MicroUSB
Dado que los dispositivos electrónicos como teléfonos móviles continúan haciéndose más pequeños, la mayoría de los nuevos dispositivos están incorporando micro conectores USB. Creados en 2007, los conectores micro USB son más pequeños que sus contrapartes mini USB y tienen un ciclo de vida de al menos 10.000 conexiones y desconexiones. El propósito de su diseño es el de reducir las posibilidades de daño por esfuerzos perpendiculares o horizontales.
Los micro USB cuentan con cinco pines, de los cuales los pines de identificación (ID) funcionan conectores micro USB AB especiales. Con conectores AB el pin de ID puede permitir que el dispositivo funcione como un conector de A o B con la tecnología estándar de USB. Esto le da a los nuevos teléfonos inteligentes y otros dispositivos la opción de actuar ya sea como un dispositivo de almacenamiento simple o como el dispositivo que está dictando la acción.
Hz
Un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética) o puede aplicarse también, entre otros usos, a las olas de mar que llegan a la playa por segundo o a las vibraciones de un sólido. La magnitud que mide el hercio se denomina frecuencia y es, en este sentido, la inversa del período.
Un hercio es la frecuencia de una oscilación que sufre una partícula en un período de un segundo.
USB
El USB (Universal Serial Bus) es un estándar que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar ordenadores, periféricos y dispositivos electrónicos.
Velocidades de transmisión
Baja velocidad (USB 1.0):
Tasa de transferencia hasta 1,5 Mbit/s (188 kB/s) usado en teclado, ratones...
Tasa de transferencia hasta 12 Mbit/s (1,5 MB/s)
Alta velocidad (USB 2.0):
Tasa de transferencia de hasta 480 Mbit/s (60 MB/s)
SuperSpeed (USB 3.0):
Tasa de transferencia de hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s).
Tipos de conectores
1 - USB type A (4 pines)
2 - USB type B (4 pines)
3 - Mini A (5 pines)
4 - Mini B (5 pines)
5 - Micro A (5 pines)
6 - Micro B (5 pines)
GSM
El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile communications, GSM, y originariamente del francés groupe spécial mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital.
Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con seguridad a la red informática de una compañía (red local/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos (SMS) o mensajes de texto.
¿Qué diferencias hay entre GSM y UMTS?
El sistema GSM funciona por TDMA, es decir, se divide el tiempo en slots y a cada usuario se le asigna un slot, es decir, un espacio de tiempo por el que se puede transmitir los datos. Por lo tanto se comparte cada canal por un número determinado de usuarios.
El sistema UMTS es un sistema (WCDMA) acceso múltiple por división de código de banda ancha. En este sistema no hay slots temporales como en GPRS. Todos los usuarios transmiten a la vez por el canal, pero las señales de cada usuario están codificadas con un código único de tal forma, que pese a que podemos pensar que se forma una “señal indescifrable” al utilizar las mismas frecuencias a la vez, no es así, pues la estación base es capaz de decodificar y volver a separar perfectamente cada una de las comunicaciones recibidas de los distintos usuarios. Esto, evidentemente, implica un aprovechamiento mucho más alto del canal, al no compartirlo en tiempo.
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UMTS
Sistema universal de telecomunicaciones móviles (Universal Mobile Telecommunications System o UMTS) es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, sucesora de GSM, debido a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía seguir un camino evolutivo para llegar a brindar servicios considerados de tercera generación.
Aunque inicialmente esté pensada para su uso en teléfonos móviles, la red UMTS no está limitada a estos dispositivos, pudiendo ser utilizada por otros.
¿Qué diferencias hay entre GSM y UMTS?
El sistema GSM funciona por TDMA, es decir, se divide el tiempo en slots y a cada usuario se le asigna un slot, es decir, un espacio de tiempo por el que se puede transmitir los datos. Por lo tanto se comparte cada canal por un número determinado de usuarios.
El sistema UMTS es un sistema (WCDMA) acceso múltiple por división de código de banda ancha. En este sistema no hay slots temporales como en GPRS. Todos los usuarios transmiten a la vez por el canal, pero las señales de cada usuario están codificadas con un código único de tal forma, que pese a que podemos pensar que se forma una “señal indescifrable” al utilizar las mismas frecuencias a la vez, no es así, pues la estación base es capaz de decodificar y volver a separar perfectamente cada una de las comunicaciones recibidas de los distintos usuarios. Esto, evidentemente, implica un aprovechamiento mucho más alto del canal, al no compartirlo en tiempo.
