Ing. Eddie Sobrado
• La información es, aquella que se produce en la fuente
(emisor) para ser transferida a un destino (receptor).
• En telecomunicaciones la información está representada
por una señal eléctrica, tal como:
 una corriente
 o un voltaje.
Definición de Información
Tío, vivimos
en la era de la
información Era de la
información?
Ejemplo de Telecomunicación o Comunicación
Lugar A
Lugar B
Emisor
Receptor
LA CONEXIÓN ES HECHA
CUANDO LA PERSONA
CONTESTA
Lugar A
Comunicación
Lugar B
Medio de Transmisión
• Es el medio físico a través del cual viaja la información
entre dos o más equipos.
• Puede ser:
 El aire o vacío, si se utilizan ondas de radio u ondas
luminosas.
 Un cable, si se utilizan señales eléctricas de corriente o
tensión.
 Fibra óptica, si se utilizan ondas luminosas guiadas.
 También puede ser el agua.
Comunicación: Medio de Transmisión
Comunicación Alámbrica: Viaja
vía Cables
Comunicación: Medio de Transmisión
LA COMUNICACIÓN NO SE
ESTABLECE SI NO SE HABLA EL
MISMO IDIOMA
Comunicación
INGLES ESPAÑOLCOMUNI
CATION
Lugar A Lugar B
LA COMUNICACIÓN SE
ESTABLECE PORQUE
EXISTE LA CONEXIÓN
ELÉCTRICA Y SE HABLA EL
MISMO IDIOMA
Comunicación
ESPAÑOL
Lugar A Lugar B
ESPAÑOL COMUNICACION
• Información útil que se pretende intercambiar entre
sistemas
• Los datos pueden ser, cualquier información:
 Alfabética (texto),
 Numérica
 Simbólica
 Códigos operacionales
 Códigos de control, etc.
Definición de DATOS
• Es el proceso de transferir información digital
(empleando medios electrónicos) entre dos o más
puntos.
• La información que se procesa y se organiza se llama
datos. Los cuales son representados por medio de bit
• En la fuente y el destino, los datos están en forma
digital.
• Desde el punto de vista electrónico, es el intercambio de
información (transmisión, recepción) entre dos o más
entes a través de medios de transmisión ALÁMBRICOS
o INALÁMBRICOS por medio de señales eléctricas de
tensión o corriente.
Comunicación de DATOS
Datos: Código Morse
American Standard Code for Information Interchange: Código Estadounidense Estándar
para el Intercambio de Información)
Datos: Código ASCII
Se envían ‘1’ y ‘0’ lógicos de un lugar hasta el otro.
Comunicación de datos
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
• Información adicional necesaria para facilitar la
comunicación y/o la interpretación de los mensajes.
Definición de Control
• Conjunto de bits que engloban datos y control
emitidos desde un sistema a otro.
Definición de Mensaje
• Un sistema de comunicaciones está compuesto
esencialmente por tres elementos que son:
• Un emisor: origina la información que se desea transmitir.
• Un receptor: elemento de destino de la información
enviada.
• Un medio de transmisión: medio físico por el cual viajan
las señales que contienen la información.
• Puede existir más de un receptor simultáneo para la
misma información.
Componentes de Sistema de Comunicación
Esquema de un Sistema de Comunicaciones
Señal
enviada
Señal
recibida
Canal
MensajeMensaje
Fuente de ruido
• Son redes en las que:
 Cada nodo es una estación que envía y/o recibe datos
(ordenadores, dispositivos) es decir, los nodos son
elementos de hardware.
 Los canales de comunicación son los medios que
transportan datos, de un dispositivo emisor a otro
receptor.
 Se requiere software especializado para manejar la
comunicación de datos.
Que es una RED ?
• Una red es un conjunto de computadoras, controladores
industriales (PLC´s u otros dispositivos) conectados para
compartir recursos (DATOS).
Que es una RED ?
Redes de PC
• Una red es un conjunto de computadoras, controladores
industriales (PLC´s u otros dispositivos) conectados para
compartir recursos (DATOS).
Que es una RED ?
Redes de
Controladores
Redes de
Sensores y Actuadores
• Equipo que dispone al menos de un canal para
transmitir y/o recibir información digital.
Terminal
• Terminal de enlace en una red o punto de enlace
entre redes de distinto rango.
Nodo o Estación
• Elementos para la comunicación de datos
 Ente emisor (nodo).
 Ente receptor (nodo).
 Medios o canales de comunicación.
 Protocolos de comunicación.
 Mensaje.
 Dispositivos de comunicación.
 Operador.
Comunicación de Datos
• Son los ordenadores o dispositivos periféricos que
envían y/o reciben datos. Son los nodos de la red.
• Para poder comunicarse, cada nodo (PC o
controlador) debe tener instalada una tarjeta NIC
(Network Interface Card), comúnmente llamada
“tarjeta de red”.
Entes Emisores y/o Receptores entre PCs
Allen Bradley 1784-PKTX
• Al comprar una tarjeta de red, es necesario
considerar las características del equipo en que se
va a instalar y de la red a la que se va a conectar.
Entes Emisores y/o Receptores entre PCs
• Es la capacidad de transmisión de un canal de
comunicación.
