ページの作成
親となるページを選択してください。
親ページに紐づくページを子ページといいます。
例: 親=スポーツ, 子1=サッカー, 子2=野球
子ページを親ページとして更に子ページを作成することも可能です。
例: 親=サッカー, 子=サッカーのルール
親ページはいつでも変更することが可能なのでとりあえず作ってみましょう!
| この記事の要点 |
|
クロスケーブルとは
クロスケーブル(Crossover cable)は、RJ-45 コネクタの両端で送信ピンと受信ピンの並びが交差するように結線された ツイストペアケーブル です。配線の種類 の中で、ストレートケーブル と対をなす規格です。
外見はストレートケーブルとほぼ同じため、シース印字やコネクタ部分の被覆色などで区別する必要があります。製品によっては「CROSS」「X」と明示されています。
結線(ピンアサイン)
クロスケーブルは片端が T568B、もう片端が T568A となる並びです。結果として 1-3、2-6 のピンが交差します(10/100BASE-T の場合)。
| A 側ピン | A 側配色(T568B) | B 側ピン | B 側配色(T568A) | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白橙(TX+) | 3 | 白橙(RX+) | 送信 → 受信 |
| 2 | 橙(TX-) | 6 | 橙(RX-) | 送信 → 受信 |
| 3 | 白緑(RX+) | 1 | 白緑(TX+) | 受信 ← 送信 |
| 4 | 青 | 4 | 青 | 1000BASE-T で使用 |
| 5 | 白青 | 5 | 白青 | 1000BASE-T で使用 |
| 6 | 緑(RX-) | 2 | 緑(TX-) | 受信 ← 送信 |
| 7 | 白茶 | 7 | 白茶 | 1000BASE-T で使用 |
| 8 | 茶 | 8 | 茶 | 1000BASE-T で使用 |
1000BASE-T(ギガビット)以降は全 8 ピンすべてが送受信に使われるため、ギガビット対応のクロスケーブルでは 4-5、7-8 のペアもクロスしている必要があります。これを「ギガビットクロス」と呼んで区別することがあります。
用途(同種機器どうしの直結)
クロスケーブルは MDI どうしまたは MDI-X どうしを直結するときに使います。具体的には次の組み合わせです。
| 接続元 | 接続先 | 本来必要なケーブル |
|---|---|---|
| PC | PC(直結) | クロス(Auto-MDIX 対応なら ストレート でも可) |
| ハブ | ハブ | クロス(古い機器のみ) |
| スイッチ | スイッチ | クロス(Auto-MDIX 対応なら不要) |
| ルーター | ルーター | クロス(同上) |
| PC | ハブ / スイッチ | ストレート |
| ルーター | スイッチ | ストレート |
なぜ「同種機器」だとクロスが必要なのか
イーサネットでは、端末(PC・サーバ)と中継機器(ハブ・スイッチ)でピン割り当てが逆に設計されており、これを MDI(端末側)/MDI-X(中継側)と呼びます。中継機器の MDI-X 側で送受信が内部で交差済みなので、PC ↔ スイッチ間はストレートのケーブルで通信できます。
一方、PC ↔ PC や スイッチ ↔ スイッチのような同種機器どうしを直結すると、送信が送信に向かい合ってしまい通信が成立しません。ケーブル側で送受信を交差させて辻褄を合わせるのがクロスケーブルです。
Auto MDI/MDI-X 時代の現状
現代のスイッチ・ルータ・NIC は Auto MDI/MDI-X(Auto-MDIX)と呼ばれる機能を搭載しており、リンクアップ時に相手のピン配列を検出して、必要なら機器側で送受信を自動反転します。これにより、本来クロスが必要な同種機器接続でも、ストレートで通信が成立してしまうケースが大半です。
結果として、家庭・オフィスの一般的な用途では「クロスケーブルを新規に購入する場面はほぼ無い」と言ってよいレベルです。以下のような場面では依然として有効です。
- Auto-MDIX 非対応の古い ハブ やリピータをつなぐ
- 産業機器・組込み機器・FA ネットワーク機器の現場検証
- シリアル変換アダプタを使わない PoE/コンソール代替として(特殊用途)
- 機器の Auto-MDIX 機能が壊れていないかを切り分ける検証用
カテゴリと対応速度
ストレート同様、カテゴリで対応速度・最大距離が決まります。詳細は ストレートケーブル 側の表と同じです。1000BASE-T 以上で使うクロスは「ギガビットクロス」を選ぶ必要があります。
見分け方
- シース印字:
CROSSOVER/X-OVER/CROSSの表記 - コネクタ被覆色: 製品によって赤やオレンジで色分け
- コネクタを並べてピンの配色を比較: 1-3 / 2-6 が左右で入れ替わっていれば確実にクロス
歴史的背景
1990 年代後半〜2000 年代前半までは、現場でクロスケーブルを常備するのが当たり前でした。当時のスイッチは アップリンクポート という専用ポートを 1 つだけ持ち、そこに別スイッチを接続するときは外見はストレートで通信が成立する、それ以外のポート同士はクロスが必要、というルールでした。2000 年代中盤から Auto-MDIX が普及し、現在では家庭用ハブ・スイッチでも標準機能となっています。
Auto-MDIX が使えない / 信頼できない場面
Auto-MDIX は便利な機能ですが、依存しすぎると以下のような場面でトラブルになります。クロスケーブルを 1 本予備で持っておくと切り分けが楽です。
| 場面 | 挙動 |
|---|---|
| 10Mbps / 100Mbps の手動固定 | オートネゴが効かない設定にすると、Auto-MDIX も同時に無効化される実装が多い |
| 古いリピータハブ | そもそも MDI/MDI-X 切替機能を持たない |
| 産業用 PLC・組込み機器 | 固定 MDI 実装。仕様書通りのケーブルを使う必要がある |
| ネットワーク機器の MDI-X が壊れている | クロスで直結すれば物理層のどちら側が原因か切り分けできる |
自作クロスケーブルの作り方
