martes, 31 de marzo de 2009

Herramientas de trabajo”8

SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado
Taller 8: “Herramientas de trabajo”
Descripción general
Este capítulo es una descripción general de las herramientas y dispositivos utilizados para preparar, instalar y probar las conexiones de cable. Los estudiantes aprenderán acerca de las herramientas para pelar, conectar y engarzar cables. También, se presentan herramientas de diagnóstico como los detectores, los analizadores y los sensores. Además de las herramientas, una de las secciones analiza el uso seguro de las herramientas y de los materiales peligrosos para asegurar que los instaladores de cable estén protegidos durante el trabajo. Se darán consejos para mantener una conducta profesional en el sitio de trabajo.
Objetivos de aprendizaje
Al completar este módulo, el estudiante podrá realizar tareas relacionadas con lo siguiente:
• 8.1 Herramientas de trabajo
• 8.2 Herramientas de diagnóstico
• 8.3 Uso de herramientas y manejo de materiales
• 8.4 Profesionalismo

Investigación:
1) PARA QUE SE UTILIZA LA HERRAMIENTA SNAP N SEAL (MUESTRE IMAGEN)








En las instalaciones de cables para aplicaciones de video, se recomienda el conector de tipo Snap N Seal para las conexiones coaxiales. Con este tipo de conector, el mango de plástico se desliza sobre el cable antes de pelar el cable. Después de pelarlo, se instala el conector real sobre el cable. La herramienta de instalación entonces mete el mango de plástico en el conector. Todas las empresas de CATV requieren los conectores de tipo Snap N Seal para las instalaciones de alto rendimiento, como la TV digital y los cable módems.

2) PARA QUE SE UTILIZA EL SENSOR DE VOLTAJE FLUKE VOLT ALERT (MUESTRE IMAGEN)
VoltAlert ™ ac el probador de voltaje de la Platija son fácil para usar solamente el toque la punta (el consejo) a una tira terminal, la salida, o la cuerda. Cuando los brillos de punta (consejo) rojos, usted sabe que hay voltaje en la línea. Los electricistas, el mantenimiento, el servicio, el personal de seguridad, y propietarios rápidamente pueden probar para estimulado da la vuelta y tierras (razones) defectuosas sobre el taller, en la tienda, o en casa.








3) PARA QUE SE UTILIZA LA HERRAMIENTA DE MULTIPLES PARES PANDUIT PDT 110 Y HERRAMIENTA DE IMPACTO PANDUIT PDT 110 (MUESTRE IMAGEN)
La herramienta de conexión de múltiples pares está diseñada para conectar y cortar un cable UTP y bloques de conexión. Esta herramienta posee un mango ergonómico, que ayuda a reducir la fatiga que se produce al pelar un cable o instalar bloques de conexión en la base de cableado. Además, presenta las siguientes características:

La herramienta de impacto posee cuchillas intercambiables, por lo que sirve para conectar hilos en hardware tipo 66 y 110. A diferencia de la herramienta de conexión de múltiples pares, esta herramienta conecta un hilo a la vez. Las cuchillas reversibles tienen función de inserción y corte de un lado, y de inserción solamente del otro. Esta herramienta es ajustable y accionada por resorte, lo que resulta particularmente útil cuando se trabaja con cables de diversos grosores.













4) PARA QUE SE UTILIZA EL MULTIMETRO FLUKE 110 (MUESTRE IMAGEN)
El 110 Digital Multimeter de redes Fluke, se utiliza para asegurar que no haya voltaje en la línea de telecomunicaciones antes de agregar equipos de análisis más sofisticados a la línea. La mayoría de los dispositivos pueden medir los voltajes de CA y CC, resistencia y continuidad. También pueden medir diodos, transistores y baterías de 9 ó de 1,5 voltios. Los multímetros poseen distintos grupos de funciones, según el fabricante y la gama de funciones o análisis para los que se desarrollaron.











5) QUE ES RFP
Un RFP (Request for proposal, o solicitud de propuesta) es un documento que una empresa emite para solicitar propuestas de posibles proveedores de productos o servicios. Por ejemplo, una empresa que desee digitalizar su información, podría solicitar propuestas que incluyan equipos, programas, y el entrenamiento de los usuarios requeridos para operar el sistema e incorporarlo en la organización. Otra empresa podría requerir una propuesta para el desarrollo de una aplicación en particular. Las RFP son un componente vital en la administración de proyectos exitosos ya que definen claramente los entregables asociados con el proyecto y define un marco de acción para la ejecución del mismo. Idealmente los RFP estipulan los requisitos de la empresa que está comprando y las condiciones bajo las cuales contrataría, por lo que un RFP debe contener:
Especificación del producto o servicio requerido, con el mayor detalle posible

Información que se requiere del oferente, como el valor, las personas que liderarán el proyecto, responsabilidades que asumirá, un cronograma, y la experiencia de la empresa en el área, por ejemplo

-Criterios para selección o descalificación de proponentes
-Fechas relevantes, incluyendo las de apertura y cierre del proceso.
Fechas para entrevistas y visitas si las hay.
-Cualquier requerimiento de confidencialidad
-Elementos legales de la posible contratación
Un RFP se convierte en parte del proceso de compras de una organización, el cual inicia con la evaluación de las necesidades y termina con la entrega del producto o servicio.

6) UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE UN ANALIZADOR PARA LA CERTIFICACIÓN FLUKE 4000
Los sistemas de cableado estructurado que se adhieren a los estándares de instalación deben estar certificados. Los analizadores, como la serie 4000 de Redes Fluke, llevan a cabo todos los análisis de rendimiento necesarios para que se cumplan los estándares ANSI/TIA/EIA-568-B. Estos analizadores poseen una función de auto-análisis para realizar todas las pruebas necesarias con sólo accionar un botón. Estas pruebas incluyen:

Paradiafonía (NEXT)
Mapa de cables
Impedancia
Longitud
Resistencia de bucle de CC
Retardo de propagación
Pérdida de retorno
Sesgo de retardo
Atenuación
Relación entre atenuación y diafonía.

Estos analizadores guardan en la memoria muchos resultados de prueba. Estos resultados se descargan en una computadora para generar un informe de análisis y presentarlo al cliente. Además de la certificación, estos analizadores incluyen funciones de diagnóstico que no sólo identificarán problemas, sino que también mostrarán realmente hasta dónde llegan los problemas desde el extremo del cable que se está analizando.

7) DE QUE SE ENCARGA UN REFLECTOMETRO DE DOMINIO DE TIEMPO
Piense en un reflectómetro en dominio de tiempo como un radar que derriba un cable. Cualquier discontinuidad, imperfección en la superficie del cable, punta filosa o conexión imperfecta hará que se reflejen muy pocos impulsos. El trazado del tiempo entre el lanzamiento del impulso y la recepción de la reflexión mostrará la ubicación de los defectos o problemas.
Un analizador manual avanzado que incluye propiedades de TDR posee extraordinarias capacidades de diagnóstico. No sólo puede proporcionar un mapa del cableado de dónde va cada pin, sino también muestra información de diagnóstico que facilita la localización de fallas en el cableado.
Un analizador de cables avanzado también puede generar una señal de barrido que sirve para verificar que el rendimiento de un cable corresponde a las especificaciones de su categoría. Un impulso se inyecta y barre a través de diversas frecuencias, desde la CC hasta más allá de las frecuencias máximas que tendrá que atravesar el cable. La pantalla muestra cuánta señal logra pasar realmente por el cable en cada frecuencia. El cable no debe atenuar ni dividir la señal. Si lo hace, es posible que no pase el análisis de certificación

8) PARA QUE ESTÁ HECHO EL FLUYE 620 CABLEMETER
Otra categoría de las herramientas de instalación son las herramientas de diagnóstico. Estas herramientas son importantes para determinar problemas existentes o potenciales, o defectos en una instalación de cableado de red. Dentro de esta categoría, se incluyen las siguientes herramientas:

Analizadores de cables
Certificador de cables
Multímetros
Sensores de voltaje
Equipos de tono y sonda
Buscadores de cables
Sensores de metal y madera

Los analizadores de cables se utilizan para descubrir circuitos abiertos, cortocircuitos, pares divididos y otros problemas de cableado. Después que el instalador conecta un cable, debe enchufarlo al analizador para verificar que la conexión se hizo correctamente. Si, por accidente, se asignó un cable a un pin equivocado, el analizador indicará el error. De la misma manera, puede detectar problemas como circuitos abiertos o cortocircuitos. El analizador de cables debe formar parte de la caja de herramientas de todo instalador.
Un analizador como el 620 LAN CableMeter de redes Fluke es una herramienta manual económica y versátil para analizar cables UTP, blindados (ScTP), totalmente blindados (STP) y coaxiales para circuitos abiertos, cortocircuitos, inversiones, faltas de cables y pares divididos. También contiene una pantalla de LCD fácil de leer y muchos controles remotos. El modelo 620 puede analizar las siguientes configuraciones de cableado:

T568A
T568B
USOC
10BASE-T
10BASE-2
Token Ring
TP-PMD

Una vez analizada la continuidad de un cable con un analizador de cables, éstos se certifican con un analizador para la certificación.

9) CÓMO SE UTILIZA UN RASTREADOR DE CABLES
El detector de cables funciona bajo el mismo principio que el sensor de tono y sonda. Esta herramienta detecta y señala los cables ocultos en las paredes o debajo del piso. Se coloca un tono en el cable que se va a detctar y se utiliza un amplificador especial con un parlante incorporado para localizar el tono. La fuerza de la señal es lo suficientemente poderosa como para permitir que el usuario incluso localice cables enterrados. Esta herramienta también está diseñada para localizar líneas telefónicas, y no debe utilizarse en cables eléctricos en uso. Tampoco debe utilizarse en circuitos de datos, ya que puede dañarlos.

