martes, 20 de septiembre de 2016

Ejercicio 2-7


Ejercicio 2-6



ejercicio 2-4







Ejercicio 2-3









Ejercicio 2-2

















Señal balanceada VS señal no balanceada

Un estudio de grabación puede tener muchos metros de cable, y al ser estos cables de mucha longitud, es necesario eliminar cualquier tipo de ruido que pueda entrar en el cableado. Hay dos categorías principales de ruido que afectan a todos los cables de audio: la interferencia eléctrica y la microfónica.

Las interferencias de radiofrecuencia (RF), de los cebadores de los tubos fluorescentes, de las emisoras de radioaficionados (CB), de las estaciones de radio de AM y FM,…, son susceptibles de inducirse en estos cables, debido a que éstos actúan como antenas.

El ruido microfónico está causado por una carga estática generada cuando el conductor se frota contra su aislamiento. El efecto microfónico se aprecia como un chasquido en el sistema, que ocurre generalmente cuando el cable se manipula o se mueve.

Los cables balanceados, debido a su configuración de par trenzado, tienen la posibilidad de cancelar mutuamente las interferencias electromagnéticas, mientras que los cables desbalanceados son más sensibles a las interferencias eléctricas.

¿Qué es una señal de audio no balanceada?

El retorno de la señal (señal retorno o frío) se produce a través de la malla exterior que cubre el conductor de ida (señal vivo o caliente), protegiéndolo contra interferencias electromagnéticas externas, aunque no las elimina completamente, particularmente cuando las distancias de cable son largas. Las señales no-balanceadas son simples, se usan habitualmente para la conexión de los instrumentos musicales y por los equipos domésticos de alta fidelidad, y terminan normalmente con conectores RCA, DIN o jack.
Gotham Cable ha desarrollado el cable desbalanceado GAC-1 para minimizar estos efectos, debido a su comportamiento y su alta resistencia, el cable desbalanceado Gotham GAC-1 es ideal para aplicaciones en vivo donde tengan que conectarse guitarras, y también para aplicaciones estáticas.

Ventajas

  1. Protección RF a través del “double Reussen shield”.
  2. Capa de PVC conductora. Evita que cualquier acumulación de electricidad estática filtrarse a la pantalla y estar conectado a tierra antes de que tenga efectos nocivos (véase el punto 5 de la figura).
  3. Cubierta de PVC gruesa, pero resistente y flexible protege el cable.



Pero con la versión GAC-1 Ultra Pro, Gotham ha ido un paso adelante mediante la adición de un nuevo protector de plástico conductivo entre los conductores (7) y el aislamiento del conductor (5), haciendo un sándwich de material conductivo entre los dos escudos de cobre y el aislamiento del conductor.


¿Qué es una señal de audio balanceada?

Cuando mandamos señales de audio a distancias mayores a 15-20 metros, se hace necesaria la utilización de una entrada balanceada. La diferencia entre un cable balanceado y otro no balanceado es, simplemente, un conductor extra. La diferencia entre ambas es considerable, pudiendo llegar a los 80 dB (más cuando se trata de líneas microfónicas de alta calidad).

La conexión está formada por dos cables apantallados, donde la señal activa (+ o hot) viaja por un hilo y por el otro viaja una señal en contrafase o invertida (- o cold).


Dicha mejora se fundamenta en que si una interferencia logra atravesar la malla (que será la masa de la señal), se induce a la vez en ambos conductores en el mismo sentido. A la entrada del amplificador o del dispositivo al que llevamos la señal realizará el desbalanceado, suma las dos señales que le llegan tras invertir una de ellas. Al haber estado invertida a su vez una señal con respecto de la otra en el cable, el balanceado consigue cancelar los ruidos o interferencias generadas en el cable y obtener el doble de la señal original.
A este tipo de interferencia se la conoce como señal de modo común, expresa la atenuación de una interferencia que se cuela en igual cantidad en los conductores que llevan la señal, y suele oscilar entre 60 y 80 dB, que vienen dados por las tolerancias del circuito de desbalanceado de entrada, y que definen la exactitud de la suma del desbalanceado. En muchas especificaciones aparece como dato elCMRR que es la relación de rechazo en modo común (Common Mode Rejection Ratio).

El cable balanceado ultraflexible de audio profesional GAC-2 de Gotham Cable cuenta con dos conductores de 48 alambres de 0,07mm c/u, y gracias a sus dos mallas de alambre de cobre helicoidales devanadas en oposición (Double Reussen Shield), que rodean a los conductores, garantizan un rechazo absoluto de las interferencias de RF (hasta 130 dB). También cuenta con una cubierta exterior de PVC antireflejo, y otra cubierta adicional de PVC entre los conductores y el blindaje, mejorando la estabilidad y flexibilidad del conjunto dando protección adicional a los conductores.


