martes, 29 de mayo de 2012

TIPOS DE CONECTORES

CANON/XLR-3 El canon es el tipo de conecto balanceado más utilizado en cuestiones relacionadas con el sonido en ámbitos profesionales. Se le apoda Canon porque los primeros en fabricarse en España eran de esta marca y llevaban el logotipo grabado en su superficie. Las siglas XLR vienen de External Live Return y el número 3 indica el número de pines, que posteriormente llegaron hasta 8. Sus utilidades principales son las siguientes: -Para pantalla o malla. -Para señal de ida (vivo o caliente) -Para señal de retorno En los Estados Unidos de América y en Reino Unido se han utilizado los pines al revés, por lo que conviene asegurarse de esto antes de su utilización. 'Conectores y cables' XLR-3 hembra XLR-3 macho JACK El Jack es el conector más utilizado en el ámbito doméstico. Pueden tener dos o tres superficies conductoras. Una siempre es necesaria para la masa, y el otro u otros restantes son los conectores del audio, es decir, si hay dos conductores el Jack será monofónico y si es de tres el Jack será estereofónico. Actualmente hay tres tipos de Jack: el Jack estándar o “Fat Jack” (de 0'25 pulgadas), el Mini-Jack (de 0'125 pulgadas) y un nuevo formato llamado “Slim-Jack” utilizado normalmente en salida de auriculares de teléfonos móviles y aparatos de pequeño tamaño como los MP3 o I-POD. El Jack estándar y el Mini-Jack es muy usado en conexiones tales como salidas y entradas de auriculares y micrófonos domésticos, entradas y salidas de línea en ordenadores y mesas de mezclas, guitarras eléctricas, teclados, altavoces portátiles y un largo etcétera. Jack macho estándar Mini-Jack macho RCA Debe su nombre a las siglas “Radio Corporation of America”, ya que fueron ellos quienes lo introdujeros en la década de los cuarenta. Es uno de los conectores más comunes en el ámbito audiovisual y en muchas áreas ha sustituido al Jack, sobretodo en la señal de imagen. Es utilizado en salidas y entradas de aparatos de DVD y VHS, en video consolas (desde 1995 con la comercialización de PlayStation y Nintendo 64 todas funcionan con RCA), entradas y salidas de sonido en minicadenas musicales, mesas de mezclas y un largo etcétera. Su uso se extendió en aparatos conectados a TV que antes se conectaban directamente a través de la antena porque la señal de video del RCA no interfiere en la señal de la antena, siendo dos receptores de señal totalmente independientes. Hay tres tipos de conectores según su función, aunque su estructura es la misma, y se diferencian por el color del aislante del cabezal: -Amarillo: Señal de video externo. -Rojo: Señal de sonido derecho (formato estereofónico). -Blanco (o negro): Señal de sonido izquierdo (“ “). En el RCA cada señal necesita su propio cable, pero gracias a un adaptador llamado Euro-Conector o Super Video (SVideo) todas los conectores RCA se “unen” en un solo conector. Desde hace más de una década todas las televisiones disponen de una entrada de Euro-Conector o RCA. RCA hembra RCA macho Adaptador SVideo BNC Las siglas provienen del inglés “Bayonet Neill Concelman” y es un conector para cable coaxial. Sus inventores fueron Paul Neill y Amphenol Carl Concelman, de los cuales debe su nombre. Su primer uso fue en las redes de ethernet en los años ochenta. El BNC dispone de un sistema de seguridad que imposibilita una desconexión no deseada. Actualmente es muy poco utilizado y su uso viene reducido a la conexión de monitores de PC bastante obsoletos y en equipos de edición de video. Conector BNC BNCs conectados a un equipo de edición de video CABLES Coaxial Este cable está compuesto por dos conductores concéntricos al centro de la transversal del cable separados por un aislante (dieléctrico) y cubierto por otro de mayor rigidez. Hay cables coaxiales de distintos diámetros e impedancias. Normalmente no se ve afectado por interferencias del exterior y consigue una velocidad de transmisión bastante rápida. Por ello es utilizado en redes de comunicación de banda ancha (cable de TV) y en cables de banda base (ethernet). En distancias mayores se reemplaza por la fibra óptica, aunque tenga un costo mayor. Hay varios tipos de cable coaxial (definidos por el tipo de dieléctrico utilizado en el aislamiento): Dieléctrico de aire: Presentan atenuaciones muy bajes y el aislante está formado por una