SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES










Evolución histórica de los sistemas en red

 






Las redes sociales







El comercio electrónico 












Páginas web interactivas 





Unidad 2: Generalidades de una red

 

Redes












Grupo #1


 Topología de red, Tipos de topología, Funciones de topología 







La topología en red se refiere a la disposición física o lógica de los elementos de una red, incluyendo nodos y conexiones. Las principales topologías son estrella, bus, anillo, malla y árbol. En la topología en estrella, todos los nodos están conectados a un nodo central. En bus, todos los dispositivos comparten un único canal de comunicación. En anillo, cada nodo está conectado a dos vecinos, formando un círculo. En malla, cada nodo se conecta a varios otros, proporcionando múltiples rutas. La topología en árbol es una jerarquía de nodos. La elección de topología afecta la eficiencia, escalabilidad y tolerancia a fallos de la red




Grupo #2


Topología en bus y topologia estrella


Las topologías de red describen cómo se conectan los dispositivos dentro de una red. Dos de las topologías más comunes son la topología en bus y la topología en estrella.


Topología en Bus


1. Estructura: Todos los dispositivos están conectados a un solo cable o línea central (bus).
2. Ventajas:
   - Fácil de implementar y extender.
   - Requiere menos cableado en comparación con otras topologías.
   - Económica para pequeñas redes.
3. Desventajas:
   - Si el cable principal falla, toda la red se cae.
   - Difícil de solucionar problemas.
   - El rendimiento disminuye a medida que se agregan más dispositivos.



Topología en Estrella


1. Estructura: Todos los dispositivos están conectados a un nodo central, como un switch o un hub.
2. Ventajas:
   - Fácil de instalar y gestionar.
   - Si un dispositivo falla, no afecta al resto de la red.
   - Fácil de detectar y solucionar problemas.
3. Desventajas:
   - Requiere más cableado que una topología en bus.
   - Si el nodo central falla, toda la red se cae.
   - Puede ser más costosa debido al uso de un nodo central.

Cada topología tiene sus propias aplicaciones y es más adecuada para diferentes tipos de redes y situaciones.






Grupo #3

Topología  de árbol y topología  de anillo


 Topología de Árbol


Definición:

La topología de árbol es una estructura de red en la que los dispositivos están conectados en una configuración jerárquica que se asemeja a un árbol. Tiene una estructura central (raíz) de la que se ramifican múltiples niveles de dispositivos.




Características:

- Estructura Jerárquica: Un nodo central o raíz conecta con nodos secundarios que a su vez se conectan con nodos terciarios, y así sucesivamente.

- Escalabilidad: Permite agregar nuevos dispositivos en diferentes niveles sin afectar la red existente.

- Fallas Localizadas: La falla en un nodo o enlace afecta solo a las ramas descendientes de ese nodo, mientras que el resto de la red sigue operativa.

- Mantenimiento: Fácil de gestionar y mantener debido a su estructura organizada.


Uso:

- Común en redes empresariales grandes, campus y redes de área local (LAN) que requieren una estructura jerárquica para organizar los dispositivos.


Topología de Anillo


Definición:

La topología de anillo es una configuración de red en la que cada dispositivo está conectado a dos otros dispositivos, formando un bucle cerrado. Los datos circulan en una sola dirección (anillo unidireccional) o en ambas direcciones (anillo bidireccional).




Características:

- Ciclo Cerrado: Cada dispositivo tiene exactamente dos conexiones, formando un anillo continuo.

- Transmisión de Datos: Los datos se transmiten a lo largo del anillo hasta llegar al dispositivo de destino. En un anillo unidireccional, los datos viajan en una sola dirección; en un anillo bidireccional, pueden circular en ambas direcciones.

- Fallas: En un anillo unidireccional, una falla en cualquier enlace o dispositivo puede interrumpir toda la red. En un anillo bidireccional, la red puede continuar funcionando si ocurre una falla, ya que los datos pueden tomar la otra dirección.


Uso:

- Se utiliza en redes de área local (LAN) para redes de datos que requieren un flujo de datos controlado y constante, como en redes de alta disponibilidad.


Resumen Comparativo


- Topología de Árbol: Jerárquica, escalable, adecuada para redes grandes y organizadas; una falla afecta solo una parte de la red.