Los conectores normalmente utilizados en las líneas de audio balanceadas son de tres pines, el más común es el XLR (comúnmente llamados cannon, siendo el nombre de la marca quien invento este tipo de conectores) tanto en su versión macho como hembra. También se usan conectores de tipo Jack o TRS de varias medidas.



Espectro De Frecuencia


El espectro de frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o electromagnético), superposición de ondas de varias frecuencias, es una medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia. También se llama espectro de frecuencia al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular.
El espectro de frecuencias o descomposición espectral de frecuencias puede aplicarse a cualquier concepto asociado con frecuencia o movimientos ondulatorios, sonoro y electromagnético = Una fuente de luz puede tener muchos colores mezclados en diferentes cantidades (intensidades).
Un prisma transparente, deflecta cada fotón según su frecuencia en un ángulo ligeramente diferente. Eso nos permite ver cada componente de la luz inicial por separado. Un gráfico de la intensidad de cada color deflactado por un prisma que muestre la cantidad de cada color es el espectro de frecuencia de la luz o espectro luminoso. Cuando todas las frecuencias visibles están presentes por igual, el efecto es el "color" blanco, y el espectro de frecuencias es uniforme, lo que se representa por una línea plana. De hecho cualquier espectro de frecuencia que consista en una línea plana se llama blanco de ahí que hablemos no solo de "color blanco" sino también de "ruido blanco".
·         El espectro de frecuencias
·         El espectro de frecuencias se divide en dos grandes partes:
·         Ondas materiales
·         Ondas electromagnéticas.



Ondas materiales:

Se propagan por vibraciones de la materia (sólida, líquida o gaseosa). Incluyen:

Ondas infrasonoras (debajo de los 8Hz)
Ondas sonoras (entre 8 y 30,000Hz). Por ejemplo voz humana (hasta 4,000Hz), audio (de 20Hz hasta 20,000Hz).
Ondas ultrasonoras (arriba de los 30,000Hz).

Ondas electromagnéticas:

Son debidas a la vibración de un campo electromagnético, fuera de todo soporte material. Incluyen:

Ondas radioeléctricas (o herzianas), que son generadas por una corriente oscilatoria, y que pueden ser miriamétricas o kilométricas (VLF/LF, very low frequency / low frequency, entre 0 y 315KHz), hectométricas (MF, medium frequency, entre 315KHz y 3230KHz), decamétricas (HF, high frequency, entre 3230KHz y 27,500KHz), métricas (VHF, very high frequency, entre 27,500KHz y 322MHz), decimétricas (UHF, ultra high frequency, entre 322MHz y 3300MHz), centimétricas (SHF, entre 3300MHz y 31.8GHz) o milimétricas (WHD, entre 31.8GHz y 400GHz).
Ondas luminosas (luz), originadas de un cuerpo luminoso que transmite su luz, y que pueden ser infrarrojo (longitud de onda entre 0.8 y 300 micras), visible (longitud de onda entre 0.4 y 0.8 micras, y que incluye los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, turquesa y violeta), o ultravioleta (longitud de onda entre 0.02 y 0.4 micras).
Rayos X (longitud de onda hasta 0.001 micras), generados por cuerpos radioactivos.
Rayos gamma (longitud de onda entre 0.005 a 0.25 Angstroms), generados por cuerpos radioactivos.

Para efectos de telecomunicaciones son importantes las ondas radioeléctricas (comunicación inalámbrica) y las ondas luminosas (comunicación vía fibras ópticas).

Conversión de longitud de onda a frecuencia, y viceversa:

Para cambiar de frecuencia (f) a longitud de onda (
l), y viceversa, se utilizan las fórmulas (1) y (2), que son en realidad la misma fórmula pero despejando en un caso l y en el otro f:

f = 1/T
Vp = Velocidad de propagación (luz = 300,000 kms/seg, sonido = 240 m/seg)
l = Vp T

l = Vp/f

(2) f = Vp/
l

w = velocidad angular
= 2
pf [rad/seg]

f = frecuencia [Hz = ciclos/seg]

T = período
= 1/f [seg/ciclo, o simplemente seg]


Cuando se hacen las conversiones, es importante recordar los siguientes términos del sistema de medición:

1 mm (milímetro) = 10-3 m
1
m (micra, micrómetro) = 10-6 m
1 nm (nanómetro) = 10-9 m
1
A (angströms) = 10-10 m
1 pm (picómetro) = 10-12 m

1 KHz (kilohertz) = 103 Hz
1 MHz (megahertz) = 106 Hz
1 GHz (gigahertz) = 109 Hz
1 THz (terahertz) = 1012 Hz
1 PHz (petahertz) = 1015 Hz
1 Ehz (exahertz) = 1018 Hz

En la siguiente tabla se muestran los rangos de cada tipo de onda del espectro de frecuencias, tanto en longitud de onda (
l) como en frecuencia (f). Es importante señalar que las conversiones son aproximadas y pueden ser distintas dependiendo del tipo de medio de transmisión que se utilice. Para la siguiente tabla se consideró Vp(luz) = 300,000 kms/seg y Vp(sonido) = 240 m/seg. Estas cifras pueden cambiar dependiendo del medio de transmisión específico que se utilice, y por lo tanto los rangos serán distintos.