10) QUE ES EL MSDS
La planilla sobre los datos de seguridad de los materiales (MSDS) es un documento que contiene información sobre el uso, almacenamiento, y manejo de material peligroso. Una MSDS brinda información detallada acerca de los efectos potenciales sobre la salud de la exposición y cómo trabajar con el material en forma segura. En muchos países, las leyes exigen que se disponga de una MSDS para cada sustancia potencialmente tóxica, y que la MSDS se coloque a la vista en del área de trabajo. La MSDS informa lo siguiente:

-Cuáles son los peligros de los materiales
-Cómo usar los materiales en forma segura
-Qué puede suceder si no se siguen las recomendaciones
-Qué hacer en caso de accidente
-Cómo reconocer los síntomas de sobreexposición
-Qué hacer si ocurren esos incidentes

Una MSDS debe contener información suficiente para que sea útil. Los tipos de información que se deben incluir están especificados en las reglamentaciones vigentes de productos controlados. Comúnmente, incluyen:

-Información del producto - identificador del producto (nombre), nombres del fabricante y el proveedor, domicilios y teléfonos de emergencia
-Ingredientes peligrosos
-Datos físicos
-Información en caso de incendio o explosiones
-Datos sobre reactividad - información sobre la inestabilidad química de un producto y las sustancias con las que podrá reaccionar
-Propiedades toxicológicas
-Medidas preventivas
-Medidas de primeros auxilios
-Información sobre la preparación de la planilla - autor y fecha de la MSDS

jueves, 26 de marzo de 2009

Introducción a los estándares de cableado6

SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado
Taller 6: “Introducción a los estándares de cableado”
Descripción general
Durante las últimas dos décadas, ha aumentado significativamente la cantidad de redes. Sin embargo, muchas de ellas se desarrollaron utilizando implementaciones de hardware y software diferentes. Como resultado, estas redes eran incompatibles. Resultaba difícil que las redes que utilizaban diferentes especificaciones pudieran comunicarse entre sí. Para solucionar este problema, la Organización Internacional de Normalización (ISO) realizó investigaciones acerca de los esquemas de red. ISO reconoció que existía la necesidad de crear un modelo de red que ayudara a los ingenieros a diseñar y construir redes que puedan comunicarse y trabajar entre sí. Como resultado, el modelo de referencia de OSI se dio a conocer en 1984.
En este capítulo, se explica de qué manera los estándares aseguran mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red. Muchos países tienen sus propios estándares, mientras que otros siguen los estándares establecidos en otros países o utilizan estándares internacionales. Varias organizaciones mundiales son fundamentales para el éxito de la interoperabilidad y de la compatibilidad de las redes. Estas entidades mundiales aseguran que las redes en Kenia puedan comunicarse con las redes en Islandia utilizando estándares comunes.
Algunos estándares no tratan acerca de la red en sí, sino acerca de los edificios y el cableado dentro de los edificios. Estos estándares se centran en la seguridad eléctrica y estructural. Ya sea que se trate de un estándar que hace referencia al protocolo y al conector utilizado por dos dispositivos de red, o de un código que especifique que cuando un cable pasa por un muro cortafuegos, éste debe estar relleno para proveer un retardante, el instalador debe comprenderlo y cumplirlo.
Se mencionan los códigos existentes y se explica cómo se desarrollaron y cuál de ellos tiene prioridad. Se analizan los estándares y los códigos, las organizaciones de estándares mundiales, como el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), la Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA), la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA) y la Organización Internacional de Normalización (ISO). No se pretende dar una revisión exhaustiva de los estándares mundiales. Simplemente, se brinda una descripción general de algunos de los estándares comunes y se intenta demostrar la importancia de los estándares.

Objetivos de aprendizaje Al completar este módulo, el estudiante podrá realizar tareas relacionadas con lo siguiente:

• 6.1 Introducción a los estándares de cableado
• 6.2 Organizaciones mundiales de estándares
• 6.3 Una mirada más profunda a los códigos eléctricos
• 6.4 Códigos de construcción y su cumplimiento



Investigación:

1) EL PORQUÉ DE LOS ESTÁNDARES
Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de uso generalizado, o que se especifican oficialmente, y que sirven como medida o modelo de excelencia. Los estándares pueden tomar varias formas. Pueden estar especificados por un solo proveedor, o pueden ser estándares de la industria que soportan la interoperabilidad de varios proveedores. Debido a que el rendimiento de una red está estrechamente relacionado con las buenas conexiones, este módulo se centra en los estándares de medios de networking y en las prácticas de cableado estructurado.

2) DESCRIBA BREVEMENTE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.
IEEE 802 es un estudio de estándares perteneciente al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que actúa sobre Redes de Ordenadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de área local (RAL, en inglés LAN) y redes de área metropolitana (MAN en inglés). También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los estándares que proponen, y algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11), incluso está intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15.
Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI o sobre cualquier otro modelo), concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos sub-niveles, el de enlace lógico, recogido en 802.2, y el de acceso al medio. El resto de los estándares recogen tanto el nivel físico, como el sub-nivel de acceso al medio.

3) REALICE UN RESUMEN DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3; 802.8 Y 802.11
En IEEE 802.3 se definen especificaciones de networking basadas en Ethernet. Este estándar describe la serie de bits digitales que viajan por el cable. Ethernet es única en su método para acceder al cable. IEEE 802.3 y sus variantes obtienen el uso del cable al competir por él. Este sistema se denomina Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD, Carrier Sense Múltiple Access with Collision Detection).

En IEEE 802.8, Proporciona asesoría técnica a otros subcomités en redes de Fibra Óptica como alternativa a las redes actuales basadas en cobre.
FDDI define una topología de red local en doble anillo y con soporte físico de fibra óptica. Puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100Mbps y utiliza un método de acceso al medio basado en paso de testigo (token passing). Con relación al modelo de referencia OSI, FDDI define una serie de protocolos que abarcan las capas físicas y de enlace. Como su propio nombre indica una de las características fundamentales de FDDI es la utilización de fibra óptica (FO), medio para el que fue específicamente diseñado aprovechando sus ventajas frente al cableado de cobre tradicional en cuanto a velocidad de transmisión, fiabilidad y seguridad: la FO, con un ancho de banda mucho mayor que el cable de cobre, le supera en velocidad de transmisión, es inmune a las interferencias electromagnéticas (EMI) y no emite radiación alguna que pueda ser "escuchada" ni tampoco puede ser "pinchada" sin que sea detectado. Una red FDDI puede conectar un máximo de 500 estaciones con una distancia máxima entre estaciones de 2Km si se utiliza fibra Multimodo o de 20Km si la fibra es Monomodo. La longitud máxima del anillo de fibra es de 200Km ó 100Km si es doble. La especificación de FDDI abarca los niveles físicos y de enlace del modelo de referencia OSI y, a su vez, establece dos sub-niveles dentro de la capa física y otras dos dentro de la capa de enlace.

IEEE 802.11, CARACTERÍSTICAS (ESTANDAR 802.11 Redes Inalámbricas)
Este comité esta definiendo estándares para redes inalámbricas. Esta trabajando en la estandarización de medios como el radio de espectro de expansión, radio de banda angosta, infrarrojo, y transmisión sobre líneas de energía.
Dos enfoques para redes inalámbricas se han planeado. En el enfoque distribuido, cada estación de trabajo controla su acceso a la red. En el enfoque de punto de coordinación, un hub central enlazado a una red alámbrica controla la transmisión de estaciones de trabajo inalámbricas.
El estándar IEEE 802.11b (ó 802.11 de Alta Velocidad), que proporciona velocidades ampliadas de hasta 11 MBPS.

Existen dos amplias categorías de Redes Inalámbricas:
1. De Larga Distancia.- Estas son utilizadas para transmitir la información en espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios países circunvecinos (mejor conocido como Redes de Área Metropolitana MAN); sus velocidades de transmisión son relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 Kbps.
2. De Corta Distancia.- Estas son utilizadas principalmente en redes corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que no se encuentran muy retirados entre si, con velocidades del orden de 280 Kbps hasta los 2 Mbps.
Existen dos tipos de redes de larga distancia: Redes de Conmutación de Paquetes (públicas y privadas) y Redes Telefónicas Celulares. Estas últimas son un medio para transmitir información de alto precio.
La otra opción que existe en redes de larga distancia son las denominadas: Red Pública De Conmutación De Paquetes Por Radio. Estas redes no tienen problemas de pérdida de señal debido a que su arquitectura está diseñada para soportar paquetes de datos en lugar de comunicaciones de voz.

4) DE QUE SE ENCARGA LA ORGANIZACIÓN TIA/EIA
La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA, Electronic Industries Alliance) y la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, Telecommunications Industry Association) son asociaciones de comercio que desarrollan y publican juntas una serie de estándares que abarcan el cableado estructurado de voz y datos para las LAN. Estos estándares de la industria evolucionaron después de la desregulación de la industria telefónica de los EE.UU. en 1984, que transfirió la responsabilidad del cableado de las instalaciones al dueño del edificio. Antes de eso, AT&T utilizaba cables y sistemas propietarios.

5) COMPARE EL ESTÁNDAR TIA/EIA 568 A Y TIA/EIA 568 B
TIA/EIA-568-A es el Estándar de Edificios Comerciales para Cableado de Telecomunicaciones. Este estándar especifica los requisitos mínimos de cableado para telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de distancia, las especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de conexión y medios, y los conectores y asignaciones de pin. El TIA/EIA-568-B es el Estándar de Cableado. Este estándar especifica los requisitos de componentes y de transmisión según los medios.

6) RESUMEN DE LA NORMA TIA/EIA 569 A Y 570 A
-TIA/EIA-569-A es el Estándar de Edificios Comerciales para Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones. El estándar especifica las prácticas de diseño y construcción dentro de los edificios, y entre ellos, que admiten equipos y medios de telecomunicaciones. Los estándares específicos se dan para salas o áreas y recorridos en los que se instalan equipos y medios de telecomunicaciones.
-TIA/EIA-570-A es el estándar de cableado para telecomunicaciones residenciales y comerciales menores. Las especificaciones de infraestructura de cableado dentro de este estándar incluyen soporte para seguridad, audio, televisión, sensores, alarmas e intercomunicadores. El estándar se debe implementar en construcciones nuevas, extensiones y remodelaciones de edificios de uno o de varios inquilinos.

7) DE QUE SE ENCARGA LA NFPA Y LA ANSI
La NFPA es reconocida alrededor del mundo como la fuente autoritativa principal de conocimientos técnicos, datos, y consejos para el consumidor sobre la problemática del fuego y la protección y prevención. Aunque no tengamos todos estos materiales traducidos, a continuación hay un muestreo de lo que la NFPA tiene que ofrecer y el departamento de operaciones globales lo puede ayudar a encontrar lo que esta buscando. Use los enlaces a la izquierda para explorar nuestras últimas notas de prensa o nuestras nuevas y próximas traducciones de materiales.

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: American National Standards Institute) es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). La organización también coordina estándares del país estadounidense con estándares internacionales, de tal modo que los productos de dicho país puedan usarse en todo el mundo. Por ejemplo, los estándares aseguran que la fabricación de objetos cotidianos, como pueden ser las cámaras fotográficas, se realice de tal forma que dichos objetos puedan usar complementos fabricados en cualquier parte del mundo por empresas ajenas al fabricante original. De éste modo, y siguiendo con el ejemplo de la cámara fotográfica, la gente puede comprar carretes para la misma independientemente del país donde se encuentre y el proveedor del mismo.