- Topología de Anillo: Estructura cerrada, transmisión de datos en un ciclo; una falla puede afectar la red, aunque los anillos bidireccionales ofrecen mayor resiliencia.





Grupo #4

Topologia malla y mixta


https://www.canva.com/design/DAGJWa7DuBc/0gSDB5ssw_toT-pzGlhsug/view?utm_content=DAGJWa7DuBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor







 

Topología en Malla


- Estructura: Cada dispositivo está conectado a muchos otros dispositivos.
- Ventajas: Alta redundancia y fiabilidad; múltiples rutas alternativas disponibles.
- Desventajas: Compleja y costosa de implementar; difícil de gestionar y mantener en redes grandes.




Topología Mixta


- Estructura: Combinación de dos o más topologías básicas.
- Ventajas: Flexible y escalable; aprovecha ventajas de múltiples topologías.
- Desventajas: Compleja y costosa de diseñar e implementar; gestión más complicada.






Grupo #5

Recursos que comparten una red





Software 


1. Aplicaciones: Programas accesibles desde múltiples dispositivos.
2. Sistemas Operativos de Red: Administran servicios de red.
3. Bases de Datos: Acceso centralizado a datos.
4. Servicios en la Nube: Aplicaciones y datos accesibles online.
5. Correo y Mensajería: Comunicación interna.
6. Almacenamiento de Archivos: Gestión de documentos colaborativos.
7. Virtualización: Creación de máquinas virtuales.

Hardware 


1. Servidores: Proveen servicios de red.
2. Impresoras y Escáneres: Dispositivos de impresión y escaneo.
3. Almacenamiento: NAS y SAN para capacidad adicional.
4. Routers y Switches: Gestionan el tráfico de red.
5. Computadoras: Comparten recursos y conexiones.
6. **Periféricos**: Cámaras, videoconferencias y POS.




Grupo #6

¿Qué es un sistema operativo?




Un sistema operativo (SO) es un software fundamental que gestiona los recursos de hardware y software de una computadora. Actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de la máquina, permitiendo la ejecución de programas y la gestión de tareas básicas como la administración de archivos, la memoria, y los dispositivos de entrada y salida. Ejemplos comunes de sistemas operativos incluyen Windows, macOS, Linux y Android.





Grupo #7

Medios guiados del cable par trenzado


https://prezi.com/view/8mbVOfsfqL2nNKPYXqgI/





Los cables de par trenzado son un tipo de medio guiado de transmisión de datos que se utiliza comúnmente en redes de telecomunicaciones y redes de área local (LAN). A continuación se explica su composición y sus categorías principales:


Composición de los cables de par trenzado:


1. Conductores: 

   - Están hechos de cobre, que es un buen conductor de electricidad. Cada conductor individual está aislado con una cubierta de material plástico.


2. Pares trenzados:

   - Los cables de par trenzado consisten en pares de conductores que están trenzados entre sí para reducir la interferencia electromagnética (EMI) y la diafonía (crosstalk). La trenza ayuda a cancelar cualquier interferencia que se pueda introducir en los cables.


3. Revestimiento:

   - Los pares trenzados están cubiertos con una chaqueta exterior de material plástico para protegerlos de daños físicos y ambientales.


Categorías de cables de par trenzado:


1. Cat 3 (Categoría 3):

   - Frecuencia máxima: 16 MHz.

   - Uso: Redes telefónicas y Ethernet de 10 Mbps.


2. Cat 5 (Categoría 5):

   - Frecuencia máxima: 100 MHz.

   - Uso: Redes Ethernet de 100 Mbps (Fast Ethernet).


3. Cat 5e (Categoría 5e, mejorada):

   - Frecuencia máxima: 100 MHz.

   - Uso: Redes Ethernet de 1 Gbps (Gigabit Ethernet).

   - Mejoras: Reduce la diafonía y mejora el rendimiento en comparación con Cat 5.


4. Cat 6 (Categoría 6):

   - Frecuencia máxima: 250 MHz.

   - Uso: Redes Ethernet de 1 Gbps y 10 Gbps a distancias cortas.

   - Mejoras: Mayor protección contra la diafonía y EMI en comparación con Cat 5e.


5. Cat 6a (Categoría 6a, aumentada):

   - Frecuencia máxima: 500 MHz.