Básicamente se emplean tres tipos de ondas del espectro electromagnético para comunicaciones:

Microondas: 2GHz a 40GHz. Muy direccionales. Pueden ser terrestres o por satélite.
Ondas de radio: 30MHz a 1GHz: Ominidireccionales
Infrarrojos: 3x1011 a 200THz

La zona del espectro de las microondas está dividido de la siguiente manera:






Tipos:

Hay analizadores analógicos y digitales de espectro:
·         Un analizador analógico de espectro es un equipo electrónico que muestra la composición del espectro de ondas eléctricas, acústicas, ópticas, de radiofrecuencia, etc. Contrario a un osciloscopio un Analizador de Espectros muestra las ondas en el dominio de frecuencia en vez del dominio de tiempo. Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia selectiva, que responde a picos calibrados en valores RMS de la onda. Los analizadores análogos utilizan un filtro pasa banda de frecuencia variable cuya frecuencia central se afina automáticamente dentro de una gama de fija. También se puede emplear un banco de filtros o un receptor superheterodino donde el oscilador local barre una gama de frecuencias. Algunos otros analizadores como los de Tektronix utilizan un híbrido entre análogo y digital al que llaman "tiempo real" analizador de Espectros. La señales son convertidas a una frecuencia más baja para ser trabajadas con técnicas FFT o transformada rápida de Fourier descubiertas por Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830. 
·         Un analizador digital de espectro utiliza la (FFT), un proceso matemático que transforma una señal en sus componentes espectrales. Algunas medidas requieren que se preserve la información completa de señal - frecuencia y fase este tipo de análisis se llama vectorial. Equipos como los de Agilent Technologies (antiguamente conocidos como Hewlett Packard) usan este tipo de análisis.
Ambos grupos de analizadores pueden traer un generador interno incorporado y así poder ser usados como un simple analizador de redes.
Comunicación digital y análoga
·         Digitales: calculadoras que trabajan con dígitos.
Analógico: aparatos que manejan magnitudes positivas discretas análogas a los datos.
En las computadoras digitales, sólo existe una correspondencia arbitraria entre la información y su expresión digital, estos números son nombres codificados arbitrariamente asignados. En las computadoras analógicas los datos adoptan la formas de cantidades discretas y, siempre positivas; por ejemplo: la intensidad de a corriente eléctrica.
En la comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras totalmente distintas: se los puede representar por un símil como un dibujo (mediante una semejanza autoexplicativa) o mediante un nombre (palabra) y, son equivalentes a los conceptos de la computadoras puesto que resulta obvio que la relación entre el nombre y la cosa nombrada está arbitrariamente establecida.
Comunicación análoga: =Relación

La comunicación analógica tiene sus raíces en los periodos mas arcaicos de la evolución y coincidiría con la comunicación no verbal, los movimientos corporales (kinesia), la postura, los gestos, la expresión facial, el ritmo, la cadencia de las palabras y los indicadores comunicacionales que aparecen en el contexto de forma mas abstracta.
Todo lo que sea comunicación no-verbal (postura, gestos, expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia y el ritmo, y, la cadencia de palabras).
El hombre es el único organismo que utilizó tanto la comunicación análoga como digital.
Comunicación digital: el habla, el lenguaje.

Los logros de la civilización resultarían indispensables sin el desarrollo del lenguaje digital por su importancia en lo que se refiere a compartir información acerca de los objetos
Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, ambos modos no sólo existe lado a lado, sino que se complementan entre sí en cada mensaje.
El aspecto relativo al contenido se trasmite en forma digital, mientras que el relativo a la relación es de naturaleza analógica.
Diferencias: el material del mensaje digital es de mucha mayor complejidad, versatilidad y abstracción que el material analógico, en este último no hay equivalentes para elementos
de vital importancia para el discurso como "si luego", "o....o", etc. la expresión de conceptos abstractos resulta imposible como la escritura primitiva, donde cada concepto puede representarse por medio de una similitud física.
Además, en el mensaje analógico suele ser ambiguo y tener varios significados (llanto de alegría, de tristeza), y no posee indicadores de presente, pasado o futuro que existen en la comunicación digital.
Los seres humanos se comunican de las dos formas. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación mientras que el analógico posee la semántica pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones.

Comunicación Símplex

La transmisión simplex (sx) o unidireccional es aquella que ocurre en una dirección solamente, deshabilitando al receptor de responder al transmisor. Normalmente la transmisión simplex no se utiliza donde se requiere interacción humano-máquina. Ejemplos de transmisión simplex son: La radiodifusión (broadcast) de TV y radio, el pagina unidireccional, etc.

