jueves, 29 de septiembre de 2011

INTERFACES II

INTERFACE BLUETOOTH


Imagen de Google. 
Es una vía inalámbrica que nos permite pasar información, datos, voz  e imágenes sin necesidad de cables y de manera simultánea, tiene una distancia determinada (alcance corto)  y un tiempo corto; es de bajo costo y consume poca energía. Se encuentra en una banda de frecuencia industrial, científica y médica. Se transmite a través de ondas de radiofrecuencia.



         En 1994 Ericsson investigó nuevas formas de conexión entre diferentes aparatos y dispositivos.
En 1999 fue posible la conexión entre diferentes empresas (Ericsson, Nokia, Intel, Toshiba e IBM),  y sus dispositivos mediante el SIG Bluetooth 'Special Interest Group'.
Imagen de Google. 

          El logotipo viene del Rey Harald de Dinamarca, son dos runas cenas  que  son la representación del granizo y el abedul.

           El Bluetooth tiene un canal de 720 kb/s tiene un rango de alcance de 1 a 100 metros, la frecuencia con la que trabaja es de 2,4 a 2,48 GHz  de amplio espectro y es capaz de transmitir full duplex.

         Esta formado de dos partes: un dispositivo de radio que transmite y modula la señal, y un controlador digital que procesa las señales digitales y los diferentes interfaces que tiene con otros dispositivos.  Es una aplicación que buscamos por comodidad y sencillez.

         Permite la comunicación entre dos periféricos en redes Piconet y permite la conexión hasta con 7 dispositivos al mismo tiempo. (1 master y hasta 7 slaves). Tiene una Salto de Frecuencia que permite la protección de la información, y que otros dispositivos en uso no generen interferenica. Existen diferentes estandares tecnológicos, lo que hace que un dispositivo no sea compatible con todos los bluetooth, solo se pueden comunicar bluetooth's con capacidades similares o iguales. Estos estándares se pueden actualizar por medio de páginas de internet especializadas.  Los estandares son industrial científica y medica y van desde 1 metro/23 Mbps (clase 3) hasta 100 metros/ 23 Mbps (calse 1).


http://tecnyo.com/bluetooth/

 

INTERFACE INFRARROJO


Imagen de Google. 
Es una radiación de ondas electromagnética que se encuentra en el espectro de infrarrojos, y permite la transmisión de datos de un emisor a un receptor de manera inalámbrica y rápida.  



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En 1993 las compañías de computadoras decidieron crear una conexión inalámbrica entre computadoras, así que crearon la IrDA (Asociación de Desarrolladores de Infrarrojo); cuyo fin era crear un estándar de puerto infrarrojo.

          Éste puerto está basado en la luz infrarroja, invisible para el ser humano, que viaja a una frecuencia de 700 a 1000 ángstroms. Éste tipo de luz utiliza pulsaciones ampliamente distribuidos, por lo que es fácil transmitir y recibir datos.

http://www.tecnotopia.com.mx/mecatronica/puertoinfrarrojo.htm
http://www.mitecnologico.com/Main/PuertosInfrarrojo



INTERFACE Wi - Fi


Es un tipo de conexión inalámbrica a Internet o entre aparatos que tengan una conexión LAN.
Opera en radio frecuencia. No existe una conexión a un servidor, depende de la conexión entre usuarios.  El estándar de conexión Wi - Fi es de 802.11. Requiere de conexión alámbrica.
      
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             Creada por WI-FI Alliance (3Com, Aironet, Intelsil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol Techonologies.  comunicación de alta velocidad en redes locales de forma inalámbrica, basado en el standard IEEE 802.11.  Soporta conexiones peer-to-peer (conexiones de usarios interconestados entre si que comparten datos e información para ser descargada) comexiones ayudadas por un host (Wireless Access Point, Punto de Acceso Inalámbrico / WAP)  y a redes alámbricas (Ethernet). Los lugares que cuentan con conexión Wi - Fi se llama hotspot.  
    
HOTSPOT
Imagen de Google.