   - Uso: Redes Ethernet de 10 Gbps.

   - Mejoras: Reduce aún más la diafonía y EMI en comparación con Cat 6.


6. Cat 7 (Categoría 7):

   - Frecuencia máxima: 600 MHz.

   - Uso: Redes Ethernet de 10 Gbps.

   - Mejoras: Pantalla adicional para cada par y una chaqueta externa para mayor protección contra la EMI.


7. Cat 8 (Categoría 8):

   - Frecuencia máxima: 2000 MHz.

   - Uso: Centros de datos y aplicaciones de alta velocidad para redes Ethernet de 25 Gbps y 40 Gbps.

   - Mejoras: Soporte para mayores frecuencias y rendimiento superior en comparación con Cat 7.




Grupo #8

Medios de transmisión  guiados







Medios de Transmisión Guiados

Los medios de transmisión guiados son aquellos en los que las señales se transmiten a través de un medio físico, como cables de cobre o fibra óptica. Los principales tipos son:


1. Cables de Par Trenzado:

   - Composición: Pares de conductores de cobre trenzados y aislados.

   - Uso: Redes de telecomunicaciones y redes LAN.

   - Categorías: Cat 3, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7, Cat 8.


2. Cables Coaxiales:

   - Composición: Conductor central de cobre, aislante dieléctrico, blindaje metálico (malla o lámina) y cubierta exterior.

   - Uso: Televisión por cable, Internet por cable, redes de área local, y comunicaciones de banda ancha.

   - Tipos: RG-6, RG-59, RG-11, entre otros.

   - Conectores: BNC, F, RCA.


3. Fibra Óptica:

   - Composición: Núcleo de vidrio o plástico, revestimiento, amortiguador y cubierta exterior.

   - Uso: Comunicaciones de larga distancia, redes de alta velocidad, y conexiones de datos seguras.

   - Tipos: Monomodo y multimodo.

   - Conectores: SC, ST, LC, FC.

Cable Coaxial


 Composición:

 


1. Conductor Central:

   - Hecho de cobre sólido o de hilos de cobre trenzados, es el núcleo que transporta la señal.



2. Aislante Dieléctrico:

   - Rodea al conductor central y lo separa del blindaje. Está hecho de materiales como polietileno o espuma de polietileno.



3. Blindaje Metálico:

   - Una capa de malla metálica o una lámina metálica que rodea el dieléctrico. Protege la señal de interferencias electromagnéticas (EMI).



4. Cubierta Exterior:

   - Una capa de plástico que protege los componentes internos de daños físicos y ambientales.



Uso:


- Televisión por cable: Transmisión de señales de TV.

- Internet por cable: Proveer conexión a Internet de banda ancha.

- Redes de área local (LAN): Especialmente en redes donde se requiere mayor protección contra interferencias.

- Comunicaciones de banda ancha: Tanto en entornos domésticos como industriales.



 Tipos de Conectores:



1. Conector BNC (Bayonet Neill-Concelman):

   - Uso: Redes de datos, equipos de laboratorio, y sistemas de videovigilancia.

   - Característica: Conexión segura y rápida mediante un mecanismo de bayoneta.



2. Conector F:

   - Uso: Televisión por cable y satélite, y algunos módems de cable.

   - Característica: Conector roscado que proporciona una conexión firme y fiable.



3. Conector RCA:

   - Uso: Equipos de audio y video domésticos.

   - Característica: Conector de fácil uso, aunque menos seguro que BNC y F.



 Características:



- Alta Capacidad de Ancho de Banda: Permite la transmisión de múltiples señales de alta frecuencia.

- Baja Pérdida de Señal: Menos atenuación de la señal en comparación con los cables de par trenzado.

- Protección contra Interferencias: Gracias a su blindaje metálico, es menos susceptible a interferencias electromagnéticas.

- Durabilidad y Flexibilidad: Resistente a daños físicos y fácil de instalar en diferentes entornos.



 Definición:



El cable coaxial es un tipo de cable utilizado en la transmisión de señales de alta frecuencia que está compuesto por un conductor central, un aislante dieléctrico, un blindaje metálico y una cubierta exterior. Se utiliza ampliamente en aplicaciones de televisión por cable, Internet por cable, redes de área local y comunicaciones de banda ancha debido a su alta capacidad de ancho de banda y protección contra interferencias.