• La unidad de medida es bits por segundo (bps) y sus
múltiplos (Kbps, Mbps, Gbps)
• También se expresa frecuentemente en Bytes por
segundo y sus múltiplos (KBps, MBps, GBps)
• A mayor ancho de banda, mayor cantidad de
información se transmite por unidad de tiempo y como
consecuencia, el proceso de comunicación de datos es
más rápido.
Ancho de Banda
• Es un conjunto de reglas, normas y procedimientos
que garantizan la integridad y correcta secuencia de
los datos transmitidos.
• Asegura que todos los nodos de una red informática,
emiten y reciben datos organizados en la misma
forma.
• Es similar a la gramática de un idioma: asegura que
lo que se comunica es comprensible y que se pueden
identificar los errores.
• Ejemplo: Protocolo TCP/IP. Todo par de
computadoras conectadas a Internet, deben seguir
las normas del protocolo TCP/IP, para intercambiar
datos.
Protocolo de Comunicación
• Existe niveles de protocolos en la red:
• Protocolo del hardware:
Ejemplo Ethernet 10 base T
• Protocolo de software:
Paquetes de software que permite la comunicación de
programas a través de la red.
Protocolo de Comunicación
• Entre otras:
 Establecer que un nodo está listo para comunicarse.
 Verificar y recuperar errores.
 Numerar los mensajes, para comprobar que llegan en la
secuencia correcta.
 Controlar el destino de los mensajes.
 Decidir qué elemento emitir y cuál recibir.
Funciones del Protocolo de Comunicación
• Es el conjunto de datos que se envían y reciben.
• En una red, el mensaje se transmite a través de
“paquetes”.
• Un paquete es una agrupación lógica de información
que incluye la información de control y (generalmente)
los datos del usuario. El esquema lógico de
agrupación obedece a un protocolo de comunicación.
Ejemplo: Estructura de un paquete.
FCS = Frame Check Sequence = Secuencia de comprobación de estructura
Mensaje
Indicador
de Inicio
Dirección Control Datos de Usuario FCS
Indicador
de Fin
• Equipos electrónicos especialmente diseñados para
posibilitar, facilitar o mejorar la conexión a redes
informáticas.
• Hacen uso de diversas tecnologías y se incorporan a
las redes informáticas con diferentes objetivos.
• Algunos de ellos son:
 MODEM
 HUB
 Switch
 Router
 Bridge
 Gateway
Dispositivos de Comunicación
• Convierte la información digital en analógica
(modula) y viceversa (demodula). Su nombre es un
acrónimo de MOdulador-DEModulador.
• Su principal beneficio es que permite la
comunicación de datos, entre equipos que procesan
información digital, a través de medios que
transmiten señales analógicas (líneas telefónicas,
aire, etc.)
• Puede estar incorporado en el equipo (MODEM
interno) o conectado al equipo (MODEM externo).
• Es un dispositivo de entrada y de salida, puesto que
se usa para enviar datos y también para recibirlos.
MODEM
• Se caracteriza por ser una señal continua. Se
representa gráficamente como una ola.
• Puede ser transmitida por medios físicos o
inalámbricos.
• Se utiliza en sistemas como telefonía, radio y
televisión.
Tipos de señal: Analógica
0
+
-
Un
ciclo
Amplitud
MODEM
• Se caracteriza por ser una señal discreta: solo
toma los valores 1 y 0.
• Es una señal que puede ser transmitida sólo a
través de medios físicos.
• Es la utilizada entre sistemas de ordenadores.
Tipos de señal: Digital
Señal
Datos
1 0 1 0 1 0
MODEM
Dispositivos de comunicación: MODEM
¿Cómo funciona?
MODEM
• También llamado concentrador,
está diseñado para la
interconexión de múltiples
equipos.
• Su tecnología permite
transmitir a una velocidad fija.
HUB
Ejemplo:
Si se conectan 10 ordenadores que se
comunican a 10 Mbps, a un HUB con
capacidad de 10 Mbps, sólo un ordenador
podrá comunicarse en cada momento.
• Al igual que el HUB, está diseñado para la
interconexión de múltiples equipos.
• Sin embargo, su tecnología permite distribuir la
velocidad de transmisión.
Ejemplo:
Si se conectan 10 ordenadores que se
comunican a 10 Mbps, a un Switch
con capacidad de 10 Mbps, todos
podrán comunicarse simultáneamente.
SWITCH
• Está diseñado para conectar múltiples equipos o
redes.
• Su principal característica es que incluye funciones
para manejo de seguridad y acceso, administración
y estadísticas.
• Ejemplo: Router de ABA (Conexión dedicada a
Internet de CANTV)
ROUTER
• También llamado “Router no inteligente”, está
diseñado para conectar redes entre sí.
BRIDGE
• Está diseñado para interconectar redes que
utilizan diferentes protocolos.
Gateway o compuerta
Introducción
• Todas las Entradas o Salidas de un microprocesador caen en
uno de dos tipos:
 Paralelo
 Serial
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Paralelo
• Es el mas natural para el microprocesador
• Se obtienen muy altas velocidades de transferencia
• Se transfieren todos los bits del dato simultáneamente
• Pero también tienen la siguientes desventajas:
• Se requiere un alinea para cada bit
• No es recomendable para distancias mayores de 2 metros
• Para altas velocidades se requieren líneas de handshaking
Paralelo
• Se caracteriza por:
• Transmitir un bit detrás de otro usando una sola línea
• Permite mayor separación entre transmisor y receptor
• Es mas lento que en la transferencia en paralelo
Puerto serial
• La información se transmite por unos pocos
conductores bit a bit.