espiral de polietileno. Dieléctrico de polietileno celular o esponjoso: Más consistencia que el anterior, pero aún produce pérdidas elevadas. Dieléctrico de polietileno macizo: Mayores atenuaciones y aconsejado únicamente para conexiones menores a los quince metros. Dieléctrico de teflón: Se utiliza en microondas, ya que tiene muy pocas pérdidas. Se pueden conseguir anchos de banda comprendidos entre corriente continua y más de 40 GHz. Una utilidad en corriente continua es la alimentación de los amplificadores de antena, compartiendo el cable la señal de RF. Los cables coaxiales más utilizados son el RG-58 de 50 Ohm de impedancia y el RG-59 de 75 Ohm de impedancia. El RG-58 se usa en equipos de radioaficionados y CB, y el RG-59 en antenas de recepción televisiva como la Yagi. Las aplicaciones más comunes del cable coaxial son: En redes urbanas de televisión por cable (CATV) e Internet. Entre el equipo emisor y la antena de radioaficionados. Entre la antena y la televisión. En redes interurbanas y cableados submarinos. Entre aparatos de reproducción de audio y el amplificador. En redes de transmisión de datos tipo ethernet en versiones obsoletas tales como 10BASE2 y 10BASE5. Precediendo a la masificación del uso de la fibra óptica en el ámbito de la telecomunicación el coaxial era utilizado en los sistemas antiguos de telefonía analógica y digital. En sistemas analógicos se alcanzaban capacidades de más de 10.000 circuitos de voz, y es sistemas digitales de multiplexación se conseguía una transmisión de más de 7.000 canales a 64 kbps. Cable coaxial modelo RG-59 (A: Cubierta protectora y aislante de plástico; B: Malla de cobre; C: Dieléctrico; D: Núcleo de cobre.) Fibra óptica Charles Kao en su tesis doctoral de 1966 estimó que las máximas pérdidas que debería tener la fibra óptica para que resultara práctica en enlaces de comunicaciones eran de 20 dB/km. En 1970 los investigadores Maurer, Keck, Schultz y Zimar que trabajaban para Corning Glass Works fabricaron la primera fibra óptica dopando el sílice con titanio. Las pérdidas eran de 17 dB/km. Durante esta década las técnicas de fabricación se mejoraron, consiguiendo perdidas de tan solo 0,5 db/km. Y en 1978 ya se transmitía a 10 Gb.km/s. El primer enlace transoceánico con fibras ópticas fue el TAT-8, comenzó a operar en 1988. Desde entonces se ha empleado fibra óptica en multitud de enlaces transoceánicos, entre ciudades y poco a poco se va extendiendo su uso desde las redes troncales de las operadoras hacia los usuarios finales. Es una guía o conducto de ondas en forma de filamento, generalmente de vidrio (polisilicio), aunque también puede ser de materiales plásticos, capaz de transportar una potencia óptica en forma de luz, normalmente emitida por un láser o LED. Las fibras utilizadas en telecomunicación a largas distancias son siempre de vidrio, utilizándose las de plástico solo en algunas redes locales y otras aplicaciones de corta distancia, debido a que presentan mayor atenuación o posibilidad de sufrir interferencias. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de silicio y germanio) con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción poco menor. Su ancho de banda es muy grande permitiendo enviar 32 haces de luz a una velocidad punta de 10 Gb/sg, dando lugar a 320 Gb/sg. Su atenuación es muy baja y es inmune al ruido electromagnético. Hay dos tipos de fibra óptica: Fibra multimodo: Se puede propagar más de un modo de luz, como su nombre indica, pudiendo albergar más de mil. Se utiliza en recorridos cortos, inferiores a un kilómetro. Fibra monomodo: Solamente propaga un modo de luz, ya que el diámetro del núcleo está reducido y se utiliza en recorridos de larga distancia, de más de 300 km. Los tipos de conectores son cinco: FC, que se utiliza en la transmisión de datos y el las telecomunicaciones. FDDI, para redes de fibra óptica. LC y MT-Array, en transmisiones de alta densidad de datos. SC y SC-Dúplex, para transmisión de datos. ST, en redes de edificios y sistemas de seguridad. Hay dos tipos de emisores de luz: LEDs: Con corrientes de 50 a 100 mA, sólo se puede usar con fibras multimodo. Uso fácil y precio económico. LASERs: Tiene corrientes de 5 a 40 mA y se puede utilizar en mono y multimodo. Son muy rápidos, aunque su uso es difícil y es mucho más caro que los LEDs.

