랜 테스터 결과 읽는 법: 단선, 단락, 교차, 스플릿 페어
이 문서는 메인 유닛과 원격 유닛으로 이루어진 LED형 랜 테스터(도통 테스터)의 표시를 읽는 방법과, 이 테스터가 확인하지 못하는 항목을 정리합니다.
핀 하나씩 차례로 신호를 보내는 순차 점등 방식
흔한 LED형 랜 테스터는 두 몸체로 나뉩니다. 배터리가 들어 있는 메인 유닛이 시험 신호를 보내고, 케이블 반대쪽에 꽂는 원격 유닛이 그 신호를 받아 LED로 보여 줍니다. 한 설명서는 "MASTER UNIT = Sends test signals to REMOTE UNIT"라고 적고, 원격 유닛에는 배터리가 없다고 밝힙니다(NS-468 설명서).
전원을 켜면 메인 유닛은 1번 핀부터 8번 핀까지, 실드 표시가 있는 모델은 G까지 한 번에 하나씩 차례로 신호를 보냅니다. 메인 쪽 LED가 1, 2, 3 순서로 켜질 때 원격 쪽에서도 같은 번호가 같은 순간에 켜지면 그 가닥은 양 끝이 같은 핀에 이어진 것입니다(VCOM NT101 설명). 자동(AUTO) 모드는 이 순서를 계속 반복하고, 수동(MANUAL) 모드는 버튼을 누를 때마다 한 가닥씩 넘어갑니다(Belkin F4F314 설명서).
읽는 요령은 한 가지입니다. 메인 유닛의 번호를 기준으로 삼고, 같은 순간에 원격 유닛에서 어느 번호가 켜지는지를 짝지어 봅니다. 번호가 같으면 정상, 켜지지 않으면 단선, 다른 번호가 켜지면 배선 오류입니다. NT101 설명서는 연결된 가닥이 둘보다 적으면 어떤 LED도 켜지지 않는다고 적습니다.
불빛 순서로 갈리는 네 가지 배선 상태
| 상태 | 메인 유닛 | 원격 유닛 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 정상 | 1→8, G 순서 | 1→8, G 같은 순서 | 모든 가닥이 같은 번호끼리 연결 |
| 단선(open) | 해당 번호 꺼짐(모델에 따라 켜짐) | 해당 번호 꺼짐 | 한 가닥이 반대쪽까지 이어지지 않음 |
| 단락(short) | 순서대로 켜짐 | 붙은 두 번호가 꺼지거나 이상 표시 | 두 가닥 이상이 서로 닿음 |
| 교차(miswire) | 순서대로 켜짐 | 다른 번호가 켜짐(예: 1-4-3-2) | 가닥이 다른 핀에 들어감 |
단선은 가장 흔한 결과입니다. Fluke Networks는 "DC 신호가 반대쪽에 닿지 않으면 그 가닥은 open"이라고 정의하고, 원인으로 연결부의 끊김, 반대쪽의 잘못된 핀, 펀치다운 불량을 듭니다(Fluke Networks, Wire Map Testing). NT101 설명서에서는 3번이 끊기면 메인과 원격의 3번 LED가 모두 켜지지 않습니다(VCOM NT101). 압착한 커넥터에서 한 번호만 빠진다면 대개 속선이 커넥터 끝까지 들어가지 않았거나 압착이 덜 된 경우입니다.
단락의 표시는 모델마다 가장 크게 다릅니다. NT101은 두 가닥이 붙으면 원격 쪽의 해당 두 LED가 꺼지고 메인 쪽은 그대로라고 적고, 세 가닥 이상이 붙으면 해당 LED가 모두 꺼진다고 적습니다(VCOM NT101). 원격 LED가 꺼진다는 점에서 단선과 겉모습이 비슷하므로, 인접한 두 번호가 함께 꺼지면 단락을 먼저 의심합니다. 번호별 LED 대신 OPEN·SHORT·MISWIRE 램프를 따로 두는 모델도 있어, Klein Tools VDV526-100은 두 가닥 이상이 닿으면 SHORT 램프를 켭니다(Klein Tools VDV526-100 설명서). 사용하는 모델의 설명서 그림을 한 번 확인해 두는 편이 정확합니다.
교차는 메인이 순서대로 켜지는데 원격이 다른 순서로 켜지는 경우입니다. NT101 설명서의 예에서 한쪽 끝의 2번과 4번이 뒤바뀌면 메인은 1-2-3-4-5-6-7-8-G, 원격은 1-4-3-2-5-6-7-8-G로 켜집니다(VCOM NT101).
