miércoles, 19 de mayo de 2010

Ancho de Banda Wimax

Ancho de Banda

Parece ser que la tecnología Wifi y, toda su familia de estándares (802.11a, 802.11b y 802.11g) se nos va a quedar corta, muy corta en breve.

WiMax parece ser el nuevo paso hacia un mundo sin cables. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es el nombre del estándar 802.16a, aprobado en enero del año pasado en el
WiMaxForum.

Lo que hace distinto a WiMax es su alcance y su ancho de banda. WiMax ofrece tasas de transferencia de 124Mbit/s a distancias de hasta unos 70 kilómetros de una estación base. Este nuevo concepto de banda ancha permitirá que los proveedores de servicios puedan ofrecer acceso a Internet directamente a las casas, además está considerada como una alternativa más barata a las líneas de suscripción digital (DSL) ya que los costes de instalación son mínimos.

¿Entramos ante un posible cambio del concepto de banda ancha? ¿Por fin todas esas zonas, rurales o no, prácticamente “incomunicadas” podrán disponer de una conexión a Internet a un coste aceptable? ¿Internet para todos a un precio razonable? Aunque es cierto que WiMax esta pensado sobre todo para que proveedores de servicios de Internet ofrezcan conexión a Internet directamente, también es presumible que se pudiera adquirir una de sus licencias de forma particular, con un desembolso bastante menor que el actual por otras licencias.

El WiMAX Forum está compuesto por más de 230 miembros (representantes del conjunto necesario de empresas para introducir los productos WiMAX en el mercado) es decir, fabricantes de equipos y componentes, proveedores de servicios y aplicaciones.

El hecho de que WiMAX no sea todavía una tecnología de consumo ha permitido que el estándar se desarrolle conforme a un ciclo bien establecido, lo que garantiza su estabilidad y cumplimiento de sus especificaciones, algo parecido a lo que sucedió con la tecnología GSM en años pasados, con su total garantía de estabilidad.

Para hacernos una idea de las ventajas de esta tecnología, seis puntos de acceso con este sistema dan cobertura de 360 grados para 1.200 abonados a un costo de unos 6.000 euros, mientras que, con otras tecnologías de sistemas multipunto, una red de 500 abonados cuesta una media de 96.000 euros, como podemos ver la diferencia, tanto en coste como radio de cobertura es abismal, eso sin hacer hincapié en la tasa de transferencia.

WiMAX 802.16

Wi-Fi 802.11

Mobile-Fi 802.20

UMTS y cdma2000

Velocidad

124 Mbit/s

11-54 Mbit/s

16 Mbit/s

2 Mbit/s

Cobertura

40-70 km

300 m

20 km

10 km

Licencia

Si/No

No

Si

Si

Ventajas

Velocidad y Alcance

Velocidad y Precio

Velocidad y Movilidad

Rango y Movilidad

Desventajas

Interferencias??

Bajo alcance

Precio alto

Lento y caro



La firma de investigación de mercado TelecomView ha llevado a cabo un estudio cuya conclusión es que la tecnología inalámbrica WiMax podría acaparar parte de la cuota de mercado de la tercera generación de telefonía móvil y DSL, destacando que si bien en algunos casos podría complementarlas, en otros podría sustituirlas.

"Nuestras predicciones muestran que WiMax será el claro ganador entre las nuevas tecnologías inalámbricas de alta velocidad", ha destacado Ian Cox, coautor del informe. "WiMax captará el 70 por ciento de este segmento de mercado para 2009 debido a su alto rendimiento y flexibilidad comparado con las alternativas. La 3G será importante para su movilidad, pero WiMax competirá directamente con la DSL" agrego.

Según parece ser, en un futuro no muy lejano, WiMax, será la tecnología que acaparará gran parte del mercado, a nosotros, como de costumbre, solo nos queda esperar.

Jose GAlviz

martes, 18 de mayo de 2010


Características principales de WiMAX:

Las características principales de las redes WiMAX son:

- Capa MAC con soporte de múltiples especificaciones físicas (PHY).
- Distancias de hasta 50 kilómetros (teórica).
- Velocidades de hasta 70 Mbps.
- Facilidades para añadir más canales.
- Anchos de banda configurables y no cerrados.
- Soporte nativo para
calidad de servicio (QoS)

El soporte nativo para
QoS consiste en una reserva (cuando se necesita) de ancho de banda para una aplicación determinada, y es imprescindible para VoIP o ciertas aplicaciones multimedia, por ejemplo.