Grupo #9

Fibra óptica 







Fibra Óptica


Definición:

La fibra óptica es un medio de transmisión que utiliza hilos de vidrio o plástico para transmitir datos en forma de pulsos de luz. Este método permite la transmisión de grandes cantidades de datos a alta velocidad y a largas distancias con baja pérdida de señal.


 Tipos de Fibra Óptica


1. Fibra Óptica Monomodo:

   - Características: Tiene un núcleo muy fino (aproximadamente 8-10 micrómetros de diámetro) y permite la transmisión de un solo modo de luz.

   - Uso: Ideal para largas distancias y aplicaciones de alta velocidad, como conexiones de backbone y enlaces de telecomunicaciones.


2. Fibra Óptica Multimodo:

   - Características: Tiene un núcleo más grande (aproximadamente 50-62.5 micrómetros de diámetro) y permite la transmisión de múltiples modos de luz.

   - Uso: Adecuada para distancias más cortas y redes de área local (LAN), como conexiones de edificios o dentro de centros de datos.


Conectores de Fibra Óptica


1. SC (Subscriber Connector):

   - Características: Conector cuadrado con mecanismo de bloqueo y fácil instalación.

   - Uso: Común en redes de telecomunicaciones y equipos de red.


2. LC (Lucent Connector):

   - Características: Conector compacto y de bajo perfil con mecanismo de bloqueo.

   - Uso: Ideal para aplicaciones de alta densidad de puertos, como en centros de datos.


3. ST (Straight Tip):

   - Características: Conector de bayoneta, redondo y con acoplamiento de empuje y giro.

   - Uso: A menudo utilizado en redes de telecomunicaciones y sistemas de video vigilancia.


4. FC (Ferrule Connector):

   - Características: Conector con rosca para una conexión robusta y precisa.

   - Uso: Usado en entornos industriales y aplicaciones que requieren alta precisión y estabilidad.


 Características de la Fibra Óptica


1. Alta Capacidad de Ancho de Banda:

   - Permite la transmisión de grandes volúmenes de datos a alta velocidad.


2. Baja Pérdida de Señal:

   - La atenuación de la señal es mínima, permitiendo la transmisión a largas distancias sin necesidad de repetidores frecuentes.


3. Inmunidad a Interferencias Electromagnéticas:

   - No es susceptible a interferencias electromagnéticas, lo que asegura una señal clara y sin degradación.


4. Seguridad y Fiabilidad:

   - Dificulta la interceptación de datos y es menos propensa a fallos comparado con los cables metálicos.


5. Ligereza y Flexibilidad:

   - Los cables de fibra óptica son más ligeros y delgados en comparación con los cables coaxiales o de par trenzado, facilitando su instalación en espacios reducidos.


La fibra óptica es ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión, largas distancias y baja interferencia, siendo una solución fundamental en redes de telecomunicaciones modernas.






Expocisiones 


Grupo 1





 








https://drive.google.com/file/d/13H-noq3HSUyuTKtdplyYEMzm0kwmG-Sz/view?usp=drivesdk

No se han enviado más diapositivas.


Grupo 2


https://drive.google.com/file/d/13PFWectvgUaCNZrKPlnX5InwyTURTXUg/view?usp=drivesdk













https://docs.google.com/presentation/d/13_Qkq0hRgAZX41bvwDQekUaCUoHsggYU/edit?usp=drivesdk&ouid=103912432326671472429&rtpof=true&sd=true


https://drive.google.com/file/d/144y_8hRMAryFcVMyTmHrox5X-hx_6Hlz/view?usp=drivesdk

No se han enviado mas diapositivas.


Grupo 3


https://drive.google.com/file/d/14AzCRe741Ml5-uHUWHpcGXf7UvRA_mzy/view?usp=drivesdk


https://docs.google.com/presentation/d/14X281tzqwQdO66bSyvC-U2djpntEIFzO/edit?usp=drivesdk&ouid=103912432326671472429&rtpof=true&sd=true


https://drive.google.com/file/d/14iNjxYPyVcy1MWO9Ey_GXdEV9qi5VjpY/view?usp=drivesdk

No se han enviado más diapositivas.