교차 안에서 다시 나뉘는 역전 짝과 교차 짝
LED형 테스터는 번호가 어긋났다는 사실만 보여 주지만, 배선 규격과 케이블 인증기는 어긋난 모양에 따라 이름을 따로 붙입니다. TIA-568-B 요약본은 와이어맵 항목으로 원단 도통, 두 가닥 이상의 단락, 역전 짝(reversed pair), 스플릿 페어(split pair), 교차 짝(transposed pair), 그 밖의 오배선을 나열합니다(TIA-568-B 요약, Cablingdb).
| 이름 | 모양 | 원격 유닛 표시 예 | 흔한 원인 |
|---|---|---|---|
| 역전 짝(reversed pair) | 한 짝의 두 가닥이 한쪽 끝에서 뒤바뀜 | 메인 1일 때 원격 2, 메인 2일 때 원격 1 | 한쪽 끝의 색 순서 실수 |
| 교차 짝(crossed, transposed pair) | 한 짝 전체가 반대쪽에서 다른 짝의 핀으로 감 | 1·2와 3·6이 서로 바뀌어 켜짐 | 한쪽 T-568A, 다른 쪽 T-568B |
| 단일 가닥 교차 | 짝과 상관없이 두 가닥이 바뀜 | 1-4-3-2처럼 두 번호가 바뀜 | 커넥터 삽입 순서 실수 |
역전 짝은 Fluke Networks 설명대로 한 짝의 극성이 한쪽 끝에서 뒤집힌 것으로, 4·5에 들어갈 짝이 반대쪽에서 5·4로 들어간 경우가 예입니다(Fluke Networks, Wire Map Testing). 교차 짝의 대표 원인은 양 끝을 서로 다른 규격(T-568A와 T-568B)으로 만든 것이며, Fluke MicroScanner2 문서는 이 경우를 "12 and 36 crossed"로 표시한다고 적습니다(Fluke MicroScanner2 와이어맵 진단). 일부러 만든 크로스오버 케이블도 같은 모양이라 테스터는 이를 교차로 보여 줍니다. Klein VDV526-100은 크로스오버 배선일 때 MISWIRE와 PASS 램프를 함께 깜박여 구분합니다(Klein Tools VDV526-100 설명서).
G 표시가 알려 주는 실드 도통 여부
LED 열 끝의 G는 실드(차폐)의 도통을 뜻합니다. Belkin 설명서는 차폐 케이블에서 G LED가 두 유닛 모두 켜지면 실드가 연결된 것이고, 켜지지 않으면 연결되지 않은 것이라고 적습니다(Belkin F4F314 설명서). Klein VDV526-100의 실드 표시도 드레인선이나 호일로 양 끝의 실드가 이어졌을 때 켜집니다(Klein Tools VDV526-100 설명서).
UTP 케이블과 일반 플라스틱 커넥터에는 실드가 없으므로 G가 꺼진 것이 정상입니다. 차폐 케이블(STP, FTP)을 금속 차폐 커넥터로 만들었는데 G가 꺼져 있다면 한쪽 커넥터의 금속 껍데기가 호일이나 드레인선에 닿지 않은 것입니다. G가 켜졌다는 것은 양 끝의 실드가 이어졌다는 뜻일 뿐, 차폐 성능이나 건물 접지 상태까지 보여 주지는 않습니다.
불이 모두 켜져도 통과하지 못하는 스플릿 페어
스플릿 페어는 핀 대 핀 도통은 맞지만 물리적인 꼬임 짝이 갈라진 상태입니다. Fluke Networks는 "단순한 DC 도통 시험은 통과하지만, 근단 누화(NEXT) 시험은 크게 실패한다"고 설명합니다(Fluke Networks, Wire Map Testing). 한 가닥이 다른 짝의 핀으로 들어가 두 신호선이 서로 꼬이지 않은 채로 가기 때문입니다(Fluke Networks, Split Pair Identification).
전형적인 예는 양 끝을 흰주황, 주황, 흰초록, 초록, 파랑, 흰파랑, 흰갈색, 갈색처럼 색이 짝끼리 붙어 있는 순서로 똑같이 만든 경우입니다. 양 끝이 같으므로 LED형 테스터에서는 1부터 8까지 정상 순서로 켜집니다. 하지만 3번과 6번에는 초록 짝의 한 가닥과 파랑 짝의 한 가닥이 들어가고, 4·5번에도 서로 다른 짝이 들어갑니다. T-568B는 3번과 6번에 흰초록과 초록, 곧 같은 짝을 넣도록 정해 둡니다.
