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Projetos de cabeamento estruturado

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24/03/2024, 16:40 Projetos de cabeamento estruturado
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212ti/03595/index.html# 1/70
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
Módulo 1
Introdução ao cabeamento
estruturado
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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.
Introdução
Neste conteúdo, aprenderemos os conceitos principais
relacionados ao cabeamento estruturado. Para isso, veremos os

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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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Transmissão Full-Duplex.
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
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rádios de telecomunicações em sistemas celulares, este último ilustrado
na imagem:
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 conectorização dos cabos coaxiais nos dispositivos
eletrônicos é necessário utilizar um conectorapropriado. 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
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.
 RG – 11
Impedância característica - 70Ω.
Diâmetro externo - 10,3mm.
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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.
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
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conectores. Essa pinagem pode ser conectorizada no formato EIA/TIA
568A ou no formato EIA/TIA 568B, apresentados na imagem:
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:
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:
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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:
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:

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Vejamos as imagens que detalham esses conectores a seguir:
 Conector Furrele Connector (FC)
Utiliza ponta de 2,5mm com corpo redondo e
possui conexão roscada.
 Conector Lucent Connector (LC)
É um conector miniaturizadocom ponta de 1,2mm
bastante utilizado em transceivers do tipo Gbic.
 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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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.
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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?
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
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.
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Qual das opções a seguir representa os dois modos de onda
luminosa transportados por fibras ópticas?
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.
A Monomodo e off-modo.
B Polimodo e monomodo.
C Multimodo e monomodo.
D Multimodo e samemodo.
E Meiomodo e multimodo.
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Implantação do
cabeamento
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
Categoria 3 (CAT 3) 
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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.
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).
Categoria 4 (CAT 4) 
Categoria 5 (CAT 5) 
Categoria 6 (CAT 6) 
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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 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:
Categoria 7 (CAT 7) 
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Conectores RJ-45 por categorias.
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 telecomunicações são, normalmente, encontradas
em áreas de trabalho para conexão de dispositivos finais.
24/03/2024, 16:40 Projetos de cabeamento estruturado
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212ti/03595/index.html# 25/70Tomada 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.
24/03/2024, 16:40 Projetos de cabeamento estruturado
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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 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.
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https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212ti/03595/index.html# 27/70
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:
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
É um sistema de placas sobre uma estrutura montada pouco acima do
piso original, para que haja espaço para passagem de cabeamento
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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 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:
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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
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de 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
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:
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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 para correção de
rompimentos de fibras óticas, pois propicia menor atenuação do sinal
transmitido. A imagem ilustra a fusão deuma fibra óptica em
andamento:
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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.
 Raquete �bra óptica
E t di iti é tili d d b
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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.
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?
A Conector RJ-45
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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
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.
B Tomada de telecomunicações R-45
C Patch panel
D Emenda óptica
E Distribuidor interno óptico
A Conector RJ-45
B Tomada de telecomunicações R-45
C Patch panel
D Emenda óptica
E Distribuidor interno óptico
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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.
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
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Os espaços de telecomunicações e
redes
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.
Nesta imagem, é possível verificar a chegada do cabeamento das
tomadas de telecomunicações de um pavimento em um rack de
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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, 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:

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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.
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).
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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.
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:
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Área de trabalho.
Algumas recomendações devem ser seguidas para realização de um
projeto de instalação de 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.
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:
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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
 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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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.
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.
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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.
Cabeamento estruturado
para ambientes externos
Exame visual 
Teste de especificações técnicas 
Teste de qualidade do cabeamento 
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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.
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
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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.
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 porlançar 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.
Infraestrutura subterrânea 
Diretamente enterrada 
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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.
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:
Aéreo 
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 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.
 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 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:
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
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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
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.
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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.
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?
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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?
A ANSI/TIA-1005
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
E ANSI/ TIA-569-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.
O projeto do cabeamento
Aspectos importantes
Projetar o cabeamento de uma instituição é um grande desafio 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
sistemase 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
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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:
 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 d ã d d j t
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Observe o relacionamento entre esses processos durante a execução de
um projeto:
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
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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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.
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.
Definir regras para gerenciar produtos e serviços
contratados 
Acompanhamento e documentação 
Atualizar expectativas 
Considerar atrasos 
Coordenar múltiplos fornecedores 
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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.
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:
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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.
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:
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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 do software PRO-Elétrica, baseado no
AutoCAD, e permite a customização de projetos de eletricidade e de
cabeamento estruturado. É possível verificar a inserçãode pontos de
rede em um projeto de cabeamento estruturado:
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.
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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.
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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
Cabo Cat 5e 2000 M
Eletrocalha 200 M
Patch Cord 1,5M 150 Unid
Patch Cord 2,5M 50 Unid
Conector RJ45
Fêmea
200 Unid
Patch panel 25Pt 8
Qual valor estimado para a implantação deste projeto?
A R$ 197.200,00
B R$ 202.900,00
C R$ 246.060,00
D R$ 270.240,00
E R$ 301.000,40
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Parabéns! A alternativa B está correta.
Projeto Ampliação Escritório
Material Quantidade Unidade
Cabo Cat 5e 2000 M
Eletrocalha 200 M
Patch Cord 1,5 M 150 Unid
Patch Cord 2,5 M 50 Unid
Conector RJ45
Fêmea
200 Unid
Patch Panel 24Pt 8
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 não deve alterar o número de portas disponíveis,
utilizando patch panel de 24 portas?
A 4
B 5
C 6
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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.
Podcast
Ouça o conteúdo preparado especialmente para enriquecer o seu
conhecimento.
D 8
E 10
(4 × 48 = 192)
(X = 192
24
= 8)

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Confira a indicação que separamos para você!
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.
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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