martes, 30 de enero de 2018

Configuración del punto inalambrico


Resultado de imagen de punto de acceso inalámbrico

En este tipo de redes inalámbricas es importante la seguridad en las comunicaciones, pues cualquiera podría entrar a algún equipo de la red y coger datos que son de gran interés para la persona o la empresa que dispone de dicha red inalámbrica.

Para la seguridad de los datos transmitidos, los puntos de acceso incorporan un sistema de encriptación ( Cifrar u ocultar la información ), que consiste en una forma de actuar utilizando una clave que solo conocen aquellos que se conectan a la AP. Los sistemas de encriptación mas utilizados son:

-WEP ( Wired Equivalent Privacy- privacidad equivalente a cableado):
es un sistema básico de encriptación, el mas antiguo y, por tanto, el mas débil ante ataques de personas no autorizadas. Se han descubierto varias vulnerabilidades y se ha actualizado al sistema WPA mas potente, aunque lo siguen incorporando los AP como método básico de encriptación.

-WPA ( Wi-fi Protected Access- acceso protegido a Wi-fi ), que corrige ciertas deficiencias de WEB, por lo que es mas potente y segura. La versión WPA2 es mas potente y desde 2004 esta en funcionamiento y, desde ese momento, se desaconsejo el uso del WEB.

Para entrar en la AP, debemos conocer su dirección IP. Este es un parámetro que ya habíamos mencionado que, por defecto, suministra el fabricante. si nada se ha cambiado, entraremos con esta dirección, y si alguien lo ha cambiado y no tenemos la nueva IP, procederemos a reset para tener acceso al mismo.

Una dirección IP muy utilizada por los AP y los routers es 192.168.1.1. con una mascara de subred de 255.255.255.0, ya que podemos comprobar que es una dirección de clase C.

martes, 23 de enero de 2018

protocolo TCP/IP

Muchos usuarios han oído hablar de la direcion IP (Internet protocol),
desconociendo que es una parte de un protocolo de internet denominado TCP/IP.


En general, esta en todos los ordenadores y en todos los dispositivos que se conectan a una red, así como los de encaminamiento (Routers), encargándose de retransmitir datos desde un ordenador a otro pasando por todos los dispositivos de encaminamiento necesarios.


TCP esta implementado solo en los ordenadores, encargándose de suministrar a nivel IP los bloques de datos y de comprobar que han llegado correctamente a su destino.
Cada ordenador debe tener una direcion IP valida para toda la red y no puede haber dos iguales dentro de la misma red. Además, cada proceso abierto que use internet debe tener un puerto o dirección local dentro de cada ordenador, para que TCP entregue los datos a la aplicación adecuada ( la que los ha solicitado)


TCP/IP utiliza una direcion de 32 bits en su versión 4, que es la utilizada ampliamente en la actualidad a nivel privado para identificar una maquina y la red a la que esta conectada.
Únicamente el NIC ( Centro de información de red )
asigna las direcciones IP (o internet) a las redes que están conectadas directamente a internet.
Hay cuatro formatos para la dirección IP.

Sin embargo, las direcciones IP de 32 bits se representan en cuatro conjuntos de 8 bits, con un total de 32 bits. Por comodidad, estos bits se representan como si estuviesen separados por un punto, por lo que el formato de dirección IP puede ser X.Y.Z.M. Así, si en lugar de poner la dirección IP en binario la expresamos en decimales, tendremos cuatro conjuntos de números, que van del 0 al 255 ( Valores correspondientes a ocho ceros y a ocho unos en binario, respectivamente )

-Las direcciones de clase A corresponden a redes grandes con muchas maquinas. Las direcciones IP en decimal son: 0.1.0.0 hasta 126.0.0.0 ( lo que permite hasta 1,6 millones de maquinas )

-Las direcciones de clase B sirven para redes de tamaño intermedio, y el rango de direcciones varia desde 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0. Esto permite tener 16.320 redes con 65.025 maquinas en cada una.

-Las direcciones de clase C tienen solo 8 bits para la dirección local o de equipos y 21 bits para la red. Las direcciones de esta clase están comprendidas entre 192.0.1.0. y 223.255.255.0, lo que permite cerca de 2 millones de redes, con 254 maquinas cada una.

