilizado em transceivers do tipo
Gbic.
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Vejamos as imagens que detalham esses conectores a seguir:
Conectores de fibras ópticas.
Outra importante característica dos conectores está relacionada ao tipo de polimento do conector, que pode
ser classificado como PC (Phisical Contact), com área de contato polida em formatação convexo, ou APC
(Angled Phisical Contact), que possui extremidades angulares.
Conector Standard Connector (SC)
Possui excelente performance, fácil manuseio, simples de encaixe e oferece pouca perda de
sinal.
Conector Straight Tip (ST)
Bastante utilizado em fibras do tipo multimodo e possui ponta de 2,5mm.
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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Por qual motivo os filamentos dos cabos do tipo UTP são entrelaçados?
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Parabéns! A alternativa C está correta.
A interferência eletromagnética cocanal reduz a capacidade de transmissão de dados, por esse motivo
os filamentos dos cabos de dados elétricos são confeccionados de forma entrelaçada, pois nesse
formato há redução deste fenômeno.
Questão 2
Qual das opções a seguir representa os dois modos de onda luminosa transportados por fibras
ópticas?
A Por motivos de economia de material.
B Para maximizar a resistência mecânica do cabo.
C Para minimizar a interferência eletromagnética mútua.
D Para facilitar a confecção industrial desses cabos.
E Por motivos estéticos.
A Monomodo e off-modo.
B Polimodo e monomodo.
C Multimodo e monomodo.
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Parabéns! A alternativa C está correta.
As fibras ópticas podem ser caracterizadas pelo modo de transmissão do sinal de luz em seu interior,
que é realizado de duas formas diferentes, a monomodo e a multimodo.
2 - Especi�cação de equipamentos
Ao �nal deste módulo, você será capaz de identi�car os principais
equipamentos envolvidos nos projetos de cabeamento estruturado.
Implantação do cabeamento
D Multimodo e samemodo.
E Meiomodo e multimodo.
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A implantação do cabeamento estruturado em uma rede de dados não consiste apenas no lançamento dos
cabos pelas dependências das instituições. Há diversos fatores que devem ser levados em consideração
durante a instalação de projetos dessa ordem.
Além disso, todo o cabeamento instalado deve passar por um processo de certificação antes de entrar
em operação para que possa existir a garantia de que ele está em condições operacionais para fornecer
o desempenho esperado ao longo de seu ciclo de vida.
Nesse sentido, apresentaremos as especificações dos principais equipamentos utilizados em projetos de
cabeamento estruturado. Chamamos de equipamentos os cabos, sejam eles, elétricos ou ópticos, os
conectores e demais acessórios utilizados na implementação do cabeamento estruturado.
Cabos metálicos
Categorias de cabos
Os cabos do tipo UTP, FTP e STP são confeccionados de modo a atender uma capacidade predeterminada
de transmissão de dados a uma distância típica, normalmente de cem metros. Existem algumas
especificações no mercado, que agrupam os projetos de cabos elétricos em categorias. Essas categorias
diferenciam-se, principalmente, pelas especificações técnicas relacionadas à fabricação daquele grupo de
cabos, como a frequência utilizada, o nível de blindagem eletromagnética suportada e a taxa de
transmissão esperada. Dentre as categorias mais usuais, podemos destacar:
Primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido unicamente para uso em redes de dados. Ele
realiza a transmissão de dados em frequências de até 16 MHz, fato que viabilizou sua utilização para
transmissão de informação a taxas de até 10 Mbps, por esse motivo, foi base para o protocolo de
transmissão de dados Ethernet 10BASE-T. Esse tipo de cabo ainda é utilizado para estruturação de
cabeamento telefônico.
Categoria 3 (CAT 3) 
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Nesta categoria, a transmissão de dados pode utilizar frequências de transmissão de até 20 MHz, o
que propiciou taxas de transmissão de até 16 Mbps, adequadas a transmissões de dados do tipo
Token Ring.
Nesta categoria, a transmissão de dados pode utilizar frequências de transmissão de até 100 MHz,
permitindo que esse tipo de cabeamento fosse base para as transmissões de dados a taxas de até
100Mbps e 1000Mbps, que são as taxas operadas pelos padrões mais utilizados atualmente, o Fast-
Ethernet (100BASE-TX) e o Gigabit Ethernet (1000BASE-T). Os cabos de categoria 5 evoluíram
rapidamente para os cabos da categoria 5 enhanced (Cat 5e), uma versão aperfeiçoada dos cabos
Cat 5, com padrões de desenvolvimento otimizados para redução de interferência entre os cabos e
reduzida perda de potência de sinal.
Os cabos do tipo 6 utilizam frequência de transmissão de até 250 MHz a uma distância de até 100m.
Com isso, esses cabos podem suportar transmissões de dados de até 10 Gbps. Entretanto, a
construção desse tipo de cabo demanda uma estrutura rígida que impede o dobramento abrupto
deles, mudando a forma como são instalados e operados. Uma melhoria no cabeamento de
categoria 6 permitiu o uso de frequências de até 500 MHz, recebendo a denominação de categoria
6A (Cat 6A).
Os cabos do tipo 7 suportam frequências de transmissão de até 600 MHz a uma distância de 100
metros. Durante testes operacionais, verificou-se que a capacidade de transmissão de dados é
inversamente proporcional à distância física entre o transmissor e o receptor nessa frequência.
Assim, temos a possibilidade de taxas de até 10 Gbps a distâncias de até 100 metros, 40 Gbps a
Categoria 4 (CAT 4) 
Categoria 5 (CAT 5) 
Categoria 6 (CAT 6) 
Categoria 7 (CAT 7) 
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distâncias de até 50 metros e 100 Gbps a distâncias de até 15 metros. Além disso, esse tipo de cabo
fornece alto grau de proteção eletromagnética e baixíssima atenuação de potência de sinal.