Comunicación Serie
• Emplea más conductores que la comunicación
serie para poder transmitir simultáneamente dos ó
más bits de información.
Comunicación Paralelo
• Conjunto de conductores compartidos por dos o
más terminales. La comunicación a través de un
bus implica que sólo uno de los terminales
conectados podrá enviar datos en un instante
determinado.
BUS
• Es el rango de frecuencias que tiene una señal en la cual
su amplitud es diferente de cero.
• Su valor numérico se determina restando el valor mayor
de frecuencia del menor valor y se representa por la letra
B.
Frecuencia
Amplitud
Ancho de Banda
f min f max
Ancho de Banda
B = fmax - fmin
Clasificación de los Ssistemas según el
Medio de Ttransmisión utilizado
• Según la manera como se transfiera la información desde
el transmisor hasta el receptor a través del medio de
transmisión los sistemas se pueden clasificar en:
 Alámbricos
 Inalámbricos
• Se caracterizan porque desde el transmisor y hasta el
receptor existen cables eléctricos para que viaje la
información que se desea.
Fuente 1
Cable Coaxial
Fuente 2
Sistemas Alámbricos
• La información viaja a través de aire (en forma
electromagnética) o un haz luminoso, desde el transmisor
hasta el receptor.
Fuente 1
Antena / Aire
Fuente 2
Sistemas Inalámbricos
• Conexión en la que intervienen sólo dos terminales
o sistemas, cada uno a un extremo de la línea de
comunicación.
Conexión Punto a Punto
• Conexión de más de dos terminales o sistemas a una
misma línea o bus.
Conexión Multipunto
• Es un dispositivo o sistema que tiene el control de la
línea de comunicación, estableciendo que sistema
deben responder.
Maestro
Maestro (PLC )
• Es un dispositivo o sistema que está a las ordenes de
un MAESTRO, sólo puede enviar datos o recibirlos si el
sistema maestro lo indica.
Esclavo
Esclavo
(Variador)
Maestro
(PLC )
• Si se tiene una computadora para almacenar la
información compartida y otras solicitando información a
esta en una red, esta computadora recibe el nombre de
servidor y las demás computadoras que usan los recursos
del servidor se les denomina clientes.
Servidor
Clientes
Clientes y Servidores
• Un transmisor emite a un receptor
Transmisor - Receptor
RXTX
• Un transmisor emite a un grupo de receptores
RX
RX
RXTX
Transmisor - Receptor
• Un transmisor emite a todos los receptores
T
Transmisor - Receptor
RX
RX
RXTX
• Las técnicas de transmisión de datos están
referidos al modo como se envía la información
(cadena de bits) a través del medio, ya sea en
simultáneo transmisión paralela, o una tras otra en
transmisión serial.
Técnicas de transmisión de Datos
• Los bits de datos (representados por bits) son
trasmitidos uno a continuación de otro por el medio de
transmisión.
Transmisión Serial
Sender
(remitente)
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
Receiver
(receptor)
0
1
1
0
0
0
1
0
0 1 1 0 0 0 1 0
Conversor
Paralelo/Serial
Los 8 bits son
enviados uno
después de otro
Conversor
Serial/Paralelo
Necesitamos
solo una línea
• Los datos se envían por un solo par de cable la
información desde un emisor hasta el receptor, además
requiere de ciertas características:
Tanto la estación transmisora y receptora deberán tener la misma
velocidad de transmisión y
Ambos deberán estar sincronizados, etc.
Transmisión Serial
• Consiste en enviar la información por medio de tantos
conductores como bits compongan la longitud de cada
dato que se desea transmitir.
Transmisión Paralela
Sender
(remitente)
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
Receiver
(receptor)
Los 8 bits son
enviados juntos
Necesitamos
ocho líneas
Paralelo Serial
AsíncronoSíncrono
Transmisión de datos
Comunicación Asincrónica
• Este modo de transmisión también llamado en
forma de carácter, transmite lentamente la
información, carácter por carácter, de tal forma que
el receptor se prepara para recibir el siguiente
carácter después de haber recibido el anterior.
• Un ejemplo de este tipo de transmisión son las
conexiones a Internet por medio de un módem
utilizando una línea telefónica.
Comunicación Asincrónica
• Este tipo de transmisión permite el envío simultáneo
de varios caracteres en bloque, los cuales
constituyen las unidades de envío, de tal suerte que
se logra enviar una mayor cantidad de información
en un menor tiempo.
Comunicación Sincrónica
Transmisión Paralela
• La transmisión paralela requiere líneas dedicadas
para cada bit a transmitir, es decir, si se desea
trasmitir información compuesta de 8 bits (1 byte), se
requiere por lo menos de 8 líneas físicas una para
cada bit, trasmitiéndose los 8 bits al mismo tiempo.
Tipos o Modos de transmisión de Datos
• Los modos de transmisión indican la forma en la cual el
transmisor y el receptor se comunican entre sí o
intercambian información.
• Los tipos son:
• Modo de Transmisión SIMPLEX
• Modo de Transmisión HALF DUPLEX o semi duplex
• Modo de Transmisión FULL DUPLEX
• Modo de Transmisión FULLFULL DUPLEX
• Comunicación unidireccional entre dos terminales que
sólo permite flujo de datos en un sólo sentido o
dirección (de emisor a receptor).