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              Wi - Fi opera en una frecuencia de 2.4 y maneja de 1 a 14 canales con alcance de hasta 200 metros, estas frecuencias están diseñadas como "licencia libre"  que permite a los individuos usar la frecuencia sin necesidad de una licencia gubernamental. Las velocidades de transferencia van desde 2 hasta 600 Mbps y las especificaciones ( las características con que funciona la tecnología, son los modelos de la tecnología, la cantidad de informaciónque puedo transmitir) son a (5 GHz / 54Mbps.),b ( 2.4GHz / 11 Mpbs.),g (2.4 GHz / 54 Mbps.),n (5GHz / 450 Mbps); las características de velocidad del dispositivo. A ( es el menos rápido, mientras que N es el más rápido.  Utiliza frecnuencia de 3.7 y 5.8 Ghz.  Tiene interferencia a mayor distancia del punto de conexión, y el plomo no permite la transmisión de la señal.

           Wi - Fi permite que los productos de diferentes compañías trabajen en conjunto para que los usuarios no tengan problemas de conexión.

Imagen Google. 

       A mediados de 1990 un consorcio de ingenieros crearon el Instituto de Ingenieros Eléctricos  y Electrónicos (Triple E) quienes crearon estándares para los nuevos productos pudieran interactuar entre si.  La  Wi . Fi Allianceº  tomo esos estándares y desarrollo pruebas y certificados que abalaran la seguridad y conexión de los estándares.






 

http://www.wi-fi.org/discover_and_learn.php

 Circe Zamorano 
Nallely Rodríguez

miércoles, 28 de septiembre de 2011

INTERFACES

Interfaces

  • Recibir información de un medio fisico
  • Puente de comunicación entre 2 cosas
  • Traducir información

MICRÓFONO
  • Creado por Graham Bell, perfeccionado por Edward Huges e inovado por Thomas Alba Edison en 1886.
  • Es un transductor (dispositivo capaz de transformar un tipo de energía de entrada a uno de salida) que convierte las ondas sonoras en energía eléctrica.
Tipos:
  • Carbón: contiene un pedazo de carbón, el cual genera corriete eléctric, la cual produce sonido.
  • Piezoeléctrico: son pequeños, son usados en iphone, celulares, etc. Sensibles dependiendo de la lamina, poca direccionables , corta distancia.
  • Laser: se escuchan conversaciones a larga distancia, usualmente utilizado para el espionaje.
  • Líquido: utiliado en telefonos de casa.
  • Silicón
Micrófono de Carbón

Micrófono  Piezoeléctrico

Micrófono de Laser
ANTENA AÉREA
  • Termino usado por Guillermo Marconi en 1895
  • Permite la transmisión y recepción de ondas electromagnética, desde radiofrecuencia hasta microondas.
  • Actuan como transductores entre éstas los impulsos eléctricos.
Tipos:
  • Antena Dipolo (conejo): antena con alimentación central empleada para la transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia.
  • Antena Yagi: antena direccional, capaz  de concentrar la mayor parte de la energía.
  • Cable aleatorio
  • Cuerno
  • Planares o Parche
Micrófono Dipolo (conejo)
ANTENA PARABÓLICA
  • Inventado por Heinrich Herte 1888.
  • Transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. 
  • Se atrapan mejor las ondas electromagnéticas.
  • Se utiliza en la transmisión de ondas de radiofrecuencia hasta la de microondas (ultra high frecuency y high frecuency)
  • Contiene un disco secundario que condensa la sañal, es decir mejor frecuencia / rebota la frecuencia.
Antena Parabólica
RADIOTELESCOPIO
  • Ideado por Karl Guthe Ransky 1931.
  • Recibe información de ondas de radiofrecuencia.
  • Utilizadas en astronomía para recolectar la información que proviene de satélites como de sondas espaciales.
  • Tienen que estar inmerso en el valle, así aisla la señal y tiene mejor frecuencia.
  • El diámetro de si disco va desde lo 3 mts hasta los 305 mts.(setiproyect: división de EU, trata de poder encontrar vida inteligente en el espacio)
  • En conjunto suelen servir del principio de interferometria astronómica (varios, enfocados al espacio para ver con mejor frecuencia lo ue hay en el espacio)
Radiotelescopio
DISCO SATELITAL
  • Tipo de antena parabólica diseñado para captar microondas provenientes de satélites.
  • Utilizado para recibir transmisiones de televisión y datos.
  • Tiene un diámetro de 60 cms. varían desde los 43 cms. hasta los 80 cms.
  • Captan señales muy específicas.
  • Enfocan mejor la recepción.
Disco Satelital
SATÉLITE COMUNICACIONAL (SATCOM)
  • 1er satélite lanzado en órbita fue el Sputnik 1 en 1957.
  • Sus usos varían desde las telecomunicaciones para telefonía (larga distancia intercontinental), televisión, videoconferencia, radio satelital, internet, GPS (Global Positioning System), la meteorología, astrofísica, física espacial y la milicia.
  • Actualmente se encuentran en órbita más de 4000, solo 800 de ellos están activos.
Satélite Comunicacional (SATCOM)