El la práctica, actualmente las redes WiMAX se dividen en dos:

WiMAX fija, bajo el protocolo 802.16d, que funciona mediante antenas fijas (similares a las de TV). En Europa trabaja en la banda de 3.5 GHz, con una velocidad máxima de 75 Mbps y un rango de hasta10 Km.

WiMAX móvil, bajo el protocolo 802.16e, que trabaja en la banda de 2 - 3 GHz, con una velocidad máxima de 30 Mbps y un rango de hasta 3.5 Km.

Las redes WiMAX son redes que trabajan bajo la tecnología
NLOS (es decir, que no necesitan tener una línea de visibilidad entre las antenas), pero en la práctica este sistema solo permite atravesar pequeños obstáculos (una casa pequeña, árboles, pequeños muros), pero no puede atravesar obstáculos mayores, como un edificio o una montaña. Además, cuando no hay una línea de visión directa (LOS) entre ambos, tanto la velocidad como la distancia (rango) se reducen notablemente. En este sentido les ocurre lo mismo que a las redes WiFi.

Para una transmisión a distancias mayores (en teoría puede llegar hasta los 50 Km) es necesario que las antenas tengan una
línea de visión directa (LOS).

En España, como ya he comentado, este tipo de redes están siendo muy utilizadas por organismos oficiales (ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos) para dar cobertura, tanto para transmisión de datos (Internet) como para transmisión de voz (mediante VoIP) a pequeños núcleos rurales o para ofrecer redes de acceso público dentro de ciudades.

También es utilizada para dar servicio de red a empresas (ya he mencionado a
Iberbanda en este campo), ya que son redes más rápidas, seguras y estables que las redes normales de conexión inalámbrica (redes Wifi) y, si se trata de redes privadas, mucho más económicas (dentro de que no son nada baratas) que la creación de una red de cable o fibra.







Jose Galviz 17.206.921

Funcionamiento del WiMax


En términos prácticos, Wimax podría operar de una forma similar a Wifi pero a velocidad más altas, a más distancia y con un número mayor de usuarios. Podría cubrir las áreas urbanas y rurales considerados zonas “ciegas” que en la actualidad no tienen acceso a Internet de banda ancha porque las compañías de teléfono o cable no han extendido el cableado a esas localizaciones remotas.

Un sistema WiMax consiste de dos partes:

  • Una torreta Wimax, muy similar en concepto a una de telefonía. Una de estas torretas pueden dar cobertura a un área de gran extensión, llegando a los 8000 kilómetros cuadrados.

  • Un receptor WiMax – El receptor y antena puede ser un pequeño cajetín o tarjeta PCMCIA, o se puede integrar en un portátil de la misma manera que se hace en Wifi hoy en día.

Una torre con una estación Wimax puede conectar directamente a Internet usando una conexión cableada de banda ancha (por ejemplo una línea de 2 MB). Puede también conectar a otra torre WiMax usando una conexión por microondas. Esta conexión a una segunda torre, con la habilidad de que una torre única cubre 8000 kilómetros cuadrados, es lo que hace que WiMAx llegue a zonas perdidas donde no es viable tirar líneas de cable para comunicaciones.

Esto significa que WiMax nos ofrece dos formas de servicio Wireless:

  • Una conexión no orientada a vista, lo cual se asemeja a una conexión Wifi. Una pequeña antena en tu ordenador se conecta a la torre. En este modo, WiMax usa un rango de frecuencias bajo (de 2 GHz a 11 GHz). Las transmisiones no se pierden fácilmente, sorteando obstáculos bastante bien.
  • Un servicio de conexión visto, donde una parabólica apunta directamente a la torre WiMax desde un tejado o sitio alto. Este tipo de conexión es más potente y estable, por lo que es capaz de enviar muchos datos con pocos errores. Se basa en frecuencias altas, las cuales pueden alcanzar hasta los 66 GHz. Hay más ancho de banda y menos interferencias.

Por medio de estas antenas, las estaciones transmisoras de WiMax pueden enviar datos a ordenadores con WiMax habilitado o a routers configurados dentro del radio de cobertura.

¿Qué puede hacer WiMax?