Por ultimo, las direcciones de clase D, se usan con fines de multidifusión  cuando se quiere una difusión general a mas de un dispositivo. El rango es de 224.0.0.0 hasta 239.255.255.0.

Una de las ventajas que ofrece el direccionamiento IP es el uso de direcciones de difusión (Broadcars addresse), que hacen referencia a todos los equipos (Host)de la misma red. Según el estándar, cualquier dirección local compuesta toda por ( 1 ) se considera un mensaje difundido a todas las redes y a todos los dispositivos. Es posible difundir en todas las maquinas de una red, poniendo a ( 1 ) toda la dirección local, de manera que la dirección 172.16.255.255 para una red de clase B se recibirá en todos los dispositivos de la red, pero los datos no saldrían de dicha red.
Se hace necesario identificar con una dirección a cada uno de los ordenadores de la red para poder controlar el trafico de datos, ya que de este modo se conoce exactamente el origen y el destino de estos datos. La dirección IP tiene que ser distinta  en cada ordenador. Los números que componen una dirección IP  indica las divisiones dentro de la red, de modo que el ultimo numero es el que distingue a otros ordenadores individuales.

En el entorno internet, una Subred es un conjunto de ordenadores que están conectados a través de un Swich. las señales transmitidas a través de una subred se escuchan en todas las estaciones conectadas a ella. Para ello , es preciso que una parte, que es común a todos, o una dirección de subred, y otra que identifica interindividual a cada maquina.
existe otro elemento en la dirección que es la mascara de subred, que indica cual de los cuatro valores cambia en los puestos de la red, que en el caso de una red de clase C, seria el ultimo. en general, en la posición que varia se introduce el valor ( 0 9 y en las demás, el valor "255". En una red local normal de clase C, la mascara de subred necesaria seria 255.255.255.0. 

En una red local, o en una parte de una red mayor (la red de un departamento conectada al resto de la red de una corporación), es necesario indicar que valores de la dirección IP varían de un ordenador a otro. Para ello, se introduce la, mascara de subred. Por ejemplo, en una red con cinco ordenadores se podrían asignar las direcciones IP siguientes a cada uno de los puestos.

Para finalizan  podemos comprobar que la red y el protocolo TCP/IP en perfecto estado, lo haremos con dos comandos, en el caso de Windows, que se ejecutan desde el símbolo del sistema:

IPCONFIG/ALL: para ver la dirección IP de nuestro equipo y todos los parámetros de la conexión. En Linux se usa IFCONFIG.

Ping  y dirección destino: para comprobar que tenemos visible el equipo destino.

Por ejemplo desde el ordenador 192.168.0.1. se pueden intentar conectar con el 192.168.0.2


Dirección ip:

192.168.100.24

Dirección router:

192.168.100.1

DNS:
127.0.1.1


4.18

Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes ip como internet o una red privada.

Es una tecnología basada en una base de datos que sirve para resolver nombres de redes,para conocer la dirección ip de la maquina donde esta alojado el dominio al que queremos acceder


4.19

 NBA:(104.126.39.102)
Marca:(193.110.128.109)
Pull and bear(2.17.153.182)

Para saber la ip de tu ordenador debes ir a terminal y poner ifconfig.


para obtener la mac necesitamos poner otra vez ifconfig

Poniendo route en la consola  encontramos el router de nuestro ordenador

 
para encontrar mi dns(servidor de nombres de dominio) subo el cd .. una vez entrado, ponemos cd directorio y ponemos etc$cat insserv.conf

protocolo TCP/IP

Muchos usuarios han oído hablar de la direcion IP (Internet protocol),
desconociendo que es una parte de un protocolo de internet denominado TCP/IP.


En general, esta en todos los ordenadores y en todos los dispositivos que se conectan a una red, así como los de encaminamiento (Routers), encargándose de retransmitir datos desde un ordenador a otro pasando por todos los dispositivos de encaminamiento necesarios.


