V 24
Mecánica
La versión europea se regula bajo la norma CCITT V.24 y se especifica para una distancia
máxima del enlace de 15 m y una velocidad de transmisión de máximo 20 Kbps. Los tipos
de señales de la especificación RS-232 (CCITT V.24) son los siguientes:
1. Masa: GND para aislamiento del conector con enlace al chasis de la terminal; SG Señal
sobre la que se establece la tensión de las demás señales del conector.
2. Canal Principal: Conjunto de señales de datos y control, TxD y RxD líneas de transmisión
y recepción respectivamente; RTS, CTS, DSR y DCD señales básicas, DTR y RI señales
conmutadas y SQ, CH y CI señales de calidad y canales.
3. Transmisión Síncrona: DA, DD y DB exclusivas de sincronía.
4. Canal Secundario: para algunos modelos DCE.
5. Terminales sin Asignación Fija: para utilizarse por aplicación formando dos (2) bucles de
corriente en caso de ser requeridas.
Eléctrica
La norma define un margen de tensión de +3 V a +15 V para el “0” lógico y -3 V a -15 V
para el “1” lógico; por lo que, se hace necesario que tanto en la transmisión como en la
recepción se utilice un circuito de adaptación que transforme los niveles de tensión
utilizados en los circuitos digitales en los que se acaban de indicar y viceversa, ésta
característica está descrita en mayor detalle en la norma CCITT V.24 definida para las
características eléctricas del estándar RS-232C.
Las computadoras estándar de aplicación general estuvieron dotadas de puertos serie para
salida a periféricos normalizados como RS-232 pero en la actualidad se emplean los
puertos USB (Universal Serial Bus) que tienen desempeños superiores y se encuentran,
además, dispositivos PCI Express de alto rendimiento compatibles con sistemas operativos
Windows. interfaz RS-232 de 8 puertos para transmisión desde 2 bps hasta 1 Mbps.
Lógica
El DCE puede comprender convertidores de señales, generadores de temporización,
regeneradores de impulsos y dispositivos de control, junto con equipo para proporcionar
funciones tales comoprotección contra errores o llamada y respuesta automáticas.Algunas
de estas funciones pueden ser implementados en equipos intermedios separados o en el
DTE.
RS449
Mecánica
Esta interface, llamada “Interface de propósito general de 37 pines y 9 pines para equipos
con intercambio de datos seriales”, retiene todas las capacidades del RS 232C e introduce
10 nuevos circuitos de intercambio para mejorar las características de la interface. Ésta
normaliza un conector de 37 pines y un conector de 9 pines. Permite velocidades hasta 2
Mbps y una longitud de cable hasta 200 m. La asignación de sus pines se ve en las tablas
3.8 y 3.9. Los 10 circuitos adicionales definidos en la RS 449 incluyen: Tres circuitos para
el control y estado de las funciones de prueba del DCE(LL de circuito, LL local y loop remoto
y modo de prueba de circuito TM). Dos circuitos para control y estado de la transferencia
del DCE a una facilidad de telecomunicaciones (Circuito SS, Standby selectivo, y circuito
SB, Indicador de Stand By). Un circuito para selección de frecuencia de transmisión DCE
(circuito SF, Select Frequency). Un circuitoque provee una función de fuera de servicio bajo
el control del terminal (DTE)(Circuito IS, Terminal In Service). Un circuito para proporcionar
una función de nueva señal (circuito NS, Nueva Señal). Dos hilos comunes.
Eléctricas
Las características eléctricas de los circuitos de intercambio de las normas RS 422A y RS
423A son aplicables a la norma RS 449. Estos circuitos tienen estas categorías: I y II. Para
aplicaciones donde la velocidad de transmisión es de 20 Kbps o menos, los circuitos de
categoría I tendrían las características eléctricas balanceadas de la norma RS 422 A, sin la
resistencia de terminación de cable, o las características desbalanceadas de la norma RS
423 A. Para aplicaciones los circuitos de categoría II usarán características eléctricas
desbalanceadas según la norma RS 423 A. Los dos mayores beneficios de esta norma son
la mayor distancia de cableado y las capacidades de diagnóstico mejoradas. La desventaja
es que los conectores ocupan más espacio.