Como se ha dicho anteriormente, WiMax funciona con los principio generales de la tecnología WiFi – envía datos de un ordenador a otro por medio de señales de radio. Un ordenador equipado con WiMax, del tipo que sea, podría recibir datos de la estación transmisora WiMAx usando datos encriptados con claves especiales para impedirle acceso no autorizado a la información.

La conexión de Wifi más rápida es de 54 megabits por segundo bajo unas condiciones óptimas. Con WiMax se podría llegar a unos 70 megabits por segundo. Incluso, una vez que esos 70 megabits estén repartidos entre varios negocios o usuarios en sus casas, podrá proveer lo equivalente a una transferencia de un modem por cable a cada usuario.

La gran diferencia no es la velocidad, sino la distancia. WiMax puede sobrepasar a Wifi en muchos kilómetros. WiMax dará una cobertura de unos 50 kilómetros con acceso wireless. Este rango mejorado es debido a las frecuencias usadas y la potencia del transmisor. Por supuesto, también dependerá del terreno, el tiempo y los grandes edificios, que podrían reducir su máxima capacidad en algunas circunstancias.

¿Donde se utilizará WiMAx?

Un área cubierta por una tecnología de acceso Wireless suena muy bien, pero ¿a quién le interesará implementar WiMax? o dicho de otra manera, ¿Quién pagará por ver WiMax en funcionamiento? La realidad es que depende de cómo se usará. Hay dos maneras de implementar WiMax – como una zona de conexiones wireless donde los usuarios se podrán conectar cuando quieran acceder a Internet con un portátil, o un punto central mediante un Hub con “conexión vista” que puede enlazar a cientos de usuarios a una conexión potente y sólida de alta velocidad.

Bajo el plan de la conexión “súper WiFi”, algunas ciudades pueden querer pagar algunas estaciones WiMax en ciertas zonas de comercios y negocios , y después permitir a la gente que lo use gratuitamente o por una pequeña tarifa. Esto ya se hace con Wifi, aunque con la diferencia de que en vez de cubrir unos cuantos círculos determinados, se cubrirá una zona más amplia. Recordemos que con una sola estación WiMax puede amparar un completo distrito financiero.

Algunas compañías pueden instalar transmisores de WiMax y luego cobrar a la gente por tener acceso a través de esta red. De nuevo, esto es similar a las estrategias utilizadas por Wifi. En lugar de ir dando saltos por las celdas wifi, la cobertura será continua sin cortes ni interrupciones.

Un plan de conexión central puede ser incluso más revolucionario. Si actualmente tienes un acceso a Internet de alta velocidad, probablemente funciona de la siguiente manera: La compañía telefónica tiene un cable que llega justamente hasta tu casa. Esa línea se prolonga hasta un modem, y del modem saldrá un cable que llegará a tu ordenador. Si tienes creada una red LAN en casa, primero irá al router y luego a los demás ordenadores de la casa. Seguramente pagarás un dinero todos los meses por este acceso a Internet. En el siguiente ejemplo veremos lo que podría variar del la red que acabamos de describir.

Un escenario WiMax

Teniendo en cuenta el escenario anterior que hemos descrito, Esto es lo que podría pasar si se consigue funcionar con WiMax. Una ISP (proveedores de Internet), monta una estación WiMax a unos cuantos kilómetros desde donde tú estás. A partir de ese momento ya se podría comprar un ordenador compatible con WiMax o actualizar el que tienes para que funcione con esta tecnología. Recibirías un código especial de encriptación que te daría acceso a la estación base. Dicha estación base transmitiría datos por Internet hasta tu ordenador (a velocidades potencialmente más altas que las utilizadas hoy en día), por las cuales se pagaría una cuota mensual o anual. Dicha cuota sería mucho más baja dado que se ha eliminado cualquier tipo de conexión física entre el usuario y el proveedor del servicio.

Si tienes una red casera con varios PCs, las cosas cambiarían bastante. La estación base WiMax enviaría datos al router habilitado para esta tecnología, el cual enviaría datos a los diferentes ordenadores de la red.

Como se puede ver, en el futuro, la tecnología WiMax dará que hablar, aunque de momento esté todavía relativamente en desarrollo. El tiempo dirá hasta donde llega este protocolo, y si desbancará a otros más conocidos.


wimax wimax

Wimax puede reemplazar los servicios de cable y DSL, dando un acceso a Internet universal prácticamente en cualquier sitio al que vayas. Puede ser también más efectivo que el Wifi – simplemente encendiendo nuestro ordenador, nos conectará automáticamente a la antena Wimax más cercana que esté disponible.