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Circe Zamorano
Nalle Rodríguez





lunes, 26 de septiembre de 2011

MEDIOS FÍSICOS

Alambre de Cobre
  • Abundante
  • Barato
  • Alta conductividad electrica y mecanica por su resistencia
  • Alto grado de conductividad térmica y ductibilidad especialmente en cables de diametro pequeño
  • Resistencia a la corrosión
  • Se calienta muy facil
  • Alta capacidad de formar aleaciones metálicas
  • Deformación en caliente y frio por lo que se puede moldear en alambres, planchas o laminas de cobre
Usos: 
  • Electricidad y Telecomunicaciones
  • Medios de Transporte
  • Construcción
  • Ornamentación
  • Monedas
Constitución
  • Un solo elemento o hilo conductor
  • Serie de hilos conductores o alambres retorcidos, tienen mejor resistencia y no s epierden electrones.

CABLE COAXIAL
Posee una amplitud de banda (transmisión de informción en determinado tiempo) y propagación muy atractivas.
Pueen llevar miles de datos a la vez.

Constitución
Cable Coaxial

Sus partes de adentro hacia a fuera
  1. Conductor interno de cobre
  2. Material aislante Sheli
  3. Aislamiento de Plastico
  4. Cinta de Aluminio
  5. Blindaje de Cobre Trenzado (maya de alambre finos)
  6. Revestimiento exterios (cubieta PVC, llamada jacket) aislamiento de elementos
Hay 2 tipos de Transmisión
  1. Broadband (Banda ancha): canble dividido eléctricamente en varios canales, cada uno lleva diferentes transmisiones. No permite buena resolución.
  2. Baseband (Banda base) :se transmite solo una señal a través de un cable, mejor señal.

CABLE PAR TRENZADO
Común.
2 cables que han sido entrelasados entre si, esta contenido en uan cubierta de PVC.
Cada cable trenzado esta aislado, asi se evita que los cables de cobre tengan contacto entre sí, así no tiene interferencia la señal.

Constitución
Cable Par Trenzado
Conjunto de par trenzados se agrupan en un gran cable.
La comunicación a través del par trenzado requiere de ambos cables, ya que cad cables es considerado una linea de comunicación.
Tiene interfaz diferentes dependiendo para que esta hecho el cable.

Hay 2 tipos de cable
  1. Sin Cobertura (Unshielded Twiste Pair) UTP: suceptible a interferencia por no tener forro, adecuado para la transmición de voz, utiliza sisteas telefonico de oficina.
  2. Con Cobertura (Shieldes Twisted Pair) STP: tiene un forro creado con cables muy finos, absorbe cualquier interferencia, los cables son luego colocados en un forro de plástico.
Se utiliza STP cuando se necesitan vario cables en un pequeño espacio o en un ambiente con muchos equipos eléctricos.


CABLE DE FIBRA ÓPTICA
Sistema de transmisión de alta confiabilidad, se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptia o lumioso y vicevesa.

Cable de Fibra Óptica


Imágen Google
Cice Zamoran
Nallely Rodríguez

MEDIOS FÍSICOS EN NUESTRA VIDA


En la vida diaria estamos rodeados de medios físicos para la transmisión de información que usamos de manera contínua y en cualquier tipo de aparatos tecnológicos básicos para el estilo de vida que tenemos.


ADAPTADORES Y CONECTORES
CABLE DE PAR TRENZADO UTP

CABLE, TELEVISIÓN DE PAGA Y CABLES DVD-TELEVISIÓN
t.v. paga: cable coaxial
dvd - t.v.: par trenzado utp

EXTENSIONES
cable de par trenzado UTP

AUDIFONOS
cable de par trenzado UTP
CABLE DE CONEXIÓN IMPRESORAS
cable de par trenzado STP

CABLE ADAPTADOR DE IPOD
cable de par trenzado UTP

lunes, 12 de septiembre de 2011

MEDIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE INFORMACIÓN

       Movimiento de datos que es procesado y codificado mediante un sistema de transmisión.
Precisa la existencia de una fuente, destinatario y un medio de transmisión.