8) CUALES SON LOS COLORES MAS UTILIZADOS EN ELECTRICIDAD Y DE CONSTRUCCIÓN.
ELECTRICIDAD: verde, blanco, naranja, negro, azul, amarillo, marrón, gris
CONSTRUCCION:

9) BUSQUE LOS SÍMBOLOS MAS REPRESENTATIVOS EN ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN


10) QUE ES ETHERNET
ETHERNET es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por contienda CSMA/CD. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.
La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet y IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

Cableado Estructurado7

SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado
Taller 7: “Cableado estructurado Descripción general”

Las telecomunicaciones de voz y datos siguen aumentando su complejidad. Los estándares se han establecido para asegurar la interoperabilidad, la flexibilidad y la manejabilidad de los medios utilizados para transmitir señales.

En la actualidad, las telecomunicaciones incluyen voz, datos, fax y transmisión de video, así como sistemas de automatización, como alarmas contra incendios, alarmas de seguridad, vídeos de seguridad, controles de audio y controles ambientales. Los medios de comunicación pueden incluir fibra óptica, cableado de datos de cobre, microondas y radio. El cableado estructurado es un sistema que considera todas las necesidades de cableado del cliente y luego los combina en un paquete de cableado. Por ejemplo, un cliente puede necesitar cableado para dar soporte a aplicaciones telefónicas y de datos.

Se creará un sistema de cableado estructurado para que los cables de teléfono y datos se tiendan al mismo tiempo. Las placas de pared multipuerto se utilizarán en las conexiones. Distintas organizaciones mundiales desarrollan y emiten estándares para el cableado de red. Internacionalmente, ISO y IEC crean los estándares que regulan todas las partes del mundo. Varias naciones tienen sus propias entidades para desarrollar estándares y la mayoría de éstos están alineados con los estándares ISO.

En los Estados Unidos, la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA), la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) y muchas otras organizaciones de estándares participan en el proceso de creación de estándares y emiten estándares relacionados y de apoyo. Los estándares CAN/CSA y AS/NZS cumplen un rol similar en el Canadá y en Australia y Nueva Zelanda. En Europa, la Unión Europea desarrolla estándares por medio de CENELEC.

Estos estándares se numeran comenzando con la sigla EN, que hace referencia a "Norma Europea". En el Reino Unido, los estándares se presentan como Estándares Británicos (BS). En teoría, se puede cablear una instalación en los Estados Unidos utilizando los estándares ANSI/TIA/EIA o los estándares ISO/IEC. La diferencia probablemente radica en la interfaz con el Código Eléctrico nacional. ANSI/TIA.EIA, por supuesto, está alineado estrechamente con NEC.

Objetivos de aprendizaje
Al completar este módulo, el estudiante podrá realizar tareas relacionadas con los siguientes:
• 7.1 Sistemas de cableado estructurado
• 7.2 Servicio de ingreso
• 7.3 Salas de equipos y de telecomunicaciones
• 7.4 Equipos de telecomunicaciones y salas
• 7.5 CD, BD, FD (MC, IC y HC)
• 7.6 Cableado en el área de trabajo


Investigación:
1) Describa la palabra Estructurado
Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Las características e instalación de estos elementos se deben hacer en cumplimiento de estándares para que califiquen como cableado estructurado. El apego de las instalaciones de cableado estructurado a estándares trae consigo los beneficios de independencia de proveedor y protocolo (infraestructura genérica), flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración.

2) Clasifique los tipos de Fibra óptica
Fibra multimodo
Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económico.
Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad.
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión.
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo:
• Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
• Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.
Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su ancho de banda las fibras pueden ser OM1, OM2 0 OM3.
• OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
• OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
• OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet(300 m), usan láser como emisores.
Fibra monomodo
Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 100 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información


3) Especifique la norma TIA/EIA 606
TIA/EIA-606: Estándar de administración que incluye la rotulación de cables en planta.
4) Que son los conductos internos
Son un conjunto de elementos utilizados para brindar mayor protección al sistema de cables
Canaletas
Una canaleta es un término genérico que se utiliza para referirse a canales que contienen cables en una instalación. Las canaletas incluyen conductos comunes de electricidad, bandejas de cables especializadas o bastidores de escalera, sistemas de conductos incorporados en el piso, y canaletas de plástico o metal para montar sobre superficies.
Cuando se colocan cables en las bandejas de cable o en los sistemas de cestos de alambre, en general no se recomienda atar o unir cables con ligaduras de cable de nylon. Aunque mejora la apariencia de la instalación inicial, dificulta el mantenimiento y los agregados futuros. Cuando los cables se atan en forma ajustada en una instalación de bandeja de cable, es imposible realizar un "control de tendido" de cables individuales. El control de tendido tiene lugar cuando un técnico, en un extremo de la canaleta, tira suavemente de un solo cable, que un técnico en el otro extremo de la canaleta puede ver e identificar.
Los túneles: de los servicios públicos son una forma magnífica de enrrutar los cables entre edificios. Muchas municipalidades utilizan estos túneles para conducir el vapor para la calefacción, la energía eléctrica, el teléfono, el agua, las cloacas u otros servicios. Los cables de telecomunicaciones pueden ser conectados por medio de estos túneles de manera muy satisfactoria, suponiendo que se obtenga el derecho de paso adecuado. En general, la construcción duradera de los túneles hace que éste sea el método preferido del cableado subterráneo, ya que hay menos necesidad de excavar y el mantenimiento se comparte entre varios proveedores de servicios. Sin embargo, el costo que requiere construir el túnel es generalmente más alto, lo que hace que ésta sea la manera más costosa de cableado subterráneo.
En zonas donde la congelación es común, es imposible excavar el túnel. La tierra es demasiado dura para excavar durante los períodos fríos del año y muy blanda durante los deshielos. En este caso, es común colocar el túnel sobre el suelo, o que lo cubra un poco, y luego proporcionar estaciones de acceso a tierra sobre la superficie en intervalos regulares.



5) Cuales tipos de rotulaciones podemos utilizar en el cableado
La rotulación es una parte básica de un sistema de cableado estructurado. Puede haber confusión si los cables no están claramente rotulados en ambos extremos. Todos los estándares principales especifican que cada unidad de conexión de hardware debe tener una identificación exclusiva. Este identificador debe estar marcado en cada unidad de conexión del hardware o en su rótulo. Cuando los identificadores se utilizan en las áreas de trabajo, las conexiones de estaciones deben tener un rótulo en la placa, en el bastidor o en el conector. Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir los requisitos de legibilidad, protección contra el deterioro y adhesión que especifican los estándares. La mayoría de las RFP (solicitudes de propuesta) y las especificaciones requieren que los rótulos se hagan con la computadora porque son permanentes, legibles y tienen un aspecto más profesional.
Evite rotular los cables con las tomas de telecomunicaciones y los paneles de conexión con términos como "clase de matemáticas del Sr. Bickmore" o "clase de arte de la Sra. Holmes". Esto puede prestarse a confusión años más tarde si alguna persona que no está familiarizada con estas descripciones necesita realizar un trabajo que involucre los medios de red que están ubicados allí. En lugar de ello, utilice rótulos que sean comprensibles para alguien que debe trabajar en el sistema algunos años después.
Muchos administradores de red incorporan números de salas en la información del rótulo. Asignan letras a cada cable que conduce a una sala. Algunos sistemas de rotulación, especialmente aquellos en redes muy grandes, también incorporan una codificación con color. Por ejemplo, un rótulo azul puede identificar el cableado horizontal solamente de la sala de telecomunicaciones, mientras que un rótulo verde puede identificar el cableado del área de trabajo. Los estándares internacionales casi no se basan en los colores, pero ANSI/TIA/EIA 606 sí lo hacen. Aun haciéndolo, la mayoría de las especificaciones de ANSI son para el área de la pared en las salas de telecomunicaciones. En general, el color de las salas de telecomunicaciones está a cargo del dueño del edificio, pero asegúrese de que cualquier arreglo sobre el código de color sea acorde a los estándares utilizados para diseñar el sistema. (Por supuesto que los códigos de color del cableado eléctrico principal están cubiertos por sus propios códigos y deben ser respetados).

6) Que es una barra de cobre preperforado
Son hechas de cobre pretaladrado y deben ser de al menos 50 mm (2 pulgadas) de ancho por 6 mm (0,25 pulgadas) de espesor, y de la longitud necesaria para conectar los cables de unión a tierra.
7) Que es AWG en los cables
El calibre de alambre estadounidense (CAE, en inglés AWG - American Wire Gauge) es una referencia de clasificación de diámetros, es común encontrar la medida de conductores eléctricos (cables o alambres) indicados con la referencia AWG. Cuanto más alto es este número, más delgado es el alambre. El alambre de mayor grosor (AWG más bajo) es menos susceptible a la interferencia, posee menos resistencia interna y, por lo tanto, soporta mayores corrientes a distancias más grandes.

8) De que se trata la palabra MUTOA
Un MUTO es un dispositivo que permite que los usuarios se trasladen, agreguen dispositivos y realicen cambios en la distribución de los muebles modulares sin volver a tender el cableado. Los cables de conexión pueden ser enviados directamente desde un MUTO al equipo del área de trabajo. La ubicación de un MUTO debe ser accesible y permanente, y no puede estar montada en espacios del techo o debajo del revestimiento del piso. De igual modo, no se puede montar sobre muebles a menos que el mueble forme parte permanente de la estructura del edificio.
Para la utilización de los MUTO, el estándar TIA/EIA-568-B.1 especifica las siguientes pautas:
• Se necesita al menos un MUTO para cada grupo de muebles.
• Puede utilizarse un máximo de 12 áreas de trabajo para cada MUTO.
• Los cables de conexión en las áreas de trabajo se deben rotular en ambos extremos con identificaciones exclusivas.
• La longitud máxima del cable de conexión es de 22 m (72,2 pies).

9) Investigue el procedimiento para instalar una barra de conexión a tierra
Debe estar separada de la pared a la que está montada por los aislantes de montaje vertical. Cada TGB debe estar ubicada cerca del tablero posterior de un armario para telecomunicaciones a fin de minimizar la longitud de los conductores de conexión a tierra que están acoplados a ésta.
Los cables de unión a tierra que se conectan a la TGB deben ser, por lo menos, de cobre 6 AWG (American Wire Gauge) de las normas americanas de cableado, y pueden utilizar conectores de compresión con un orificio en ellos.