Grupo 4



https://drive.google.com/file/d/14wHKCd0PMpIK2mgyBx77oZcwCz5RbBiY/view?usp=drivesdk


https://drive.google.com/file/d/152IAPSec7AYjW1t7mFeOnztBLq0Wptq5/view?usp=drivesdk


https://docs.google.com/presentation/d/1U7yFZX14l36Rm-Xh3ubE3V2mufn_WsRa/edit?usp=sharing&ouid=102688547346190245055&rtpof=true&sd=true

No se han enviado mas diapositivas.


Grupo 5



https://us.docworkspace.com/d/sIKrEgOaJAt2O7boG?sa=601.1123


https://drive.google.com/file/d/15A3GEr_DsCqIJvIXMiwQ3qgOOEloK807/view?usp=drivesdk

No se enviaron más diapositivas



Grupo 6



https://docs.google.com/presentation/d/15AwmWKTzufGFCc5lvmeqRKAaBKQOwF8u/edit?usp=drivesdk&ouid=103912432326671472429&rtpof=true&sd=true




https://drive.google.com/file/d/15FZl_dfmI5KIZ1yitd-mIJzXkbiQWbKv/view?usp=drivesdk

No se han enviado más  archivos.



Grupo 7



https://drive.google.com/file/d/15I_9Id6313yoEv1-24k7FbVAWn1OrOp5/view?usp=drivesdk


https://drive.google.com/file/d/15NDNHcWa14hE-6emEGeIEy7HS6urVhM_/view?usp=drivesdk

No se han enviado más diapositivas.


Grupo 8



https://1drv.ms/p/c/2cafdb20b4e24165/ESlNLSRDlBFMnd9OdbhToYQBY9yMeDXDLxpb-aKJ8Huedg



https://prezi.com/p/edit/oh1m7caajocx/


No se han enviado más diapositivas.


Grupo 9




https://docs.google.com/presentation/d/15cTPh6itiBq-_fSTZYLD5C2rOTde9Ppu/edit?usp=drivesdk&ouid=103912432326671472429&rtpof=true&sd=true



https://docs.google.com/presentation/d/15g8lz05oXxS-Wrax9-kKeZ9O7rshNUUB/edit?usp=drivesdk&ouid=103912432326671472429&rtpof=true&sd=true


No se han enviado más diapositivas.










1¿Qué es una red LAN?

Una red de área local (LAN) es un conjunto de dispositivos que se conectan entre sí para compartir información y recursos en un área geográfica específica. Las LAN se pueden encontrar en hogares, oficinas y otros espacios, y se caracterizan por ofrecer velocidades de transferencia de datos más altas que las redes de área amplia (WAN). 

Las redes LAN se diferencian de las redes WAN y MAN por la ubicación geográfica en la que operan. Una red WAN está formada por varias LAN que pueden cubrir áreas más extensas que una ciudad, mientras que una red MAN está compuesta por un gran número de redes LAN conectadas entre sí que se encuentran en la misma ciudad. 

 

https://youtu.be/mi_5pmyeVgY?si=U9DLkWOdhOOgffTl

 

 

2. ¿Qué es un armario o rack?

Un armario rack es un armazón metálico que se utiliza para alojar y organizar equipos de telecomunicaciones e informática. También se le conoce como rack de servidores o armario de parcheo. 

Los armarios rack son un elemento esencial en las infraestructuras de comunicaciones y TI, ya que permiten:

Montar equipos electrónicos, servidores, dispositivos de red, etc.

Gestionar el cableado

Ventilar y refrigerar los equipos

Garantizar la seguridad de los dispositivos 

Los armarios rack se fabrican siguiendo un estándar de 19 pulgadas, que define las medidas que aseguran la compatibilidad entre el armario y el hardware que se vaya a instalar. Las medidas de un armario rack se expresan como Alto(U) x Ancho(mm) x Fondo(mm). 

Los armarios rack pueden tener diferentes sistemas de refrigeración, como el enfriamiento por aire o el enfriamiento líquido.

Básicamente un armario rack es un estante metálico que incluye un bastidor formado por cuatro perfiles y cuya finalidad principal es la de alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.

 

https://youtu.be/dN5pZ3eqLrM?si=eDEzb0v24KDNkh3K

 

 

3. ¿Enliste las características del cable UTP categoría 6?