Confira na imagem a forma de construção e as principais diferenças encontradas nos cabos das principais
categorias mencionadas. Podemos diferenciar as características de blindagem que permitiram a elevação
da frequência e consequentemente as altas taxas de transmissão obtidas atualmente:
Cabos elétricos de dados e categorias.
Conectores de cabos UTP
Os cabos de dados elétricos são acoplados em um dispositivo de TI por meio de conectores RJ-45.
Logicamente, existem diferenças entre os conectores utilizados pelas diversas categorias, uma vez que
cada uma delas exige uma forma de construção adequada às suas especificações de transmissão,
blindagem eletromagnética e atenuação de sinal. Observe os conectores RJ-45 para cada tipo de categoria
apresentada:
Conectores RJ-45 por categorias.
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Tomada de telecomunicações
As tomadas de telecomunicações, ou soquetes RJ-45 fêmea, são normalmente utilizadas para realizar o
recebimento de conexão dos conectores RJ-45 macho. Assim como os conectores RJ-45, elas também
apresentam diferenças físicas entre as diversas categorias.
Soquetes RJ-45 por categorias.
Essas tomadas de telecomunicaçõessão, normalmente, encontradas em áreas de trabalho para conexão de
dispositivos finais.
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Tomada de telecomunicações na área de trabalho.
Patch panel
Para instalações estruturadas em racks de datacenters, é comum a utilização de painéis de soquetes RJ-45
para concentração e organização do cabeamento. Observe na figura um painel de soquetes RJ-45
destinados ao recebimento de conectores RJ-45 em ambientes estruturados.
Patch panel RJ-45.
Infraestrutura de cabeamento
Para realização das instalações do cabeamento estruturado, é necessária a utilização de diversos meios de
infraestrutura de telecomunicações, sendo as mais comuns:
Canaletas
São utilizadas para conduzir o cabeamento estruturado até o ponto das tomadas de telecomunicações,
pode ser metálica ou de material plástico. A imagem ilustra uma canaleta de plástico conduzindo cabos de
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dados:
Canaleta.
Eletrodutos
São tubos arredondados destinados à passagem de cabeamento, diferenciam-se das canaletas por
apresentarem mais segurança na condução dos cabos, uma vez que não permitem sua abertura em
qualquer ponto. Observe na imagem uma junção de um eletroduto:
Eletroduto.
Eletrocalhas
São estruturas fixas utilizadas para condução de grande quantidade de cabeamento em ambiente de
telecomunicações, como datacenters etc. Confira na imagem uma eletrocalha em ambiente de datacenter:
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Eletrocalha.
Malha de piso
É um sistema de distribuição de cabeamento e distribuidores que são dispostos sobre uma laje, ficando
embutidos no contrapiso.
Malha de piso.
Piso elevado
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É um sistema de placas sobre uma estrutura montada pouco acima do piso original, para que haja espaço
para passagem de cabeamento estruturado entre o piso e o piso elevado. Observe um piso elevado em
ambiente de trabalho, na imagem:
Piso elevado.
Certi�cação de cabos elétricos
O processo de certi�cação
A certificação de cabos de dados elétricos consiste em uma gama de testes realizados para comprovar a
qualidade e o funcionamento dos cabos. Basicamente, eles mostram se o cabeamento está pronto para uso
ou não, além de ratificar a capacidade do cabeamento em transmitir as taxas de dados para que foram
especificados. Para realização dessa certificação, podemos utilizar uma série de aparelhos que podem
medir a conectividade e precisar o limite de transmissão de dados desse cabeamento. Além disso, testes
mais simples podem auxiliar os técnicos de rede na manutenção da funcionalidade do cabeamento
instalado.
Testador de cabos
O testador de cabos de dados elétricos e de telefonia é um dispositivo de medição que tem por objetivo
avaliar a condutividade do cabo de rede. São normalmente dispositivos simples e de baixo custo que podem
sanar diversas panes, normalmente encontradas em estruturas de cabeamento. Um testador bastante
comum encontrado comercialmente realiza o teste de conectividade em cabos de dados, por meio do envio
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e recebimento de sinais elétricos, assim, quando a sequência de luzes que percorre o dispositivo master e o
remoto são idênticas, a conectividade é aferida. Confira na imagem:
Testador de cabos.
Certi�cador de cabos
Os certificadores de cabos são mais rebuscados que os testadores de cabos, uma vez que eles realizam
testes de conectividade, atenuação de sinal, capacidade de transmissão de dados, atraso de sinal entre
outros no cabeamento estruturado. Por meio desses equipamentos, é possível garantir que um cabeamento
estruturado está instalado e cumprindo as especificações técnicas para as quais ele foi projetado.
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Testador de cabos.
Equipamentos para cabeamento óptico
Tipos de cabos ópticos
As fibras ópticas podem ser caracterizadas entre monomodo ou multimodo, dependendo da forma de
propagação do sinal luminoso em seu interior. Entretanto, existe uma gama de cabos ópticos apropriados
para as mais diversas aplicações nas quais esse tipo de transmissão pode ser utilizada. Para entendermos
as necessidades de diferentes tipos de cabos ópticos, vamos tomar como exemplo um cenário no qual o
cabeamento óptico será utilizado para prover sinal de rede por meio de uma rodovia, onde ele será lançado
de forma subterrânea no canteiro central dessa estrada, ficando sujeito a oscilações de temperatura,
alagamento dos dutos subterrâneos e à ação de roedores.