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VDC
VDC sería la abreviatura de Volt Direct Current que traducido sería Voltios de corriente directa. La idea de este tipo de corriente es unidireccional hacia la carga.
La corriente directa normalmente es producida por baterías, termopares, células solares y máquinas eléctricas de un tipo dínamo. La corriente directa puede fluir en conductores como alambres, pero también puede fluir a través de semiconductores, aislantes...
En la imagen:
1 - Corriente por pulsaciones
2 - Corriente continua (DC)
3 - Corriente alterna (AC)
4 - Corriente variable
USB reversible Tipo-C
USB-C El USB reversible
La versión de cables USB denominada USB Tipo C Type C o USB reversible. Lo importante es este tipo de USB es que no tiene parte de arriba y de abajo. Así se podrán ahorrar los golpes que se le dan involuntariamente al conectar el conector al reves.
Tambien se caracteriza porque cuando se conecte hará un "clic" audible.
Los cables USB-C o USB reversible pueden llegar hasta 10 Gbps y soportan USB 3.0, 3.1
Está estimado un uso de hasta 10.000 usos y dispone de unas medidas de 8.4mm x 2.6mm
Tambien es compatible con USB 3.1 como indican los creadores de USB
MiFi
MiFi es un router móvil que actúa como punto de acceso a Internet mediante tecnología 3G o posterior. Puede conectarse a uno o varios dispositivos a la vez por WiFi.
Se puede utilizar con múltiples dispositivos WiFi como: ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, smartphones, etc.
Mini USB
Los conectores mini USB son más pequeños que sus homólogos estándar USB y cuentan con un quinto pasador. El quinto pasador se conoce como el pasador de ID y es típicamente no se usa en conectores mini USB. Fue diseñado para permitir más tarde la mejora de la tecnología USB. Los conectores mini USB tienen un ciclo de vida de por lo menos 5.000 conexiones y desconexiones, que da cabida a la naturaleza móvil de los dispositivos que están diseñados para interactuar. Los conectores USB estándar generalmente se utilizan con dispositivos que son estacionarios y no se desconectan a menudo.
USB 3.0
USB 3.0 es la segunda revisión importante de la Universal Serial Bus (USB) estándar para la conectividad informática. USB 3.0 tiene una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbit/s, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbit/s).
Tipos de conectores
1 - USB type A macho
2 - USB type A hembra
3 - USB type B
4 - Micro USB B
SNMP
El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP (del inglés Simple Network Management Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento.
En un intento para explicarlo de una manera simple, podríamos imaginarnos que se instala una tarjeta mediante SNMP para poder monitorizar un SAI en una red.
dBi
El dBi (decibelios sobre isotrópico) es una unidad de medida logarítmica que expresa la ganancia de una antena en relación con una antena isotrópica teórica que radia energía de forma perfectamente uniforme en todas las direcciones. Es una métrica fundamental para cuantificar la eficiencia y la directividad de los sistemas de telecomunicaciones.
Imagina una bombilla que ilumina hacia todas partes por igual. Si le pones un reflector para que la luz se concentre en un solo punto, esa luz será mucho más intensa en esa dirección. El dBi mide cuánta potencia extra gana la señal al concentrarla hacia un lugar específico en lugar de desperdiciarla en todas direcciones.
| Atributo | Especificación |
|---|
| Referencia | Radiador isotrópico (0 dBi) |
| Naturaleza | Logarítmica pasiva |
| Conversión | dBi = dBd + 2.15 |
Directividad y Enfoque de Energía
La ganancia en dBi no significa que la antena amplifique la potencia de salida por sí misma, sino que la redistribuye. A mayor valor de dBi, el haz de señal es más estrecho y concentrado, permitiendo alcanzar distancias mucho mayores.
Ventajas de un dBi elevado
- Aumento significativo del alcance de la señal inalámbrica.
- Reducción de interferencias provenientes de otras direcciones.
- Optimización de enlaces punto a punto a larga distancia.
- Mejor penetración de obstáculos en la línea de visión principal.
Un dBi más alto resulta en una señal más direccional pero con un ángulo de cobertura más estrecho.
GPRS
General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general de paquetes vía radio creado en la década de los 80 es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Existe un servicio similar para los teléfonos móviles, el sistema IS-136. Permite velocidades de transferencia de 56 a 114 kbps.
Clase A
Estos dispositivos pueden utilizar simultáneamente servicios GPRS y GSM.
Clase B
Sólo pueden estar conectados a uno de los dos servicios en cada momento. Mientras se utiliza un servicio GSM (llamadas de voz o SMS), se suspende el servicio GPRS, que se reinicia automáticamente cuando finaliza el servicio GSM. La mayoría de los teléfonos móviles son de este tipo.