Jose GAlviz 17.206.921

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/tecnologia-wimax.html

WiFi vs. WiMax


Comparing WiMax to WiFi is akin to comparing apples to oranges. Initially it’s easy to see why the comparison would exist, as most people think WiMax is merely a more robust version of WiFi. Indeed they are both wireless broadband technologies, but they differ in the technical execution and ultimately their business case is very different. In addition to the technical differences that exist, the marketplace difference is that equipment is more or less non-existent for WiMax and certainly not geared towards a residential environment with very high pricing to be expected. It will take at least 2 years to see equipment of mass market uptake pricing.

WiMax will not be commercially available until the second half of 2005, and even then at a very controlled level. This is primarily due to standardization issues. In fact, it won’t be until 2006 that a robust production and implementation will happen due to the ramp-up period for manufacturers. This is certainly one challenge to the widespread adoption of WiMax. Additionally, WiMax will have issues of pricing, and will remain far more expensive than WiFi. WiMax will be primarily adopted by businesses to replace or displace DSL, and offices that want to cover a lot of territory without entering the world of endless repeaters that are necessary with the 802.11 technologies. It will take some time (2 years) for WiMax to significantly reduce its price-point for residential uptake. WiMax will not displace WiFi in the home because WiFi is advancing in terms of speed and technology. Each year brings a new variant to the 802.11 area with various improvements.

Additionally, for commercial deployment, frequency allocation will be an issue. With the three dominant communications players controlling the best frequencies, it will be hard to get the type of traction needed with the remaining companies operating in the frequencies available. WiMax will become extremely robust and displace WiFi as the deployment of choice for commercial deployments, but that won’t even begin until the end of 2006. Based upon the number of public hotspots already deployed, WiMax will not be chosen to replace those as they are up and running adequately and personnel involved understand how to work with the technology. The business case does not exist at the hotspot level. Where it may exist is for wider free use deployments such as city deployments (free ones) and other government sponsored or carrier sponsored (with ultra inexpensive pricing for consumers) deployments. If this happens then its not only WiFi that will be displaced, but cable and DSL will also lose a percentage of their subscriber base. What will cause the displacement is the consumer’s proven desire for a bundled package.


Jose Galviz 17.206.921

http://www.mobilein.com/WiFi_vs_WiMax.htm

Wimax

Es un estándar de transmisión inalámbrica de datos que, gracias a su ancho de banda, permite el despliegue de servicios fijos de voz, acceso a internet, comunicaciones de datos en redes privadas, y video bajo demanda. Esto hace que Wimax ofrezca conexiones de velocidades similares al ADSL o al cablemódem, sin cables, lo que lo convierte en el principal candidato para la base de las Redes Metropolitanas de acceso a Internet, además de servir de apoyo para facilitar las conexiones en zonas rurales, y usarse en el mundo empresarial para implementar las comunicaciones internas. Además, su llegada supondrá el despegue definitivo de otras tecnologías, como VoIP (llamadas de voz sobre el protocolo IP). Otra de sus ventajas es su bajo costo de instalación y su versatilidad al ofrecer una mayor cobertura sin necesidad de cables ni otros aparatos. El Wimax Forum Para promover el uso los estándares WiMAX, es necesario que los fabricantes de dispositivos electrónicos lleguen a acuerdos para desarrollar esta tecnología, dando lugar a certificaciones que aseguren la compatibilidad y la interoperabilidad de antenas, procesadores o receptores. Por ello, existe elWiMAX Forum, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por decenas de empresas comprometidas con el cumplimiento del estándar IEEE 802.16 Entre esas empresas están Intel, Fujitsu, Motorola, Samsung, Lg,Nokia y Microsoft, entre más de 100 compañías. El trabajo conjunto de estas compañías permitirá diseñar los parámetros y estándares de esta tecnología, y estudiar, analizar y probar los desarrollos implementados. Con ello, se espera comenzar a ofrecer servicios de conexión a Internet a 4 Mbps a partir de 2007, incorporando WiMAX a los ordenadores portátiles y PDA. Avances concretos En Corea se ha materializado las ventajas de un modelo WiMAX móvil trabajando en 2,3Ghz y se le ha acuñado el nombre de WiBRO (Wireless Broadband). Samsung ha anunciado que el paso a la cuarta generación de celulares (4G) va a implicar directamente al WiMax, en vez de las redes actuales de transmisión de datros y telefonía. En otro lado del mundo, el Gobierno vasco lleva a cabo el proyecto Konekta Zaitez Banda Zabala que está permitiendo sustituir el RDSI, con una velocidad máxima de 128 Kbps, por el Wimax, avanzando hasta 1 Mb por segundo (diez veces más). Esta tecnología inalámbrica ya es una realidad en 28 centros públicos de conexión a Internet y próximamente lo será en otros 20. Aun falta... pero poco Con todo, el Wimax se presenta como un gran avance en el acceso a Internet no sólo en las urbes, sino especialmente en las localidades alejadas de los grandes centros urbanos. Además su ventaja en la transmisión de datos lo convierte en el estándar favorito para la transmisión de Voz sobre IP. Para que esto ocurra en Chile, será necesaria la voluntad de las empresas, la política del Gobierno, y la actitud ciudadana para obtener un mejor ancho de banda para todos.