Por outro lado, podemos ter a necessidade de cabear determinada região da cidade, por meio da estrutura
de postes já instalados pelas operadoras de rede elétrica ou telefônica. Nesse cenário, os cabos ópticos
deverão ser mais resistentes à tração e torção por causa da curvatura inerente à estrutura posteada e do
manejo de técnicos durante o processo de lançamento e manutenção. Além disso, cada lançamento de
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cabos ópticos deve atender a uma demanda técnica e comercial específica, o que implica diferentes
necessidades de números de filamentos ópticos em cada cabo, justificando a existência de cabos com
diferentes números de filamentos óticos em seu interior.
Apresentaremos os principais tipos de cabos ópticos existentes para as aplicações mais usuais:
Cordão óptico
É um cabo de fibra óptica, monomodo ou multimodo, conectorizado em suas extremidades para ligação em
curtas distâncias, normalmente utilizado dentro dos racks de telecomunicações para ligação entre o
Distribuidor Óptico Interno (DIO) e os equipamentos de rede.
Cordão óptico.
Cabo óptico subterrâneo
É um tipo de cabo óptico, monomodo ou multimodo, com elementos de proteção para tração, resistente à
penetração ou propagação de umidade, protegido por um revestimento interno de material termoplástico,
que deve ser aplicado preferencialmente enterrado em contato direto com o solo.
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Cabo óptico subterrâneo.
Cabo óptico autossustentado
É um tipo de cabo óptico, monomodo ou multimodo, revestido com uma proteção capaz de garantir a
autossustentação em aplicações aéreas, conforme a imagem:
Cabo óptico autossustentado.
Distribuidor interno óptico
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Para instalações estruturadas em racks de datacenters é comum a utilização de painéis para concentração
e organização do cabeamento óptico. Observe um distribuidor interno óptico (DIO) destinado à terminação
do cabeamento óptico, na imagem:
Distribuidor óptico.
Emendas ópticas
Existem duas maneiras principais para realizar uma emenda fibra óptica: a mais simples é por meio de
conectores, e a outra, por meio de uma fusão óptica. A emenda com conectores é, normalmente, realizada
em cabos com um número menor de filamentos ópticos e pode apresentar falhas de conexão e atenuação
elevada do sinal óptico. A imagem mostra uma emenda desse tipo:
Emenda óptica mecânica.
A fusão óptica é o procedimento tecnologicamente mais avançado para realizar o alinhamento e a junção
entre dois filamentos ópticos desconectados, por meio do aquecimento controlado da fibra. Esse método
exige equipamento rebuscado e especialização técnica para operá-lo,entretanto, é o meio mais utilizado
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para correção de rompimentos de fibras óticas, pois propicia menor atenuação do sinal transmitido. A
imagem ilustra a fusão de uma fibra óptica em andamento:
Fusão de cabo óptico.
Infraestrutura óptica
Diversos dispositivos auxiliam as instalações de cabeamento óptico, destacando-se:
Caixa de emenda óptica
Este dispositivo é utilizado para acomodar a união de cabos ópticos, com isso, ela protege a
emenda contra ações mecânicas que podem ocorrer sobre aquela parte sensível do
cabeamento.
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Certi�cação de cabeamento
Assista ao vídeo e compreenda o processo e as ferramentas de certificação de cabeamento estruturado
metálico e óptico.
Raquete �bra óptica
Este dispositivo é utilizado para acomodar sobras de cabos ópticos em lançamentos
externos, como aqueles observados junto à infraestrutura posteada de operadores de energia
e telecomunicações em grandes cidades.

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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Qual dos dispositivos a seguir é responsável por realizar concentração e organização do cabeamento
de dados elétricos em ambientes de TI?
Parabéns! A alternativa C está correta.
O patch panel é uma regra de tamanho-padrão para instalação em racks de telecomunicações, para o
recebimento concentrado do cabeamento de dados elétricos terminado em conectores RJ-45.
Questão 2
A Conector RJ-45
B Tomada de telecomunicações R-45
C Patch panel
D Emenda óptica
E Distribuidor interno óptico
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Qual dos dispositivos a seguir é responsável por realizar concentração e organização do cabeamento
óptico em ambientes de TI?
Parabéns! A alternativa E está correta.
As fibras ópticas que terminam em ambientes como os de datacenter são normalmente conectorizadas
em um distribuidor interno óptico, que permite a conexão de cada fibra com um equipamento de TI
existente naquele ambiente.
A Conector RJ-45
B Tomada de telecomunicações R-45
C Patch panel
D Emenda óptica
E Distribuidor interno óptico
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3 - Normas de cabeamento estruturado
Ao �nal deste módulo, você será capaz de reconhecer os conceitos
das principais normas relacionadas ao cabeamento estruturado.
Cabeamento para edi�cações comerciais
O cabeamento estruturado é um sistema complexo composto por cabos e componentes de conexão, com a
finalidade de atender às necessidades de telecomunicações e TI nos mais variados ambientes edificados.
Um bom sistema de cabeamento estruturado deve ser capaz de atender com qualidade qualquer serviço de
TI em que exista uma ramificação sua. O sistema de cabeamento estruturado subdivide-se em basicamente
três partes:
O subsistema de cabeamento horizontal
O subsistema de cabeamento de backbone ou
vertical
Os espaços de telecomunicações e redes
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Observe na imagem a existência do cabeamento horizontal e vertical em uma estrutura edificada, na qual é
possível verificar que o primeiro tipo de cabeamento é responsável pelas conexões dentro de um mesmo
pavimento e o segundo pelas interconexões dos pisos:
Cabeamento horizontal e vertical.
Subsistema de cabeamento horizontal
O subsistema de cabeamento horizontal é a parte do sistema de cabeamento que interliga os painéis de
conectores de piso com as tomadas de telecomunicações instaladas nos ambientes de trabalho, que estão
no mesmo pavimento ou em pavimentos adjacentes. Confira uma típica conexão horizontal entre um painel
de conectores RJ-45 e uma tomada do mesmo tipo:
Cabeamento horizontal típico.