Lógicas
Un uso común de EIA-449 es como extensor RS-232. En estudios de edición de video se
utiliza para conectar las señales de control para todos los lecto grabadores audio/video a
un tablero de control central. Otro uso común fue una variante de RS-449 compatible RS-
232 utilizando un conector mini-DIN de 8 pines, ampliamente utilizado en los Apple
Macintosh hasta que fue reemplazada por Universal Serial Bus en el iMac en 1998. EIA-
449 puede interoperar con interfaces diseñadas para MIL-STD-188-114B, pero no son
idénticos. EIA-449 utiliza una señal nominal de 0 a 5 Voltios mientras que MIL-STD-188-
114B utiliza una señal simétrica de cerca de 0 V. Sin embargo la tolerancia para el modo
común en ambas especificaciones les permite interoperar. Se debe tener cuidado con la
terminación de la red. EIA-423 es una especificación similar para señalización no
balanceada. Cuando se usa en relación con comunicaciones por cable, las referencias de
RS-449 para el cable son de dos juegos de cable de par trenzado, a menudo cada par
blindado, y un cable de masa. Mientras que un doble par de cables puede ser práctico para
muchas aplicaciones RS-449, la especificación de RS-449 sólo define un recorrido de la
señal y no le asigna ninguna función.
G 703
Mecánica
Las características de las interfaces que funcionan a las velocidades binarias no
jerárquicas, salvo las interfaces a n × 64 kbit/s encaminadas a través de interfaces a 1544
kbit/s o 2048 kbit/s, se especifican en las Recomendaciones pertinentes sobre el equipo.
Las especificaciones de los valores de fluctuación de fase contenidas en las cláusulas 9,
10, 11 y 12 están destinadas a su aplicación en los puntos de interconexión internacional.
NOTA 3 – Las interfaces descritas en las cláusulas 5 a 12 corresponden a los accesos T
(puerto de salida) y T' (puerto de entrada) conforme se recomienda para la interconexión
en la Recomendación AC/9 del CCIR con referencia al Informe AH/9 de la Comisión de
Estudio 9 del CCIR.
Eléctricas
Para señales con velocidades binarias de n × 64 kbit/s (n = 2 a 31) que se encaminan a
través de equipos de multiplexión especificados para la jerarquía a 2048 kbit/s, la interfaz
tendrá las mismas características físicas y eléctricas de la interfaz a 2048 kbit/s especificada
en la cláusula 9. Para las señales con velocidades binarias de n × 64 kbit/s (n = 2 a 23) que
se encaminan a través de equipos de multiplexación especificados para la jerarquía a 1544
kbit/s, la interfaz tendrá las mismas características físicas y eléctricas de la interfaz a 1544
kbit/s.
Lógica
Sin estructurar (Unframed). Proporciona un ancho de banda de 2048 Mbps sobre líneas E1
(Europa) o 1544 Kbps sobre líneas T1 (Norte América). Estructurado (Framed).Proporciona
un ancho de banda de entre 64 Kbps y 1984 Mbps en saltos de 64 Kbps. Es decir, divide el
flujo de datos en 32x64K timeslots. El primero de ellos, Timeslot 0, es utilizado para
inicializar el ‘framing’, pero también puede transportar información adicional de un extremo
a otro de la línea. Con G.703 estructurado también tenemos la opción de utilizar CRC-4
(Cyclic Redundancy Check-4) para control de errores dentro del primer timeslot de 64K. El
estándar G.704 detalla la operativa de G.703 en modo estructurado.
USB
Mecánica
La principal característica es la multiplicación por 10 de la velocidad de transferencia, que
pasa de los 480 Mbps a los 4,8 Gbps (600 MB/s). Otra de las características de este puerto
es su "regla de inteligencia": los dispositivos que se enchufan y luego de un rato quedan en
desuso, pasan inmediatamente a un estado de bajo consumo. A la vez, la intensidad de la
corriente trepa de los 500 a los 900 miliamperios, que sirve para abastecer a un teléfono
móvil o un reproductor audiovisual portátil en menos tiempo.
