George Hardesty

Founder & Principal of Data Alliance Inc.

Apr 272018
 

El EdgeSwitch está diseñado para el mercado ISP y de banda ancha. Mientras que el conmutador UniFi está diseñado para empresas pequeñas y medianas. El conmutador UniFi es más fácil de usar y configurar en la plataforma de software UniFi integrada al controlador UniFi. Los conmutadores UniFi también cuentan con funciones de diseño para comodidad del usuario como diseños sin ventilador, con ventilador silencioso y diseños delgados.

El EdgeSwitch es un conmutador Gigabit Ethernet PoE+ de alto rendimiento con conmutación inteligente. El EdgeSwitch ofrece protocolos de conmutación avanzados de capa 2 funciones y enrutamiento de capa 3. Ofreciendo un rendimiento total sin bloqueo. El EdgeSwitch es compatible con puertos SFP y SFT+, con velocidades ascendentes de 1Gbps y 10Gbps respectivamente

El EdgeSwitch detecta y recibe automáticamente PoE de dispositivos 802.3af/at. Con 24 voltios, deben hacerse una configuración manual para permitir los 24 voltios pasivos del PoE.

El EdgeSwitch está disponible en las siguientes configuraciones de puertos: 

  • 8 puertos de hasta 10 Gbps
  • 16 puertos de hasta 18 Gbps
  • 24 puertos de hasta 26 Gbps
  • 48 puertos de hasta 70 Gbps
Los conmutadores UniFi comparten varias funciones con el EdgeSwitch y son una mejoría sobre el mismo. Los conmutadores UniFi son conmutadores Gigabit de alta rendimiento sin bloqueo. Con un PoE+ completamente gestionado para dispositivos PoE pasivos de 24 voltios y de 802.3af/at.
Los conmutadores UniFi ofrecen conectividad de fibra mediante puertos SFP de 1Gbps y puertos SFP+ de 10Gbps, que pueden conectarse directamente a interruptores de alto rendimiento o servidores de almacenamiento.

Los interruptores UniFi se desarrollan en estas configuraciones de puertos y rendimientos:

  • 8 puertos de hasta 10 Gbps (2 puertos SFT)
  • 16 puertos de hasta 18 Gbps (2 puertos SFT)
  • 24 puertos de hasta 26 Gbps (2 puertos SFT)
  • 48 puertos de hasta 70 Gbps (2 puertos SFT, 2 puertos SFT+)

El ToughSwitch es un conmutador gestionado por capa 2 con funciones PoE pasivas. El conmutador está disponible en configuraciones de 5 puertos, 8 puertos y 16 puertos con un rendimiento moderado que ofrece velocidades de hasta 1Gbps.

El ToughSwitch es un modelo anterior de los conmutadores Ubiquiti. Los conmutadores más nuevos – EdgeSwitch y UniFi con mejor rendimiento y más funciones están reemplazando el ToughSwitch en usos de redes de alta demanda.
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Apr 272018
 

Una antena parabólica es una antena direccional de alta ganancia con un reflector parabólico curvo que dirige las ondas de radio hacia el punto afocal de su arco. El reflector está hecho de una placa (disco) o rejilla metálica paralela, en su mayoría de aluminio y acero. El reflector parabólico puede tener una variedad de formas dependiendo de la forma de haz deseada. El arco está diseñado para ser mucho más grande que la longitud de onda de la onda de radio que emite la antena con el fin de crear un ancho de haz delgado, por lo tanto se usan con transmisiones de radio y microondas de alta frecuencia para mantener el reflector con un tamaño pequeño

Los reflectores de rejilla también actúan como filtros polarizados en una dirección, reflejando sólo la señal necesaria usando un campo eléctrico sobre las rejillas. Los filtros polarizados reducen bastante la relación señal-ruido. Las rejillas también pesan menos, son más fáciles de montar y son resistentes al viento. Los agujeros de las rejillas deben tener menos de un décimo de la longitud de onda RF que emite la antena

Tanto las antenas de rejilla como de disco tienen una ganancia y rendimiento similares bajo la misma clasificación eléctrica. Las señales se alimentan hacia un dipolo de onda media de baja ganancia o hacia una pequeña antena de bocina. La mayoría de estas antenas tienen una calificación de 2.4 GHz y 5 GHz con un umbral de frecuencia de 1GHz. El conector coaxial clásico es un tipo N. Pueden usarse adaptadores adecuados para que sea compatible con diferentes conectores. 

