miércoles, 29 de septiembre de 2010

¿QUE ES UNA RED LAN?

Un red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite una conexión entre dos o más equipos.El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información.

EVOLUCIONDE UNA RED LAN

Las primeras redes fueron de tiempo compartido las mismas que utilizaban mainframes y terminales conectadas.Dichos entornos se implementaban con la SNA (Arquitectura de Sistemas de Redes) de IBM (international bussines machines) y la arquitectura de red Digital.Las LANs (Redes de Área Local) surgieron a partir de la revolución de la PC. Las LANs permitieron que usuarios ubicados en un área geográfica relativamente pequeña pudieran intercambiar mensajes y archivos, y tener acceso a recursos compartidos de toda la Red, tales como Servidores de Archivos o de aplicaciones.Con la aparición de Netware surgió una nueva solución, la cual ofrecía: soporte imparcial para los más de cuarenta tipos existentes de tarjetas, cables y sistemas operativos mucho más sofisticados que los que ofrecían la mayoría de los competidores. Netware dominaba el campo de las Lan de los ordenadores personales desde antes de su introducción en 1983 hasta mediados de los años 1990, cuando Microsoft introdujo Windows NT Advance Server y Windows for Workgroups.De todos los competidores de Netware, sólo Banyan VINES tenía poder técnico comparable, pero Banyan ganó una base segura. Microsoft y 3Com trabajaron juntos para crear un sistema operativo de red simple el cual estaba formado por la base de 3Com's 3+Share, el Gestor de redes Lan de Microsoft y el Servidor del IBM. Ninguno de estos proyectos fue muy satisfactorio.

VENTAJAS DE UNA RED LAN

En una empresa suelen existir muchos ordenadores, los cuales necesitan de su propia impresora para imprimir informes (redundancia de hardware), los datos almacenados en uno de los equipos es muy probable que sean necesarios en otro de los equipos de la empresa, por lo que será necesario copiarlos en este, pudiéndose producir desfases entre los datos de dos usuarios, la ocupación de los recursos de almacenamiento en disco se multiplican (redundancia de datos), los ordenadores que trabajen con los mismos datos tendrán que tener los mismos programas para manejar dichos datos (redundancia de software), etc.La solución a estos problemas se llama red de área local, esta permite compartir bases de datos (se elimina la redundancia de datos), programas (se elimina la redundancia de software) y periféricos como puede ser un módem, una tarjeta RDSI, una impresora, etc. (se elimina la redundancia de hardware); poniendo a nuestra disposición otros medios de comunicación como pueden ser el correo electrónico y el Chat. Nos permite realizar un proceso distribuido, es decir, las tareas se pueden repartir en distintos nodos y nos permite la integración de los procesos y datos de cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo corporativo. Tener la posibilidad de centralizar información o procedimientos facilita la administración y la gestión de los equipos.Además una red de área local conlleva un importante ahorro, tanto de tiempo, ya que se logra gestión de la información y del trabajo, como de dinero, ya que no es preciso comprar muchos periféricos, se consume menos papel, y en una conexión a Internet se puede utilizar una única conexión telefónica o de banda ancha compartida por varios ordenadores conectados en red.

TOPOLOGIAS FISICAS

Una topología de bus circular usa un solo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone. La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable. La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración. Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de hubs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red. Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los HUBs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología. La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. En esta topología, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Aunque Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la topología de malla completa. La topología de árbol tiene varias terminales conectadas de forma que la red se ramifica desde un servidor base.

PUESTO DE TRABAJO.

El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final del sistema de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación y está fuera del alcance de la norma EIA/TIA 568A. El equipo de la estación puede incluir, pero no se limita a, teléfonos, terminales de datos y computadoras. Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las áreas de trabajo:El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y debe ser fácil de cambiar. La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto que el cable de parcheo empleado en el área de trabajo tiene una longitud máxima de 3 m.

CABLEADO HORIZONTAL

El cableado Horizontal es el cableado que se extiende desde el armario de telecomunicaciones o Rack hasta la estación de trabajo. Es muy dificultoso remplazar el cableado Horizontal, por lo tanto es de vital importancia que se consideren todos los servicios de telecomunicaciones al diseñar el cableado Horizontal antes de comenzar con él. Imagínese una situación en la cual usted a diseñado y construido una red, y en la práctica detecta que se produce gran cantidad de errores en los datos debido a un mal cableado. En esa situación usted debería invertir gran cantidad de dinero en una nueva instalación que cumpla con las normas de instalación de cableado estructurado vigente, lo que le asegura una red confiable.

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un edificio.

CABLEADO VERTICAL

El cableado vertical (o de "backbone") es el que interconecta los distintos armarios de comunicaciones. Éstos pueden estar situados en plantas o habitaciones distintas de un mismo edificio o incluso en edificios colindantes. En el cableado vertical es usual utilizar fibra óptica o cable UTP, aunque en algunos casos se puede usar cable coaxial.La topología que se usa es en estrella existiendo un panel de distribución central al que se conectan los paneles de distribución horizontal. Entre ellos puede existir un panel intermedio, pero sólo uno. En el cableado vertical están incluidos los cables del "backbone", los mecanismos en los paneles principales e intermedios, los latiguillos usados para el parcheo, los mecanismos que terminan el cableado vertical en los armarios de distribución horizontal.