Por otro lado, aumenta la velocidad en la transmisión de datos, ya que en lugar de funcionar
con tres líneas, lo hace con cinco. De esta manera, dos líneas se utilizan para enviar, otras
dos para recibir, y una quinta se encarga de suministrar la corriente. Así, el tráfico es
bidireccional (Full dúplex).
Eléctricas
En este modelo cabe entender que ambos equipos poseen relojes funcionando a la misma
frecuencia, por lo cual, cuando uno de ellos desea transmitir, prepara un grupo de bits
encabezados por un bit conocido como de arranque, un conjunto de 7 u 8 bits de datos, un
bit de paridad (para control de errores), y uno o dos bits de parada. El primero de los bits
enviados anuncia al receptor la llegada de los siguientes, y la recepción de los mismos es
efectuada. El receptor conoce perfectamente cuántos bits le llegarán, y da por recibida la
información cuando verifica la llegada de los bits de parada.
Lógicas
El nivel superior lógico es el agente de transporte de datos que mueve la información entre
el Software Cliente y el dispositivo. Existe un Software Cliente en el host, y un Software De
Atención al mismo en cada una de las funciones o periféricos USB. A este nivel, el host se
comunica con cada uno de los periféricos en alguna de las varias formas posibles de
transmisión que soporta USB. El Software Cliente solicita a los dispositivos diversas tareas
y recibe respuestas de ellos a través de esta capa.
La capa lógica intermedia es administrada por el Software de Sistema USB, y tiene la
función de facilitarles las tareas particulares de comunicacióna la capa superior, cabe decir,
administra la parte del periférico con la que la capa superior desea comunicarse, maneja la
información de control y comando del dispositivo, etc. Su objetivo es permitir a la capa
superior concentrarse en las tareas específicas tendientes a satisfacer las necesidades del
usuario, adicionalmente gestiona el control interno de los periféricos.

Interfaces

  • 1.
    V 24 Mecánica La versióneuropea se regula bajo la norma CCITT V.24 y se especifica para una distancia máxima del enlace de 15 m y una velocidad de transmisión de máximo 20 Kbps. Los tipos de señales de la especificación RS-232 (CCITT V.24) son los siguientes: 1. Masa: GND para aislamiento del conector con enlace al chasis de la terminal; SG Señal sobre la que se establece la tensión de las demás señales del conector. 2. Canal Principal: Conjunto de señales de datos y control, TxD y RxD líneas de transmisión y recepción respectivamente; RTS, CTS, DSR y DCD señales básicas, DTR y RI señales conmutadas y SQ, CH y CI señales de calidad y canales. 3. Transmisión Síncrona: DA, DD y DB exclusivas de sincronía. 4. Canal Secundario: para algunos modelos DCE. 5. Terminales sin Asignación Fija: para utilizarse por aplicación formando dos (2) bucles de corriente en caso de ser requeridas. Eléctrica La norma define un margen de tensión de +3 V a +15 V para el “0” lógico y -3 V a -15 V para el “1” lógico; por lo que, se hace necesario que tanto en la transmisión como en la recepción se utilice un circuito de adaptación que transforme los niveles de tensión utilizados en los circuitos digitales en los que se acaban de indicar y viceversa, ésta característica está descrita en mayor detalle en la norma CCITT V.24 definida para las características eléctricas del estándar RS-232C. Las computadoras estándar de aplicación general estuvieron dotadas de puertos serie para salida a periféricos normalizados como RS-232 pero en la actualidad se emplean los puertos USB (Universal Serial Bus) que tienen desempeños superiores y se encuentran, además, dispositivos PCI Express de alto rendimiento compatibles con sistemas operativos Windows. interfaz RS-232 de 8 puertos para transmisión desde 2 bps hasta 1 Mbps. Lógica El DCE puede comprender convertidores de señales, generadores de temporización, regeneradores de impulsos y dispositivos de control, junto con equipo para proporcionar funciones tales comoprotección contra errores o llamada y respuesta automáticas.Algunas de estas funciones pueden ser implementados en equipos intermedios separados o en el DTE.