  • Algunas características de un cable UTP categoría 6 son
  • Se describe dentro de los estándares TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1.
  • Es compatible con las normas de los cables CAT5/5e y CAT3. 
  • Puede transmitir hasta 1 Gbps. 
  • Su frecuencia es de 250 MHz. 
  • Puede llevar otras señales como servicios básicos de telefonía, Twerking y ATM. 
  • Puede admitir segmentos Gigabit Ethernet de hasta 100m. 
  • Puede permitir el uso de redes de 10 Gigabits a distancias limitadas. 
  • Puede tener un diámetro que puede estar entre 22 AWG o 24 AWG, siendo la más habitual 23 AWG. 
  • Puede ser suministrado en 305 mts, aunque algunas marcas también ofrecen la opción de bobinas de 500 mts y 1000 mts. 

Para que el cable cumpla con las especificaciones, es importante instalarlo y terminarlo correctamente.

 

 

4. ¿Qué es un conector RJ45?

RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado (categorías 5, 5e, 6, 6A, y 8.1). Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (UTP).

 




 

5. ¿Qué es un Jack hembra rj45?

Un Jack hembra RJ45 es un conector que se utiliza para conectar redes Ethernet y que tiene ocho contactos. Se trata de un dispositivo modular que permite la comunicación de datos entre dispositivos de red y sistemas electrónicos. 

La interfaz RJ45 es el conector de par trenzado más común para los cables y redes Ethernet. «RJ» significa «Jack registrado», que es una interfaz de red de telecomunicaciones estandarizada para conectar equipos de voz y datos a un servicio proporcionado por un operador de telefonía local o de larga distancia

 

Ejemplo más detallado

 

https://youtu.be/b-0N7bT7uAY?si=XzZBc07dmsjS8pJr

 

6. ¿A qué se conoce como ponchadora de impacto?

 Una ponchadora de impacto es una herramienta que se utiliza para empujar los hilos de los cables entre los pines de metal, pelar el revestimiento del cable y cortar el exceso de alambre. De esta forma, se asegura una buena conexión eléctrica entre el cable y los pines del Jack. 

Las ponchadoras de impacto funcionan por compresión e impacto, gracias a un resorte interno que golpea los hilos de los cables.

Una ponchadora de impacto es una herramienta de punción utilizado para empujar los hilos entre los pins de metal, permitiendo pelar al mismo tiempo el revestimiento del cable. Esto asegura una buena conexión eléctrica del cable con los pins que se encuentran dentro del Jack.

 

https://youtu.be/dZzGqHXWTzs?si=aNlguMpZiuPzFu8o

 

 

7. ¿Describa las características de la normativa EIA/TIA 568A y 568B?

Las normas EIA/TIA 568A y 568B son estándares que se utilizan en las industrias de telecomunicaciones y redes para determinar el orden de los cables en un conector RJ45 de ocho pines. La principal diferencia entre ambas normas es la ubicación de los pares de cables en los pines, pero son prácticamente idénticas en cuanto a su funcionalidad.

La norma TIA 568A y 568B, especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifrabricante. Estas normas son un estándar a la hora de hacer las conexiones.

 



 

8. ¿A que se conoce como cable directo, cable cruzado y que normativa se utiliza para construir cada uno de ellos?

 

Los cables directos y cruzados son cables de red que se diferencian en la forma en que transmiten datos y en los dispositivos que conectan.

 

 

Cable directo

 

También llamado straight-through, este cable se utiliza para conectar dispositivos diferentes, como un ordenador y un switch. En ambos extremos del cable se mantiene la misma distribución. Para conectar dispositivos con este tipo de cable, se puede utilizar el estándar TIA/RÍA T568A o el TIA/EIA T568B.

 

 

 Cable cruzado

 

También llamado crossover, este cable se utiliza para conectar dispositivos del mismo tipo, como dos ordenadores o dos switches. Para crear un cable cruzado, un extremo del cable utiliza el estándar de cableado T568A y el otro el T568B. El cableado interno de los cables cruzados invierte las señales de transmisión y recepción.

 

https://youtu.be/yLz-8JjVLVc?si=RkxbZPHFB138V5Gs

 


1 comentario:

  1. Wow belleza de trabajo 1000/10 se admira el esfuerzo, lo mejor que he vistoo 😭👏👏

    ResponderEliminar