1
00:00:00,710 --> 00:00:08,420
Otro cable de cobre que puede encontrar es un cable de conexión directa o un cable DAC. El cable viene en varias

2
00:00:08,420 --> 00:00:15,100
longitudes de hasta 15 metros, se usa como twinax de cobre y tiene una pieza fija en cada extremo.

3
00:00:15,410 --> 00:00:22,910
Y SFP o el factor de forma pequeño conectable es un transceptor de conexión en caliente y puede admitir varios

4
00:00:22,910 --> 00:00:25,760
tipos de medios como fibra o cobre.

5
00:00:25,760 --> 00:00:34,010
Esto reemplaza a los convertidores de interfaz X o kickabout y el que se muestra aquí es una forma pequeña mejorada conectable o

6
00:00:34,160 --> 00:00:38,700
SFP plus que admite velocidades de datos de hasta 10 gigabits por segundo.

7
00:00:38,960 --> 00:00:45,890
Por lo tanto, un cable de cubierta se inserta en una ranura SFP plus y permite una conexión de

8
00:00:45,890 --> 00:00:53,300
10 gigabits por segundo entre dos dispositivos en la PS o SFP Plus admite fibra que puede alcanzar grandes longitudes.

9
00:00:53,510 --> 00:01:00,410
Pero este cable permite la conectividad de 10 Gigabit Copeck entre dos dispositivos en una distancia corta,

10
00:01:00,410 --> 00:01:09,320
como siete metros. Un cable de enrollamiento es un cable especial que se usa para conectarse a los cónsules de dispositivos de red.

11
00:01:09,320 --> 00:01:16,870
Le permite conectarse desde el puerto serie de su PC o computadora portátil a la consola de un enrutador o conmutador.

12
00:01:16,910 --> 00:01:24,090
Entonces, si tiene un puerto serie o un puerto de comunicaciones en su PC, puede conectarse directamente a la consola de un

13
00:01:24,100 --> 00:01:26,710
conmutador Rotto a con un cable de transferencia.

14
00:01:26,730 --> 00:01:34,190
Sin embargo, muchas PC modernas no tienen puertos seriales, por lo que necesitarás obtener un convertidor de puertos serie a USP

15
00:01:34,550 --> 00:01:41,040
que tenga una conexión USP en un lado y un conector macho D-B nueve en el otro lado.

16
00:01:41,060 --> 00:01:48,020
Esto le permitiría conectar un cable de consola hembra D-B nueve a su PC con un conector Arjay

17
00:01:48,020 --> 00:01:51,770
45 en el otro lado u otro conector D-B 9.

18
00:01:51,770 --> 00:01:59,210
La mayoría de los conmutadores y enrutadores de Cisco utilizan un conector RJ 45, pero es posible que se encuentre con algunos dispositivos

19
00:01:59,210 --> 00:02:04,820
de otros proveedores, como HP, que utilizan un conector D-B 9 para el puerto de la consola.

20
00:02:05,090 --> 00:02:13,490
Por lo tanto, una serie DC 9 se conectaría a su PC y una RJ 45 o nueve seriales se conectarían a

21
00:02:13,490 --> 00:02:18,850
la consola del dispositivo de red que desea configurar en un cable de rollover.

22
00:02:18,980 --> 00:02:22,120
Todos los pines están invertidos o vuelcos.

23
00:02:22,120 --> 00:02:29,420
Por lo tanto, el pin uno está conectado al pinot pintu y está conectado al pin 7 3 a 6, y así sucesivamente hasta llegar

24
00:02:29,420 --> 00:02:32,240
al pin 8 que está conectado al pin 1.

25
00:02:32,450 --> 00:02:40,070
Puede usar un cable estándar cat 5 a cat 6 como un cable de vuelco y luego simplemente cambie los

26
00:02:40,070 --> 00:02:43,210
cacahuetes en los extremos de directamente a rollover.

27
00:02:43,460 --> 00:02:49,360
Pero, por lo general, esto no es necesario ya que la mayoría de los dispositivos de red se envían con cables de consola.

28
00:02:49,370 --> 00:02:54,200
Este video ha explicado mucho sobre Ethernet y los flujos de datos en el siguiente video.

29
00:02:54,200 --> 00:02:58,260
Veremos cómo el tráfico es enviado por Hubbs enlaza

30
00:03:00,540 --> 00:03:03,680
interruptores y enrutadores ahora que hemos analizado

31
00:03:10,930 --> 00:03:16,110
brevemente el cableado. Me gustaría explicar cómo funcionan los dispositivos en red.

32
00:03:16,270 --> 00:03:22,620
Y el primer dispositivo que vamos a ver es un concentrador, un concentrador es un dispositivo de una sola capa

33
00:03:22,630 --> 00:03:31,300
en el modelo de reverso y usted usaría un cable de recogida retorcido no blindado cat 5 con un conector RJ 45 para conectar su computadora portátil

34
00:03:31,300 --> 00:03:34,280
como un ejemplo a un puerto en un hub.

35
00:03:34,930 --> 00:03:40,360
Los hubs no son muy populares hoy en día y han sido reemplazados por switches y explicaré en unos minutos

36
00:03:40,360 --> 00:03:41,000
por qué.

37
00:03:41,260 --> 00:03:45,270
Pero, por ahora, supongamos que está conectando su PC a un concentrador.

38
00:03:45,550 --> 00:03:51,670
Sin embargo, es importante que comprenda cómo funciona un concentrador porque la red inalámbrica funciona de

39
00:03:51,670 --> 00:03:54,430
la misma manera que un concentrador físico.

40
00:03:54,430 --> 00:04:00,130
Por lo tanto, cuando se conecta a una red inalámbrica, a menudo encontrará los mismos problemas que encontraría

41
00:04:00,190 --> 00:04:02,120
al conectarse a un concentrador físico.