• Existe una jerarquía precisa entre la estación que
transmite y la que recepciona y no se puede cambiar
los papeles.
Transmisión Simplex (SX)
Las emisoras
de Radio o
televisión
Una red es un
arreglo o
configuración de
nodos,
conectados
mediante
canales de
comunicación.
RECEPTOR
Dato
TRANSMISOR
Transmisión Simplex (SX)
La comunicación en un solo sentido
El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
RECEPTOR
Dato
TRANSMISOR
Transmisión Simplex (SX)
La comunicación en un solo sentido
El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
RECEPTOR
Dato
TRANSMISOR
La comunicación en un solo sentido
El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
Transmisión Simplex (SX)
RECEPTOR
Dato
TRANSMISOR
Transmisión Simplex (SX)
La comunicación en un solo sentido
El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
• Comunicación entre dos terminales que permite flujo de
datos en ambos sentidos pero no simultáneamente,
empleando los mismos cables.
• Ejemplo: Las radios bidireccionales, como las radios
móviles de comunicación.
Transmisión HALF DUPLEX
• Modo de transmisión HALF DUPLEX (HDX): se transmite
en ambos sentidos pero no simultáneamente.
• Ejemplo: Los sistema de radio de dos vías
Transmisión HALF DUPLEX
• Una comunicación via “ walkie talkie” es un ejemplo típico
de comunicación halfduplex
Transmisión HALF DUPLEX
Te cuento
que ….
Cuando
termina
de hablar
Transmisión HALF DUPLEX
TRANSMISOR
RECEPTOR
RECEPTOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
TRANSMISOR
RECEPTOR
RECEPTOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
TRANSMISOR
RECEPTOR
RECEPTOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
TRANSMISOR
RECEPTOR
RECEPTOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
TRANSMISOR
RECEPTOR
RECEPTOR
TRANSMISOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
RECEPTOR
RECEPTOR
TRANSMISOR
La comunicación puede ser en ambos sentidos pero
NO simultáneamente
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
RECEPTOR
RECEPTORTRANSMISOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
RECEPTOR
RECEPTOR
La comunicación puede ser en ambos sentidos pero
NO simultáneamente
TRANSMISOR
TRANSMISOR
RECEPTOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
RECEPTOR
La comunicación puede ser en ambos sentidos pero
NO simultáneamente
TRANSMISOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
RECEPTOR
RECEPTOR
La comunicación puede ser en ambos sentidos pero
NO simultáneamente
TRANSMISOR
TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión HALF DUPLEX
RECEPTOR
RECEPTOR
La comunicación puede ser en ambos sentidos pero
NO simultáneamente
TRANSMISOR
TRANSMISOR
• Comunicación entre dos terminales con posibilidad de
transmisión de flujo simultáneo de datos en ambos
sentidos, y además con mas de un receptor
• Requiere de líneas independientes para la transmisión y
recepción.
• A pesar de que los datos circulan en ambas direcciones,el
ancho de banda se mide en una sola dirección.Un cable
de red con 100 Mbps en modo full-duplex tiene un ancho
de banda de 100 Mbps
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
• Pueden ser de cuatro o dos hilos, subdividiéndose el
espectro de frecuencias de la banda para el último caso.
• Ejemplo:
• Conversación entre dos personas vía teléfono. ya que se
puede hablar y escuchar simultáneamente
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
Carlos Canto
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
La comunicación puede ser en ambos sentidos y
simultáneamente
TRANSMISOR RECEPTOR
RECEPTOR TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
La comunicación puede ser en ambos sentidos y
simultáneamente
TRANSMISOR RECEPTOR
RECEPTOR TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
La comunicación puede ser en ambos sentidos y
simultáneamente
TRANSMISOR RECEPTOR
RECEPTOR TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
La comunicación puede ser en ambos sentidos y
simultáneamente
TRANSMISOR RECEPTOR
RECEPTOR TRANSMISOR
Carlos Canto
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
La comunicación puede ser en ambos sentidos y
simultáneamente
TRANSMISOR RECEPTOR
RECEPTOR TRANSMISOR
Carlos Canto
TRANSMISOR RECEPTOR
Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
La comunicación puede ser en ambos sentidos y
simultáneamente
RECEPTOR TRANSMISOR
• A las conexiones eléctricas entre estaciones se le
denomina enlace físico.
• Al modo de comunicarse dos estaciones aún en el caso
de no existir un enlace físico se le denomina enlace
lógico.
Enlace Físico y Enlace Lógico
DTE
DTE DTE
ENLACE
FÍSICO
ENLACE LÓGICO
Enlace Físico y Enlace Lógico
• La interoperatividad es una característica de los
dispositivos la cual pueden ser reemplazados por un
dispositivo similar de un vendedor diferente y el
sistema debería ser capaz de operar
satisfactoriamente con el nuevo dispositivo tanto sus
funciones básicas como específicas.
Interoperatividad
Sistemas cerrados o p
• Son aquellos sistemas que se caracterizan por su
restricción de componentes a los productos de un
sólo fabricante, por lo tanto, no existe compatibilidad
con productos de otros fabricante.
Sistemas Cerrados o Propietarios
• Ventaja
• Bajo requerimiento de configuración y
puesta a punto, ya que todos los
componentes se obtienen de un sólo
fabricante y por lo tanto están
estandarizados.