Una comunicación, es símplex si están perfectamente definidas las funciones del emisor y del receptor y la transmisión de los datos siempre se efectúa en una dirección y la transmisión de los datos siempre se realiza en una dirección. 





Comunicación Half Duplex

La transmisión half-duplex (hdx) permite transmitir en ambas direcciones; sin embargo, la transmisión puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. Tanto transmisor y receptor comparten una sola frecuencia. Un ejemplo típico de half-duplex es el radio de banda civil (CB) donde el operador puede transmitir o recibir, no pero puede realizar ambas funciones simultáneamente por el mismo canal. Cuando el operador ha completado la transmisión, la otra parte debe ser avisada que puede empezar a transmitir (e.g. diciendo "cambio"). 



Comunicación Full Duplex 

La transmisión full-duplex (fdx) permite transmitir en ambas dirección, pero simultáneamente por el mismo canal. Existen dos frecuencias una para transmitir y otra para recibir. Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones, el caso más típico es la telefonía, donde el transmisor y el receptor se comunican simultáneamente utilizando el mismo canal, pero usando dos frecuencias. 





Banda civil y su rango de frecuencia

¿Qué es La Banda Civil ?
¿Cómo defines a La banda Civil?
Por definición, es la porción del espectro de frecuencias destinada a la libre comunicación entre el personal civil, por medio de la radio y sin que medien exámenes o preparación especializada.
La Banda Ciudadana, se abrevia con las siglas BC, en inglés se abrevia CB que se refieren a las iniciales en inglés de Citizen Band. Otra forma de referirse a ella es por su frecuenciade 27 MHz o bien por su longitud de onda, que es la de 11 metros.
El uso de La Banda Ciudadana se considera como entretenimiento que permite llenar los tiempos de ocio mediante la comunicación, alejando a los jóvenes de las actividades delictivas y del consumo de estupefacientes. 
En algunas circunstancias pueden prestarse servicios a la sociedad, pues gracias al uso de los equipos de BC se han evitado o ayudado en algunas catástrofes, interviniendo en emergencias y prestando socorro en inundaciones, accidentes, incendios y otros desastres.
La Banda Ciudadana en los distintos países

  • Pese a ser una banda sin licencia, en España la BC todavía es considerada de "uso con licencia" y requiere una autorización administrativa que debe renovarse cada 5 años. Así mismo requiere un pago único de 107,18 euros al ser concedida (importe en vigor en 2010). Las frecuencias autorizadas van desde 26,960 MHz hasta 27,410 MHz.
  • En Francia se paga al Gobierno una tasa por la compra de todo equipo nuevo de CB.
  • En Uruguay al servicio de banda ciudadana se le asignan las frecuencias comprendidas entre 26.500 y 27.980 Mhz, un espectro más amplio que los 40 canales de los países europeos.
    • Se pueden utilizar los diferentes modos de transmisión como AM, FM, SSB, CW.
    • Además se paga a la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones), quien controla el espectro radioeléctrico una tasa por mes para obtener el permiso de operación por equipo.
    • El reglamento del servicio de banda ciudadana uruguayo está disponible en http://www.ursec.gub.uy
  • En Estados Unidos, el uso de la BC es libre y sin licencia. Aun asi hay una serie de regulaciones de uso establecidas por la FCC.
  • En Italia, los usuarios deben enviar una declaración el Ministerio de comunicaciones y pagar un canon anual (12 euros en 2006), independientemente de la cantidad de transmisores que posean.
  • En Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ha decretado el uso libre del espectro radioelectrico en la BC sustentado en garantizar un mínimo de comunicación en caso de emergencia.
  • En Argentina, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es la encargada de asignar los permisos para la operación de los equipos de Banda Ciudadana. La CNC cobra un canon anual de aproximadamente 20 dólares por dicho permiso.-
  • En Costa Rica el encargado es (Control Nacional De Radio) quien supervisa y administra el espectro radioelectrico ( A partir de finales del 2008,la encargada es la Superintendencia de telecomunicaciones, SUTEL )
  • En México, la encargada es COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones) quien además de supervisar y administrar el espectro radioeléctrico otorga los registros (no obligatorios) de los equipos de BC. Rango de frecuencia autorizado de 26,965 Mhz a 27,405 Mhz en la modalidad deAM (Amplitud Modulada)

Todo sobre Normatividad y Reglamento de Radio de Banda Civil en México julio 23, 2008