TCP esta implementado solo en los ordenadores, encargándose de suministrar a nivel IP los bloques de datos y de comprobar que han llegado correctamente a su destino.
Cada ordenador debe tener una direcion IP valida para toda la red y no puede haber dos iguales dentro de la misma red. Además, cada proceso abierto que use internet debe tener un puerto o dirección local dentro de cada ordenador, para que TCP entregue los datos a la aplicación adecuada ( la que los ha solicitado)


TCP/IP utiliza una direcion de 32 bits en su versión 4, que es la utilizada ampliamente en la actualidad a nivel privado para identificar una maquina y la red a la que esta conectada.
Únicamente el NIC ( Centro de información de red )
asigna las direcciones IP (o internet) a las redes que están conectadas directamente a internet.
Hay cuatro formatos para la dirección IP.

Sin embargo, las direcciones IP de 32 bits se representan en cuatro conjuntos de 8 bits, con un total de 32 bits. Por comodidad, estos bits se representan como si estuviesen separados por un punto, por lo que el formato de dirección IP puede ser X.Y.Z.M. Así, si en lugar de poner la dirección IP en binario la expresamos en decimales, tendremos cuatro conjuntos de números, que van del 0 al 255 ( Valores correspondientes a ocho ceros y a ocho unos en binario, respectivamente )

-Las direcciones de clase A corresponden a redes grandes con muchas maquinas. Las direcciones IP en decimal son: 0.1.0.0 hasta 126.0.0.0 ( lo que permite hasta 1,6 millones de maquinas )

-Las direcciones de clase B sirven para redes de tamaño intermedio, y el rango de direcciones varia desde 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0. Esto permite tener 16.320 redes con 65.025 maquinas en cada una.

-Las direcciones de clase C tienen solo 8 bits para la dirección local o de equipos y 21 bits para la red. Las direcciones de esta clase están comprendidas entre 192.0.1.0. y 223.255.255.0, lo que permite cerca de 2 millones de redes, con 254 maquinas cada una.

Por ultimo, las direcciones de clase D, se usan con fines de multidifusión  cuando se quiere una difusión general a mas de un dispositivo. El rango es de 224.0.0.0 hasta 239.255.255.0.

Una de las ventajas que ofrece el direccionamiento IP es el uso de direcciones de difusión (Broadcars addresse), que hacen referencia a todos los equipos (Host)de la misma red. Según el estándar, cualquier dirección local compuesta toda por ( 1 ) se considera un mensaje difundido a todas las redes y a todos los dispositivos. Es posible difundir en todas las maquinas de una red, poniendo a ( 1 ) toda la dirección local, de manera que la dirección 172.16.255.255 para una red de clase B se recibirá en todos los dispositivos de la red, pero los datos no saldrían de dicha red.
Se hace necesario identificar con una dirección a cada uno de los ordenadores de la red para poder controlar el trafico de datos, ya que de este modo se conoce exactamente el origen y el destino de estos datos. La dirección IP tiene que ser distinta  en cada ordenador. Los números que componen una dirección IP  indica las divisiones dentro de la red, de modo que el ultimo numero es el que distingue a otros ordenadores individuales.

En el entorno internet, una Subred es un conjunto de ordenadores que están conectados a través de un Swich. las señales transmitidas a través de una subred se escuchan en todas las estaciones conectadas a ella. Para ello , es preciso que una parte, que es común a todos, o una dirección de subred, y otra que identifica interindividual a cada maquina.
existe otro elemento en la dirección que es la mascara de subred, que indica cual de los cuatro valores cambia en los puestos de la red, que en el caso de una red de clase C, seria el ultimo. en general, en la posición que varia se introduce el valor ( 0 9 y en las demás, el valor "255". En una red local normal de clase C, la mascara de subred necesaria seria 255.255.255.0. 

En una red local, o en una parte de una red mayor (la red de un departamento conectada al resto de la red de una corporación), es necesario indicar que valores de la dirección IP varían de un ordenador a otro. Para ello, se introduce la, mascara de subred. Por ejemplo, en una red con cinco ordenadores se podrían asignar las direcciones IP siguientes a cada uno de los puestos.