Clase C
Se conectan alternativamente a uno u otro servicio. El cambio entre GSM y GPRS debe realizarse de forma manual.
RJ45
Cuando hablamos de RJ45 (“Registered Jack” 45) hacemos referencia a una interfaz de red de telecomunicaciones para la conexión de voz y equipos de datos cableados.
Este conector posee 8 pines o conexiones y puede tener una categoría específica dependiendo de la velocidad de transferencia y del ancho de banda (categoría 5e, 6, etc.)
La aplicación común es su uso en cables de red Ethernet bajo el estándar TIA/EIA-568-B que define la disposición de los pines (pinout), aunque también puede utilizarse para otras aplicaciones.
- Esquema de pines directo:
EIA-568A
Nº pin 1: BLANCO-VERDE
Nº pin 2: VERDE
Nº pin 3: BLANCO-NARANJA
Nº pin 4: AZUL
Nº pin 5: BLANCO-AZUL
Nº pin 6: NARANJA
Nº pin 7: BLANCO-MARRÓN
Nº pin 8: MARRÓN
EIA-568B
Nº pin 1: BLANCO- NARANJA
Nº pin 2: NARANJA
Nº pin 3: BLANCO- VERDE
Nº pin 4: AZUL
Nº pin 5: BLANCO-AZUL
Nº pin 6: VERDE
Nº pin 7: BLANCO-MARRÓN
Nº pin 8: MARRÓN
- Esquema de pines cruzado:
El cable cruzado tiene un extremo con el esquema EIA-568A y el otro EIA-568B.
Categorías cables de red
Las categorías de cables de red definen el rendimiento, la frecuencia y la capacidad de transmisión de datos en infraestructuras de cableado estructurado, permitiendo estandarizar la conectividad Ethernet.
| Categoría | Velocidad Máx. | Frecuencia | Distancia |
|---|
| Cat 5e | 1 Gbps | 100 MHz | 100 m |
| Cat 6 | 1 Gbps / 10 Gbps | 250 MHz | 100 m / 55 m |
| Cat 6a | 10 Gbps | 500 MHz | 100 m |
| Cat 7 | 10 Gbps | 600 MHz | 100 m |
| Cat 8 | 25/40 Gbps | 2000 MHz | 30 m |
Detalle y Especificaciones
Los cables de red (generalmente de par trenzado UTP, FTP o STP) se clasifican según su capacidad de mitigar la diafonía y el ruido electromagnético. Mientras que Cat 5e es el estándar para redes domésticas básicas, Cat 6a y superiores son ideales para centros de datos y aplicaciones que requieren alta fidelidad en la señal.
Ventajas de la Categorización
Permite una planificación escalable de la red, garantiza la compatibilidad con dispositivos de red (switches, routers) y asegura que la infraestructura pueda soportar las crecientes demandas de ancho de banda sin pérdida de paquetes.
Nota: La distancia máxima de 100 metros en estándares TIA/EIA incluye 90m de cableado permanente y 10m de cables de parcheo.
DHCP
El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red de tipo cliente-servidor que asigna dinámicamente direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red IP. Utiliza el modelo UDP en los puertos 67 y 68 para automatizar la gestión de direccionamiento, evitando la configuración manual en cada terminal.
Imagina un hotel donde cada huésped necesita un número de habitación para registrarse. En lugar de que tú mismo elijas un número y corras el riesgo de ocupar una habitación ya usada, hay un recepcionista que te entrega una llave libre en cuanto llegas. Cuando te vas, esa llave queda libre para el siguiente huésped de forma automática.
| Especificación | Detalle |
|---|
| Capa OSI | Capa de Aplicación (Capa 7) |
| Protocolo de Transporte | UDP |
| Puertos | 67 (Servidor) / 68 (Cliente) |
| Tipo de Asignación | Dinámica, Automática o Estática |
Proceso DORA
La operación fundamental de DHCP se basa en el ciclo DORA: Discover (Descubrimiento), Offer (Oferta), Request (Solicitud) y Acknowledge (Reconocimiento). Mediante este intercambio de paquetes, el cliente solicita una IP y el servidor confirma la concesión por un tiempo determinado (lease time).
Ventajas de DHCP
- Administración centralizada de direcciones IP.
- Prevención de conflictos de duplicidad de direcciones.
- Facilidad de movilidad para dispositivos en redes inalámbricas.
- Reducción drástica de errores de configuración manual.
DHCP es fundamental para la escalabilidad de redes empresariales y domésticas modernas.