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Nesta imagem, é possível verificar a chegada do cabeamento das tomadas de telecomunicações de um
pavimento em um rack de distribuição de forma estruturada. A partir desse ponto, cada tomada de
telecomunicações pode ser conectorizada em um dispositivo de TI, do tipo switch, para que elas possam
ser integradas em suas respectivas redes lógicas.
Conectorização de cabeamento estruturado em rack.
A conexão entre o painel de conectores e o switch pode ser realizada de duas formas:
Forma I
Esta primeira forma se dá por meio de interconexão, ou seja, em que há ligação direta entre o switch e
o distribuidor de piso.
Forma II
Por meio de conexão cruzada, em que há um segundo distribuidor conectado de forma fixa ao switch,

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e as ligações das tomadas são realizadas entre os dois distribuidores envolvidos.
Confira na imagem as ligações do cabeamento estruturado com os switchs de forma cruzada e por
interconexão:
Conexão cruzada e interconexão com o switch.
Subsistema de cabeamento do backbone
ou vertical
O subsistema de cabeamento do backbone é responsável pela interconexão das salas de telecomunicações
dos pisos das edificações, das salas de equipamentos, e da infraestrutura crítica da edificação. Ele possui
essa denominação por ser vital para as comunicações dos demais subsistemas de cabeamento
estruturado.
Para melhor compreensão da estrutura de cabeamento do backbone, vamos subdividi-lo em duas partes:
A estrutura do cabeamento do backbone vertical das edificações.
A estrutura de cabeamento do backbone do campus, que chamaremos de subsistema de cabeamento de
backbone de campus.
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A estrutura do cabeamento do backbone vertical é realizada da seguinte maneira: o cabeamento horizontal
está conectado aos distribuidores de piso instalados em uma sala de telecomunicações (TR –
Telecomunication Room). As salas de telecomunicações dos pisos estão ligadas por meio do sistema de
cabeamento do backbone vertical à sala de equipamentos do edifício (ER – Entrance Room).
Cabeamento do backbone vertical.
Espaços de telecomunicações
O cabeamento estruturado em ambientes prediais comerciais dever ser planejado para prover uma melhor
organização e administração das redes de computadores que serão instaladas. Nesse sentido, a norma
ANSI/ TIA-569-D elenca alguns espaços específicos para organizar a distribuição do cabeamento
estruturado em partes funcionais.
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Área de trabalho
A área de trabalho é o ambiente onde as pessoas realizam suas funções e são instalados os equipamentos
finais de rede, como computadores, telefones IP e impressoras. Logicamente, também é nesse ambiente
que se encontram as tomadas de telecomunicações provenientes dos elementos de distribuição, chamados
de distribuição de pisos. Em cada posição de trabalho deve haver uma tomada de telecomunicações com
dois conectores RJ-45 fêmea para conexão de dispositivos finais de trabalho. O cabeamento horizontal deve
ser confeccionado com cabo de pares trançados Categoria 5e ou superior, de quatro pares:
Área de trabalho.
Algumas recomendações devem ser seguidas para realização de um projeto de instalaçãode tomadas de
telecomunicações em áreas de trabalho:
I
Instalar uma tomada de telecomunicações a cada 5m2 de área de trabalho.
II
Instalar as tomadas de telecomunicações próximas das tomadas elétricas.
III
Instalar as tomadas de telecomunicações em pontos de fácil acesso.
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Sala de telecomunicações
As salas de telecomunicações, são espaços destinados exclusivamente à acomodação dos dispositivos de
TI, como switchs e distribuidores do sistema de cabeamento estruturado. Em edifícios projetados para
receber o cabeamento de telecomunicações há, em cada pavimento, um ambiente destinado à acomodação
do cabeamento estruturado, do distribuidor, do entroncamento com o cabeamento do backbone e de
equipamentos de TI. A seguir, estão apresentadas as recomendações para o dimensionamento da sala de
telecomunicações, de acordo com o número de tomadas de telecomunicações que elas devem servir:
Tomada de Telecomunicações - TO - Até 200
Área da sala de telecomunicações (m2): 15.
Dimensões: 3x5.
Tomada de Telecomunicações - TO - Entre 201 e 800
Área da sala de telecomunicações (m2): 36.
Dimensões: 6x6.
Tomada de Telecomunicações - TO - Entre 801 e 1600
Área da sala de telecomunicações (m2): 72.
Dimensões: 6x12.
Tomada de Telecomunicações - TO - Entre 1601 e 2400
Área da sala de telecomunicações (m2): 108.
Dimensões: 9x12.
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Sala de equipamentos
A sala de equipamentos é a principal sala de distribuição de sinal de uma edificação, pois nela são,
normalmente, instalados a maioria dos dispositivos de TI, o distribuidor de cabeamento central do edifício e
o distribuidor do sinal geral. Devido à concentração de dispositivos de TI, como roteadores, switch e
servidores, deve existir uma preocupação com o fornecimento energia elétrica de forma estável a esse
ambiente. Além disso, essa sala necessita de ambiente climatizado para correta operação de dispositivos
de TI e uma proteção adequada contra incêndios.
Sala de equipamentos.
Encontram-se, também, na sala de equipamentos conexões para o cabeamento horizontal daquele
pavimento, a conexão como o cabeamento vertical da edificação e a conexão com a infraestrutura de
entrada que recebe as conexões externas a edificação.