Para finalizan  podemos comprobar que la red y el protocolo TCP/IP en perfecto estado, lo haremos con dos comandos, en el caso de Windows, que se ejecutan desde el símbolo del sistema:

IPCONFIG/ALL: para ver la dirección IP de nuestro equipo y todos los parámetros de la conexión. En Linux se usa IFCONFIG.

Ping  y dirección destino: para comprobar que tenemos visible el equipo destino.

Por ejemplo desde el ordenador 192.168.0.1. se pueden intentar conectar con el 192.168.0.2

 

martes, 9 de enero de 2018

Punto de acceso inalámbrico 2.0

 Resultado de imagen de punto de acceso
La mayoría de los dispositivos inalámbricos trabajan bajo el estándar 802.11g(wireless G) que permite alcanzar velocidades de hasta 54MB/s, aunque la velocidad es el 50% de la teoría,debido a las técnicas de encriptado,la codificación.Los equipos mas modernos trabajan sobre el 802.11(weraless N).Donde alcanzan velocidades de hasta 700 MB/s pero los mas comunes llegan a 300 MB/s.

Hay wifis que trabajan a 2,4 GHz, y hasta 5 GHz,que esta menos saturada y cinsugue mayor velocidad.

Dos tecnicas importantes de AP:

-Sensibilidad de recepcion(-dBm decibelios por milivatio):es el nivel minimo de potencia que ha de llegar el AP para funcionar adecuadamente a una velocidad determinada. -90dBm puede funcionar a 1MB/s y con -50dBm puede funcionar hasta 150mb/s

-Potencia de emisión(en dBm o mW-milivatio)Es el nivel de potencia que emite AP.El valor esta regulado para no sobrepasar un maximo.
Hay una distancia de seguridad mínima es de 6 centímetros.Pero si aumentamos la potencia habrá que aumentar la distancia.

Tanto las tarjetas inalambricas como los puntos de acceso tienen diversas formas de trabajar,siendo las mas conocidas ad hoc e infraestructura.


-Ad hoc: una red ad hoc consiste en un grupo de ordenadores que se comunica,cada uno,directamente con los otros a través de las señales sin utilizar punto de acceso.La comunicación es de punto a punto.Los ordenadores que quieran comunicarse por entre ellos por la red tienen que configurar el mismo canal de radio y el mismo nombre ,ademas de estar conectado Ad hoc.

-Infraestructura: Es la forma de trabajar los puntos de acceso.Si queremos conectar de forma inalambrica nuestra tarjeta a uno de ellos,debemos configurarla en este modo.so,o decir que esta forma de funcionamiento es bastante mas eficaz que la ad hoc,ya que el modo infraestructura,el AP gestiona y se encarga de llegvar cada paquete a sus sitio.Se nota,ademas, el incremento de velocidad con respecto al ad hoc.

Al instalar una tarjeta de red ínalambrica en el ordenador aparecerá, en el caso windows,el icocno de red en la barra de tareas,que haciendo clic dos veces sobre él,accederemos a un menu.

-Una red con seguridad habilitada:Tienen activado un protocolo de seguridad (WEB o WPA).Este protocolo se configura en el AP cuando lo pongamos en funcionamiento.

-Una red no segura:No tiene activado el protocolo de seguridad(WEP O WPA)

Si nos conectamos a una red no segura ,corremos el riesgo de que alguien también este conectado a dicha red ,acceda a nuestro ordenador y nos inserte un virus o trollano, y coja nuestros datos...

Imagen relacionada

jueves, 14 de diciembre de 2017

El punto de acceso inalámbrico

Imagen relacionada 


Los elementos inalámbricos, como los puntos de acceso (AP), se conecta a una red Ethernet por cable .De esta forma se podrá tener acceso a internet y a elementos compartidos,tanto inalámbrica como con cable.


-LED de funcionamiento:Muestran a las actividad del punto de acceso,si está funcionando la conexión de red.

-Conexión de red LAN:Es un conector RJ-45 hembra para conectar el punto de acceso a una boca de un switch o de un panel de parcheo.

-Conector de antena:Conectar SMA la hembra,que se usa para conectar la antena típica de redes inalámbricas WI-FI.

-Conector de alimentación:Clavija para alimentar electricamente el equipo.Hay algunos modelos que se alimentan por el mismo cable red Ethernet,que se denomina PoE.