Hola a todos los lectores, les saludo aqui nuevamente a todos ustedes que siempre estan interesados en la radioaficion, para traerles la cronica de mi aventura del dia de hoy…
Hace algunos articulos, coloque todo lo relacionado con la normatividad y reglamento para Radioaficionados… Segun las estadisticas de esta bitacora, al parecer si ha servido de mucho ya que ha tenido varias visitas…
Pues bien, animado por este hecho, hoy me dispuse a buscar TODO lo relacionado que pudiera encontrar con respecto a la Banda Civil o Banda Ciudadana (El C.B. tan apreciado por todos los que iniciamos en la radio con el y que incluso seguimos utilizando para informacion en carreteras en el canal 5 es decir a 27.015Mhz).
Me demore nuevamente casi 5 horas en buscar y unificar toda esa informacion tan dispersa que como ya es costumbre existe en Mexico… Es practicamente imposible encontrar las normativas todas en un mismo sitio, pero hoy, como ya lo hice en la normatividad de radioaficionados, cambiara para bien ahora en la normatividad para Banda civil, encontrando todo aqui en este mismo sitio.
Comencemos por mencionar que la banda ciudadana en México no requiere permiso ni licencia de OPERACION, es decir, cualquier persona puede transmitir y recibir en cualquiera de las frecuencias libres dispuestas por normatividad para banda civil (¿que cuales son esas en mexico? pues el rango esta detallado de 26.960 a 27.405 y que se veran comprobadas mas adelante en los documentos, notese que un articulo anterior ya mencionamos a que frecuencia equivale cada canal del C.B. y en el caso de la normatividad Mexicana los 40 canales actualmente son incluidos y permitidos, aunque inicialmente solo se consideraban 22 canales).
A continuacion, el repertorio y la explicacion de la documentacion oficial que sustenta la normatividad de Banda Civil en México:

1.- Reglamento Federal de Telecomunicaciones

Por medio de el podemos verificar que la OPERACION de Radio de Banda Civil en Mexico esta totalmente liberada para cualquier persona y no se requiere de Licencia.
Resumen de los puntos que sustentan la OPERACION sin permiso o licencia especial:
CARLOS SALINAS DE GORTARI Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los Artículos lo., fracciones IX y X; 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 12, 14, 15, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 374 al 419 y demás relativos de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y en relación a lo dispuesto en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sus Reglamentos, he tenido a bien dictar el siguiente REGLAMENTO DE TELECOMUNICACIONES:
CAPITULO IV
Permisos:
SECCION V
De los equipos terminales de telecomunicación
ARTICULO 46.- La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, los equipos de radiocomunicación o inalámbricos que no requieran permiso y que se utilicen para comunicación interna, estableciendo los límites de potencias máximas de emisión y la banda de frecuencias asignadas para su utilización.
El uso de estos equipos se condicionará a que no causen interferencia perjudicial más allá del área del inmueble del usuario y a otros equipos y sistemas de radiocomunicación que operen en otras bandas de frecuencia.
Artículo 50.- Los siguientes equipos terminales de telecomunicaciones no requerirán permiso para conectarse a redes autorizadas:
Fracción V.- Los equipos terminales de radiocomunicación que operen en las frecuencias radioeléctricas asignadas por la Secretaría para el servicio en la banda civil;
Enlace para descargar el documento Oficial Completo:
http://www.imemexico.com/dof/1990/10/0111990102902.pdf

2.- Diario Oficial de la Federacion con fecha del 22 de Marzo de 1974

Por medio del acuerdo dispuesto en este DOF, se establecen los inicios para el uso y explotacion de canales para banda civil, encontrandose definidos 22 canales; actualmente esta normatividad ya se modifico pero es bueno tenerla como sustento historico.
Resumen de Seccion y Descripcion:
ACUERDO a la Dirección General de Telecomunicaciones para el uso y explotación de canales radioeléctricos en la banda civil comprendida entre los 26.960 y los 27.230 MHZ.
INDICE ELECTRONICO OFICIAL DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1974&month=03&day=22
INDICE ORIGINAL ESCANEADO DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=200997&pagina=0&fecha=22/03/1974
DOCUMENTO COMPLETO TRANSCRITO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.imemexico.com/dof/1974/03/0111974032201.pdf

3.- Diario Oficial de la Federacion con fecha del 13 de Septiembre de 1977

Por medio de lo dispuesto en este DOF, se establecen como decreto los servicios a operar en la banda civil tales como Radiotelefónico, Localización de Personas, Control Remoto de Modelos y Acción de Aparatos, Sistemas o Accesorios de Alarma; actualmente esta normatividad ya se modifico tambien, pero nuevamente comento que es bueno tenerla como sustento historico.
Resumen de Seccion y Descripcion:
DECRETO por el que se destina la banda 26.960 a 27.230 Mhz., para los servicios compartidos para cortas distancias: Radiotelefónico Localización de Personas, Control Remoto de Modelos y Acción de Aparatos, Sistemas o Accesorios de Alarma.
INDICE ELECTRONICO OFICIAL DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1977&month=09&day=13
INDICE ORIGINAL ESCANEADO DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=200038&pagina=0&fecha=13/09/1977
DOCUMENTO COMPLETO TRANSCRITO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.imemexico.com/dof/1977/09/0111977091301.pdf