Cabeamento estruturado para
residências
O cabeamento estruturado em ambientes residenciais tem se tornado cada vez mais importante, uma vez
que a demanda por conexão tem se elevado devido ao surgimento de novas tecnologias, como a Internet
das Coisas (IoT – Internet of Things) e o crescente movimento pelo trabalho residencial. A norma ANSI/ TIA-
570-D, especifica a forma como o cabeamento residencial deve ser estruturado, a fim de prover
conectividade de forma confiável, observados os custos relacionados ao ambiente doméstico, e como
realizar os testes e manutenção desta rede.
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Assim, como em ambientes comerciais, as estruturas de redes residências são planejadas para atender
dispositivos de rede de dados, o que muda é que nas residências existe ampla utilização de redes sem
fio para entender os equipamentos domésticos, como SmartTV, Notebooks, CFTV, Smartphones e
demais equipamentos do tipo IoT.
Entretanto, o provimento de conexão até os dispositivos de rede sem fio (wireless) é realizado por meio de
estrutura cabeada, que também pode atender câmeras de vigilância, portarias eletrônicas, entre outros.
Observe na imagem a necessidade da existência de dispositivos atendidos com estrutura cabeada e
aqueles com demanda para rede sem em um projeto de uma residência típica:
Rede residencial típica.
Ambiente residencial
Para realizar as conexões necessárias ao ambiente doméstico, a norma ANSI/ TIA-570-D prevê a utilização
do cabeamento metálico de par trançado do tipo UTP de categoria 6 para a rede de dados, para redes com
necessidade de comunicação coaxial o cabo do tipo RG6 de impedância característica de 75Ω, e quando
necessário cabeamento óptico do tipo multimodo ou monomodo.
Entre as observações imposta por essa norma, evidenciam-se o limite de comprimento de cabos para
ligação final de dispositivos de dez metros, o limite de comprimento do cabeamento UTP para realizar a
ligação entre a operadora contratada para a caixa de distribuição de 90 metros. Além disso, a norma
também prevê o distanciamento mínimo entre tomadas de telecomunicações para os cômodos interiores
da residência de 3,7 metros.
Isso pode ser observado na imagem, com a planta de um dos quartos de uma residência:
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Distribuição de tomadas de telecomunicações em ambientes residenciais.
Os testes de rede efetuados em ambientes residências devem observar a seguinte sequência:
Consiste em checar fisicamente a integridade do cabeamento e descobrir se ele possui algum dano
físico.
Verifica se as especificações do cabeamento estão adequadas às respectivas normas.
Tem por objetivo confirmar se as aplicações executadas nos equipamentos dos usuários da rede
doméstica podem ser suportadas pelo cabeamento disponível.
Exame visual 
Teste de especificações técnicas 
Teste de qualidade do cabeamento 
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Cabeamento estruturado para ambientes
externos
É natural que grandes indústrias, fábricas ou montadoras utilizem uma enorme área para realizar a produção
de suas manufaturas. Quando isso ocorre, é comum distribuir os ambientes de trabalho em edifícios
espalhados pelo campus da empresa, ou mesmo pelos galpões que realizam a produção dessa companhia.
Nesses casos, a estrutura da empresa fica espalhada em uma grande área física, cujo terreno pode
apresentar características imprevisíveis, dependendo da vegetação, do relevo, da possibilidade da existência
de lagoas etc. Assim, a norma ANSI/TIA 758-B estabelece os padrões para que as ligações externas entre
as diversas áreas funcionais desse ambiente sejam realizadas de modo a proporcionar comunicações entre
eles de forma eficiente e segura.
Topologia permitida
A topologia está relacionada à disposição física entre os diversos pavilhões/edifícios componentes da área
externa a serem interligados. A topologia estrela é largamente utilizada em cabeamento estruturado para
ambientes externos, em que um elemento central realiza a conexão com diversos outros elementos do
grupo.
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Topologia estrela.
O cabeamento que deve ser utilizado nessa estrutura é todo aquele que, observando a norma de aplicação,
consiga interligar os diversos ambientes existentes na área externa, mantendo a qualidade das conexões.
Esse cabeamento pode tanto ser lançado em infraestrutura subterrânea como em infraestrutura aérea.
Confira, na imagem, o campus de uma empresa, composto por quatro edifícios ligados em topologia estrela,
por meio de conexões tanto de cabos de dados elétricos de par trançado quanto por cabeamento óptico.
Logicamente, a decisão de utilizar qualquer desses tipos de infraestrutura vai depender das condicionantes
do ambiente:
Cabeamento estruturado planta externa.
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Infraestrutura da planta externa
Para implantação de um projeto de cabeamento estruturado de planta externa, é necessário o amplo
conhecimento do relevo envolvido. Além disso, o projetista deve atentar para a correta colocação de
espaços de apoio,a escolha de caminhos alternativos à conexão principal e o tipo de infraestrutura que se
deve utilizar para acomodação do cabeamento. Uma vez determinado o caminho mais adequado à
implantação do cabeamento estruturado, observando a legislação vigente, o projetista poderá optar por
lançar o cabeamento em:
Essa forma de lançamento utiliza estrutura de proteção para cabeamento, que pode ser de concreto,
aço galvanizado, PVC ou fibra de vidro, basta que seja corretamente dimensionada para suportar as
forças mecânicas que sofrerá.
Neste tipo de lançamento, o cabeamento é enterrado diretamente no solo, bastando para isso que
ele tenha especificações para operar desse modo, e realizar a devida sinalização no caminho
determinado.
Essa é a forma mais comum de lançamento de cabeamento em ambientes externos, pois ela
aproveita a infraestrutura de postes existentes para provimento de energia elétrica.
Além do lançamento do cabeamento, é de boa prática que sejam construídos espaços de apoio à planta
externa, para que seja realizada manutenção preventiva ou corretiva da infraestrutura de cabeamento.
