Practica de compuertas logicas

Practica 7: Compuertas logicas

En esta practica comprendimos el funcionamiento pratico de las compuertas logicas AND, OR y NOT

El comportamiento de la compuerta AND se caracteriza por que ambos swichs tienen que estar encendidas (1) para que, en este caso, permita el paso de la corriente y asi encender el led conectado a esta. Es tal como dice su nombre, para que encienda tiene que cumplir la condicion "Y". El swich 7 "Y" 8 tienen que estar encendidos para que prenda el led

En nuestra practica la compuerta AND es controlada por los swich 7 y 8, esto quiere decir que se tenian que tener ambas arriba para que prendiera el cuarto led.

La compuerta OR nos indica la condicion de que no es necesario tener los 2 swich prendidos, con que uno,cualquiera de los 2 este encendidos, permitira el flujo del circuito y encendera el segundo led.

El swich 3 "O" 4 tiene que estar encendidos para que prenda el led.

En el caso de NOT, es la inversa de la compuerta AND




Wi-Fi

Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso .

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local.

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias.

Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en consideración la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o completamente vulnerables a los hackers), sin proteger la información que por ellas circulan.

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o el WPA2 que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. La mayoría de las formas son las siguientes:
WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos mediante una “clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. Este tipo de cifrado no está muy recomendado, debido a las grandes vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier cracker puede conseguir sacar la clave.
WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se insertan como dígitos alfanuméricos.
IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la autenticación y autorización de usuarios.
Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos autorizados. Es lo más recomendable si solo se va a usar con los mismos equipos, y si son pocos.
Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de manera que sea invisible a otros usuarios.
El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo requieren hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son.

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser vulneradas.

Bluetooth

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:
Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
Eliminar cables y conectores entre éstos.
Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales.

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo, con una cobertura baja y basados en transceptores de bajo costo.

Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden comunicarse entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de transmisión lo permite. Estos dispositivos se clasifican como "Clase 1", "Clase 2" o "Clase 3" en referencia a su potencia de transmisión, siendo totalmente compatibles los dispositivos de una clase con los de las otras.

Enlace Infrarrojo

El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos pueden solamente ver lo que llamamos luz visible. La luz infrarroja nos brinda información especial que no podemos obtener de la luz visible. Nos muestra cuánto calor tiene alguna cosa y nos da información sobre la temperatura de un objeto.

Los enlaces infrarrojos se encuentran limitados por el espacio y los obstáculos. El hecho de que la longitud de onda de los rayos infrarrojos sea tan pequeña hace que no pueda propagarse de la misma forma en que lo hacen las señales de radio. Es por este motivo que las redes infrarrojas suelen estar dirigidas a oficinas o plantas de oficinas de reducido tamaño. Algunas empresas, van un poco más allá, transmitiendo datos de un edificio a otro mediante la colocación de antenas en las ventanas de cada edificio. Por otro lado, las transmisiones infrarrojas presentan la ventaja, frente a las de radio, de no transmitir a frecuencias bajas, donde el espectro está más limitado, no teniendo que restringir, por tanto, su ancho de banda a las frecuencias libres.

IrDA • Infrared Data Association (IrDA) define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojo. IrDA se crea en 1993 entre HP, IBM, Sharp y otros. • Esta tecnología está basada en rayos luminosos que se mueven en el espectro infrarrojo. Los estándares IrDA soportan una amplia gama de dispositivos eléctricos, informáticos y de comunicaciones, permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a velocidades que oscilan entre los 9.600 bps y los 4 Mbps Esta tecnología se encuentra en muchos ordenadores portátiles, y en un creciente número de teléfonos celulares, sobre todo en los de fabricantes líderes como Nokia y Ericsson. • El FIR (Fast Infrared) se encuentra en estudio, con unas velocidades teóricas de hasta 16 Mbps

Portada

Tecnológico de Estudios Superiores
de Cuautitlán Izcalli
Organismo Público Descentralizado del Estado de México

“2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO”

Ingeniería en informática
Asignatura:

Sistemas Electrónicos Para Informática

Profesor:

José Juan Hernández Granados 

Alumnos:

Torres Martínez Gustavo
Zendejas Carpio Alejandro
Arciga Ojeda Guadalupe

Grupo: 231M

Indice

Practica 1

Practica 2

Practica 3

Practica 4

Practica 5

Semiconductores

Circuito serie

Circuito paralelo

Circuito mixto

Resistores

Capacitores

Diodos

Transistores

Corriente alterna y directa

Practica 1

Para el desarrollo de esta primera práctica, el material empleado fueron 10 resistencias, todas de diferente valor.
El segundo paso fue identificar el valor de las resistencias por sus colores, calculando su valor y su porcentaje en el cual puede variar su valor para saber si es una resistencia buena o defectuosa, (una resistencia nunca tendrá un valor exacto y puede oscilar)
En nuestro caso, tenemos las siguientes resistencias:
Colores
Medida ideal
+%
-%
Medida en multimetro
Naranja, Blanco
Naranja, plata
34.000
42.900
35.100
38.700
Café, negro
amarillo, dorado
100.000
105.000
95.000
92.000
Naranja, naranja
naranja, dorado
33.000
34.650
31.650
31.300
Azul, violeta
verde, dorado
6.700.000
7.035.000
6.365.000
790.000
Naranja, naranja
amarillo, dorado
330.000
346.500
313.500
320.000
Marrón, negro
dorado, dorado
1.0
1.05
0.95
1
Marrón, negro
negro, dorado
10
10.5
9.5
9.9
Marrón, naranja
verde, dorado
15.000
15.750
14.250
14.590
Verde, amarillo
azul, dorado
560.000
588.000
532.000
340.000
Rojo, rojo
café, dorado
220
231
209
217