Las antenas parabólicas tienen la ganancia más grande de cualquier antena a altas frecuencias. Se usan para una variedad de usos en comunicación punto a punto y enlaces de retransmisión de microondas. A continuación hay una lista que incluye los usos comunes y modernos de las antenas parabólicas.

• Satélite de comunicaciones
• Antenas radar
• Televisión satelital
• Antenas Wi-Fi
• WAN/LAN inalámbrico
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Apr 272018
 

El IEEE 802.11ac es un estándar Wi-Fi desarrollado entre 2008-2013 para ofrecer una conectividad de alto rendimiento a lo largo de la banda de 5GHZ. El estándar es una mejoría sobre el estándar inalámbrico anterior 802.11n que transmite mediante la banda de frecuencia de 2.4GHz.

Ventajas clave del 802.11ac sobre 802.11n
  • El 802.11ac tiene un rendimiento combinado de estaciones múltiples de al menos 1Gbs y un rendimiento singular de al menos 500Mbs mediante un enlace único. El 802.11ac ofrece un ancho de banda más amplio de 160MHz, hasta 8 corrientes especiales MIMO, una mayor modulación de densidad de 256 QAM y hasta 4 usuarios simultáneos de enlace descendente.
  • El 802.11ac también incorpora una tecnología estandarizada de transmisión mediante conformación de haces (beamforming). El beamforming transmite sólo la señal necesaria para el usuario específico. Esto hace que la transmisión sea más eficiente, consistente y ahorra en el costo de energía de la transmisión.
  • El 802.11n sólo puede soportar un ancho de banda de 4X40MHz comparado con los 8X160Mhz del 802.11ac. La modulación de alta densidad permite que se transmitan 256 señales diferentes sobre la misma frecuencia mediante una variación de base de cada señal; esto mejora la eficiencia espectral hasta 4 veces sobre el 802.11n.
  • Otra gran ventaja que el 802.11ac tiene sobre el 802.11n es el uso de una banda de frecuencia de 5GHz. El 802.11n funciona sobre los altamente utilizados 2.4Ghz los cuales son propensos a interferencia desde muchos dispositivos en este espectro. Aunque tiene menos potencia penetrante, la banda de 5GHz está libre de altos niveles de ruido y congestión. Una antena Wi-Fi de calidad ajustada a un enrutador de 5GHz mejora su rango dentro de distancias utilizables.
A pesar de las diferencias significativas entre los dos estándares, el 802.11ac tiene una compatibilidad retroactiva completa con el 802.11n. Los dispositivos que tienen un receptor de frecuencia dual pueden cambiar fácilmente entre los dos estándares.
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Apr 272018
 

Los FPV (vista en primera persona), son vehículos controlados a distancia desde el punto de vista de un piloto o controlador. Incluyen vehículos aéreos no tripulados como drones y vehículos terrestres como carros RC y equipo de movimiento terrestre.

El video y las señales de control FVP se transmiten a través de varias bandas de frecuencia dependiendo del alcance y uso deseados. La mayoría de las señales FPV se transmiten mediante la frecuencia de 5.8Ghz. Las frecuencias más bajas, como de 900MHz y 433MHz se usan para FVP terrestre y de largo alcance. Los dispositivos FPV de 2.4GHz y 1.2GHz también están disponibles para usos de mediano a corto alcance.

La mayoría de las antenas FPV tiene una polarización circular. Esto significa que el patrón emitido construye una forma cilíndrica dispersa que no necesita una alineación de antenas, a diferencia de la polarización lineal. La polarización circular ofrece una buena superposición de la señal incluso con poca alineación ya sea en el aire o sobre el suelo. Las antenas polarizadas circularmente también rechazan múltiples señales, reduciendo el ruido.

Antenas de trébol

Esta es una antena de alambre onmidireccional, con bucles cerrados y polarizada circularmente. Los lóbulos de alambre están organizados sobre un único eje horizontal en un diseño que se parece al de un trébol. Las antenas emiten en un patrón similar a de una antena dipolo. Se usan 3 o 4 lóbulos de alambre sobre las antenas de trébol. Las antenas de 3 hojas tienen menos potencia reflexiva y están diseñadas para transmisión (TX) mientras que las antenas de 4 hojas están mejor polarizadas y son idóneas para recibir señales (RX).