-Pulsador de reset:Sirve para reiniciar el punto de acceso  y volver  a sus condiciones de fabrica.

-Marcado de las características:Velocidad de conexión,MAC, numero de serie,frecuencia o banda de trabajo.

4.6 Ejercicio





  • Función de programación del Wifi para ahorrar energía.
  • 1 puerto LAN Ethernet 10/100 Mbps.
  • 2MB de memoria Flash y 16MB de SDRAM.
  •  Encriptación WPS con un simplemente pulsar un botón
  • 7 modos diferentes de funcionamiento (punto de acceso, cliente de punto de acceso, bridge de grupo de trabajo, bridge de grupo de trabajo con punto de acceso, repetidor, router cliente WISP, repetidor WISP).



  • Router - TP-Link Archer AC1200, Gigabit, Doble Banda, Inalámbrico, 3 antenas - Large_image

     4 Puertos LAN 10/100/1000Mbps 
    Antena potencia: 5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps
    Sistema operativo
    Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linu 
    4.9 Ejercició


     Usuario y contraseña Movistar: 1234 / 123

     Usuario y contraseña Vodafone: vodafone / vodafone

    Usuario y contraseña ONO: admin / password

     

    Para aumentar el alcance del punto de acceso,tendriamos varias opciones: 

    -Poner una antena que tenga mas ganancia que la incorporada el punto de acceso de fabrica.Exiten multitud de tipos,tanto para interior como para exterior.La ganancia de una antena viene expresada en dB, y en muchos casos,estan referidos a una antena de referencia que se denomina isotropica.Es decir ,que emite o recibe en todas direcciones.

     

    -Instalar un amplificador wi-fi,que aumenta el nivel de la señal unos cuantos dB,que serían la ganancia del amplificador.

     

    -Colocar varios puntos de acceso repartidos por la zona donde deseemos tener cobertura wi-fi, de forma que estén configurados adecuadamente.Todos los puntos de acceso irán conectados con cable al switch principal de red  local.

     

    -Disponer de varios puntos de acceso como repetidores del principal,ubicandolos en puntos donde el alcance sea el que deseamos.Esta solucion hace que los equipos conectados a los repetidores vayan mas lentos que los conectados a los puntos de acceso que no son repetidores.

     

     

    Los siguientes consejos de forma sencilla son:

     

    1. Alejar de puntos de acceso de fuentes de interferencias inalambricas:Telefonos inalambricos ,microondas,receptores de TV.

      2.Colocar en un lugar centrico de la vivienda,respecto al sitio donde vayamos a usarlo con un ordenador o con un smartphone.

       3.Probar la orientación de las antenas hasta que captemos la mejor señal en los distintos lugares donde vayamos a usar habitualmente.

       4.Cambiar la antena que incorpora por otra mas potente.

      5.Cambiar el canal del punto de acceso por otro que no se interfiera con el de algun vecino.Para ello,podemos usar la app "WI-FI Analyzer"

       

      Resultado de imagen de wifi analyzer

       

       4.10

      Desde un ordenador  podemos instalar aplicaciones para localizar puntos de acceso de manera que sabremos la intensidad de nuestro wi-fi.

      Hay algunas aplicaciones que no solo te marcan los puntos de acceso también nos  marcan la velocidad y distancia del mismo.
       

       

       

       

       

       

       

      4.11

       

      Resultado de imagen de zona wifi 

       

      Resultado de imagen de zona wifi

       

       



    lunes, 4 de diciembre de 2017

    Medios de transmisión inalámbricos para redes de área local


    Dentro de los medios de transmisión inalámbricos que hemos estudiado en la unidad 1, vimos que podíamos encontrar tres tipos: Radiofrecuencia, infrarrojos  y láser, de los cuales el de radiofrecuencia es el que utilizamos, que es el mas habitual en nuestro caso, ya que en los otros dos sistemas, las aplicaciones son muy limitadas.

    En el medio de transmisión por radiofrecuencia se utilizan ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio libre ( en realidad, no requiere ningún medio para propagarse)  Para su transmisión y recepción se necesitan antenas sincronizadas a la frecuencia de trabajo, es decir, antenas que estan paradas para la frecuencia a la que van a funcionar.