Infraestrutura subterrânea 
Diretamente enterrada 
Aéreo 
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Cabeamento estruturado para
datacenters
O datacenter é o local onde estão concentrados dispositivos de alta tecnologia, com objetivo de fornecer
serviços de grande valor agregado, tipicamente processamento e armazenamento de dados, em larga
escala, destinados a determinado grupo, seja ele público, privado ou misto. Fisicamente, o datacenter
necessita de espaços dedicados à infraestrutura de telecomunicações, com a finalidade de suportar os
dispositivos de rede e servidores, bem como o cabeamento estruturado e sistemas auxiliares ao
funcionamento do próprio datacenter. Dessa forma, a norma ANSI/TIA-942 estrutura um datacenter por
meio da divisão nas seguintes áreas funcionais:
Entrance room (ER)
A sala de entrada é um espaço onde há interconexão entre o cabeamento estruturado do
datacenter e os sistemas externos.
Main distribution area (MDA)
A área de distribuição principal é o espaço central onde está localizado o ponto de
distribuição para o sistema de cabeamento estruturado do datacenter.
Horizontal distribution area (HDA)
É o espaço que apoia o cabeamento estruturado para os equipamentos da área de
distribuição.
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Topologia do datacenter
Segundo a norma ANSI/TIA-942, a topologia típica de um datacenter inclui uma sala de entrada, uma ou
mais salas de telecomunicações, uma MDA e algumas áreas de distribuição horizontal, conforme
apresentado na imagem:
Zone distribution area (ZDA)
Ponto de conexão opcional do cabeamento horizontal.
Equipment distribution area (EDA)
A área de distribuição de equipamentos é um espaço destinado aos equipamentos, como
dispositivos de rede, rack, servidores storages, gabinetes etc.
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Topologia típica de um datacenter.
O cabeamento estruturado que apoia a comunicação de altíssima velocidade desses ambientes deve ser
projetado observando a ANSI/TIA-942, que prevê alto desempenho necessário ao funcionamento dos
equipamentos ali instalados, a existência de redundâncias e a previsão de escalabilidade.
Cabeamento estruturado para redes
industriais
Uma indústria é composta de áreas específicas para fabricar seus produtos. Atualmente, o maquinário
utilizado é computadorizado, o que faz com ele necessite de comunicação em rede para receber instruções
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dos projetistas por meio de plataformas de gerenciamento de operação em software.
Devido a essa necessidade de comunicação entre o maquinário e a rede de computadores da empresa, é
imperativo a existência de uma estrutura de cabeamento capaz de levar sinal de qualidade às máquinas
em ambiente industrial, que pode sofrer com elevada interferência eletromagnética, devido à operação
de motores de alta potência, corrosão por elementos químicos ou forte interação mecânica.
A ANSI/TIA-1005 é a principal norma para o estabelecimento de cabeamento estruturado em ambientes
industriais, tanto na parte interna das fábricas quanto nas partes externas. Essa norma separa o ambiente
industrial em duas partes, o ambiente de escritório e o ambiente da fábrica.
Ambiente de escritório
É o local onde os funcionários operam os sistemas de gerência das máquinas e realizam a administração
da empresa. Nos ambientes de escritório, temos uma similaridade muito grande com o cabeamento
estruturado para edifícios comerciais, onde são especificadas as regras para o cabeamento das seguintes
áreas:
Área de trabalho;
Sala de telecomunicações;
Sala de equipamentos;
Sala de entrada;
Cabeamento horizontal; e
Cabeamento backbone.
Ambiente de fábrica
É o local onde está instalado o maquinário da fábrica. É dividido nas seguintes áreas funcionais:
Chão da fábrica - Área onde a fábrica está estabelecida.
Área de trabalho - Onde estão instalados os equipamentos de telecomunicações e equipamentos
industriais específicos.
Ilha de automação - Onde as máquinas industriais estão instaladas.
Sala de controle de equipamentos e de telecomunicações - Permite a interligação com a estrutura
principal da fábrica.
Cabeamento horizontal - Interliga os espaços dentro do chão da fábrica.
Cabeamento backbone - Interliga a sala controle de equipamentos e de telecomunicações com o
cabeamento da área de escritórios.
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Elementos da área de empresa industrial (fábrica).
Subsistemas do cabeamento estruturado
Assista ao vídeo e compreenda os principais subsistemas do cabeamento estruturado e os critérios para
seleção dos equipamentos empregados em cada subsistema.

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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Qual das normas técnicas está relacionada à instalação de cabeamento estruturado relacionado a
ambientes industriais?
A ANSI/TIA-1005
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Parabéns! A alternativa A está correta.
A ANSI/TIA-1005 é a norma adequada à implantação de projetos em ambientes fabris, que podem
sofrer forte influência de agentes químicos, eletromagnéticos, mecânicos etc.
Questão 2
Qual das normas técnicas apresentas está relacionada à instalação de cabeamento estruturado
relacionado a ambientes residenciais?
B ANSI/TIA-942
C ANSI/TIA 758-B
D ANSI/ TIA-570-D
E ANSI/ TIA-569-D
A ANSI/TIA-1005
B ANSI/TIA-942
C ANSI/TIA 758-B
D ANSI/ TIA-570-D
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Parabéns! A alternativa D está correta.
A ANSI/TIA-570-D é a norma adequada à implantação de projetos em ambientes residenciais, que
devem observar a coexistência de redes cabeadas e redes sem fio para atender as demandas desse
tipo de público.
4 - Dimensionamento de cabeamento
estruturado
Ao �nal deste módulo, você será capaz de identi�car as formas mais
utilizadas pelo mercado para o dimensionamento de projetos de
cabeamento estruturado.