CUARTO DE EQUIPOS

El cuarto de equipos es un espacio centralizado para los equipos de telecomunicaciones (Ej. PBX, Equipos de Cómputo, Switch), que sirven a los ocupantes del edificio. Este cuarto, únicamente debe guardar equipos directamente relacionados con el sistema de telecomunicaciones y sus sistemas de soporte.



martes, 28 de septiembre de 2010

LABORATORIO MANEJO DEL OSCILOSCOPIO
METODOLOGÍA

Paso 1: configuración del osciloscopio y el generador de ondas.
Paso 2: conocer el manejo básico del osciloscopio.
Paso 3: realizar una onda senoidal con 1000 hz.
Paso 4: hallar el periodo la frecuencia, frecuencia angular, voltaje pico, voltaje pico a pico.
Paso 5: con los datos obtenidos realizar una onda senoidal de un ciclo en una hoja milimetrada.

RESULTADOS
Para la onda realizada con el osciloscopio estos son los datos:

Tabla #1. Datos del periodo y la frecuencia

Modelo de cálculo para hallar el periodo:

P= 1/F

P= 1 /1562.5hz

P= 0.00064 s

Para 1000 hz estos son los datos:


Tabla # 2. Datos con una frecuencia de 1000 herz.
Modelo de cálculo para 1000 hz:
F= 1/T
F= 1/0.0007s
F= 1428.57hz

Tabla # 3. Datos de la frecuencia angular

Para la frecuencia angular este es el modelo de cálculo:
W= 2 π * F
W= 6.28 *1428.57 HZ

Tabla # 4 .Datos de la gráfica

La (t) significa el tiempo en que la onda recorre el ciclo y la (y) es la amplitud que alcanza dicha onda.

Para la amplitud de la onda senoidal de la hoja milimetrada este es el modelo de cálculo:

Y= A sen (w*t)

Y= 2.68v * sen (8970.9 Hz * 16s)
Y= 2.68v * sen (143534.4)
Y= 2.68v * (-0.96)

Y= -2.6v


INFORME PRÁCTICA DE LABORATORIO LEY DE OHM Y LEY DE KIRCHHOFF
METODOLOGIA.En la práctica de laboratorio ley de ohm y ley de kirchhoff como primer paso se repartieron cinco diodos de led, un multímetro, cuatro resistencias, una fuente de energía y la protoboard para realizar el montaje; estos eran los materiales necesarios para la elaboración de dicho laboratorio, luego se montó el circuito en serie. En este circuito se tomo la resistencia de acuerdo con el código de colores. Luego con el multímetro se determinó el voltaje en cada resistencia; De acuerdo con el voltaje y la resistencia se calculó la potencia; después se monto el circuito en paralelo y por último se hizo los mismos cálculos que en el circuito anterior.


RESULTADOS
Tabla # 1. Datos del Circuito en serie

Modelo de cálculo para la potencia en el circuito en serie

W= V*R
W= 0.136V*0.00030A
W= 0.0000408W

Tabla #2. Valor teórico del voltaje en el circuito en serie



Modelo de cálculo para el valor teórico del voltaje:

V= I*R
V= 0.00030 A*460 Ω
V= 0.138V

El voltaje teórico en el circuito en serie es muy similar al voltaje medido con el multimetro aunque en algunos valores está muy desigual el valor teórico al valor experimental.

RESISTENCIA TOTAL EN SERIE

Reqs=: R1+R2+R3+R4
Reqs= 460 Ω +198,3 Ω +151.4 Ω +6,790 Ω
Reqs= 8816,49 Ω


Tabla# 3. Datos del Circuito en paralelo.


Modelo de cálculo para la potencia en el circuito en paralelo

W= V*RW= 0.175V*0.0003A

W= 0.0525W

Tabla# 4. Valor teórico del voltaje en el circuito en paralelo
Modelo de cálculo para el valor teórico del voltaje:

V= I*RV= 0.0008A*198.3Ω
V= 0.15864V



Tabla # 5. Colores de la resistencia según el código.




CONCLUSIONES
1. Las resistencias ayudan que en el circuito cada vez haya menos voltaje.
2. La corriente es producida por millones de electrones que viajan a gran velocidad.

3. La ley de ohm dice que La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo y en este laboratorio si se cumple debido a que en el circuito en paralelo la corriente se mantuvo constante.
4. El código de colores sirve para poder hallar el valor de toda clase de resistencias.

5. Con las fórmulas que nos da la ley de ohm podemos encontrar todos los variables que se pueden dar en un circuito sea en serie, paralelo o mixto. Variables como la corriente, el voltaje, la resistencia y la potencia.
PRACTICA DE LABORATORIO: COMPONENTES DEL PC –
HARDWARE
1.PERIFÉRICOSO
objetivo:Identificar los dispositivos de entrada y de salida del PC



1.MONITOR

2.IMPRESORA
3.CD - ROM
4.UNIDAD DE CD
5.TECLADO
6.MOUSE
7.MODEM
8.BAFLE
2.CPU
Objetivo:Identificar cada uno de los componentes Internos del PC.

1. GABINETE
2.FUENTE
3.PROCESADOR
4.VENTILADOR
5.MEMORIAS
6.TARJETA DE GRAFICO
7.TARJETA DE AUDIO

8.PLACA MADRE (MAINBOARD)
9.DISCO DURO

10.UNIDADES DE CD Y DVD
1.PLACA MADRE (MAINBOARD)
2.VENTILADOR
3.PROCESADOR
4.TARJETA DE VIDEO
5.DISCO DURO
6.QUEMADOR DE DVD
7.FUENTE
8.MEMORIA