LED형 테스터 가운데 스플릿 페어를 따로 표시하는 모델도 있습니다. Klein VDV526-100은 사양에 스플릿 페어 검출의 최소 케이블 길이를 0.5m(1.5ft)로 적어 두었습니다(Klein Tools VDV526-100 설명서). 이 기능이 없는 테스터라면 양 끝의 색 순서를 T-568A 또는 T-568B 표와 직접 대조하는 방법만 남습니다.
도통 검사 밖에 남는 누화, 길이, 대역 성능
도통 테스터가 답하는 질문은 "각 가닥이 맞는 핀에 이어졌는가" 하나입니다. 케이블 인증에서 쓰는 시험 항목은 이보다 훨씬 많습니다.
| 항목 | 내용 | LED형 도통 테스터 |
|---|---|---|
| 와이어맵 | 도통, 단락, 역전, 교차, 스플릿 페어 | 스플릿 페어를 뺀 대부분 |
| 길이 | 물리 길이와 전기적 길이 | 재지 않음 |
| 삽입 손실(insertion loss) | 링크 전체의 신호 감쇠 | 재지 않음 |
| NEXT, PSNEXT | 짝 사이의 근단 누화 | 재지 않음 |
| 반사 손실(return loss) | 임피던스 불일치로 되돌아오는 신호 | 재지 않음 |
| 전파 지연, 지연 편차 | 신호 도달 시간과 짝 사이의 시간 차 | 재지 않음 |
항목 목록은 TIA-568-B 요약본과 Wikipedia, Copper cable certification을 따랐습니다. 같은 요약본은 영구 링크(permanent link) 수평 케이블을 최대 90m, 패치 코드를 포함한 채널을 최대 100m로 정하고, 채널의 전파 지연 한도를 10MHz에서 555ns, 지연 편차 한도를 50ns로 적습니다(TIA-568-B 요약, Cablingdb). 이 값들은 568-B 판 기준이며, 현행 판은 ANSI/TIA-568.2-D입니다.
주파수 대역도 도통 테스터가 다루지 않는 영역입니다. Cat5e는 100MHz, Cat6은 250MHz, Cat6A는 500MHz까지의 성능을 규정하며, 10GBASE-T는 Cat6에서 37m까지 보장되고(조건에 따라 55m), Cat6A에서 100m까지 보장됩니다(Fluke Networks, 10GBASE-T field testing requirements). 모든 LED가 켜진 Cat6 케이블이라도 이 대역에서 규격 한도를 지키는지는 인증기로만 확인할 수 있습니다.
검증, 자격 확인, 인증으로 나뉘는 테스터 등급
Fluke Networks는 케이블 테스터를 세 등급으로 나눕니다(Fluke Networks, Verification, Qualification, Certification).
| 등급 | 답하는 질문 | 대표 기능 |
|---|---|---|
| 검증(verification) | 배선이 맞게 이어졌는가 | 와이어맵, 톤 추적, 일부 모델은 TDR 길이 측정 |
| 자격 확인(qualification) | 이 링크가 특정 속도(예: 1000BASE-T)를 감당하는가 | 검증 기능에 더해 대역 여유 판정 |
| 인증(certification) | TIA/ISO 등급(예: Category 6A, Class EA) 한도를 지키는가 | 정해진 주파수 범위의 여러 항목을 측정해 합격·불합격 판정 |
LED형 도통 테스터는 검증 등급 안에서도 가장 단순한 쪽에 속합니다. 같은 글은 케이블 제조사의 보증을 받으려면 대부분 인증 시험이 요구된다고 적습니다. 직접 만든 패치 코드 몇 개를 확인하는 용도라면 도통 테스터와 색 순서 대조로 충분하지만, 건물 배선을 새로 깔고 등급을 보장해야 하는 경우라면 인증기 측정 결과가 필요합니다.
도통 테스터 자체의 사용 조건도 설명서에 적혀 있습니다. NS-468 설명서는 새 9V 배터리 기준으로 최대 300m(1000ft)까지 시험할 수 있다고 적고, 케이블 양 끝을 장비에서 모두 뽑은 뒤 시험하라고 경고합니다(NS-468 설명서). Klein VDV526-100은 핀 사이 비파괴 최대 전압을 66V DC 또는 55V AC로 밝힙니다(Klein Tools VDV526-100 설명서).
참고: 배선 색 순서와 꼬임 짝 구성은 RJ45 랜케이블 배선: T-568B 핀 순서와 제작 순서에 정리되어 있습니다.
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