E ANSI/ TIA-569-D
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O projeto do cabeamento
Aspectos importantes
Projetar o cabeamento de uma instituição é um grandedesafio de engenharia, pois exige amplo
conhecimento do material e das tecnologias disponíveis para implantá-lo. Para a otimização desse
processo, é imprescindível que o projetista utilize técnicas de gestão de projetos eficientes e observe seus
critérios fundamentais, que passam por planejamento inicial, definição do layout, plano dos diversos
sistemas e subsistemas de cabeamento envolvidos, e consolidação dessas partes em um projeto executivo.
Além disso, é muito útil a utilização de softwares para a predição de todo material envolvido no projeto e
seus respectivos custos, pois eles podem reduzir a possibilidade de erros e minimizar erros de cálculos
financeiros.
A importância da gestão de projetos
A gestão de projetos é essencial para o bom desempenho de uma empresa de qualquer área de atuação. Ao
longo dos anos, novas técnicas foram criadas e aprimoradas para o gerenciamento de prioridades, prazos e
custos. O Project Management Institute (PMI) é uma instituição internacional sem fins lucrativos que
associa profissionais de gestão de projetos, cujas funções são:
Criar padrões profissionais de gestão de projetos.
Produzir conhecimento por meio da investigação.
Promover a gestão de projetos como profissão, por meio dos seus programas de certificação.
Entre os trabalhos desenvolvidos pelo PMI está o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), uma
espécie de enciclopédia sobre gerenciamento de projetos. O PMBOK apresenta nove áreas de
conhecimento, que compreendem os elementos de gestão de projetos: integração, escopo, tempo,
qualidade, custo, comunicação, recursos humanos, contratação e risco.
Segundo o PMBOK, existem cinco processos básicos relacionados à execução de um projeto:
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Observe o relacionamento entre esses processos durante a execução de um projeto:
Iniciação
O escopo inicial é definido e os recursos financeiros são comprometidos.
Planejamento
Define-se como a execução irá ocorrer, observando escopo, tempo, custo, controle e
encerramento, sempre com ênfase no cumprimento das metas.
Execução
Há a coordenação dos recursos do projeto para a realização do trabalho descrito no
planejamento.
Monitoramento e controle
O desempenho do projeto é observado e medido de forma periódica, para identificar
variações em relação ao que foi planejado.
Encerramento
Aceitação do projeto, revisão, documentação de lições aprendidas, atualização de ativos dos
processos e arquivamento de documentos importantes.
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Processos de gerenciamento de projetos.
A gerência de projetos, como prevista no PMBOK, acompanha o andamento do projeto desde seu início até
a sua conclusão, quando ele é encerrado. Além disso, ela propicia a comunicação, o planejamento, a
coordenação e a resolução de problemas, que normalmente ocorrem durante a implantação de projetos. De
forma geral, diversas atividades que ocorrem durante a execução de um projeto podem ser gerenciadas
como se fossem elementos modulares da gerência geral. Para que essas atividades sejam coordenadas,
existem alguns aspectos fundamentais, como:
É de suma importância definir formas, prazos, responsabilidades entre outros, no relacionamento
com fornecedores, pois essas atividades podem impactar no resultado final do projeto.
É fundamental manter a documentação atualizada e supervisionar as atividades realizadas durante a
execução do projeto.
É recomendado manter todos os envolvidos no projeto atualizados sobre suas limitações, uma vez
que elas podem sofrer alterações no período de implantação.
Definir regras para gerenciar produtos e serviços contratados 
Acompanhamento e documentação 
Atualizar expectativas 
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É fundamental possuir tolerância temporal para que eventuais atrasos pontuais não afetem os
prazos pré-acordados de entrega do projeto.
É uma atividade fundamental para o sucesso do projeto, por isso, é comum que gerentes de projetos
elejam um dos fornecedores para coordenar grupos de atividades afins, facilitando a gerência geral
do projeto.
Critérios fundamentais do projeto
Atualização tecnológica
Projetar o cabeamento estruturado de uma instituição exige grande esforço de toda equipe envolvida, pois a
tecnologia existente está constantemente em evolução, e por isso, o projeto precisa ser concebido sob a
premissa de que deverá sofrer alterações ou modernizações em curto ou médio período de tempo. Nesse
sentido, os projetistas devem estar atentos a uma série de critérios fundamentais ao sucesso de sua
empreitada, evidenciando-se a tecnologia a ser empregada, os custos envolvidos no projeto, o tempo
necessário à implantação, e a necessidade de adaptações futuras devido à mudança de tecnologia.
Ferramentas de planejamento de projeto
Ferramentas de planejamento para auxiliar no projeto de implantação, modernização ou adequação do
cabeamento estruturado de uma instituição são fundamentais para o correto dimensionamento da
infraestrutura necessária à esta empreitada. Elas auxiliam os projetistas a serem mais assertivos na
definição dos principais fatores de decisão do projeto.
Considerar atrasos 
Coordenar múltiplos fornecedores 
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Microsoft Visio
O Microsoft Visio é uma das ferramentas mais conhecidas para diagramação lógica e física de redes, além
disso, ele possui grande capacidade de ilustrar, bidimensionalmente (2D) e tridimensionalmente (3D), os
ambientes do projeto, que facilitam sua visualização e compreensão. Observe a imagem com um projeto de
cabeamento estruturado confeccionado pelo Microsoft Visio, no qual podemos ver a instalação de
infraestrutura de cabeamento em um pequeno escritório. No ambiente, verificamos as caixas de passagem
dos cabos, os eletrodutos, os pontos de rede próximo ao piso, e aqueles que devem ser instalados próximo
ao teto:
Projeto escritório Microsoft Visio 2D.