10) Que es la diafonía
Se denominada en inglés Crosstalk (XT), cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado.
La diafonía, en el caso de cables de pares trenzados se presenta generalmente debido a acoplamientos magnéticos entre los elementos que componen los circuitos perturbador y perturbado o como consecuencia de desequilibrios de admitancia entre los hilos de ambos circuitos.
La diafonía se mide como la atenuación existente entre el circuito perturbador y el perturbado, por lo que también se denomina atenuación de diafonía.

martes, 17 de marzo de 2009

Medios de കബ്രെ 4

SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado
Taller 4: “Medios de cobre ”
Descripción general
En este capítulo, se identifican los distintos tipos de cables de cobre y su construcción. Las características, como el diámetro de los conductores internos, el espesor de los materiales de aislamiento y la composición de la envoltura externa, afectan la adecuación de un determinado cable para una determinada tarea. Los códigos de seguridad contra incendios también influyen al momento de determinar el tipo de cables que es adecuado para cada situación.
En la primera parte de este capítulo, se presenta una descripción general del cableado de cobre, desde el alambre sólido y en hebras hasta cómo se hacen los cables. Los cables coaxiales fueron en su momento el tipo de cable más utilizado para las redes de datos, pero ahora se utilizan principalmente para otras aplicaciones. También se analizarán los cables de planta externa. Los cables de planta externa son los grupos de cables que se tienden desde una compañía proveedora de servicios de Internet o una compañía telefónica hasta los edificios. Una vez que los instaladores son conscientes de lo que realmente ocurre dentro de la envoltura de un cable, pueden cuidar los cables a medida que los instalan, aumentando por lo tanto la confiabilidad y el valor de la instalación del cable.
Objetivos de aprendizaje
Al completar este módulo, el estudiante podrá realizar tareas relacionadas con lo siguiente:
• 4.1 Descripción general
• 4.2 Pares trenzados
• 4.3 Aspectos fundamentales de los cables de par trenzado
• 4.4 Otras configuraciones de pares trenzados
• 4.5 Cable coaxial
• 4.6 Cables de planta externa
1) Realice una tabla de comparación entre los diferentes tipos de cable par trenzado y Coaxial respectivamente; donde involucre distancias alcanzadas e impedancia de cada uno de ellos.





Tipo de cable Distancia que alcanza impedancia
UTP 10baset= 100 metros
100baset=100 metros (Fast Ethernet)
1000BASE-T= máxima de 100 metros (Gigabit Ethernet)

100ohmios

STP 1000BASE-T= máxima de 100 metros (Gigabit Ethernet)
100ohmios
150ohmios
FTP
Coaxial thinnet 10BASE2= 200 metros

Se utilizan los de 50 ohmios para radio y redes (RG-58),
Coaxial thicknet La mayoría de las señales de video sólo recorren cerca de 60 metros.
10BASE5= 500 metros

75 ohmios para video (RG-6 y RG-59),






















2) Dependiendo del tipo de cable de par trenzado (STP, FTP, UTP), presentamos el siguiente escenario de una empresa con tres situaciones propuesta para instalación de cableados, una Sala de Juntas, Una bodega y Un taller de Soldadura. Justifique su instalación conociendo las características de cada uno de los tipos de cables propuestos.

3) Realice un breve resumen sobre el cable de par trenzado UTP categoría 6
Categoría 6 tiene aun más trenzas que una Categoría 5e y también tiene un separador plástico para mantener separados los pares de cables alcanza velocidades mayores y protección contra la diafonía, esa reducción de diafonía forma un medio más confiable para 1000 Base-TX, que en la actualidad es el estándar más rápido para UTP.



4) Dependiendo de las categorías del cable de par trenzado cuales son sus velocidades alcanzadas para cada una de ellas.
Categoría 3: para voz (cable telefónico)10 Mbps
Categoría 5: para datos, Ethernet de 100 Mbps aunque se puede usar para Ethernet de 1Gbps
Categoría 6: para datos. Ethernet de 1 Gbps

5) Cuales son los conectores utilizados en los cables de par trenzados y cable coaxial.
UTP utiliza conectores RJ-45, coaxial utiliza conectores tipo BNC, F
6) Que es un Balun, y donde se utiliza principalmente
Es un punto en donde se hacen empalmes de una tecnología a otra y conversiones.
7) Concepto de Decibelio, Frecuencia, Perdida de Retorno, Impedancia, NEXT, PS-NEXT, ELFEXT, PS-ELFEXT
8) Que es la AWG en los cables.
Sistema de medición de Calibre Americano

9) Breve resumen sobre Ethernet y Token Ring
10) Ordene los colores de los cables de par trenzado según la norma 568A y 568B

Cableado Estructurado 5

SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado
Taller 5: “Medios de fibra óptica ”
Descripción general
En este capítulo, se explican los conocimientos básicos del cable de fibra óptica, incluso su funcionamiento, su construcción y el tipo de conectores que utiliza. También se muestra cómo la tecnología de fibra óptica puede proveer importantes ventajas en comparación con el cobre en algunas implementaciones. Es importante comprender cómo opera el cable de fibra óptica a fin de trabajar con éste e instalarlo. Al finalizar este capítulo, tendrán una mejor comprensión de muchos de los factores del sistema de cables de fibra óptica.
Objetivos de aprendizaje
Al completar este módulo, el estudiante podrá realizar tareas relacionadas con lo siguiente:
• 5.1 Fibras ópticas
• 5.2 Ventajas y desventajas
• 5.3 Construcción
• 5.4 Conectores
• 5.5 Transmisión
Investigación:
1) Realice una breve comparación entre los diferentes tipos de Fibra Multimodo.
fibra óptica con núcleo de 62,5 micrones y un revestimiento de 125 micrones de diámetro. A menudo, recibe el nombre de fibra óptica de 62,5/125.
la fibra óptica de 50/125 micrones es la que ha tenido mayor aceptación. Este tipo de fibra se usa principalmente en backbones de edificios y campus.
fibra de 62,5/125 micrones, resulta una opción ideal para sosterner Ethernet de 1 Gb y más.
2) Diferencia entre la fibra Multimodo y Monomodo
El monomodo utiliza un modo único de luz para transmitir la señal, capaz de ofrecer mayor longitud de banda y distancias de tendido de cable de hasta 3000 metros. A diferencia del multimodo que utiliza modos múltiples de luz para transmitir la señal, de ahí el término multimodo por lo que puede transmitir señales hasta un máximo de 2000 metros.

3) Distancias que se pueden alcanzar con los diferentes tipos de Fibra óptica
La fibra óptica monomodo que se instala como cableado backbone de red es capaz de ofrecer mayor longitud de banda y distancias de tendido de cable de hasta 3000 metros. La fibra óptica multimodo puede transmitir señales hasta un máximo de 2000 metros. Las compañías telefónicas utilizan equipos especiales para lograr distancias de hasta 100 km (62 millas) utilizando fibras monomodo.

4) Cuales son los diferentes tipos de conectores utilizados en Fibra óptica
El conector ST, o de punta recta, utiliza una conexión tipo bayoneta.
El conector SC tiene una montura de conexión y desconexión simétrica, que reduce la cantidad de espacio necesaria para insertar o quitar una conexión, a la vez pueden utilizarse en forma individual o como parte de un conector dúplex.
FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones,FDDI, se usa para redes de fibra óptica. LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos.
5) Diferentes usos de la Fibra óptica.
La fibra monomodo Se utiliza comúnmente para backbones de edificios y campus
La fibra multimodo Se utiliza principalmente en aplicaciones LAN, incluso en el cableado backbone..
6) Explique claramente la Ley de Snell.
La ley de Snell es una fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios (fibra de vidrio) de índice de refracción distinto.

7) Que es la multiplexación por división de frecuencia
Múltiplexión con división de frecuencia (FDM), la información de cada canal de datos se asigna al ancho de banda en la señal de frecuencia del tráfico.

8) Cómo se Clasifica la Fibra óptica multimodo según el sistema ISO 11801
Según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su ancho de banda las fibras pueden ser OM1, OM2 0 OM3.
• OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
• OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
• OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet(300 m), usan láser como emisores.


9) Realice un resumen de La Red Óptica Síncrona.
La Red Óptica Síncrona, también llamada SONET, es un estándar creado para la transmisión digital de grandes cantidades de información en redes de fibra óptica mediante el uso de láser o diodos emisores de luz LED, fue desarrollado para sustituir a la Jerarquía Digital Plesiócrona PDH, sistema que permite el envío de varios canales sobre un mismo medio mediante la multiplexación.

10) Que avances se han realizado hasta el día de hoy con respecto a FTTH “Fiber to the Home” (Fibra óptica hasta el hogar)





martes, 10 de marzo de 2009

Taller 14 de Panduit

•SENA REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
ADMINISTRADOR DE REDES DE COMPUTADORES

MODULO: Cableado Estructurado
Taller 14 de Panduit
Descripción general

El técnico en instalación de cables debe conocer algunas de las principales diferencias entre regiones, países e incluso entre ciudades. Una ciudad que está muy cercana a otra en el mismo país puede tener métodos muy diferentes de instalación de cableado de voz y de datos. Las siguientes secciones describirán de manera general los estándares de Europa, el Japón, Australia y otros países.

Las versiones de los estándares varían por nación y por localidad. La mayor parte de los estándares cumplen con lo establecido en el conjunto de estándares internacionales publicados por ISO. Los estándares locales determinan, en general, las diferencias en la práctica del cableado, por ejemplo, los tipos de cableado requeridos, si las paredes deben perforarse o no, y las modificaciones para los distintos métodos de construcción.

Objetivos de aprendizaje
Al completar este módulo, los estudiantes podrán realizar tareas relacionadas con lo siguiente:

• 14.1 Códigos de los Estados Unidos
• 14.2 Estándares del Canadá
• 14.3 Estándares del Japón
• 14.4 Estándares de Australia y Nueva Zelanda
• 14.5 Estándares de Europa
• 14.6 Otros ejemplos de localización
• 14.7 Investigación sobre localización

Investigación:

1) A que se dedica NEC en los estados unidos.
El Código Nacional de Electricidad (NEC) de los Estados Unidos describe varios tipos de cables y materiales utilizados en los cables. El código incluye la instalación de conductores y equipo eléctrico como también de conductores y equipo de señalización y comunicaciones. El artículo también incluye el cableado de fibra óptica y las canaletas para las instalaciones públicas y privadas. El NEC fue establecido por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA). El lenguaje del código está diseñado de manera que pueda ser adoptado como ley mediante el procedimiento legislativo. El término NEC se utiliza ampliamente en catálogos de cables y no debe confundirse con las especificaciones de un importante fabricante internacional de equipos que utiliza las mismas iniciales.
2) La NFPA más importante para los cableadores es la publicación número 70; a que se refiere esta publicación.
(NFPA 70) Nombre técnico de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios para el Código Eléctrico Nacional. Este código de la NFPA es tan importante que se publica de manera separada y se actualiza cada tres años. El código incluye los equipos y los conductores eléctricos para edificios públicos y privados u otras estructuras, y los conductores y equipos que los conectan a una fuente eléctrica. El alcance de este documento también incluye temas como estacionamiento, edificios recreativos y los edificios utilizados por una compañía eléctrica. Se requerirá a los instaladores de cables de telecomunicaciones que realicen instalaciones que cumplan con este documento. Además, es posible que los inspectores eléctricos usen este documento como referencia que deben cumplir para realizar las instalaciones.