  • 2.
    RS449 Mecánica Esta interface, llamada“Interface de propósito general de 37 pines y 9 pines para equipos con intercambio de datos seriales”, retiene todas las capacidades del RS 232C e introduce 10 nuevos circuitos de intercambio para mejorar las características de la interface. Ésta normaliza un conector de 37 pines y un conector de 9 pines. Permite velocidades hasta 2 Mbps y una longitud de cable hasta 200 m. La asignación de sus pines se ve en las tablas 3.8 y 3.9. Los 10 circuitos adicionales definidos en la RS 449 incluyen: Tres circuitos para el control y estado de las funciones de prueba del DCE(LL de circuito, LL local y loop remoto y modo de prueba de circuito TM). Dos circuitos para control y estado de la transferencia del DCE a una facilidad de telecomunicaciones (Circuito SS, Standby selectivo, y circuito SB, Indicador de Stand By). Un circuito para selección de frecuencia de transmisión DCE (circuito SF, Select Frequency). Un circuitoque provee una función de fuera de servicio bajo el control del terminal (DTE)(Circuito IS, Terminal In Service). Un circuito para proporcionar una función de nueva señal (circuito NS, Nueva Señal). Dos hilos comunes. Eléctricas Las características eléctricas de los circuitos de intercambio de las normas RS 422A y RS 423A son aplicables a la norma RS 449. Estos circuitos tienen estas categorías: I y II. Para aplicaciones donde la velocidad de transmisión es de 20 Kbps o menos, los circuitos de categoría I tendrían las características eléctricas balanceadas de la norma RS 422 A, sin la resistencia de terminación de cable, o las características desbalanceadas de la norma RS 423 A. Para aplicaciones los circuitos de categoría II usarán características eléctricas desbalanceadas según la norma RS 423 A. Los dos mayores beneficios de esta norma son la mayor distancia de cableado y las capacidades de diagnóstico mejoradas. La desventaja es que los conectores ocupan más espacio. Lógicas Un uso común de EIA-449 es como extensor RS-232. En estudios de edición de video se utiliza para conectar las señales de control para todos los lecto grabadores audio/video a un tablero de control central. Otro uso común fue una variante de RS-449 compatible RS- 232 utilizando un conector mini-DIN de 8 pines, ampliamente utilizado en los Apple Macintosh hasta que fue reemplazada por Universal Serial Bus en el iMac en 1998. EIA- 449 puede interoperar con interfaces diseñadas para MIL-STD-188-114B, pero no son idénticos. EIA-449 utiliza una señal nominal de 0 a 5 Voltios mientras que MIL-STD-188- 114B utiliza una señal simétrica de cerca de 0 V. Sin embargo la tolerancia para el modo común en ambas especificaciones les permite interoperar. Se debe tener cuidado con la terminación de la red. EIA-423 es una especificación similar para señalización no balanceada. Cuando se usa en relación con comunicaciones por cable, las referencias de RS-449 para el cable son de dos juegos de cable de par trenzado, a menudo cada par blindado, y un cable de masa. Mientras que un doble par de cables puede ser práctico para muchas aplicaciones RS-449, la especificación de RS-449 sólo define un recorrido de la señal y no le asigna ninguna función.
  • 3.