42
00:04:02,440 --> 00:04:08,200
Así que, por ahora, supongamos que está conectando físicamente su PC a un concentrador. Los concentradores tienen múltiples puertos y,

43
00:04:08,440 --> 00:04:12,400
por lo tanto, se pueden conectar varios dispositivos a un concentrador al mismo tiempo.

44
00:04:12,550 --> 00:04:15,610
La cantidad de puertos disponibles depende del modelo del concentrador.

45
00:04:15,790 --> 00:04:22,630
Pero como puede ver en ambos ejemplos, un concentrador tiene varios puertos a los que puede conectar dispositivos.

46
00:04:22,630 --> 00:04:29,090
Entonces, en esta topología supongamos que tiene cuatro dispositivos conectados a un concentrador en los puertos uno a cuatro.

47
00:04:29,350 --> 00:04:34,070
Es importante darse cuenta de que un concentrador es un dispositivo de capa física.

48
00:04:34,180 --> 00:04:39,020
No es inteligente y no comprende los marcos que lo atraviesan.

49
00:04:39,100 --> 00:04:46,720
Básicamente es un repetidor multipuerto y amplificará o repetirá los cuadros que recibe en un

50
00:04:46,720 --> 00:04:47,360
puerto.

51
00:04:47,410 --> 00:04:49,060
Fuera de todos los otros puertos.

52
00:04:49,210 --> 00:04:55,390
Entonces, una vez más, simplemente es un repetidor multipuerto sin inteligencia.

53
00:04:55,390 --> 00:05:03,400
La topología física de un concentrador es una topología en estrella en una topología en estrella, tiene un dispositivo central que en

54
00:05:03,400 --> 00:05:11,320
este caso es un concentrador y dispositivos que cuelgan de ese dispositivo central como rayos que se asemejan a los radios en

55
00:05:11,320 --> 00:05:12,860
una rueda de bicicleta.

56
00:05:12,940 --> 00:05:19,480
Cada dispositivo de radio está conectado al dispositivo central con su propio cable y todas las transmisiones

57
00:05:19,480 --> 00:05:23,310
o comunicaciones entre dispositivos o a través del dispositivo central.

58
00:05:23,320 --> 00:05:29,530
En otras palabras, si quiere comunicarse con C, el tráfico fluirá a través del centro y

59
00:05:29,530 --> 00:05:32,360
no fluirá directamente entre los dos dispositivos.

60
00:05:32,410 --> 00:05:37,610
Eran algunas de las principales ventajas de usar hubs y UDP en lugar de 10 base dos.

61
00:05:37,720 --> 00:05:41,580
La primera ventaja es un corte de cable si se rompe un cable.

62
00:05:41,680 --> 00:05:45,340
En esta tipología solo afectaría el dispositivo a.

63
00:05:45,520 --> 00:05:48,890
Y no afectaría al resto de la red en 10 días.

64
00:05:48,890 --> 00:05:53,900
2 Si se rompiera un cable, afectaría a todos los dispositivos de esa red aquí.

65
00:05:53,900 --> 00:06:00,760
Sin embargo, otros dispositivos como C y B aún se pueden comunicar aunque el cable esté roto en el

66
00:06:00,760 --> 00:06:01,660
dispositivo, por ejemplo.

67
00:06:01,660 --> 00:06:05,510
Otra ventaja es que puedes extender distancias fácilmente.

68
00:06:05,510 --> 00:06:11,590
Una tipología de autobús tiene un tamaño limitado en un entorno de 10 t de base como este.

69
00:06:11,710 --> 00:06:18,550
La distancia entre un dispositivo como A y el centro debe ser de 100 metros, pero puede ampliar la

70
00:06:18,550 --> 00:06:20,120
distancia agregando otro centro.

71
00:06:20,290 --> 00:06:28,150
En otras palabras, agrega un repetidor multipuerto adicional y repite o regenera la señal para extender la

72
00:06:28,150 --> 00:06:32,520
distancia de la red a distancias superiores a 100 metros.

73
00:06:32,530 --> 00:06:39,520
Entonces, en este ejemplo, E podría estar a cien metros de su centro y los dos centros podrían estar separados

74
00:06:39,520 --> 00:06:40,720
por 50 metros.

75
00:06:40,720 --> 00:06:47,220
Entonces, en este ejemplo, hemos ampliado la red más allá de la restricción de 100 metros.

76
00:06:47,260 --> 00:06:52,720
Entonces, un dispositivo E podría estar a 100 metros de su centro, podría tener una longitud de

77
00:06:52,720 --> 00:07:01,270
cable de 50 metros entre los dos centros y podría estar a 100 metros de su centro. Ahora, una red tiene una longitud de 250 metros,

78
00:07:01,270 --> 00:07:03,900
lo que supera la limitación de 100 metros.

79
00:07:04,120 --> 00:07:07,880
Ahora hay restricciones en la cantidad de centros que puede conectar en cadena juntos.

80
00:07:07,990 --> 00:07:15,940
Pero el punto es que es posible extender esa disculpa agregando más concentradores y más dispositivos a la red.

81
00:07:15,940 --> 00:07:22,570
Estas fueron, por lo tanto, excelentes razones para alejarse de 10 bases y 10 bases 5 e implementar

82
00:07:22,600 --> 00:07:25,790
redes de pago UDP o no confiables utilizando hubs.

83
00:07:25,810 --> 00:07:32,170
Otra ventaja es que el cableado UDP es más barato y más fácil de administrar y, por lo tanto, se volvió

84
00:07:32,170 --> 00:07:38,060
común usar concentradores y 10 bases T en lugar de 10 bases 2 o 10 bases 5 en el pasado.