3) Que describe el articulo 100 del NEC.
El artículo 100 es una guía para interpretar el resto del código. La Parte I incluye términos que aparecen en dos o más artículos del código. La Parte II hace referencia a términos que son específicos a voltajes que superan los 600 voltios.
4) A que se refiere el artículo 250 del NEC.
El artículo 250 contempla los requisitos generales y los métodos para las conexiones a tierra y las uniones a tierra de las instalaciones eléctricas. El artículo contiene especificaciones correspondientes a sistemas y circuitos, y sobre los equipos que deben o no tener conexiones a tierra. Describe las ubicaciones, los tipos y los tamaños de los conductores y los electrodos de conexión a tierra y unión a tierra.
Debido a que la conexión a tierra comparte muchos aspectos con el cableado para comunicaciones, y dado que la conexión a tierra adecuada es fundamental para la seguridad y el rendimiento óptimos, es importante que el instalador de cables lea el artículo 250.

5) De que se encarga la Underwriters Laboratories.
es una organización independiente, sin ánimo de lucro, que prueba y certifica la seguridad de los productos. Han sometido a prueba los productos para seguridad pública durante más de un siglo. Cada año, más de 17 mil millones de marcas de UL se aplican a productos en todo el mundo.
Desde su fundación en 1894, esta organizaicón tiene la reputación de ser líderes en los Estados Unidos respecto de las certificaciones y la seguridad de los productos. UL se está convirtiendo en uno de los proveedores más reconocidos y respetados en cuanto a evaluación de conformidad en todo el mundo. En la actualidad, se extienden los servicios de UL para contribuir a que las compañías alcancen aceptación global, ya sea que se trate de un dispositivo eléctrico, un sistema programable o un proceso de calidad de la compañía.
UL evalúa los productos de alambre y cable en más de 70 categorías de productos diferentes, ya que utiliza más de 30 estándares de la seguridad. Si bien UL se centra en los estándares de seguirdad, ha expandido su programa de certificación para evaluar los cables LAN de par trenzado para su rendimiento según las especificaciones sobre rendimiento de IBM y TIA/EIA y las especificaciones de seguridad del Código Nacional de Electricidad (NEC). UL también establece un programa para marcar cables LAN de par trenzado blindados y no blindados, que debe simplificar la tarea compleja de garantizar que los materiales utilizados en la instalación cumplen las especificaciones. La enumeración realizada por UL indica la comprobación inicial y la recomprobación periódica para garantizar la conformidad permanente con los estándares.

6) Quienes son (estándares) y de que se encargan: CEC, CSA, JISC, JSA, ACIF, NECA, SA, CE, CENELEC, TIA/EIA
• CEC:es el estándar para el cableado eléctrico en el Canadá sobre el cual se basan los códigos de todas las provincias. El CEC deriva del documento del Estándar de electricidad del Canadá que fue creado por la Asociación Canadiense de Estandarización (CSA). En el Canadá, el CEC se actualiza cada cuatro años, mientras que en los Estados Unidos, el NEC se actualiza cada tres.
El CEC es el libro de referencia de todos los electricistas en el Canadá. Al igual que el NEC en los Estados Unidos, los códigos del CEC en el Canadá son las "leyes eléctricas". Los inspectores de electricidad poseen la autoridad para posponer o incluso para cancelar un trabajo si el inspector no está satisfecho con la calidad del trabajo realizado. El sistema de inspección eléctrica en el Canadá funciona de un modo similar al sistema de los Estados Unidos. Cada provincia, estado o región puede tener diferentes procedimientos y requisitos de inspección.

• CSA: es una organización independiente, sin ánimo de lucro, de certificación, verificación e inspección que está a cargo de la redacción de los estándares. La asociación brinda un foro abierto para el público, el gobierno y las empresas a fin de lograr un acuerdo voluntario por medio del proceso de consenso de los criterios que mejor se adaptan a los intereses de la comunidad para materiales, productos, estructuras y servicios en una gran variedad de campos. La CSA ha publicado más de 1500 estándares en los ocho campos principales.
Los estándares de la CSA abarcan muchos aspectos, incluso los materiales, los procedimientos de verificación y la construcción. En representación del Consejo de Estándares del Canadá (SCC), la CSA representa al Canadá en varios de los comités de Organización Internacional de Estandarización (ISO). La CSA también trabaja estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para desarrollar estándares.
Dado que la CSA no forma parte de ningún gobierno, no posee facultades legislativas. Depende de los gobiernos federales, provinciales y municipales hacer referencia a los estándares de la CSA en legislación. Muchos de los gobiernos locales lo han hecho. Generalmente, el estándar de electricidad del Canadá de la CSA se adopta para que forme parte del Código de Electricidad del Canadá, ya que se puede exigir su cumplimiento.

• JISC: Existen tres tipos de entidades que investigan y desarrollan los estándares para el Japón en la industria del cableado de telecomunicaciones. El Japón posee una manera única de desarrollar sus estándares. Ellos confían la redacción de los borradores iniciales de los estándares a las asociaciones industriales o las sociedades académicas. Esto ayuda a garantizar que los estándares sean precisos y exactos desde el comienzo de su desarrollo.
El Comité de Estándares Industriales del Japón (JISC) desarrolla los Estándares Industriales del Japón (JIS) . Dado que los JIS son estándares voluntarios, es indispensable obtener el concenso de todos aquéllos en la industria a fin de garantizar que se apliquen de manera efectiva. Cada cinco años, JISC formula un plan a largo plazo para promover la estandarización industrial. El estándar X5150 se basa en ISO/IEC 11801

• JSA: Asociación Japonesa de Estandarización (JSA), una fundación sin fines de lucro que promueve la estandarización industrial. La Asociación Japonesa de Estandarización (JSA) se estableció en 1945 con el propósito de educar al público con respecto a la estandarización y la unificación de los estándares industriales, y así contribuir con los avances de la tecnología y con la mejora de la eficacia de la producción . La JSA realiza encuestas e investigaciones sobre la estandarización en muchos campos, incluida la conexión de redes. La JSA también es responsable por el desarrollo y la publicación de los JIS. Al igual que el Comité Japonés de Estándares Industriales (JISC), la JSA participa activamente en los comités ISO e IEC.

• ACIF: (AFCI) Abreviación para interruptor de circuito de falla de arco. Un AFCI es un dispositivo que desenergiza un circuito cuando se detecta una falla de arco. El foro australiano de la industria de comunicaciones (ACIF) es una compañía financiada y operada por la industria de telecomunicaciones; fue creada en el año 1997 para implementar y administrar las regulaciones de la industria de las comunicaciones dentro de Australia . La función del ACIF es desarrollar y administrar las estructuras técnicas y operativas que promueven tanto los intereses a largo plazo de los usuarios finales como la eficacia y la competitividad internacional de la industria de las comunicaciones australianas. Incluye principalmente:
• Desarrollar estándares y códigos para respaldar la competencia y proteger a los consumidores.
• Impulsar el cumplimiento general.
• Facilitar la solución cooperativa de problemas estratégicos y operacionales de la industria.

El ACIF crea estándates técnicos, códigos industriales, pautas, especificaciones y otros documentos para beneficiar a los participantes de la industria y a los usuarios finales en el nuevo entorno de telecomunicaciones desregulado. Los estándres AS/ACIF S008 y S009 fueron desarrollados por el ACIF.
• NECA: La Asociación Nacional de Electricidad y Comunicaciones (NECA) es la voz nacional en Australia de la industria de contratación electrotécnica . La NECA brinda servicios extensivos para ayudar a los clientes a realizar negocios de contratación eléctrica exitosos. NECA ofrece programas de capacitación a cargo de profesionales de la industria. NECA también administra las licencias de la ACA para los instaladores de cable.Toda persona involucrada en la instalación del cableado de telecomunicaciones en Australia debe tener licencia de la ACA.
NECA posee representantes en todos los estándares técnicos y organismos de autorización de toda Australia. Esto hace que NECA tenga conocimientos y recursos para ayudar a sus miembros a:
• Obtener asesoramiento técnico abarcativo.
• Tener participación directa en el establecimiento de los estándares.
• Acceder al material de referencia técnica más novedoso.
• Obtener asesoramiento profesional sobre el suministro de licencias para los trabajadores en el área de la electricidad, los contratistas y otras licencias de la industria, como la licencia de telecomunicaciones de AUSTEL.

• SA: Los estándares de Australia (SA) desarrollan los estándares para la instalación de cableado de telecomunicaciones . Los SA también publican el Manual de Cableado de Comunicaciones, una recopilación de estándares AS/NZS y publicaciones relacionadas.
Los estándares 30xx de los Estándares de Australia y Nueva Zelanda (AS/NZS) definen todos los tipos de instalaciones eléctricas . Se los conoce en forma conjunta como las reglas de cableado de Australia y Nueva Zelanda.Los estándares establecen los requisitos mínimos para el diseño, la construcción y la comprobación de instalaciones eléctricas, incluidas la selección y la instalación de equipos eléctricos que forman parte de tales instalaciones eléctricas.Los requisitos están destinados a proteger a las personas, el ganado y los bienes muebles e inmuebles contra descargas eléctricas, incendios y otros peligros que puedan surgir en una instalación eléctrica que se utiliza con el cuidado razonable y la atención debida para el propósito previsto en una instalación eléctrica.

• CE: En vez de contar con comités de estándares para cada país en Europa, los europeos han seleccionado algunos comités por región. Los Estándares de la Comisión Europea (CE) proporcionan los requisitos legales para los productos, mientras que el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) cuenta con expertos de varios países de Europa que desarrollan estándares para gran parte del continente.
La Comisión Europea estableció un conjunto de requisitos denominado Directivas de la Unión Europea (EU) que requerirá que algunos bienes de categorías determinadas que sean vendidos allí cumplan con lo establecido en un documento único a fin de satisfacer los requisitos de la Comunidad Europea . Los productos que cumplen con las directivas están marcados con el logotipo de la CE (es por eso que se conoce al programa como la marca CE). Es posible que se requieran especificaciones y estándares adicionales del producto, pero cuando se exhibe la marca CE significa que es legal. La marca CE no indica la conformidad con un estándar, sino que indica la conformidad con los requisitos legales de las Directivas de la Unión Europea.