Las antenas de trébol emiten RF de manera eficiente en frecuencias entre los 5.2 y 6.4 GHz.
Antenas blade Una antena blade tiene una lámina en forma de cola inclinada o vertical, ajustada en una ranura sobre un panel horizontal. La hoja por lo general tiene una forma trapezoidal para mejorar la eficiencia y la aerodinámica. Pueden introducirse ranuras sobre la hoja para mejorar adicionalmente la efectividad de la emisión. La antena emite en un patrón de radio similar al de las antenas monopolo.
Las antenas blade pueden usarse en usos de 5GHz y 2.4GHz. las antenas de hoja dual que pueden emitir dos frecuencias RF distintas también están disponibles para usarse con varios FPV.
Las antenas de trébol son las antenas PFV más comunes para vehículos RC aéreos y terrestres por igual, debido a su alcance más largo en la banda de frecuencia de 5GHz, facilidad constructiva y variación de antenas de polarización circular izquierda (LHCP) y polarización circular derecha (RHCP).
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Apr 232018
 

La banda de frecuencia de 5GHz es un espectro ISM no autorizado usado comúnmente como una alternativa a la frecuencia más grande de 2.4 GHz. Esta banda se compone de 4 bandas RF: 5.1, 5.3, 5.4 y 5.8 GHz; dando como resultado 24 canales no superpuestos separados por 20MHz. Los canales pueden usarse potencialmente en un único sistema inalámbrico sin riesgo de interferencias. El estándar WiFi 802.11ac opera en la banda de 5GHz y por lo tanto tiene menos interferencia que los estándares anteriores de 802.11n, etc.

La banda de 5GHz ofrece un rango de cobertura más corto pero una mayor velocidad de transmisión de datos que la banda de frecuencia de 2.4GHz (2400MHz). Tiene menos poder penetrante a través de objetos físicos como paredes comparada con la de 2.4GHz

Las bandas de frecuencia de 5.1 a 5.8GHz se usan en aplicaciones que requieren velocidades de transmisión rápidas. Donde los usos de la frecuencia de 2.4 GHz más popular causan interferencia severa, es necesaria una frecuencia alternativa para una transmisión con poco ruido. Las frecuencias de 5GHz se usan generalmente en Wi-Fi y W-Lan que usan un enrutador dual de frecuencia que es capaz de cambiar entre redes de 5GHz y 2,4GHz.

Los usos comunes de la banda de frecuencia 5GHz incluyen:

• Usos ISM de 5.8GHz 
• Puntos de acceso a la red
• Redes locales de radio
• Usos Wi-Fi y de LAN inalámbrico
• Redes WiMAX
• Sistemas inalámbricos de audio y vídeo.

Las regulaciones y restricciones locales sobre el uso de esta frecuencia pueden variar dependiendo de la región o país.
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Apr 222018
 

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ofrece estándares de uso clasificando carcasas y cajas eléctricas en Norteamérica para usos industriales. NEMA clasifica la protección de los productos contra elementos ambientales peligrosos como polvo, agua, temperatura y agentes corrosivos. Las clasificaciones NEMA definen la funcionalidad aceptable de las cajas protectoras en condiciones peligrosas.

Las cajas NEMA se clasifican de acuerdo a sus características protectoras y se asignan números y letras determinadas para representar su nivel de protección.

1: Protección contra la luz, polvo y salpicaduras indirectas. Para use en interiores y condiciones climáticas normales.
2: Similares a la protección nivel 1 con características herméticas.
3: Impemeables, idóneas para usos en exteriores con protección contra lluvias y caída de escombros.
3R:  Similares al nivel 3 con protección contra el viento.
3S: Similares al nivel 3 pero la caja debe funcionar incluso cuando está cargada con hielo.
4:  A prueba de agua, resisten chorros desde una boquilla de aspersión de 65 GMP desde al menos 3 metros durante 5 minutos.
3X, 3RX, 3SX, 4X:  la X representa la corrosión contra la protección en los estándares usados.
5:  A prueba de polvo, ofrecen protección usando empaques y sellantes u otras características similares.
6, 6P:  Protección contra inmersión temporal en agua a poca profundidad.
7: Certificadas para su uso en condiciones interiores peligrosas clasificadas como clase I, causadas por elementos combustibles.
8: Similares al nivel 7 pero pueden usarse en exteriores.
9: Similares al 7 pero para condiciones peligrosas clasificadas como clase II para productos de los grupos E, F y G.
10: Cumplen con los requisitos de minería establecidos por la MSHA (Mine Safety and Health Administration).
11: Protección contra la corrosión de goteo de líquidos y flujo de gas.
12, 12K:  Cumplen con los requisitos de resistencia contra goteo no corrosivo, polvo y óxido para su uso en interiores.
13:  Protección general contra la aspersión de agua y fluidos no corrosivos y contra el polvo. También ofrecen resistencia contra el óxido y exclusión de aceite.