Jose GAlviz 17.206.921

WIMAX, todo lo bueno llegara por vía inalámbrica.



WiMax (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un estándar de transmisión inalámbrica de datos (802.16-2004, aunque esto no significa que los equipos certificados 802.16 tengan que ser precisamente WiMax, ahora esto si, los equipos certificados WiMAx serán todos 802.16-2004) diseñado para ser utilizado en el área metropolitana (MAN), proporcionando accesos concurrentes en áreas de hasta 48 kilómetros y a velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología portátil LMDS. Además de tocarnos muy de cerca porque será CETECOM en España el laboratorio encargado de los test de compatibilidad y certificación.


Intel hace unos meses reunía a un grupo de sus empleados en Las Vegas para mostrarle las virtudes de la tecnología inalámbrica de banda ancha (WIMAX)
La prueba incluyó las transmisiones de audio y vídeo en tiempo real con tres personas que se encontraban en diferentes puntos de la ciudad (un golfista, un viandante por el famoso Strip de las vegas y el otro situado encima del Stratosphere Hotel a 350 metros de altura) En este último punto Intel había instalado cuatro antenas bidireccionales para la demo.
En general la demostración fue un éxito, pero no fue del todo WIMAX. El motivo de esta afirmación es, aunque los cuadros de mando en Mandalay Bay utilizaron un Chipset de Intel basado en el estándar IEEE 802.16-2004, la mayoría de los equipos de esta prueba se utilizaron estándares anteriores a WIMAX, lo que significa que no es WIMAX. Que todavía les queda mucho por hacer. (Ref. Revista eWEEK. Semanario de tecnología para la empresa (Pág.22-24. nº 668 del 13 al 20 junio)
Intel esta enseñando a millones de usuarios a conocer los distintos modelos de WI-FI, que son los mismos modelos que utilizaran con WIMAX. Aunque los usuarios tienen que tener claro que WIMAX no es WI-FI.
Inicialmente, WIMAX plantea la conectividad inalámbrica en entornos urbanos (las llamadas MAN Metropolitan Area Networks) puede constituir uno de los mayores logros tecnológicos, mientras que los grandes operadores parecen mirar a otro lado. La primera experiencia WiMax a escala mundial, patrocinada por Intel, demuestra que quizá aún no esté madura, pero la tecnología avanza rápido y las conclusiones de la reunión de China de Noviembre de 2005 (
http://www.wimaxsummit.cn/ ) no dejan lugar a dudas de que esta tecnología cambiara las costumbres y modos de comunicarnos en un breve plazo de tiempo
La conectividad inalámbrica unida a la conectividad móvil de banda ancha, permitirá la itinerancia entre las estaciones base. La tecnología promete una cobertura de varios kilómetros entre el cliente y la estación base, con una velocidad media de 40 Mbps por canal. Tanto en los modos fijos como móviles (en móviles se esperan flujos de datos de 15Mbps en áreas de 3Km), WIMAX está diseñado para ejecutarse en bandas licenciadas, lo que significa que dependerá del soporte de los proveedores de telecomunicaciones.
Para promover el uso los estándares WiMax, es necesario que los fabricantes de dispositivos electrónicos lleguen a acuerdos para desarrollar esta tecnología, dando lugar a certificaciones que aseguren la compatibilidad y la interoperabilidad de antenas, procesadores o receptores. Por ello, existe el ´WiMax Forum´, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por decenas de empresas comprometidas con el cumplimiento del estándar IEEE 802.16.
http://www.wimaxforum.org