• CENELEC: El CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) se conoce en español como el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica . Se estableció en 1973 como una organización sin ánimo de lucro de conformidad con las leyes de Bélgica. El CENELEC desarrolla los estándares electrotécnicos para la mayor parte de Europa. CENELEC trabaja con 35 0000 técnicos expertos de 19 países de Europa a fin de publicar estándares para el mercado europeo. Está oficialmente reconocido como la Organización Europea de Normalización en la ordenanza 83/189/EEC de la Comisión Europea. Muchos de los estándares de cableado de CENELEC son iguales a los ISO, con excepción de algunos cambios menores.
Aunque CENELEC y el Comité Internacional Electrotécnico (IEC) operan en dos niveles diferentes, las acciones de ambos tienen un fuerte impacto mutuo dado que son los organismos de estandarización más importantes en el campo electrotécnico de Europa. La colaboración entre CENELEC y el IEC se describe como "el Acuerdo Dresden" dado que fue aprobado y firmado por ambas partes en esa ciudad de Alemania en 1996. El objetivo de este acuerdo es:
• Acelerar la publicación y la adopción en común de estándares internacionales.
• Garantizar el uso racional de los recursos disponibles y, como consecuencia, la
• consideración técnica global del contenido de los estándares, preferentemente, debe realizarse internacionalmente.
• Acelerar el proceso de preparación de estándares en respuesta a las demandas del mercado.

• TIA/EIA: La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA, Electronic Industries Alliance) y la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, Telecommunications Industry Association) son asociaciones de comercio que desarrollan y publican juntas una serie de estándares que abarcan el cableado estructurado de voz y datos para las LAN. Estos estándares de la industria evolucionaron después de la desregulación de la industria telefónica de los EE.UU. en 1984, que transfirió la responsabilidad del cableado de las instalaciones al dueño del edificio. Antes de eso, AT&T utilizaba cables y sistemas propietarios.


7) De que se trata IEC 60335-1.

La serie de normas internacionales que establece los requisitos generales de seguridad para los aparatos electrodomésticos es la IEC 60335-1, en particular para refrigeradores la IEC 60335-2-24, estas son publicadas por el Comité Técnico 61 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), a nivel nacional las normas publicadas por el Comité de Normalización de la ANCE (CONANCE) son NMX-J-521/1-ANCE-2005 y NMX-J-521/2-24-ANCE-2006.
En relación a los plásticos, se aplican pruebas mecánicas con dispositivos como martillos de impacto o a través de caída libre para garantizar la resistencia mecánica.
Las normas internacionales prevén el uso de productos inflamables con pruebas de hilo incandescente e inflamabilidad, el objetivo es verificar que en caso de una falla eléctrica los plásticos sean auto extinguibles y que de existir algún riesgo de incendio, los vapores y sustancias de la combustión no sean peligrosos para el usuario o su entorno, o bien impidan el acceso a partes eléctricas bajo tensión que puedan resultar peligrosas (partes vivas).

8) Copie todo el artículo publicado en la siguiente dirección:
a) http://www.scribd.com/doc/2171507/NORMAS-DE-SEGURIDAD-APLICADAS-EN-INSTALACIONES-LOATIVA


TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE REDES DE COMPUTADORES
INSTALACION Y ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE LA RED
NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN INSTALACIONES LOCATIVAS, ELECTRICAS Y DE EQUIPOS DE RED.


CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CORREA


INSTRUCTOR:
MIGUEL JIMENEZ
CODIGO:
26544


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
NEIVA
2008


NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN INSTALACIONES LOCATIVAS, ELECTRICAS Y DE EQUIPOS DE RED.

Las Normas ofrecen muchas recomendaciones y evitan problemas en la instalación del mismo, pero básicamente protegen la inversión del cliente.
Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, sus componentes, diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con una norma que dé servicio a cualquier tipo de red local de datos, voz y otros sistemas de comunicaciones, sin la necesidad de recurrir a un único proveedor de equipos y programas. De tal manera que los Sistemas de Cableado Estructurado se instalan de acuerdo a la Norma para Cableado para Telecomunicaciones, EIA/TIA/568-A, junto con la Asociación de la Industria Electrónica.
ANSI/TIA/EIA-568-A
Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales: Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores múltiples. Guía la selección de sistemas de cableado al especificar los requisitos mínimos de sistemas y componentes, y describe los métodos de pruebas de campo necesarios para satisfacer las normas.
Propósito del Estándar EIA/TIA 568-A:
• Permitir el diseño e instalación del cableado de telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de telecomunicaciones que posteriormente se instalarán.
• Establecer un cableado estándar genérico de telecomunicaciones que respaldará un ambiente multiproveedor.
• Permitir la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado para construcciones comerciales.
• Establecer un criterio de ejecución y técnico para varias configuraciones de sistemas de cableado.
ISO ha desarrollado un cableado estándar sobre una base internacional con el título: Cableado Genérico para Cableado de Establecimientos Comerciales ISO/IEC11801.

Campo del Estándar EIA/TIA 568-A especifica:
• Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de oficina.
• Topología y distancias recomendadas.
• Parámetros de medios de comunicación que determinan el rendimiento.
• La vida productiva de los sistemas de telecomunicaciones por cable es por más de 10 años (15 actualmente).
Subsistemas de la norma ANSI/TIA/EIA-568-A: La norma ANSI/TIA/EIA-568-A especifica los requisitos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de edificios comerciales, incluyendo salidas y conectores, así como entre edificios de conjuntos arquitectónicos. De acuerdo a la norma, un sistema de cableado estructurado consiste de 6 subsistemas funcionales:
1) Instalación de entrada, o acometida, es el punto donde la instalación exterior y dispositivos asociados entran al edificio. Este punto puede estar utilizado por servicios de redes públicas, redes privadas del cliente, o ambas. Este es el punto de demarcación entre el portador y el cliente, y en donde están ubicados los dispositivos de protección para sobrecargas de voltaje.
2) El cuarto, local, o sala de máquinas o equipos es un espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones (PBX, equipos de cómputo, conmutadores de imagen, etc.) que da servicio a los usuarios en el edificio.
3) El eje de cableado central proporciona interconexión entre los gabinetes de telecomunicaciones, locales de equipo, e instalaciones de entrada. Consiste de cables centrales, interconexiones principales e intermedias, terminaciones mecánicas, y puentes de interconexión. Los cables centrales conectan gabinetes dentro de un edificio o entre edificios.
4) Gabinete de telecomunicaciones es donde terminan en sus conectores compatibles, los cables de distribución horizontal. Igualmente el eje de cableado central termina en los gabinetes, conectado con puentes o cables de puenteo, a fin de proporcionar conectividad flexible para extender los diversos servicios a los usuarios en las tomas o salidas de telecomunicaciones.
5) El cableado horizontal consiste en el medio físico usado para conectar cada toma o salida a un gabinete. Se pueden usar varios tipos de cable para la distribución horizontal. Cada tipo tiene sus propias limitaciones de desempeño, tamaño, costo, y facilidad de uso. (Más sobre esto, más adelante.)
6) El área de trabajo, sus componentes llevan las telecomunicaciones desde la unión de la toma o salida y su conector donde termina el sistema de cableado horizontal, al equipo o estación de trabajo del usuario. Todos los adaptadores, filtros, o acopladores usados para adaptar equipo electrónico diverso al sistema de cableado estructurado, deben ser ajenos a la toma o salida de telecomunicaciones, y están fuera del alcance de la norma 568-A.

ANSI/EIA/TIA emiten una serie de normas que complementan la 568-A, que es la Norma General de Cableado:

ANSI/TIA/EIA 568-B
Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

ANSI/TIA/EIA-569
Estándar de Rutas y Espacios de telecomunicaciones para Edificios Comerciales: Define la infraestructura del cableado de telecomunicaciones, a través de tubería, registros, pozos, trincheras, canal, entre otros, para su buen funcionamiento y desarrollo del futuro.
Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con telecomunicaciones y edificios:
• Los Edificios son Dinámicos: Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son más la regla que la excepción. Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre.
• Los Sistemas de Telecomunicaciones y de Medios son Dinámicos: Durante la existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores de equipo.
• Las Telecomunicaciones son más que Datos y Voz: Las Telecomunicaciones también incorporan otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios.
Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico. A continuación los rasgos sobresalientes de la Norma 569-A:
Objetivo:
• Estandarizar las prácticas de construcción y diseño.
• Provee un sistema de soporte de telecomunicaciones que es adaptable a cambios durante la vida útil de la instalación.
Alcance:
• Trayectorias y espacios en los cuales se colocan y terminan medios de telecomunicaciones.
• Trayectorias y espacios de telecomunicaciones dentro y entre edificios.
• Diseño de edificios comerciales para viviendas unifamiliares y multifamiliares.
Provee especificaciones para el diseño de los espacios locativos y de las canalizaciones para los componentes de los sistemas de cableado para edificios comerciales. Se definen 6 componentes:
Facilidades de Entrada:
• Se define como la ubicación donde "entran" los servicios de telecomunicaciones al edificio.
• Puede contener interfaces de acceso de la red pública, así como equipos de telecomunicaciones.
• Debe ubicarse cerca de los montantes verticales.
• Si existen enlaces privados entre edificios, los extremos de dichos enlaces deben terminar en esta sala.
Sala de equipos:
• Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones comunes al edificio (PBX, Servidores centrales, Centrales de vídeo, etc.).
• Solo se admiten equipos directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones.
• En su diseño se debe prever lugar suficiente para los equipos actuales y para los futuros crecimientos.
• El tamaño mínimo recomendado es de 13.5 m2.
• Se recomienda un tamaño de 0.07 m2por cada10 m2de área utilizable.
• Si un edificio es compartido por varias empresas, la sala de equipos puede ser compartida.
Backbone:
• Se dividen en: ¬ Canalizaciones entre edificios.
• Vinculan las salas de facilidades de entrada de los edificios.
• Las canalizaciones pueden ser: ¬ Subterráneas» Las canalizaciones deben tener como mínimo 100mm de diámetro» No pueden tener más de dos quiebres de 90 grados¬ Directamente Enterradas¬ Aéreas¬ Dentro de túneles.
Canalizaciones dentro del edificio:
• Vinculan la sala de facilidades de entrada con la sala de equipos y la sala de equipos con los armarios de telecomunicaciones.
• Canalizaciones Verticales y horizontales Vinculan salas del mismo o diferentes pisos NO pueden utilizarse ductos de ascensores.
• Las canalizaciones pueden ser¬ Ductos¬ Bandejas.
Armarios de Telecomunicaciones:
• Es el espacio que actúa como punto de transición entre la montante y las canalizaciones horizontales.
• Estos armarios pueden tener equipos de telecomunicaciones, equipos de control y terminaciones de cables para realizar interconexiones.
• La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área a ser atendida.
• Se recomienda por lo menos un armario de telecomunicaciones por piso.
Cuarto de Telecomunicaciones:
• Pueden existir más de un armario por piso:¬ Debe haber un armario por cada 1000 m2 de área utilizable¬, si no se dispone de mejores datos, estimar el área utilizable como el 75% del área total¬. La distancia horizontal de cableado desde el armario de telecomunicaciones al área de trabajo no puede exceder en ningún caso los 90 m.
• En caso de existir más de un armario por piso se recomienda que existan canalizaciones entre ellos.
Canalizaciones Horizontales:
• Son las canalizaciones que vinculan las áreas de trabajo con los armarios de telecomunicaciones.
• Puede ser:¬ Ductos bajo piso¬ Ductos bajo piso elevado¬ Ductos aparentes¬ Bandejas¬ Ductos sobre cielorraso¬ Ductos perimetrales.
• No puede tener más de 30 m y dos codos de 90grados entre cajas de registro o inspección.
• Radio de curvatura:¬ Debe ser como mínimo 6 veces el diámetro de la canalización para cobre y 10 veces para fibra¬ Si la canalización es de más de 50 mm de diámetro, el diámetro de curvatura debe ser como mínimo 10 veces el diámetro de la canalización.
Áreas de Trabajo:
• Son los espacios donde se ubican los escritorios, boxes, o lugares habituales de trabajo.
• Si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo cada 10 m2 de área utilizable del edificio.
• Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos por área de trabajo.
ANSI/TIA/EIA 570
Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano: Están los requerimientos para tecnología existente y tecnología emergente. Especificaciones de cableado para voz, video, datos, automatización del hogar, multimedia, seguridad y audio están disponibles en este estándar. Este estándar es para nuevas construcciones, adiciones y remodelamientos en edificios residenciales.Grados para cableado residencial:
Grado 1: Provee un cableado genérico para el sistema telefónico, satélite y servicios de datos.
Grado 2: Provee un cableado genérico para sistemas multimedia básico y avanzado.
100W Par trenzado.
62.5/125mm fibra óptica multi-modo.
50/125mm fibra óptica multi-modo.
Esta norma se dirige a la instalación eléctrica para las premisas comerciales residenciales y livianas. El propósito es mantener los requisitos mínimos para la conexión de 4 líneas de acceso de intercambios a los varios tipos de equipo de premisas del cliente. Aplica a premisas de las telecomunicaciones que alambran sistemas instalados dentro de un edificio individual con residencia (una sola familia o múltiples familias) y los usuarios finales comerciales ligeros.
Esta estándar se usará con las excepciones notadas por todas las agencias del estado en la planificación y plan de sistemas de la premisa de instalación eléctrica pensados para conectar uno a cuatro líneas de acceso de intercambio a los varios tipos de equipo de premisas del cliente cuando ANSI/TIA/EIA-568-A, no está usándose. Esto incluye ambos, la instalación eléctrica de nuevos edificios, la renovación de edificios existentes y la mejora de infraestructuras de cableado de telecomunicaciones existentes. Las agencias estatales deben usar la ANSI/TIA/EIA-568-A normal siempre que sea posible y debe considerar sólo usar la ANSI/EIA/TIA-570 normal en medios residenciales y el espacio de la oficina comercial liviano arrendado. No se piense que esta norma acelera la obsolescencia del edificio que se alambra; ni se piense que proporciona sistemas que diseñan o pautan las aplicaciones. Las agencias deben considerar su necesidad por Área Local que Conecta una red de computadoras (LAN), es el requisito antes de seleccionar ANSI/EIA/TIA-570.

ANSI/TIA/EIA 606-A
Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

ANSI/TIA/EIA-607 Estándar de requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de Edificios Comerciales: Define al sistema de tierra física y el de alimentación bajo las cuales se deberán de operar y proteger los elementos del sistema estructurado. Su objetivo es discutir el esquema básico y los componentes necesarios para proporcionar protección eléctrica a los usuarios e infraestructura de las telecomunicaciones mediante el empleo de un sistema de puesta a tierra adecuadamente configurado e instalado.
ANSI/TIA/EIA-607- Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales.
Provee especificaciones para el diseño de las tierras y el sistema de aterramientos relacionadas con la infraestructura de telecomunicaciones para edificios comerciales.
Componentes de aterramientos.
TBB, Telecommunications Bonding Backbone¬: Es un conductor de cobre usado para conectar la barra principal de tierra de telecomunicaciones (TMBG) con las barras de tierra de los armarios de telecomunicaciones y salas de equipos (TGB)¬. Su función principal es la de reducir o igualar diferencias de potenciales entre los equipos de los armarios de telecomunicaciones¬. Se deben diseñar de manera de minimizar las distancias, el diámetro mínimo es de 6 AWG¬, no se admiten empalmes¬, no se admite utilizar cañerías de agua como "TBB".
TGB, Telecommunications Grounding Busbar: ¬ Es la barra de tierra ubicada en el armario de telecomunicaciones o en la sala de equipos. Sirve de punto central de conexión de tierra de los equipos de la sala¬. Debe ser una barra de cobre, de 6 mm de espesor y 50 mm de ancho mínimos. El largo puede variar, de acuerdo a la cantidad de equipos que deban conectarse a ella¬ En edificios con estructuras metálicas que están efectivamente aterradas y son fácilmente accesibles, se puede conectar cada TGB a la estructura metálica, con cables de diámetro mínimo 6 AWG.
TMBG, Telecommunications Main ground Busbar: Barra principal de tierra, ubicada en las "facilidades de entrada". Es la que se conecta a la tierra del edificio, actúa como punto central de conexión de los TGB¬ y típicamente hay un solo TMBG por edificio que debe ser una barra de cobre, de 6 mm de espesor y 100 mm de ancho mínimos. El largo puede variar, de acuerdo a la cantidad de cables que deban conectarse a ella.
Características Eléctricas:
Resistencia¬ No puede exceder 9.38 ohm / 100 m¬, No puede haber diferencias de más de 5% entre cables del mismo par.
Capacitancia¬ No puede exceder 6.6 nF a 1 KHz.
Impedancia característica¬ 100 ohm +/- 15% en el rango de frecuencias de la categoría del cable.

HORIZONTALCanalizaciones del habitáculo de telecomunicaciones al área de trabajo, incluye:
Tipos de Trayectoria:
• Bajo el nivel del Piso: Red de canalizaciones empotradas en el concreto que constan de ductos de placas pasa-hilos, canales de tendido de cables y sistemas celulares.
• Piso de Acceso: Loseta de piso modular elevada, soportada por pedestales con o sin abrazaderas laterales o tensores.
• Tubería de Protección: Tuberías metálicas y no metálicas de construcción rígida o flexible permitida por el código eléctrico aplicable.
• Bandeja & Trayecto de Alambrado: Estructuras rígidas prefabricadas para tensionar o tender el cable.
• Techo: Ambiente abierto encima de las losetas de acceso del techo y estructura.
Perímetro, superficie, sistemas de canalización en depresiones o acanaladuras, dentro de molduras y de canales múltiples para montarlos en las paredes alrededor de los cuartos y a lo largo de los pasillos.
Tipos de Espacio:
• Cajas Extraíbles: Usadas en conjunción con sistemas de canalización de tubería de protección para ayudar a atrapar y tensionar el cable.
• Cajas de Empalme: Una caja, localizada en un tendido de trayectoria, prevista para albergar un empalme de cable.
• Cajas de Tomas: Dispositivo para montar placas frontales, alojar una toma/conectores terminados, o dispositivos de transición.
Consideraciones de Diseño:
Tomas a Tierra según código y ANSI/TIA/EIA-607 ('607).
Diseñadas para manejar medios reconocidos tal como se especifican en ANSI/TIA/EIA-568-A ['568-A].
No permitidas en ductos de ascensores.
Se acomodan a los requisitos de zona sísmica.
Instaladas en sitios secos.
Cableado Maestro: Trayectorias enrutadas de habitáculo-a-habitáculo. Tipos de Infraestructura (Backbone) para Edificios
Techo.
Tubería de Protección.
Manguitos: Una abertura, usualmente circular, a través de la pared, techo o piso.
Ranuras: Una abertura, usualmente rectangular, a través de la pared, techo o piso.
Bandejas.
Típicamente el diseño de trayectoria de cableado maestro más conveniente y efectivo en costos es arrumar los habitáculos uno encima de otro, conectados por medio de manguitos o ranuras.
Consideraciones de Diseño:
Tomas a Tierra según código y 607.
Se acomodan a los requisitos de zona sísmica.
El agua no deberá penetrar el sistema de trayectoria.
Bandeja, tuberías de protección, manguitos y ranuras penetran los habitáculos un mínimo de 25 mm (1 pulgada).
Diseñadas para manejar todos los medios reconocidos (tal como se especifica en '568-A).
Se mantendrá la integridad de todos los ensamblajes que detienen el fuego.
CONCLUSIONES:
Sistema Eléctrico:
RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
Código Eléctrico Colombiano, Norma NTC 2050.
Manual de Inspección de Instalaciones Eléctricas de NFPA.
Norma IEEE 1100-1999, Práctica Recomendable para Energizar y Poner en Tierra Equipo Electrónico.
Sistema de Cableado de Telecomunicaciones:
Norma ANSI/TIA/EIA-568-A, Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.
Norma ANSI/TIA/EIA 568-B, Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
• Norma ANSI/TIA/EIA 569-A, Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales Rutas y Espacios.
Norma ANSI/TIA/EIA 570, Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano.
• Norma ANSI/TIA/EIA 606-A, Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
Norma ANSI/TIA/EIA 607, Estándar de requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de Edificios Comerciales.
Sistema de Seguridad:
Norma NFPA 101, Código de Seguridad de Vida.
Norma NFPA 75, Estándar para la protección de equipo electrónico de procesamiento de la computadora /datos.
Norma NFPA 76, Estándar para la protección de facilidades de telecomunicaciones.

b) http://www.scribd.com/doc/2083140/NORMAS-DE-SEGURIDAD-APLICADAS-EN-INSTALACIONES-LOCATIVAS


NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN INSTALACIONES LOCATIVAS, ELECTRICAS Y DE EQUIPOS DE RED.
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA ELECTRICIDAD
Además de conocer las organizaciones de seguridad, los instaladores de cable también deben aprender los principios de seguridad básicos. Estos principios se aplican todos los días en el trabajo y son necesarios para las prácticas de laboratorio incluidas en el currículum. Ya que se presentan
muchos peligros en la instalación del cableado, el instalador debe estar preparado para cualquier situación y prevenir la ocurrencia de accidentes o lesiones.