      Varían en función d distancia, limites y alcances para la transmisión d información.


Medios Físicos
      Circuitos individualizados que dependen de sus parámetros, variedad de sistemas y capacidad, podrán traducir, propagar y transportar señales eléctricas mediante técnicas mas o menos complejas.
Agua

Cobre

Porcelana
Medios No Físicos
      Conjunto de ondas capaces de propagar energía e información a traves de un medio y diversas formas que dependen de un sistema y del ambiente.
      El modo de propagación de ondas es por medio de antenas de transmisión y no requiere d eun medio material.
Ondas Sonoras

Radiofrecuencia

Rayos X


Imágenes Google

Circe Zamorano
Nallely Rodríguez

domingo, 11 de septiembre de 2011

LA TECNOLOGÍA COMO COMMODITY

COMMODITY

Es un bien económico de agricultura, minería o de comercio el cual durante su fase de envío es de producción masiva.

En tecnología es un bien o servicio que pierde sus características que lo hacen distinto  y solo se diferencian por su calidad y el costo.  Se convierten en artículos de uso estratégico; la lealtad del consumidor y el valor de la marca son bajos; la ventaja viene de la mano del liderazgo en costo y calidad.

PASOS PARA LA COMODITIZACIÓN

1.- La tecnología SURGE, es única del propietario o creador, el costo es muy elevado y se usa para ventajas competitivas.

2.- La tecnología es adquirida por otro pequeño sector que la mejora y AUMENTA  USOS. la tecnología muta, evoluciona e innova.

3.- La tecnología se expande más, ya no hay ventajas competitivas ni exclusividad. Todos lo usan de forma comercial y ya no importa el mercado ni la calidad. Se ESTANDARIZA.

REGULADORES PARA COMODITIZACIÓN

* Índices de costo ( ¿cuánto cuesta?)

* Demanda (¿cuántos lo quieren?)

*Precio (¿cuánto va a costar? a menor demanda/mayor precio; a menor demanda/mayor precio)

*Ganancia ( ¿cuánto espero ganar?)

*Desempeño financiero ( como se comporta de acuerdo al consumo)

EJEMPLOS:

PC TOUCH
Imagen de Google.

IPAD
Imagen de Google.

MANOS LIBRES
Imagen de Google.
SMARTPHONE
Imagen de Google.















Circe Zamorano
Nallely Rodríguez


MATRIZ DE PRIORIDADES

     La matriz de prioridades son las bases para Gagner que permite conocer las tecnologías emergentes en los ciclos de tendencia usando tres variables:  las expectativas (visibility), el tiempo y la adopción.


EXPECTATIVAS
      Existen 4 tipos de expectativas, las cuales permiten crear cierta esperanza con respecto a  alguna tecnología, ¿Qué es lo que esperamos de la tecnología?

*Expectativa de transformación: Permite nuevas formas de negocio para crear cambios en la dinámica de la industria. Se busca crecimiento de la empresa.

*Expectativa alta:  Nuevas formas de procesos iguales a los ingresos significativos o de ahorro.  Se busca generar ganancias extras.

*Expectativa moderada:  Mejoras que incrementan los procesos y resultados establecidos, puede haber mejoras para ir a expectativa alta. Se busca superar la inversión y las ganancias iniciales.

*Expectativa baja: Mejoras ligeras de los procesos, es difícil crecer,  no debe ser  mayor a 8 años.  Solo se busca recuperar la inversión.


ADOPCIÓN
         Es el tiempo para adquirir la tecnología, está basada en una medida sencilla de riesgo.

       Ésta medición da dos marcos útiles: 
*Permite la creación de juicios explícitos sobre los beneficios potenciales de la tecnología dentro de la empresa. 
*Ubica a la empresa con respecto a las competencias dentro del campo tecnológico. 
 
        Existen tres tipos de adopción: 
adecuada -  8 años
prematura -  2 a 4 años
prolongada - más de 20 años


TIEMPO
      Es el tiempo que se le otorga a la adopción de la tecnología desde el momento en que se adquiere hasta el momento en que se estabiliza.



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Nallely Rodríguez
Circe Zamorano