4.- Diario Oficial de la Federacion con fecha del 21 de Diciembre de 1977

Por medio de lo dispuesto en este DOF, se modifican ciertos articulos de lo que se habia establecido en el documento anterior del 13 de septiembre de 1977, sin embargo no fue la modificacion definitiva, pero dio pauta a nuevas modificaciones; nuevamente es importante tener este documento como historico.
Resumen de Seccion y Descripcion:
DECRETO por el que se modifica el Considerando Cuarto, el Artículo Primero y el Artículo Cuarto del Decreto por el que se destina la banda de 26.960 a 27.230 Mhz. para los servicios compartidos para cortas distancias.
INDICE ELECTRONICO OFICIAL DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1977&month=12&day=21
INDICE ORIGINAL ESCANEADO DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=201131&pagina=0&fecha=21/12/1977
DOCUMENTO COMPLETO TRANSCRITO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.imemexico.com/dof/1977/12/0111977122101.pdf

5.- Diario Oficial de la Federacion con fecha del 7 de Febrero de 1978

Por medio del Acuerdo que se establece en este DOF, se fijan las condiciones de operacion para la banda civil, los canales son definidos y los usos de cada canal especial tales como el canal 9 de emergencia y otros. Este es el documento que establece la normatividad vigente auxiliada de la normatividad original y sus subsecuentes modificaciones, para poder entender la normatividad establecida en este ultimo acuerdo, es necesario tener en cuenta las que no se modificaron desde el inicio y a su vez las que se fueron modificando a traves del tiempo en los documentos anteriores.
Resumen de Seccion y Descripcion:
ACUERDO por el que se fijan las condiciones de operación del Servicio Compartido para cortas distancias, Banda Civil.
INDICE ELECTRONICO OFICIAL DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1978&month=02&day=07
INDICE ORIGINAL ESCANEADO DEL DIARIO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=201775&pagina=0&fecha=07/02/1978
DOCUMENTO COMPLETO TRANSCRITO DE LA FECHA MENCIONADA:
http://www.imemexico.com/dof/1978/02/0111978020701.pdf

6.- Reglamento de los Certificados de Aptitud para el Manejo de Estaciones Radioeléctricas Civiles y su Anexo

Este documento practicamente es solo para referencia ya que en el se engloban las normativas generales para los certificados de aptitud de estaciones radiolectricas Civiles, en el caso de la Banda Civil, este documento solo sirve para hacer referencia de que no se requieren permisos tal como lo indican en el anexo.
INDICE ELECTRONICO OFICIAL DEL DIARIO EN LA QUE SE PUBLICO LA NORMATIVA:
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1953&month=10&day=05
INDICE ORIGINAL ESCANEADO DEL DIARIO DE LA FECHA CORRESPONDIENTE
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=199250&pagina=0&fecha=05/10/1953
DOCUMENTOS OFICIALES CON ESTA NORMATIVA ACTUALIZADA PERO QUE APARENTEMENTE TIENE PUNTOS ANEXOS INCOMPLETOS
(VER EL DOF CORRESPONDIENTE A LA FECHA MENCIONADA EN EL ANEXO PARA CONOCER LO QUE FALTA EN EL ANEXO, QUE ES EL DOF DEL 13 DE SEPT. DE 1977 QUE COLOQUE ARRIBA)
http://www.cft.gob.mx:8181/cofetel/html/9_publica/5_reglamento/Reglamento_Certificados_Aptitud_para_manejo_estaciones_radioelectricas_civiles.doc
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/telecomunicaciones/75REGLAMENTO_DE_LOS_CERTIFICADOS_DE_APTITUD_PARA_EL_MANEJO_DE_ESTACIONES_RADIO_E.pdf

7.- Proceso y documentacion requerida para la expedición de registro para equipo de banda civil.

Pues bien, como vimos el operar una estacion de Banda Civil no requiere licencia, sin embargo, el equipo de transmision/recepcion (el tranceptor) de Banda Civil si deberia ser homologado por parte de la COFETEL (y digo deberia por que sinceramente hace mucho que no se hace pero si debe hacerse por normatividad).
Afortunadamente este es un tramite gratuito y relativamente rapido que se hace en las oficinas de la COFETEL correspondiente o en las de SCT que manejen este rubro.


Conectores para cable coaxial


Para banda ancha:

Conector IEC 169-2
El conector Belling-Lee o conector IEC 169-2 es a su vez conocido coloquialmente como cable de antena. Se trata del conector RF tradicional para televisores europeos y receptores de radio FM / DAB.
Es el conector coaxial más antiguo, aunque se sigue utilizando en dispositivos de consumo. Inventado por Belling & Lee Ltd. en Enfield (Reino Unido) alrededor de 1922 en el momento de las primeras emisiones de la BBC.