El “WIMAX Forum” cuenta en la actualidad con 291 socios, proveedores de servicios de cable, inalámbricos y proveedores de procesadores como Intel, Fujitsu Microelectronics , Samsung, Alvarion, Texas Instruments, etc., por nombrar solo algunos de ellos.
Como ya se ha mencionado, las expectativas del WIMAX se ciñen a sitios rurales, con pocos accesos, es decir, a todas aquellas personas que el ADSL y cable esta fuera de su alcance y buscan soluciones para poder trabajar desde sus hogares. Sin embargo estos usuarios tendrán que esperar para que la certificación de productos WIMAX fijos en EE.UU. Los primeros productos WIMAX certificados, previstos para último trimestre del año, funcionarán en la frecuencia de 3.5GHz, una banda general que no se utiliza en EE.UU. El rango apropiado para el WIMAX en dicho país es la frecuencia licenciada 2.5GHz y la banda de licencias, 5.8GHz. Las pruebas de certificación empezaron en Julio del 2005.
Distintos países están investigando diferentes frecuencias, y esto no ayudará al despliegue de la tecnología. Se puede adaptar a las distintas frecuencias, pero eso significará numeras pruebas de software, lo que ralentizará el proceso.
Aunque según el último estudio realizado y dado a conocer por la consultora IDC, el futuro de WiMax no podría ser más brillante. Y es que, la consultora afirma que el hecho de que esta tecnología inalámbrica de banda ancha, que trabaja bajo el estándar IEEE 802.16e, ofrezca la amplitud de Wi-Fi junto a un nuevo rango móvil, va a ser muy valorada por los usuarios.

WiMax triunfará, y sin duda veremos iniciativas como (http://www.sanswire.com) puede tener la idea ganadora. Recientemente, presentaron el primer stratellite, un artefacto aparentemente conservador (zeppelines, para que nos entendamos) que se coloca en una ubicación física en la estratosfera para proveer servicio inalámbrico a un área del tamaño de Texas (o incluso mayor).


¿Cómo funciona WiMax?
En términos prácticos, WiMax funcionaría similar a WiFi pero a velocidades más altas, mayores distancias y para un mayor número de usuarios. WiMax podría solventar la carencia de acceso de banda ancha a las áreas suburbanas y rurales que las compañías del teléfono y cable todavía no ofrecen.

Un sistema de WiMax tiene dos partes:

• Por un lado están las torres WiMax, que dan cobertura de hasta 8.000 Km. cuadrados según el tipo de señal transmitida.
• Por otro están los receptores, es decir, las tarjetas que conectamos a nuestro PC, portátil, PDA y demás para tener acceso

Además, podemos encontrar dos tipos de formas de ofrecer señal:
• Cuando hay objetos que se interpongan entre la antena y el receptor. En este caso se opera con bajas frecuencias (entre los 2 y los 11 Ghz) para así no sufrir interferencias por la presencia de objetos. Naturalmente esto hace que el ancho de banda disponible sea menor. Las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de 65 Km. cuadrados (más o menos como las de los teléfonos móviles).
• Cuando no hay nada que se interponga y hay contacto visual directo. En este caso se opera a muy altas frecuencias, del orden de 66 Ghz, disponiendo de un gran ancho de banda. Además, las antenas que ofrezcan este servicio tendrán una cobertura de hasta 9.300 Km. cuadrados.


De todas formas tened en cuenta que los usuarios normales, como tú y como yo, vamos a ser usuarios del primer tipo de servicio, el que opera a bajas frecuencias. En dicho servicio, a pesar de ser peor, vamos a notar mucha diferencia con la WiFi de ahora en dos aspectos fundamentales: la velocidad sube ahora hasta los 70 Mbps y la señal llega a ser válida hasta en 50 Km. (con condiciones atmosféricas favorables, ya sabéis).
Las fechas, y aquí viene lo negativo. Esta tecnología aún tardará algunos meses como mínimo para empezar a implantarse en los Estados Unidos y por ende en todo el planeta. Así que ya podéis imaginar lo que tardaremos en ver esto en España tan extendido como nos gustaría.
Aun así ya hemos podido ver alguna que otra prueba, como la de la Universidad Politécnica de Valencia, o una que desarrolló Alcatel en el Aeropuerto de París.
Las operadoras tradicionales van a poner todas las trabas posibles ante las amenazas de sus monopolios, pero nadie le pone “Vallas al campo”, por lo que ya hay operadoras de pequeño tamaño dispuestas a dar servicios de telefonía móvil utilizando esta tecnología. “Alea jacta est”