Los estándares NEMA no son equivalentes a los grados de protección IP. Los estándares NEMA se relacionan con la funcionalidad general en condiciones generales, mientras que los estándares IP se enfocan en la impermeabilización y protección contra sólidos y agua

Puede hacerse una comparación de equivalencia aproximada de los estándares IP y NEMA:

IP      NEMA

IP20 – 1
IP22 – 2 
IP55 – 3, 3X, 3S, 3SX 
IP24 – 3R, 3RX
IP66 – 4, 4X
IP53 – 5
IP67 – 6
IP68 – 6P
IP54 – 12, 12K, 13

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Apr 222018
 

Los grados de protección IP se identifican con las letras IP, seguidas por dos dígitos numéricos cuyo valor es determinado por el nivel de protección ofrecido. Entre mayor sea el valor mayor será el grado de protección

Los primeros dígitos representan el nivel de protección contra el ingreso de sólidos. Cada valor define un nivel determinado de protección:

0- Ninguna protección contra sólidos.
1- Objetos con más de 50mm de ancho, cuerpos superficiales grandes como manos.
2- Objetos con un tamaño máximo de 80mm de largo y 12mm de ancho, dedos y otros sólidos similares.
3- Objetos con un diámetro de 2.5 mm, herramientas y cables y alambres gruesos.
4- Objetos con un diámetro mínimo de 1mm, herramientas pequeñas y tornillos.
5- Protección contra el polvo, polvo suficiente que puede causar daños al equipo.
6- Completamente a prueba de agua. 

El segundo dígito define la protección contra la humedad. 

0- Ninguna protección.
1- Condensación y goteo de agua.
2- Caída vertical de agua inclinada a 15 grados.
3- Agua rociada, rociado vertical inclinado a 60.
4- Salpicaduras de agua en contacto con la caja desde todas las direcciones.
5- Chorros de agua de baja presión desde una boquilla de 6.3mm desde todas las direcciones.
6- Chorros de agua a alta presión desde una boquilla de 12.5mm desde todas las direcciones.
7- Inmersión temporal a una profundidad de 1 metro.
8- Inmersión continua en agua bajo presión. 
9- 9K- corta distancia, chorro rociado de alta temperatura desde todas las direcciones.

Pueden agregar letras adicionales después de los dígitos para representar la clasificación de protección específica del producto. Algunas incluyen impacto mecánico, acceso de parte peligrosas, alto voltaje y temperatura

El grado de protección IP (grado de protección contra el ingreso) es un estándar internacional para clasificar el grado de protección en cajas eléctricas y accesorios para cajas. Se usan entornos de prueba estándar para comprobar los productos en cumplimiento con las especificaciones del fabricante. El sistema IP ofrece información detallada sobre la protección contra intrusiones físicas como polvo, agua y contacto. El sistema de clasificación estándar IP es definido por IEC 60529.

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Apr 212018
 
En las cajas con certificación UL se garantiza que sirven de manera confiable y segura a su propósito de ofrecer protección a los componentes y equipos eléctricos. Una protección adecuada alaga la vida útil de los componentes y los mantiene funcionando en condiciones óptimas para tener un rendimiento confiable y efectivo.
UL (Underwriters Laboratories Inc.) es una organización sin ánimos de lucro dedicada a garantizar que sólo puedan lanzarse al mercado productos eléctricos comprobados y certificados. Las cajas con certificación UL se someten a una serie de pruebas para demostrar que pueden hacer frente a ambientes con altas temperaturas, al estrés mecánico, condiciones de humedad e incluso climas extremos. Una caja solamente se certifica y se aprueba después de pasar intensas pruebas. Cada producto aprobado obtiene su certificación UL.