    Los sistemas inalámbricos tienen un alcance determinado y fuera del mismo se pierde la cobertura. Para aumentar el alcance hay que aumentar la potencia o poner repetidores en el trayecto. Esto es lo que se hace en los sistemas de telefonía móvil, en los sistemas de televisión, o en redes inalámbricas Wi-fi cuando queremos un alcance mayor.

    La longitud de las antenas básicas utilizadas es de 1/4 de la longitud de onda con la que van a trabajar. Si se fabrica mas larga, siempre en múltiplos de esta longitud de referencia, la antena tiene mas ganancias, es decir, su alcance es mayor que con antena básica. En el caso de la Wi-fi, la frecuencia (f) con la que se trabaja es de 2,4 GHz (Siendo 1G= 10), es decir 2.400.000.000 Hz.

    La tarjeta de red inalambrica
    Resultado de imagen de tarjeta red inalambrica

    Las redes inalámbricas permiten el uso de dispositivos con redes en cualquier parte, en una oficina, en una casa e incluso, al aire libre. Fuera de la casa o de la oficina, la red inalámbrica estará disponible en zonas publicas como faces, empresas, habitaciones de hotel, etc..

    Las principales ventajas de las redes inalámbricas son:

    -La libertad de movimiento del usuario, como en el caso de ordenadores portátiles, netbooks, tabletas, smartphones, etc.. 
      

    -Los cambios en la instalación son muy fáciles de realizas, ya que añadir nuevos equipos solo implica tener cobertura en aquellos lugares donde se vayan a colocar dichos equipos.

    También en otros casos, como por ejemplo, una empresa que desea establecer una nueva oficina y por rapidez, provisionalidad de la ubicación o por simples razones de estética desea cablear el edificio, se puede utilizar una Lan inalámbrica, surgiendo así el concepto WLAN ( Wireless Local Area Network ) red de área local inalámbrica. Consiste en una serie de equipos de transmisores-receptores que son las tarjetas de red inalámbricas y los denominados puntos de acceso. Las Lan inalámbricas son mas lentas que las cableadas y tienen mas errores, pero para muchas aplicaciones son adecuadas, y en algunos casos, obligatorias.


    -Ordenador con tarjeta de red inalámbrica

    En cualquier ordenador de sobremesa se pueden instalar una tarjeta de red inalámbrica tipo PCI, PCI-E o USB, de forma que el ordenador tenga acceso a la red inalámbrica como lo tendría a la red LAN cableada.También hay que tener en cuenta que los ordenadores portátiles, netbooks, tabletas, y smarphones, entre otros, vienen con tarjeta de red inalámbrica incorporaba de tipo Wi-fi, por lo que tendrían acceso a la red inalámbrica sin añadir ningún elemento. 

    -Un punto de acceso:

    El punto de acceso se suele abreviar como A.P. Es un dispositivo que gestiona los paquetes de datos lanzados por otros equipos  inalambricos,haciendolos llegar a su destino.Además, el punto de acceso da conectividad a una red cableada,por lo que la red inalámbrica puede acceder a otros equipos que estuvieran en una red cableada,de forma que podamos  tener  acceso a intEthernet sobre una red cableada.



    4.5 


    tarjeta pci
    slide

    Tarjeta PCI 
    slide



      Tarjeta PCI-E
    slide 
    Tarjeta PCI-E 

    slide 
    Como instalar tarjeta de red 

    La tarjeta de red PCI o PCI-E se instala en el ordenador como cualquier otra tarjeta, es decir, siguiendo estos pasos ( Todo este proceso hay que llevarlo a cabo con muñequera antiestática, como con cualquier otro elemento en equipos informáticos ):

    -Abrir la carcasa con el ordenador apagado, para lo que se necesita un destornillador de estrella ( Phillips )  del numero 2.

    -Busca un zócalo de tipo adecuado que este libre y quitar la chapa de la carcasa correspondiente a dicho zócalo, utilizando, para ello, un destornillador.