Coches eléctricos con WiMax
Los primeros vehículos deportivos eléctricos tendrán conectividad WiMax de serie. Los va a fabricar una empresa de Mónaco, Venturi Automobiles, que pretende así poder realizar un mantenimiento a distancia e incluso controlar la situación del coche en todo momento. Su nombre, Fétish. Tendrá dos procesadores Intel XScale encargados de controlar las baterías, un reproductor iPod y un GPS. Eso sí, el precio no ayudará a popularizar el WiMax: medio millón de dólares.


Jose GAlviz 17.206.921

http://www.domodesk.com/content.aspx?co=100&t=146&c=43

domingo, 21 de marzo de 2010

Práctica #1 “Configuraciones del Amplificador Operacional”

Objetivo:

Que el alumno conozca e identifica las configuraciones básicas del amplificador operacional.

Introducción:

Entre los años 1964 y 1967 Fairchild desarrolló los amplificadores operacionales en circuitos integrados 702, 709 y 741, mientras que National Semiconductor introdujo el 101/301. Estos amplificadores de circuito integrado revolucionaron algunas áreas de la electrónica por su tamaño pequeño y bajo costo. Más importante aún, redujeron drásticamente el trabajo de diseño de circuitos. Por ejemplo, en vez de la tediosa y difícil de realizar un amplificador con transistores, los diseñadores podían servirse del amplificador operacional y unas cuantas resistencias para construir un excelente amplificador.

El tiempo para diseñar un amplificador con un amplificador operacional es de unos 10 segundos. Es más, los amplificadores operacionales en circuitos integrados son baratos, ocupan menos espacio y requieren menos potencia que los componentes discretos. Los circuitos que pueden realizarse con uno o dos amplificadores operacionales y unos pocos componentes incluyen la generación de señal (osciladores), acondicionamiento de señales, temporizadores, detección de nivel de voltaje y modulación, La lista podría extenderse casi infinito.

Los amplificadores operacionales de propósito general fueron rediseñados para optimizar o incorporar ciertas características. Los circuitos integrados de función especial que contienen más de un amplificador operacional se desarrollaron entonces para llevar a cabo funciones complejas.

Los siguientes son algunos ejemplos:

  • Capacidad de alta corriente, alto voltaje o ambos.

  • Módulos para sonar de emisión y recepción.

  • Amplificadores múltiples.

  • Amplificadores de ganancia programable.

  • Instrumentación y control automotriz.

    6.)Circuitos integrados para comunicaciones-

  • Circuitos integrados de radio/audio/video.

    Los amplificadores de propósito general durarán muchos años en el mercado. Sin embargo, cabe suponer que se desarrollen circuitos integrados más complejos en un solo chip que combinen varios amplificadores con circuitos digitales.

    Material:

    2 o más amplificadores operacionales LM741

    Resistencias

    2 Capacitores de 0.01 F, 0.22 F y F

    2 diodos rectificadores LN4001

    Cables de conexión

    Osciloscopio

    Generador de señales

    Fuente de Voltaje

    Desarrollo:

    Experimento 1: Diseñe un circuito inversor con ganancia de 4.

    Experimento2: Diseñe un circuito no inversor con ganancia de 6.

    Experimento 3: Diseñe un circuito seguidor.

    Experimento 4: Diseñe un circuito sumador de 2 señales con las siguientes ganancias: a V1 de 3 y a V2 de 5.

    Arme las configuraciones y dibuje en papel milimétrico o simule la señal de entrada y salida. Comente sobre las características de las señales. Alimente los circuitos con una señal de 1Vpp a 3 kHz. Utilice una señal senoidal, triangular y cuadrada.

    Cálculos de Diseño:

    1.) Inversor:

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Configuración inversor:

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'
    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'
    Señal cuadrada Señal Triangular

    Como se puede observar la señal de salida se muestra desfasada 180° con respecto a la de entrada

    2) No inversor:

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Configuración no inversor

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'
    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'
    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Como se observa las aunque se cambie el tipo de la señal la ganancia se mantiene y no existe ningún desfasamiento, todo lo contrario a las características del inversor.