市販品が見つからない・特定用途で必要、という場合は次の手順で作れます。
- UTP ケーブル本体を必要な長さに切り出す
- 片端を T568B(白橙-橙-白緑-青-白青-緑-白茶-茶)の並びで RJ-45 に圧着
- もう片端を T568A(白緑-緑-白橙-青-白青-橙-白茶-茶)の並びで圧着
- LAN ケーブルテスターで 1↔3、2↔6 が交差していることを確認
ギガビットでも使えるようにするには、4↔7、5↔8 ペアもクロスさせた「ギガビット対応クロス(Gigabit Crossover)」の並びにします。
用途別の選び方フローチャート
「ストレートとクロスのどちらを買うべきか」で迷ったら、以下の順で判定するとほぼ間違いません。
- 接続する 2 台の機器スペック表で Auto-MDIX 対応を確認する → 両側 OK なら ストレート で OK
- 片側でも Auto-MDIX 非対応で、かつ同種機器接続(PC↔PC、SW↔SW など)なら クロス
- 異種機器接続(PC↔SW、ルータ↔SW など)なら常にストレート、Auto-MDIX も不要
- 仕様が不明・現場で切り分けたい → クロスを 1 本携行しておくと両方試せる
関連する旧式機材
| 機材 | クロスとの関係 |
|---|---|
| リピータハブ | Auto-MDIX 非搭載のものが多く、ハブ同士の連結に専用アップリンクポートかクロスケーブルが必須 |
| アップリンクポート | 内部で送受信を反転済みのポート。一般ポートと同じ感覚で挿すと逆に通信できない |
| 10BASE-T 機器 | 1990 年代の機材。Auto-MDIX は無いと考えて運用する |
関連
ページの作成
親となるページを選択してください。
親ページに紐づくページを子ページといいます。
例: 親=スポーツ, 子1=サッカー, 子2=野球
子ページを親ページとして更に子ページを作成することも可能です。
例: 親=サッカー, 子=サッカーのルール
親ページはいつでも変更することが可能なのでとりあえず作ってみましょう!
子ページはありません
- ストレートケーブル
- クロスケーブル
人気ページ
- 1 Eclipseで「サーバーに追加または除去できるリソースがありません。」の原因と対処法
- 2 tomcat の起動 / 停止ログと catalina.log・catalina.out の違い
- 3 JavaScript base URL 取得方法|window.location.origin と SSR/Node.js 対応
- 4 YouTube Data API v3 エラー一覧|403/400/404 の主要原因と切り分け
- 5 Spring Frameworkのアノテーション一覧
- 6 Laravel エラー一覧|500/Blade/DB 接続/ルーティングの代表エラー
- 7 3Dグラフィックスとは|モデリング/レンダリング/主要ソフトウェア (Blender / Maya)
- 8 【Spring】@Valueアノテーションとは
- 9 CATALINA_HOME の確認方法 (Linux / Mac)
- 10 【Spring】@Autowiredアノテーションとは
最近更新/作成されたページ
- IPv6とは|128bitアドレス・コロン16進表記/::省略・リンクローカル・SLAAC・デュアルスタック NEW 2026-06-22 12:34:44
- VPNとは|暗号トンネル・サイト間/リモートアクセス・IPsec/SSL-VPN/WireGuardを解説 NEW 2026-06-22 12:19:10
- MAC アドレスフィルタリングの仕組みと限界 | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:19:10
- gRPC とは HTTP/2 + Protocol Buffers の高速 RPC | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:25
- WebRTC とは ブラウザ間 P2P の音声・映像・データ通信 | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:25
- HTTP/2 とは 多重化・HPACK・バイナリフレーム | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:25
- Web通信プロトコル入門 HTTP/2・HTTP/3・WebSocket・gRPC・WebRTC | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:25
- HTTP/3 (QUIC) とは UDP ベースの低遅延 Web 通信 | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:25
- WebSocket とは 全二重リアルタイム通信 ws/wss | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:25
- 証明書と認証局(CA)とは|X.509・信頼チェーン・DV/OV/EV・失効(CRL/OCSP)を解説 NEW 2026-06-22 12:17:24
- ファイアウォールとは|パケットフィルタ・ステートフル・DMZ・次世代FW(L4/L7)を解説 NEW 2026-06-22 12:17:24
- iptables/nftablesとは|テーブル・チェーン・ルール例・永続化をLinux視点で解説 NEW 2026-06-22 12:17:24
- HAProxy とは frontend/backend と設定例 | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:24
- CDN とは エッジキャッシュ・TTL・Cloudflare/CloudFront | ネットワーク入門 NEW 2026-06-22 12:17:24
- TLS/SSLの仕組み|ハンドシェイク・暗号スイート・前方秘匿性・証明書検証をわかりやすく解説 NEW 2026-06-22 12:17:24
コメントを削除してもよろしいでしょうか?