Outra vantagem dessa ferramenta é a visualização do projeto em 3D, que proporciona uma visão mais
humanizada do projeto e propicia grande vantagem à equipe de instalação e aos projetistas para sanar
eventuais dúvidas. Confira tridimensionalmente uma parte do ambiente projetado acima, no qual podemos
observar mais claramente a infraestrutura de cabeamento instalada e as tomadas de telecomunicações
disponíveis:
Projeto escritório Microsoft Visio 3D.
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No entanto, uma desvantagem da ferramenta é que ela não possui um módulo para cálculo de material
necessário à infraestrutura de cabeamento, impossibilitando a estimativa de custos de implantação do
respectivo projeto. Uma alternativa a essas deficiências do Microsoft Visio, para estimar o material e custos
de infraestrutura, é a adoção de uma planilha com o levantamento do material a ser utilizado, obtendo um
custo aproximado por meio de uma pesquisa de mercado. A imagem ilustra, parcialmente, um levantamento
de infraestrutura necessária a um projeto de cabeamento estruturado, e como uma previsão dos custos
pode ser facilmente estimada:
Planilha de material e custos de projeto de cabeamento estruturado.
Software PRO-Elétrica
Uma alternativa à utilização dessa planilha é o uso de softwares que realizam a confecção virtual do projeto
juntamente com a catalogação do material necessário à sua implantação. Assim, o projetista pode, por
meio da definição unitária dos preços dos elementos de infraestrutura, obter uma estimativa bem
aproximada para o custo total do projeto. A imagem mostra o funcionamento dosoftware PRO-Elétrica,
baseado no AutoCAD, e permite a customização de projetos de eletricidade e de cabeamento estruturado. É
possível verificar a inserção de pontos de rede em um projeto de cabeamento estruturado:
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Software PRO-Elétrica.
Uma vez inseridos os elementos do projeto em questão em suas posições, o software realiza a
consolidação parcial de material de infraestrutura necessária à realização do projeto em um relatório.
Software PRO-Elétrica – Inventário.
Com esse relatório, inserimos o custo individual do material no software, obtido por uma breve pesquisa de
mercado e obtemos a estimativa de custos do projeto. Assim, as ferramentas de planejamento do
cabeamento estruturado, como o Microsoft Visio, PRO-Elétrica, entre outras, auxiliam os projetistas desses
ambientes a serem mais assertivos quanto às necessidades do projeto. Essa precisão é fundamental para
reduzir a probabilidade de erros de projetos já em sua inicialização, uma vez que o incorreto
dimensionamento do cabeamento pode acarretar desperdício de recursos financeiros.
Como planejar a instalação do
cabeamento estruturado?
Assista ao vídeo e compreenda, através de um exemplo, como planejar a instalação do cabeamento
estruturado em um escritório.

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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Um projeto de cabeamento estruturado está sendo implantado e deve contemplar o material
relacionado a seguir.
Projeto ampliação escritório
Material Quantidade Unidade Valor Unitário
Cabo Cat 5e 2000 M R$ 60,00
Eletrocalha 200 M R$ 200,00
Patch Cord 1,5M 150 Unid R$ 150,00
Patch Cord 2,5M 50 Unid R$ 200,00
Conector RJ45
Fêmea
200 Unid R$ 40,00
Patch panel 25Pt 8 R$ 300,00
Qual valor estimado para a implantação deste projeto?
A R$ 197.200,00
B
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Parabéns! A alternativa B está correta.
Projeto Ampliação Escritório
Material Quantidade Unidade Valor Unitário
Cabo Cat 5e 2000 M R$ 60,00
Eletrocalha 200 M R$ 200,00
Patch Cord 1,5 M 150 Unid R$ 150,00
Patch Cord 2,5 M 50 Unid R$ 200,00
Conector RJ45
Fêmea
200 Unid R$ 40,00
Patch Panel 24Pt 8 R$ 300,00
Total
Questão 2
Caso só fosse encontrado no mercado o patch panel de 24 portas, quantos seriam necessários para
compor um que foi dimensionado para utilizar 4 patch panels de 48 portas, de modo que, a substituição
R$ 202.900,00
C R$ 246.060,00
D R$ 270.240,00
E R$ 301.000,40
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não deve alterar o número de portas disponíveis, utilizando patch panel de 24 portas?
Parabéns! A alternativa D está correta.
Considerações �nais
Vimos os conceitos principais relacionados ao cabeamento estruturado, passando pelos conceitos
relacionados tanto ao cabeamento metálico quanto ao cabeamento óptico. Mostramos os principais
equipamentos existentes para realização de projetos de cabeamento estruturado e suas aplicações. Além
disso, apresentamos as principais normas relacionadas à implantação do cabeamento estruturado nos
diversos ambientes onde eles são normalmente instalados. Por fim, compreendemos como é realizado o
dimensionamento de um projeto de cabeamento estruturado, apresentando possibilidades e softwares úteis
à confecção desse tipo de projeto.
A 4
B 5
C 6
D 8
E 10
(4 × 48 = 192)
(X = 19224 = 8)
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Para aprofundar seus estudos, faça o download da última versão do programa Microsoft Visio e realize o
planejamento do cabeamento estruturado de um pequeno ambiente. Vale a experiência!
Referências
FOROUZAN, Behrouz. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. Porto Alegre: Bookman,
2010.
KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. 6. ed. Niterói, RJ: Ross, 2014.
MARIANO, Diego César Batista. Infraestrutura de TI. Porto Alegre: Grupo A, 2020.
TANENBAUM Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de Computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: Pearson
Universidades, 2011.
VERAS, Manoel. Cloud Computing: A nova arquitetura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.
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VERAS, Manoel. Datacenter: componente Central da Infraestrutura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.
VERAS, Manoel. Virtualização: componente Central do Datacenter. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.
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