    G 703 Mecánica Las característicasde las interfaces que funcionan a las velocidades binarias no jerárquicas, salvo las interfaces a n × 64 kbit/s encaminadas a través de interfaces a 1544 kbit/s o 2048 kbit/s, se especifican en las Recomendaciones pertinentes sobre el equipo. Las especificaciones de los valores de fluctuación de fase contenidas en las cláusulas 9, 10, 11 y 12 están destinadas a su aplicación en los puntos de interconexión internacional. NOTA 3 – Las interfaces descritas en las cláusulas 5 a 12 corresponden a los accesos T (puerto de salida) y T' (puerto de entrada) conforme se recomienda para la interconexión en la Recomendación AC/9 del CCIR con referencia al Informe AH/9 de la Comisión de Estudio 9 del CCIR. Eléctricas Para señales con velocidades binarias de n × 64 kbit/s (n = 2 a 31) que se encaminan a través de equipos de multiplexión especificados para la jerarquía a 2048 kbit/s, la interfaz tendrá las mismas características físicas y eléctricas de la interfaz a 2048 kbit/s especificada en la cláusula 9. Para las señales con velocidades binarias de n × 64 kbit/s (n = 2 a 23) que se encaminan a través de equipos de multiplexación especificados para la jerarquía a 1544 kbit/s, la interfaz tendrá las mismas características físicas y eléctricas de la interfaz a 1544 kbit/s. Lógica Sin estructurar (Unframed). Proporciona un ancho de banda de 2048 Mbps sobre líneas E1 (Europa) o 1544 Kbps sobre líneas T1 (Norte América). Estructurado (Framed).Proporciona un ancho de banda de entre 64 Kbps y 1984 Mbps en saltos de 64 Kbps. Es decir, divide el flujo de datos en 32x64K timeslots. El primero de ellos, Timeslot 0, es utilizado para inicializar el ‘framing’, pero también puede transportar información adicional de un extremo a otro de la línea. Con G.703 estructurado también tenemos la opción de utilizar CRC-4 (Cyclic Redundancy Check-4) para control de errores dentro del primer timeslot de 64K. El estándar G.704 detalla la operativa de G.703 en modo estructurado. USB Mecánica La principal característica es la multiplicación por 10 de la velocidad de transferencia, que pasa de los 480 Mbps a los 4,8 Gbps (600 MB/s). Otra de las características de este puerto es su "regla de inteligencia": los dispositivos que se enchufan y luego de un rato quedan en desuso, pasan inmediatamente a un estado de bajo consumo. A la vez, la intensidad de la corriente trepa de los 500 a los 900 miliamperios, que sirve para abastecer a un teléfono móvil o un reproductor audiovisual portátil en menos tiempo.
  • 4.
    Por otro lado,aumenta la velocidad en la transmisión de datos, ya que en lugar de funcionar con tres líneas, lo hace con cinco. De esta manera, dos líneas se utilizan para enviar, otras dos para recibir, y una quinta se encarga de suministrar la corriente. Así, el tráfico es bidireccional (Full dúplex). Eléctricas En este modelo cabe entender que ambos equipos poseen relojes funcionando a la misma frecuencia, por lo cual, cuando uno de ellos desea transmitir, prepara un grupo de bits encabezados por un bit conocido como de arranque, un conjunto de 7 u 8 bits de datos, un bit de paridad (para control de errores), y uno o dos bits de parada. El primero de los bits enviados anuncia al receptor la llegada de los siguientes, y la recepción de los mismos es efectuada. El receptor conoce perfectamente cuántos bits le llegarán, y da por recibida la información cuando verifica la llegada de los bits de parada. Lógicas El nivel superior lógico es el agente de transporte de datos que mueve la información entre el Software Cliente y el dispositivo. Existe un Software Cliente en el host, y un Software De Atención al mismo en cada una de las funciones o periféricos USB. A este nivel, el host se comunica con cada uno de los periféricos en alguna de las varias formas posibles de transmisión que soporta USB. El Software Cliente solicita a los dispositivos diversas tareas y recibe respuestas de ellos a través de esta capa. La capa lógica intermedia es administrada por el Software de Sistema USB, y tiene la función de facilitarles las tareas particulares de comunicacióna la capa superior, cabe decir, administra la parte del periférico con la que la capa superior desea comunicarse, maneja la información de control y comando del dispositivo, etc. Su objetivo es permitir a la capa superior concentrarse en las tareas específicas tendientes a satisfacer las necesidades del usuario, adicionalmente gestiona el control interno de los periféricos.