Conector F
Se trata de un Conector coaxial de radiofrecuencia de uso común en la televisión terrestre por antena aérea, televisión por cable y universal para la televisión por satélite.
Eric E. Winston fue el inventor de este tipo de conector en la década de 1950 mientras trabajaba para Jerrold Electronics en el desarrollo de la televisión por cable. Fue en los años 70 cuando se convirtió en un dispositivo de uso común para las conexiones de televisión de la antena de VHF, ya que fue entonces cuando el cable coaxial reemplazó al cable de dos hilos y más tarde también para UHF.

BNC
Son las siglas en inglés de Bayonet Neill-Concelman. Se trata de un conector macho instalado en cada uno de los extremos del cable  y es utilizado en conexiones de video y redes ethernet.
Tiene un centro circular conectado al conductor del cable central y un tubo metálico conectado en la parte exterior del cable. Un anillo que rota en la parte exterior del conector asegura el cable y permite la conexión a cualquier conector BNC tipo hembra.

Para banda ancha

Conector XLR-3
Son las siglas en inglés “Xternal Live Return” (Retorno Externo Activo). El 3 indica que dispone de 3 pines, ya que posteriormente a su aceptación como estándar se introdujeron los conectores de 4, 5, 6, 7 y 8 pines.
Es el conector más utilizado para aplicaciones de audio profesional y también es el conector estándar usado en equipos de iluminación espectacular para transmitir la señal digital de control "DMX". 

RCA

Son las siglas en inglés de “Radio Corporation of America”. Conector común en el mercado audiovisual, utilizado tanto para conexiones de audio como de video no profesional.
Es importante destacar que el conector macho tiene un polo en el centro (+), rodeado de un pequeño anillo metálico y una parte intermedia de plástico que hace de aislante.

JACK

También conocido como conector TRS o TRRS, se trata de un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico.
Existen conectores Jack de varios diámetros: El original, de 6,35 mm y los miniaturizados de 2,5 mm y 3,5 mm. Los más usados son los de 3,5 mm, utilizados en dispositivos portátiles, (mp3, salida de auriculares…). En cambio, el de 6,35 mm. se utiliza sobre todo en audio profesional e instrumentos musicales.
USOS ESPECIALES

UHF

También llamado Amphenol, fue un conector coaxial de vídeo en aplicaciones de radar utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
Los conectores UHF son usados para trabajar con frecuencias VHF y HF. Posteriormente se ha convertido en el conector más común en aplicaciones de radio amateur hasta 150 MHz.

Mini UHF 

Es la versión en miniatura del conector UHF. Fue diseñado principalmente para el uso en telefonía móvil y en aplicaciones similares donde el tamaño es sumamente importante.
Fue introducido en los años 70 y es capaz de operar hasta los 2.5 GHz

FME

Son las siglas en inglés de “For Mobile Equipment” (para equipos móviles). Es un conector en miniatura utilizado en aplicaciones e instalaciones móviles. Ofrece un gran rendimiento de la corriente continua a 2,0 GHz.

SMA

Son las siglas en inglés de “SubMiniature version A”. Es un conector roscado utilizado en microondas, útil hasta una frecuencia de 33 GHz aunque es importante señalar que suele dejar de utilizarse a partir de los 18 GHz.



lunes, 19 de septiembre de 2016

Cable coaxial (familia RG-58)


Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa.




El término apantallamiento hace referencia al trenzado o malla de metal (u otro material) que rodea algunos tipos de cable. El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas espurias, llamadas ruido, de forma que no pasan por el cable y no distorsionan los datos. Al cable que contiene una lámina aislante y una capa de apantallamiento de metal trenzado se le denomina cable apantallado doble. Para entornos que están sometidos a grandes interferencias, se encuentra disponible un apantallamiento cuádruple. Este apantallamiento consta de dos láminas aislantes, y dos capas de apantallamiento de metal trenzado, 


El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman los datos. Este núcleo puede ser sólido o de hilos. Si el núcleo es sólido, normalmente es de cobre. 

Rodeando al núcleo hay una capa aislante dieléctrica que la separa de la malla de hilo. La malla de hilo trenzada actúa como masa, y protege al núcleo del ruido eléctrico y de la intermodulación (la intermodulación es la señal que sale de un hilo adyacente). 



                                     


El núcleo de conducción y la malla de hilos deben estar separados uno del otro. Si llegaran a tocarse, el cable experimentaría un cortocircuito, y el ruido o las señales que se encuentren perdidas en la malla circularían por el hilo de cobre. Un cortocircuito eléctrico ocurre cuando dos hilos de conducción o un hilo y una tierra se ponen en contacto. Este contacto causa un flujo directo de corriente (o datos) en un camino no deseado. En el caso de una instalación eléctrica común, un cortocircuito causará el chispazo y el fundido de un fusible o del interruptor automático. Con dispositivos electrónicos que utilizan bajos voltajes, el resultado no es tan dramático, y a menudo casi no se detecta. Estos cortocircuitos de bajo voltaje generalmente causan un fallo en el dispositivo y lo habitual es que se pierdan los datos.