Sistemas cerrados o propietarios (2)
Sistemas Cerrados o Propietarios

Tecsup1 introducción transmisión de datos

  • 1.
  • 2.
    • La informaciónes, aquella que se produce en la fuente (emisor) para ser transferida a un destino (receptor). • En telecomunicaciones la información está representada por una señal eléctrica, tal como:  una corriente  o un voltaje. Definición de Información Tío, vivimos en la era de la información Era de la información?
  • 3.
    Ejemplo de Telecomunicacióno Comunicación Lugar A Lugar B Emisor Receptor
  • 4.
    LA CONEXIÓN ESHECHA CUANDO LA PERSONA CONTESTA Lugar A Comunicación Lugar B Medio de Transmisión
  • 5.
    • Es elmedio físico a través del cual viaja la información entre dos o más equipos. • Puede ser:  El aire o vacío, si se utilizan ondas de radio u ondas luminosas.  Un cable, si se utilizan señales eléctricas de corriente o tensión.  Fibra óptica, si se utilizan ondas luminosas guiadas.  También puede ser el agua. Comunicación: Medio de Transmisión
  • 6.
    Comunicación Alámbrica: Viaja víaCables Comunicación: Medio de Transmisión
  • 7.
    LA COMUNICACIÓN NOSE ESTABLECE SI NO SE HABLA EL MISMO IDIOMA Comunicación INGLES ESPAÑOLCOMUNI CATION Lugar A Lugar B
  • 8.
    LA COMUNICACIÓN SE ESTABLECEPORQUE EXISTE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SE HABLA EL MISMO IDIOMA Comunicación ESPAÑOL Lugar A Lugar B ESPAÑOL COMUNICACION
  • 9.
    • Información útilque se pretende intercambiar entre sistemas • Los datos pueden ser, cualquier información:  Alfabética (texto),  Numérica  Simbólica  Códigos operacionales  Códigos de control, etc. Definición de DATOS
  • 10.
    • Es elproceso de transferir información digital (empleando medios electrónicos) entre dos o más puntos. • La información que se procesa y se organiza se llama datos. Los cuales son representados por medio de bit • En la fuente y el destino, los datos están en forma digital. • Desde el punto de vista electrónico, es el intercambio de información (transmisión, recepción) entre dos o más entes a través de medios de transmisión ALÁMBRICOS o INALÁMBRICOS por medio de señales eléctricas de tensión o corriente. Comunicación de DATOS
  • 11.
  • 12.
    American Standard Codefor Information Interchange: Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información) Datos: Código ASCII
  • 13.
    Se envían ‘1’y ‘0’ lógicos de un lugar hasta el otro. Comunicación de datos 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
  • 14.
    • Información adicionalnecesaria para facilitar la comunicación y/o la interpretación de los mensajes. Definición de Control
  • 15.
    • Conjunto debits que engloban datos y control emitidos desde un sistema a otro. Definición de Mensaje
  • 16.
    • Un sistemade comunicaciones está compuesto esencialmente por tres elementos que son: • Un emisor: origina la información que se desea transmitir. • Un receptor: elemento de destino de la información enviada. • Un medio de transmisión: medio físico por el cual viajan las señales que contienen la información. • Puede existir más de un receptor simultáneo para la misma información. Componentes de Sistema de Comunicación
  • 17.
    Esquema de unSistema de Comunicaciones Señal enviada Señal recibida Canal MensajeMensaje Fuente de ruido
  • 19.
    • Son redesen las que:  Cada nodo es una estación que envía y/o recibe datos (ordenadores, dispositivos) es decir, los nodos son elementos de hardware.  Los canales de comunicación son los medios que transportan datos, de un dispositivo emisor a otro receptor.  Se requiere software especializado para manejar la comunicación de datos. Que es una RED ?
  • 20.
    • Una redes un conjunto de computadoras, controladores industriales (PLC´s u otros dispositivos) conectados para compartir recursos (DATOS). Que es una RED ? Redes de PC
  • 21.
    • Una redes un conjunto de computadoras, controladores industriales (PLC´s u otros dispositivos) conectados para compartir recursos (DATOS). Que es una RED ? Redes de Controladores Redes de Sensores y Actuadores
  • 22.
    • Equipo quedispone al menos de un canal para transmitir y/o recibir información digital. Terminal
  • 23.
    • Terminal deenlace en una red o punto de enlace entre redes de distinto rango. Nodo o Estación
  • 24.
    • Elementos parala comunicación de datos  Ente emisor (nodo).  Ente receptor (nodo).  Medios o canales de comunicación.  Protocolos de comunicación.  Mensaje.  Dispositivos de comunicación.  Operador. Comunicación de Datos
  • 25.
    • Son losordenadores o dispositivos periféricos que envían y/o reciben datos. Son los nodos de la red. • Para poder comunicarse, cada nodo (PC o controlador) debe tener instalada una tarjeta NIC (Network Interface Card), comúnmente llamada “tarjeta de red”. Entes Emisores y/o Receptores entre PCs Allen Bradley 1784-PKTX
  • 26.
    • Al compraruna tarjeta de red, es necesario considerar las características del equipo en que se va a instalar y de la red a la que se va a conectar. Entes Emisores y/o Receptores entre PCs
  • 27.