Los fabricantes obtienen la certificación UL para sus cajas para darles un valor competitivo en el mercado. Los procesos de prueba producen continuamente mejores cajas de alta calidad que ofrecen una protección confiable. Las cajas con certificación UL garantizan su seguridad y calidad para su uso previsto

UL es una organización independiente y privada encargada de realizar pruebas de seguridad y calidad para la certificación de cajas eléctricas y otros productos eléctricos. UL ha desarrollado varios estándares de fábrica tanto para cajas de interiores como de exteriores para garantizar la calidad y seguridad durante su utilización

UL es una organización global con presencia en más de 40 países. Los estándares UL para cajas eléctricas son aceptados en Canadá y Estados Unidos.

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Apr 212018
 

El espectro de frecuencia 412-440 MHz queda alrededor de la banda ISM de 433.050 MHz a 434.790 MHz para dispositivos de baja potencia (LPD433). La banda se distribuye y autoriza de manera distinta en diferentes regiones. En la mayoría de países europeos bajo la administración CEPT, la frecuencia de 433 MHz es libre de usarse en dispositivos de baja potencia y corto alcance con diversas especificaciones legales. En algunos países de Asia y Norteamérica, el uso del espectro de 433 MHz está restringido a dispositivos gubernamentales y RFID

Vea nuestras antenas para 433 MHz (412-440 MHz).

Las leyes administrativas locales y el órgano directivo RF establecen las diferentes regulaciones respecto a la naturaleza de uso de la frecuencia RF de 433 MHz. Donde es permitida, esta banda de frecuencia tiene una restricción común sobre el rango y el uso. El rango está limitado a 100 metros y a una transmisión de 30 segundos cada 10 segundos.

Esta banda de frecuencias es popular en controles remotos e inalámbricos y en dispositivos IoT (Internet de las cosas). Esta frecuencia es preferida por su bajo consumo eléctrico y económicos componentes de ensamblaje comparada con bandas ISM alternativas de frecuencias más altas. Los usos comunes incluyen:

  • IoT (Internet de las cosas)
  • Instrumentos inalámbricos 
  • Dispositivos de control remoto
  • Dispositivos RFID 
  • Radio amateur
  • Satélites amateur
  • Dispositivos gubernamentales de radar
El rango de frecuencia entre 412-440 MHz por lo general se distribuye para radio y satélites amateur en regiones no restringidas. El rango del espectro y las restricciones del usuario varían considerablemente en diferentes regiones.
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Apr 212018
 

Empaques:  Placas aislantes ubicadas dentro de dos partes o componentes conductores. Los empaques también pueden ubicarse dentro de una caja metálica entre el equipo y las paredes de la caja. Esto evita cualquier posibilidad de corto circuito o descargas a tierra.

Pasacables:  Los pasacables son revestimientos de goma usados para sellar y fortalecer las aberturas y enchufes mediante los cuales pasan los cables o tubos hacia una caja. Los pasacables impermeabilizan el enchufe aislando los cables y evitando que éstos rocen el borde del enchufe, también protege los cables contra rupturas causadas por tirones.

Prensaestopas:  Los prensaestopas se usan para aislar el cable en dispositivos sensibles para mantener la integridad. Se componen de dos tubos roscados (macho y hembra) de material aislante que se enrosca sobre el cable.

Junta tórica:  Un anillo de goma diseñado para ajustarse alrededor de tubos o cables cilíndricos que pasen a través de una abertura circular. La junta tórica presiona alrededor de las paredes en la abertura y en el cable o tubo para ofrecer una transición impermeable. Puede usar una junta tórica a ambos lados de la pared del recinto para maximizar la protección.

Sellantes:  Los sellos de compresión de goma o silicona unen los acoplamientos y los bordes de las aberturas. Se comprimen cuando son empujados al cerrar la caja para crear una barrera apretada impermeable. El sellante evita que el agua y el polvo se filtren a través de las uniones.

Las cajas protegen contra:

• La contaminación por polvo y otros residuos
• Daño físico por vientos fuertes
• Daño por el calor solar
• Daño por agua debido a la lluvia

Las cajas impermeables por lo general están hechas de plástico, fibra de vidrio y un poco de silicona o metal. Las características de la caja garantizan su resistencia y una impermeabilización efectiva.

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