3.2.1 Alto voltaje (o alta tensión)
Los instaladores de cable trabajan con cableados diseñados para sistemas de bajo voltaje. La mayoría de las personas no notará el voltaje aplicado al cable de datos. Sin embargo, el voltaje de los dispositivos de la red a la que los cables de datos se conectan puede encontrarse en un intervalo de 100 a 240 voltios en Estados Unidos. Si una falla en el circuito causa que se pueda entrar en contacto con el voltaje, esto podría causar una descarga peligrosa o fatal para el instalador.
Los instaladores de cables de bajo voltaje deben también tener en cuenta los peligros del cableado de alto voltaje. Se pueden producir descargas peligrosas si se retira de manera inadvertida el aislamiento del cableado de alto voltaje existente. Después de entrar en contacto con el alto voltaje, es posible que el instalador no pueda controlar sus músculos o separarse del mismo.

3.2.2 Peligro de rayos y alto voltaje
El alto voltaje no se limita a las líneas de alimentación Los rayos representan otra fuente de alto voltaje. Pueden ser fatales o dañar el equipo de red. Por ello, es importante que no ingresen al cableado de la red. Se deben tomar las siguientes precauciones para evitar las lesiones y daños que los rayos o cortocircuitos pueden provocar:
1) Todo el cableado externo debe estar equipado con protectores de circuitos de señal debidamente registrados y conectados a tierra en el punto donde ingresan al edificio o en el punto de salida. Estos protectores deben instalarse según los requisitos locales de las compañías telefónicas y códigos aplicables. Los pares de cables telefónicos no deben utilizarse sin autorización. Si se obtiene autorización, no elimine o modifique los protectores del circuito telefónico o el cableado de conexión a tierra. Nunca tienda cableado entre estructuras sin la protección adecuada. De hecho, una de las ventajas más importantes de utilizar fibra óptica entre los edificios es la protección que brinda contra rayos.

2) Evite instalar cables cerca o dentro de sectores húmedos.

3) Nunca instale o conecte cableado de cobre durante tormentas eléctricas. Un cable de cobre sin protección adecuada puede conducir una descarga fatal provocada por un rayo sobre una distancia de varias millas.

3.2.3 Prueba de seguridad para alto voltaje
El voltaje es invisible. Sin embargo, sus efectos se ven cuando el equipo no funciona adecuadamente o alguien recibe una descarga eléctrica. Cuando se trabaja con cualquier elemento conectado a una pared para obtener alimentación eléctrica, verifique el voltaje en las superficies y en los dispositivos antes de ponerse en contactos con ellos. Utilice dispositivos de medición de voltaje confiables, como por ejemplo un multímetro o detector de voltaje. Efectúe las mediciones inmediatamente antes de comenzar a trabajar todos los días. Mida de nuevo después de un receso en todos los trabajos. Tome nuevamente las mediciones cuando finalice.

Los rayos y la electricidad estática no pueden predecirse. Nunca instale o conecte cableado de cobre durante tormentas eléctricas. El cableado de cobre puede transportar una descarga fatal de rayos por varios kilómetros. Es importante tener esto en cuenta para el cableado externo entre edificios o bajo tierra. Todo cableado externo debe estar provisto de conexión a tierra adecuada y protectores de circuito aprobados. Estos protectores deben ser instalados según los códigos de regulación local. En la mayoría de los casos, los códigos locales seguirán los lineamientos de los códigos nacionales.

3.2.4 Conexión a tierra
La conexión a tierra da al voltaje una vía directa a tierra. Los diseñadores de equipos aíslan los circuitos de los equipos del chasis. El chasis es la caja donde se montan los circuitos. Cualquier voltaje que se escape del equipo y que vaya al chasis no debe permanecer en el chasis. Los equipos de conexión a tierra conducen el voltaje desviado a la tierra sin dañar el equipo. Sin una conexión a tierra adecuada, el voltaje perdido puede utilizar un medio diferente, como por ejemplo el cuerpo humano.

El electrodo de conexión a tierra es una varilla metálica que está enterrada en el suelo cerca del punto de entrada al edificio. Durante años, se consideró que los caños de agua fría que ingresaban al edificio a través de la tubería maestra de agua subterránea eran buenas conexiones a tierra. También se aceptaban grandes estructuras como las vigas en I o vigas maestras. Aunque estos elementos pueden brindar una conexión a tierra adecuada, la mayoría de los códigos locales ahora exigen un sistema de conexión a tierra dedicado. Los conductores de conexión a tierra conectan el equipo a electrodos de conexión a tierra.

Conozca el sistema de conexión a tierra del laboratorio y de cada lugar de trabajo. Verifique que funciona. La conexión a tierra con frecuencia está instalada de forma incorrecta. Algunos instaladores usan métodos alternativos no convencionales para lograr una conexión a tierra técnicamente adecuada. Los cambios llevados a cabo en otras partes de la red o en el edificio pueden destruir o eliminar un sistema de conexión a tierra no convencional. Esto pone en riesgo al equipo y al personal.

3.2.5 Unión a tierra
La unión a tierra permite que muchos dispositivos de cableado se interconecten con el sistema de conexión a tierra, como se ve en la Figura 1.
La unión a tierra constituye una extensión del cableado de conexión a tierra. Un dispositivo como un switch o router puede contar con una faja de unión a tierra entre la caja y el circuito de conexión a tierra para asegurar una buena conexión.
Con una buena instalación de la unión y de la conexión a tierra se logra lo siguiente:
1) Minimizar los problemas de sobrevoltaje y picos de electricidad.
2) Mantener la integridad de la planta de conexión a tierra eléctrica.
3) Lograr una vía más segura y efectiva de conexión a tierra.

Las uniones a tierra para telecomunicaciones se utilizan en los siguientes casos:
1) Instalaciones de ingreso.
2) Salas de equipamiento.
3) Salas de telecomunicaciones.

3.2.6 Estándares de uniones y conexiones a tierra
El Código Nacional de Electricidad contiene mucha información sobre unión y conexión a tierra. El estándar TIA/EIA sobre Unión y Conexión a Tierra, TIA/EIA-607-A, Requisitos de Conexión a Tierra y Unión a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales, incluye la unión y conexión a tierra al sistema de cableado estructurado para telecomunicaciones.
TIA/EIA-607-A especifica los puntos de interfaz exactos entre el sistema de conexión a tierra de un edificio y la configuración de conexión a tierra para el equipo de telecomunicaciones. Admite un entorno de varios proveedores y productos diferentes para las prácticas de conexión a tierra de varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. También especifica las configuraciones necesarias de unión y conexión a tierra en un edificio para que este equipo funcione.

viernes, 27 de febrero de 2009

1. Circuito Integrado












Circuitos integrados con una ventana que permite ver la pastilla de Silicio
Los circuitos integrados son unidades funcionales completas. Esto no quiere decir que por si mismos son capaces de cumplir la función para los que estén diseñados. Para ello serán necesarios unos componentes pasivos y activos para completar dicha funcionalidad. Si los circuitos integrados no existieran las placas de circuito impreso para los aparatos serían muy grandes y además estarían llenos de componentes. Este tipo de dispositivos, por su diseño, son capaces de albergar en su interior y de forma casi microscópica gran cantidad de componentes, sobre todo, semiconductores.

2. Como están Construidos
Un circuito integrado (CI), es una pastilla pequeña de silicio, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos eléctricos con base a dispositivos constituidos por silicio dopado y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.

3. Que Función Cumple Dentro de una tarjeta Electrónica.
Los circuitos integrados dentro de una tarjeta electrónica permiten la ejecución de cierta lógica programada.



4. Formas Físicas
Encapsulado DIP o DIL (Dual In Line)
Encapsulado flat-pack
Encapsulado SOIC (Small Outline Integrated Circuit)
Encapsulado PLCC (Plastic Lead Chip Carrier)
Encapsulado LCCC ( Leaded Ceramic Chip Carrier)
Encapsulado SIP

5. LM555








El 555 es un circuito integrado que incorpora dentro de si dos comparadores de voltaje, un flip flop, una etapa de salida de corriente, divisor de voltaje resistor y un transistor de descarga. Dependiendo de como se interconecten estas funciones utilizando componentes externos es posible conseguir que dicho circuito realiza un gran numero de funciones tales como la del multivibrador astable y la del circuito monoestable.

El 555 tiene diversas aplicaciones, como: Control de sistemas secuenciales, divisor de frecuencias, modulación por ancho de pulso, generación de tiempos de retraso, repetición de pulsos, etc.


6. Funcionamiento

Se alimenta de una fuente externa conectada entre sus terminales 8 (+Vcc) y 1(GND) tierra; el valor de la fuente de esta, va desde 5 V hasta 15 V de corriente continua, la misma fuente exterior se conecta a un circuito pasivo RC exterior, que proporciona por medio de la descarga de su capacitor una señal de voltaje que esta en función del tiempo, esta señal de tensión es de 1/3 de Vcc y se compara contra el voltaje aplicado externamente sobre la terminal 2 (TRIGGER) que es la entrada de un comparador.

La terminal 6 (THRESHOLD) se ofrece como la entrada de otro comparador, en la cual se compara a 2/3 de la Vcc contra la amplitud de señal externa que le sirve de disparo.

La terminal 5(CONTROL VOLTAGE) se dispone para producir modulación por anchura de pulsos, la descarga del condensador exterior se hace por medio de la terminal 7 (DISCHARGE), se descarga cuando el transistor (NPN) T1, se encuentra en saturación, se puede descargar prematuramente el capacitor por medio de la polarización del transistor (PNP) T2.

Se dispone de la base de T2 en la terminal 4 (RESET) del circuito integrado 555, si no se desea descargar antes de que se termine el periodo, esta terminal debe conectarse directamente a Vcc, con esto se logra mantener cortado al transistor T2 de otro modo se puede poner a cero la salida involuntariamente, aun cuando no se desee.

La salida esta provista en la terminal (3) del microcircuito y es además la salida de un amplificador de corriente (buffer), este hecho le da más versatilidad al circuito de tiempo 555, ya que la corriente máxima que se puede obtener cuando la terminal (3) sea conecta directamente al nivel de tierra es de 200 mA.

La salida del comparador "A" y la salida del comparador "B" están conectadas al Reset y Set del FF tipo SR respectivamente, la salida del FF-SR actúa como señal de entrada para el amplificador de corriente (Buffer), mientras que en la terminal 6 el nivel de tensión sea más pequeño que el nivel de voltaje contra el que se compara la entrada Reset del FF-SR no se activará, por otra parte mientras que el nivel de tensión presente en la terminal 2 sea más grande que el nivel de tensión contra el que se compara la entrada Set del FF-SR no se activará.