    • Es lacapacidad de transmisión de un canal de comunicación. • La unidad de medida es bits por segundo (bps) y sus múltiplos (Kbps, Mbps, Gbps) • También se expresa frecuentemente en Bytes por segundo y sus múltiplos (KBps, MBps, GBps) • A mayor ancho de banda, mayor cantidad de información se transmite por unidad de tiempo y como consecuencia, el proceso de comunicación de datos es más rápido. Ancho de Banda
  • 28.
    • Es unconjunto de reglas, normas y procedimientos que garantizan la integridad y correcta secuencia de los datos transmitidos. • Asegura que todos los nodos de una red informática, emiten y reciben datos organizados en la misma forma. • Es similar a la gramática de un idioma: asegura que lo que se comunica es comprensible y que se pueden identificar los errores. • Ejemplo: Protocolo TCP/IP. Todo par de computadoras conectadas a Internet, deben seguir las normas del protocolo TCP/IP, para intercambiar datos. Protocolo de Comunicación
  • 29.
    • Existe nivelesde protocolos en la red: • Protocolo del hardware: Ejemplo Ethernet 10 base T • Protocolo de software: Paquetes de software que permite la comunicación de programas a través de la red. Protocolo de Comunicación
  • 30.
    • Entre otras: Establecer que un nodo está listo para comunicarse.  Verificar y recuperar errores.  Numerar los mensajes, para comprobar que llegan en la secuencia correcta.  Controlar el destino de los mensajes.  Decidir qué elemento emitir y cuál recibir. Funciones del Protocolo de Comunicación
  • 31.
    • Es elconjunto de datos que se envían y reciben. • En una red, el mensaje se transmite a través de “paquetes”. • Un paquete es una agrupación lógica de información que incluye la información de control y (generalmente) los datos del usuario. El esquema lógico de agrupación obedece a un protocolo de comunicación. Ejemplo: Estructura de un paquete. FCS = Frame Check Sequence = Secuencia de comprobación de estructura Mensaje Indicador de Inicio Dirección Control Datos de Usuario FCS Indicador de Fin
  • 32.
    • Equipos electrónicosespecialmente diseñados para posibilitar, facilitar o mejorar la conexión a redes informáticas. • Hacen uso de diversas tecnologías y se incorporan a las redes informáticas con diferentes objetivos. • Algunos de ellos son:  MODEM  HUB  Switch  Router  Bridge  Gateway Dispositivos de Comunicación
  • 33.
    • Convierte lainformación digital en analógica (modula) y viceversa (demodula). Su nombre es un acrónimo de MOdulador-DEModulador. • Su principal beneficio es que permite la comunicación de datos, entre equipos que procesan información digital, a través de medios que transmiten señales analógicas (líneas telefónicas, aire, etc.) • Puede estar incorporado en el equipo (MODEM interno) o conectado al equipo (MODEM externo). • Es un dispositivo de entrada y de salida, puesto que se usa para enviar datos y también para recibirlos. MODEM
  • 34.
    • Se caracterizapor ser una señal continua. Se representa gráficamente como una ola. • Puede ser transmitida por medios físicos o inalámbricos. • Se utiliza en sistemas como telefonía, radio y televisión. Tipos de señal: Analógica 0 + - Un ciclo Amplitud MODEM
  • 35.
    • Se caracterizapor ser una señal discreta: solo toma los valores 1 y 0. • Es una señal que puede ser transmitida sólo a través de medios físicos. • Es la utilizada entre sistemas de ordenadores. Tipos de señal: Digital Señal Datos 1 0 1 0 1 0 MODEM
  • 36.
    Dispositivos de comunicación:MODEM ¿Cómo funciona? MODEM
  • 37.
    • También llamadoconcentrador, está diseñado para la interconexión de múltiples equipos. • Su tecnología permite transmitir a una velocidad fija. HUB Ejemplo: Si se conectan 10 ordenadores que se comunican a 10 Mbps, a un HUB con capacidad de 10 Mbps, sólo un ordenador podrá comunicarse en cada momento.
  • 38.
    • Al igualque el HUB, está diseñado para la interconexión de múltiples equipos. • Sin embargo, su tecnología permite distribuir la velocidad de transmisión. Ejemplo: Si se conectan 10 ordenadores que se comunican a 10 Mbps, a un Switch con capacidad de 10 Mbps, todos podrán comunicarse simultáneamente. SWITCH
  • 39.
    • Está diseñadopara conectar múltiples equipos o redes. • Su principal característica es que incluye funciones para manejo de seguridad y acceso, administración y estadísticas. • Ejemplo: Router de ABA (Conexión dedicada a Internet de CANTV) ROUTER
  • 40.
    • También llamado“Router no inteligente”, está diseñado para conectar redes entre sí. BRIDGE
  • 41.
    • Está diseñadopara interconectar redes que utilizan diferentes protocolos. Gateway o compuerta
  • 42.
    Introducción • Todas lasEntradas o Salidas de un microprocesador caen en uno de dos tipos:  Paralelo  Serial
  • 43.
    Bit 0 Bit 1 Bit2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 Paralelo • Es el mas natural para el microprocesador • Se obtienen muy altas velocidades de transferencia • Se transfieren todos los bits del dato simultáneamente
  • 44.
    • Pero tambiéntienen la siguientes desventajas: • Se requiere un alinea para cada bit • No es recomendable para distancias mayores de 2 metros • Para altas velocidades se requieren líneas de handshaking Paralelo
  • 45.
    • Se caracterizapor: • Transmitir un bit detrás de otro usando una sola línea • Permite mayor separación entre transmisor y receptor • Es mas lento que en la transferencia en paralelo Puerto serial
  • 46.