EXAMEN!

1.- Señala los diferentes tipos de medios de transmicion : Pares trenzados Este consiste en dos alambres de cobre aislados, en general de 1mm de espesor. Los alambres se entrelazan en forma helicoidal, como en una molécula de DNA. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, y su ancho de banda depende del calibre del alambre y de la distancia que recorre; en muchos casos pueden obtenerse transmisiones de varios megabits, en distancias de pocos kilómetros. Debido a su adecuado comportamiento y bajo costo, los pares trenzados se utilizan ampliamente y es probable que se presencia permanezca por muchos años. Cable coaxial El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central, es decir, que constituye el núcleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta como una malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa de plástico protector. La construcción del cable coaxial produce una buena combinación y un gran ancho de banda y una excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda que se puede obtener depende de la longitud del cable; para cables de 1km, por ejemplo, es factible obtener velocidades de datos de hasta 10Mbps, y en cables de longitudes menores, es posible obtener velocidades superiores. Se pueden utilizar cables con mayor longitud, pero se obtienen velocidades muy bajas. Los cables coaxiales se emplean ampliamente en redes de área local y para transmisiones de largas distancia del sistema telefónico. fibra óptica Un cable de fibra óptica consta de tres secciones concéntricas. La más interna, el núcleo, consiste en una o más hebras o fibras hechas de cristal o plástico. Cada una de ellas lleva un revestimiento de cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La capa más exterior, que recubre una o más fibras, debe ser de un material opaco y resistente. Un sistema de transmisión por fibra óptica está formado por una fuente luminosa muy monocromática (generalmente un láser), la fibra encargada de transmitir la señal luminosa y un fotodiodo que reconstruye la señal eléctrica. 2.-¿Que es la histeresis? La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no dependen sólo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias. 3.- ¿Cual es la formula de la impedancia caracteristica y como se asocia con la linea de transmicion? {Z_0} = \sqrt{ \frac{R+j \cdot L\omega}{G+j \cdot C\omega}} donde: Z0 = Impedancia característica en ohmios. R = Resistencia de la línea en ohmios. C = Capacitancia de la línea en faradios. L = Inductancia de la línea en henrios. G = Conductancia del dieléctrico en siemens. ω = 2πf, siendo f la frecuencia en hercios j = Factor imaginario 4.-¿ Que es la carta de smith, para que sirve y que se puede calcular con ella? La carta de Smith es un diagrama polar especial que contiene círculos de resistencia constante, círculos de reactancia constante, círculos de relación de onda estacionaria constante y curvas radiales que representan los lugares geométricos de desfase en una línea de valor constante; se utiliza en la resolución de problemas de guías de ondas y líneas de transmisión. La carta de Smith es una herramienta gráfica usada para relacionar un coeficiente de reflexión complejo con una impedancia compleja. Se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo la determinación de la impedancia, la adaptación de la impedancia, la optimización del ruido, la estabilidad y otros. La carta de Smith es una ingeniosa técnica gráfica que virtualmente evita todas las operaciones con números complejos. Por ejemplo, se puede determinar la impedancia de entrada a una línea de transmisión dando su longitud eléctrica y su impedancia de carga. 5.-¿Que es un stub y para que sirve? • Adaptador (stub) Muchas veces no es posible tener una línea con la impedancia característica necesaria para un adaptador de cuarto de onda. Suele usarse un stub, que habitualmente es un trozo de la misma línea que se conecta en paralelo con el conjunto inea+carga para lograr la adaptación de impedancias.Normalmente el extremo de carga (extremo lejano) del stub se cortocircuita para minimiza la emisión de radiación electromagnética que podría causar interferencias.El diseño del stub consiste en definir la longitud del stub Ls y la posición - ds en la que debe ubicarse.En el punto de conexión la admitancia del conjunto es la suma de las admitancias del stuby la admitancia de entrada del conjunto línea+carga. Esa admitancia debe ser igual a 1/ Z0 para la adaptación. Problema :