    3.) Seguidor de voltaje

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Configuración Seguidor de Voltaje:

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    4.) Sumador

    Alimente la misma señal a V1 y V2: verifique la señal individual de cada una de ellas.

    V1 = V2 = Señal senoidal, 1 Vpp, 3 kHz

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Configuración Sumador

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Debido a que las señales de entrada son exactamente iguales, podemos observar que en la señal de salida se muestra la suma aritmética de ambas señales con sus respectivas ganancias, además de que la señal de salida sale desfasada 180° con respecto a las de entrada debido a que en ésta configuración se usó un sumador inversor.

    5.) Integrador

    Utilice una señal cuadrada de 4 Vpp a 3 kHz.

  • 'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Configuración Integrador

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Aquí se puede observar que el circuito deriva la señal de entrada que en este caso es una señal cuadrada, dando como resultado una señal triangular.

    6.) Derivador

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Configuración Derivador

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    En la gráfica anterior podemos observar que este circuito deriva la señal triangular convirtiéndola en cuadrada. La señal de salida se obtiene con una amplitud mayor, debido al valor de la resistencia y el capacitor.

    7.) Rectificador de onda completa:

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Señal de entrada: Vi =señal senoidal de 5Vpp y F = 3kHz

    Configuración: Rectificador de onda completa.

    'Configuraciones de Amplificadores Operacional'

    Como podemos apreciar, este circuito rectifica una señal senoidal de manera completa, y en la práctica resulta más ventajoso realizar la rectificación con amplificadores operacionales que haciéndolo con diodos, ya que de esta forma podemos controlar la ganancia, mientras que con diodos no es posible hacerlo.

    Olivares Valentín Juan Alberto

    Laboratorio de Circuitos Integrados Analógicos

    Conclusiones:

    En ésta práctica analizamos y comprendimos el funcionamiento y el manejo de los amplificadores operacionales. Se realizaron las principales configuraciones con amplificadores operacionales como lo son: el amplificador inversor, no inversor, sumador inversor, seguidor de voltaje, integrador, Derivador y rectificador de onda completa.

    En cada una de éstas configuraciones, se debió realizar los cálculos necesarios para obtener las ganancias determinadas, variando los valores de las resistencias así como los de los capacitores. Teóricamente nuestros resultados fueron correctos, ya que los valores obtenidos se aproximaron a los valores comerciales de dichos elementos, pero en la práctica las señales de salida no tenían la ganancia exacta o la señal de salida obtenida no era completamente simétrica. Éstas variaciones se pueden deber principalmente a la diferencia entre los diversos materiales con los que son hechos los capacitores y a las resistencias cuyas tolerancias eran demasiado grandes. En la simulación de los circuitos las diferencias entre nuestras señales de salida teóricas y las obtenidas fueron más notables todavía, por lo que se tuvo que variar constantemente los valores de las resistencias y los capacitores, para poder obtener una señal semejante a las deseadas.

    En general se puede decir que los objetivos de la práctica se cumplieron, ya que logramos visualizar tanto teórica como prácticamente algunas de las aplicaciones de los amplificadores operacionales.

    Ganancia: 4

    Fijando Ri = 1 k

    4× 1k = 4k " Rf = 4k

    Ganancia: 6

    Av- 1 =Rf / Ri Fijando: Ri = 1k

    Ri (Av -1) = Rf

    1000 (5) = Rf ; Rf = 5000 ; Rf = 5k

    Señal Triangular Señal Cuadrada

    Rf = 0

    Ri = 0

    AV = 0

    V1 = 3 , V2 = 5

    Fijando Rf = 1k

    V0 = (3V1 + 5V2)

    Rf / R1 = 3 V1 ! R1 = Rf / 3 = 1k /3

    R1 = 0.333 k " 330

    Rf / R2 = 5 V2 ! R2 = Rf / 5 = 1k / 5

    Rf = 0.2 k " 200

    Señal cuadrada

    4Vpp, F = 3kHz

    R = 1K

    C = 1 F

    V0 = -1 / RC " Vi dt

    Señal Triangular

    4Vpp , F=3 kHz

    C= 1 F

    R= 1k

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