    • La informaciónse transmite por unos pocos conductores bit a bit. Comunicación Serie
  • 47.
    • Emplea másconductores que la comunicación serie para poder transmitir simultáneamente dos ó más bits de información. Comunicación Paralelo
  • 48.
    • Conjunto deconductores compartidos por dos o más terminales. La comunicación a través de un bus implica que sólo uno de los terminales conectados podrá enviar datos en un instante determinado. BUS
  • 49.
    • Es elrango de frecuencias que tiene una señal en la cual su amplitud es diferente de cero. • Su valor numérico se determina restando el valor mayor de frecuencia del menor valor y se representa por la letra B. Frecuencia Amplitud Ancho de Banda f min f max Ancho de Banda B = fmax - fmin
  • 50.
    Clasificación de losSsistemas según el Medio de Ttransmisión utilizado
  • 51.
    • Según lamanera como se transfiera la información desde el transmisor hasta el receptor a través del medio de transmisión los sistemas se pueden clasificar en:  Alámbricos  Inalámbricos
  • 52.
    • Se caracterizanporque desde el transmisor y hasta el receptor existen cables eléctricos para que viaje la información que se desea. Fuente 1 Cable Coaxial Fuente 2 Sistemas Alámbricos
  • 53.
    • La informaciónviaja a través de aire (en forma electromagnética) o un haz luminoso, desde el transmisor hasta el receptor. Fuente 1 Antena / Aire Fuente 2 Sistemas Inalámbricos
  • 54.
    • Conexión enla que intervienen sólo dos terminales o sistemas, cada uno a un extremo de la línea de comunicación. Conexión Punto a Punto
  • 55.
    • Conexión demás de dos terminales o sistemas a una misma línea o bus. Conexión Multipunto
  • 56.
    • Es undispositivo o sistema que tiene el control de la línea de comunicación, estableciendo que sistema deben responder. Maestro Maestro (PLC )
  • 57.
    • Es undispositivo o sistema que está a las ordenes de un MAESTRO, sólo puede enviar datos o recibirlos si el sistema maestro lo indica. Esclavo Esclavo (Variador) Maestro (PLC )
  • 58.
    • Si setiene una computadora para almacenar la información compartida y otras solicitando información a esta en una red, esta computadora recibe el nombre de servidor y las demás computadoras que usan los recursos del servidor se les denomina clientes. Servidor Clientes Clientes y Servidores
  • 59.
    • Un transmisoremite a un receptor Transmisor - Receptor RXTX
  • 60.
    • Un transmisoremite a un grupo de receptores RX RX RXTX Transmisor - Receptor
  • 61.
    • Un transmisoremite a todos los receptores T Transmisor - Receptor RX RX RXTX
  • 62.
    • Las técnicasde transmisión de datos están referidos al modo como se envía la información (cadena de bits) a través del medio, ya sea en simultáneo transmisión paralela, o una tras otra en transmisión serial. Técnicas de transmisión de Datos
  • 63.
    • Los bitsde datos (representados por bits) son trasmitidos uno a continuación de otro por el medio de transmisión. Transmisión Serial Sender (remitente) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 Receiver (receptor) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 Conversor Paralelo/Serial Los 8 bits son enviados uno después de otro Conversor Serial/Paralelo Necesitamos solo una línea
  • 64.
    • Los datosse envían por un solo par de cable la información desde un emisor hasta el receptor, además requiere de ciertas características: Tanto la estación transmisora y receptora deberán tener la misma velocidad de transmisión y Ambos deberán estar sincronizados, etc. Transmisión Serial
  • 65.
    • Consiste enenviar la información por medio de tantos conductores como bits compongan la longitud de cada dato que se desea transmitir. Transmisión Paralela Sender (remitente) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 Receiver (receptor) Los 8 bits son enviados juntos Necesitamos ocho líneas
  • 66.
  • 67.
    • Este modode transmisión también llamado en forma de carácter, transmite lentamente la información, carácter por carácter, de tal forma que el receptor se prepara para recibir el siguiente carácter después de haber recibido el anterior. • Un ejemplo de este tipo de transmisión son las conexiones a Internet por medio de un módem utilizando una línea telefónica. Comunicación Asincrónica
  • 68.
    • Este tipode transmisión permite el envío simultáneo de varios caracteres en bloque, los cuales constituyen las unidades de envío, de tal suerte que se logra enviar una mayor cantidad de información en un menor tiempo. Comunicación Sincrónica
  • 69.
    Transmisión Paralela • Latransmisión paralela requiere líneas dedicadas para cada bit a transmitir, es decir, si se desea trasmitir información compuesta de 8 bits (1 byte), se requiere por lo menos de 8 líneas físicas una para cada bit, trasmitiéndose los 8 bits al mismo tiempo.
  • 70.
    Tipos o Modosde transmisión de Datos • Los modos de transmisión indican la forma en la cual el transmisor y el receptor se comunican entre sí o intercambian información. • Los tipos son: • Modo de Transmisión SIMPLEX • Modo de Transmisión HALF DUPLEX o semi duplex • Modo de Transmisión FULL DUPLEX • Modo de Transmisión FULLFULL DUPLEX
  • 71.