La malla de hilos protectora absorbe las señales electrónicas perdidas, de forma que no afecten a los datos que se envían a través del cable de cobre interno. Por esta razón, el cable coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes cantidades de datos con un equipamiento poco sofisticado.

Por ultimo, hay una cubierta exterior no conductora (normalmente hecha de goma, Teflón o plástico) rodea todo el cable y cubre la malla de hilos de metal.

Tipos de Cable Coaxial

Hay dos tipos de cable coaxial:

Cable Thinnet (Ethernet fino)

El cable Thinnet es un cable coaxial flexible de unos 0,64 centímetros de grueso (0,25 pulgadas). Este tipo de cable se puede utilizar para la mayoría de los tipos de instalaciones de redes, ya que es un cable flexible y fácil de manejar.
   



Cable Thicknet (Ethernet grueso)
El cable coaxial Thinnet puede transportar una señal hasta una distancia aproximada de 185 metros (unos 607 pies) antes de que la señal comience a sufrir atenuación.

Los fabricantes de cables han acordado denominaciones específicas para los diferentes tipos de cables. El cable Thinnet está incluido en un grupo que se denomina la familia RG-58 y tiene una impedancia de 50 ohm. (La impedancia es la resistencia, medida en ohmios, a la corriente alterna que circula en un hilo.) 

La característica principal de la familia RG-58 es el núcleo central de cobre y los diferentes tipos de cable de esta familia son: 

•RG-58/U: Núcleo de cobre sólido. 

•RG-58 A/U: Núcleo de hilos trenzados. 

•RG-58 C/U: Especificación militar de RG-58 A/U. 

•RG-59: Transmisión en banda ancha, como el cable de televisión. 

•RG-60: Mayor diámetro y considerado para frecuencias más altas que RG-59, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha. 

•RG-62: Redes ARCnet. 

El cable Thicknet es un cable coaxial relativamente rígido de aproximadamente 1,27 centímetros de diámetro. Al cable Thicknet a veces se le denomina Ethernet estándar debido a que fue el primer tipo de cable utilizado con la conocida arquitectura de red Ethernet. El núcleo de cobre del cable Thicknet es más grueso que el del cable Thinnet. 



Cuanto mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar las señales. El cable Thicknet puede llevar una señal a 500 metros. Por tanto, debido a la capacidad de Thicknet para poder soportar transferencia de datos a distancias mayores, a veces se utiliza como enlace central o backbone para conectar varias redes más pequeñas basadas en Thinnet.

Un transceiver conecta el cable coaxial Thinnet a un cable coaxial Thicknet mayor. Un transceiver diseñado para Ethernet Thicknet incluye un conector conocido como «vampiro» o «perforador» para establecer la conexión física real con el núcleo Thicknet. Este conector se abre paso por la capa aislante y se pone en contacto directo con el núcleo de conducción. La conexión desde el transceiver a la tarjeta de red se realiza utilizando un cable de transceiver para conectar el conector del puerto de la interfaz de conexión de unidad (AUI) a la tarjeta. Un conector de puerto AUI para Thicknet también recibe el nombre de conector Digital Intel Xerox (DIX) (nombre dado por las tres compañías que lo desarrollaron y sus estándares relacionados) o como conector dB-15. 


                                              



Thinnet vs. Thicknet

Como regla general, los cables más gruesos son más difíciles de manejar. El cable fino es flexible, fácil de instalar y relativamente barato. El cable grueso no se dobla fácilmente y, por tanto, es más complicado de instalar. Éste es un factor importante cuando una instalación necesita llevar el cable a través de espacios estrechos, como conductos y canales. El cable grueso es más caro que el cable fino, pero transporta la señal más lejos. 


Conexión del cable coaxial

Tanto el cable Thinnet como el Thicknet utilizan un componente de conexión llamado conector BNC, para realizar las conexiones entre el cable y los equipos. Existen varios componentes importantes en la familia BNC, incluyendo los siguientes: 

•El conector de cable BNC. 
El conector de cable BNC está soldado, o incrustado, en el extremo de un cable. 

•El conector BNC T. 
Este conector conecta la tarjeta de red (NIC) del equipo con el cable de la red. 

•Conector acoplador (barrel) BNC.
Este conector se utiliza para unir dos cables Thinnet para obtener uno de mayor longitud. 

•Terminador BNC. 
El terminador BNC cierra el extremo del cable del bus para absorber las señales perdidas. 


Consideraciones sobre el cable coaxial

En la actualidad es difícil que tenga que tomar una decisión sobre cable coaxial, no obstante, considere las siguientes características del cable coaxial. 

Utilice el cable coaxial si necesita un medio que pueda: 

•Transmitir voz, vídeo y datos. 

•Transmitir datos a distancias mayores de lo que es posible con un cableado menos caro 

•Ofrecer una tecnología familiar con una seguridad de los datos aceptable