    -Insertar la tarjeta de forma correcta ( Solo hay una forma de colocarla), presionando hacia el zócalo suavemente.

    -Fijar la tarjeta con el tornillo adecuado a la caracas.

    -Encender el ordenador para instalar los controladores (Driver) y el posible software adicional que puede acompañar a la tarjeta. 

     
     -Si todo funciona buen, cerrar la carcasa del ordenador.
    -Después harba que configurar la conexión inalámbrica para conectarse a la red Wi-Fi que deseemos y que este disponible. 
    Los nombres "Macho" y "Hembra" en los conectores se relacionan principal,mente con dos elementos: 
    -Si el conector tiene rosca por dentro, generalmente lleva punta de conexión en el interior, que es macho. El conector se denomina macho ( plug ) 
    -Si el conector tiene rosca por fuera, generalmente lleva agujero interior, que es Hembra. El conector se denomina Hembra ( Jack ) 



    4.6
    USB WIFI:

     TP- Link TL-WN821N  

    El adaptador USB inalámbrico TP Link TL-WN821N te permite conectar tu ordenador de sobremesa o portátil a una red inalámbrica y acceder a ella a alta velocidad. Conforme con el estándar IEEE 802.11n, ofrece una velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps, perfecta para jugar online o el vídeo en streaming e incopora la tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output, múltiple entrada, múltiple salida) que te permite minimizar las pérdidas de señal provocadas por la presencia de obstáculos en la sala. En el tema de seguridad de las conexiones Wi-Fi, es un hecho que la encriptación WEP ya no es la opción más segura a la hora de protegerse de amenazas externas. El TL-WN821N emplea los métodos de encriptación WPA/WPA2 creados por asociación Wi-Fi Alliance que promueven la interoperatividad y seguridad en las redes inalámbricas y las protegen de forma efectiva y eficiente. Nueva Intel Dual Band
    11.00 euros




    De alta Velocidad de 300 Mbps Mini USB Adaptador Inalámbrico Wifi 802.11 B/G/N Tarjeta de Red LAN Dongle 3,35 euros
    • Nombre de la marca: ALLOYSEED
    • Ratio de transmisión: 300Mbps
    • Certificación: Other
    • Protocolo inalámbrico: 802.11n
    • Velocidad de Transmisión: 600 Mbps
    • Número de modelo: Network card
    • Paquete:
    • Adapter Socket: USB
    • Tipo: Externo
    • Aplicación: Servidor
    • Tipo: Wireless
    • Wi-Fi Supported Frequency: other
    • Longitud: MIni
    • Tipo de interfaz: USB
    Mini-PCI-E 
    Tarjeta Wifi Intel 3160.Hmwwb Ieee 802.11B Pci Express Mini Card Bluetooth 4.0 Tipo De Dispositivo Adaptador De Red
    Factor De Forma Tarjeta De Inserción
    Tipo De Interfaz (Bus) Pci Express Half Mini Card
    Conexión De Redes
    Tecnología De Conectividad Inalámbrico Velocidad De Transferencia De Datos 433 Mbps
    Banda De Frecuencia 2.4 Ghz,5 Ghz 
    Velocidad de Transmisión: 500 Mbps





    Nueva Intel Dual Band Wireless-AC7260 ac7260 7260HMW 7260AC 7260ac 802.11ac Tarjeta MINI PCI-E 2.4G/5G 2x2 WiFi Bluetooth 4.0

    tablero de Factor de Forma de Tarjeta Mini Pcie/M.2 (NGFF)
    apoyadoSistemas operativos Win7, Win8, Linux Redes Especificaciones TX/RX Corrientes: 2x2
    bandas: 2.4 GHz, 5 GHz Max
    velocidad: 300/867 Mbps
    Wi-Fi CERTIFIED: 802.11 ac
    cumplimiento: FIPS, FISMA
    Bluetooth integrado: Sí
    sistema Tipo de Interfaz: PCIe/USB Tecnologías Avanzadas
    Intel Wirelesspantalla: Sí 4G
    WiMAX Tecnología Inalámbrica: No Compatible
    bajo vPro: Sí
    Intel Smart Connect Tecnologíalogía: Sí
    peso: 0.13 libras