    • Comunicación unidireccionalentre dos terminales que sólo permite flujo de datos en un sólo sentido o dirección (de emisor a receptor). • Existe una jerarquía precisa entre la estación que transmite y la que recepciona y no se puede cambiar los papeles. Transmisión Simplex (SX) Las emisoras de Radio o televisión
  • 72.
    Una red esun arreglo o configuración de nodos, conectados mediante canales de comunicación.
  • 73.
    RECEPTOR Dato TRANSMISOR Transmisión Simplex (SX) Lacomunicación en un solo sentido El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
  • 74.
    RECEPTOR Dato TRANSMISOR Transmisión Simplex (SX) Lacomunicación en un solo sentido El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
  • 75.
    RECEPTOR Dato TRANSMISOR La comunicación enun solo sentido El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor Transmisión Simplex (SX)
  • 76.
    RECEPTOR Dato TRANSMISOR Transmisión Simplex (SX) Lacomunicación en un solo sentido El mensaje siempre viajara de transmisor a receptor
  • 77.
    • Comunicación entredos terminales que permite flujo de datos en ambos sentidos pero no simultáneamente, empleando los mismos cables. • Ejemplo: Las radios bidireccionales, como las radios móviles de comunicación. Transmisión HALF DUPLEX
  • 78.
    • Modo detransmisión HALF DUPLEX (HDX): se transmite en ambos sentidos pero no simultáneamente. • Ejemplo: Los sistema de radio de dos vías Transmisión HALF DUPLEX
  • 79.
    • Una comunicaciónvia “ walkie talkie” es un ejemplo típico de comunicación halfduplex Transmisión HALF DUPLEX Te cuento que …. Cuando termina de hablar
  • 80.
  • 81.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 82.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 83.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 84.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 85.
    TRANSMISOR Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 86.
    La comunicación puedeser en ambos sentidos pero NO simultáneamente Carlos Canto Transmisión HALF DUPLEX RECEPTOR RECEPTORTRANSMISOR TRANSMISOR
  • 87.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX RECEPTOR RECEPTOR La comunicación puede ser en ambos sentidos pero NO simultáneamente TRANSMISOR TRANSMISOR
  • 88.
    RECEPTOR Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX RECEPTOR La comunicación puede ser en ambos sentidos pero NO simultáneamente TRANSMISOR TRANSMISOR
  • 89.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX RECEPTOR RECEPTOR La comunicación puede ser en ambos sentidos pero NO simultáneamente TRANSMISOR TRANSMISOR
  • 90.
    Carlos Canto Transmisión HALFDUPLEX RECEPTOR RECEPTOR La comunicación puede ser en ambos sentidos pero NO simultáneamente TRANSMISOR TRANSMISOR
  • 91.
    • Comunicación entredos terminales con posibilidad de transmisión de flujo simultáneo de datos en ambos sentidos, y además con mas de un receptor • Requiere de líneas independientes para la transmisión y recepción. • A pesar de que los datos circulan en ambas direcciones,el ancho de banda se mide en una sola dirección.Un cable de red con 100 Mbps en modo full-duplex tiene un ancho de banda de 100 Mbps Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
  • 92.
    • Pueden serde cuatro o dos hilos, subdividiéndose el espectro de frecuencias de la banda para el último caso. • Ejemplo: • Conversación entre dos personas vía teléfono. ya que se puede hablar y escuchar simultáneamente Transmisión FULL DUPLEX (FDX)
  • 93.
    Carlos Canto Transmisión FULLDUPLEX (FDX) La comunicación puede ser en ambos sentidos y simultáneamente TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 94.
    Carlos Canto Transmisión FULLDUPLEX (FDX) La comunicación puede ser en ambos sentidos y simultáneamente TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 95.
    Carlos Canto Transmisión FULLDUPLEX (FDX) La comunicación puede ser en ambos sentidos y simultáneamente TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 96.
    Carlos Canto Transmisión FULLDUPLEX (FDX) La comunicación puede ser en ambos sentidos y simultáneamente TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 97.
    Carlos Canto Transmisión FULLDUPLEX (FDX) La comunicación puede ser en ambos sentidos y simultáneamente TRANSMISOR RECEPTOR RECEPTOR TRANSMISOR
  • 98.
    Carlos Canto TRANSMISOR RECEPTOR TransmisiónFULL DUPLEX (FDX) La comunicación puede ser en ambos sentidos y simultáneamente RECEPTOR TRANSMISOR
  • 99.
    • A lasconexiones eléctricas entre estaciones se le denomina enlace físico. • Al modo de comunicarse dos estaciones aún en el caso de no existir un enlace físico se le denomina enlace lógico. Enlace Físico y Enlace Lógico
  • 100.
  • 101.
    • La interoperatividades una característica de los dispositivos la cual pueden ser reemplazados por un dispositivo similar de un vendedor diferente y el sistema debería ser capaz de operar satisfactoriamente con el nuevo dispositivo tanto sus funciones básicas como específicas. Interoperatividad
  • 102.
    Sistemas cerrados op • Son aquellos sistemas que se caracterizan por su restricción de componentes a los productos de un sólo fabricante, por lo tanto, no existe compatibilidad con productos de otros fabricante. Sistemas Cerrados o Propietarios
  • 103.
    • Ventaja • Bajorequerimiento de configuración y puesta a punto, ya que todos los componentes se obtienen de un sólo fabricante y por lo tanto están estandarizados. Sistemas cerrados o propietarios (2) Sistemas Cerrados o Propietarios