DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE RED BÁSICOS

 

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE LA RED

 

 

Proponemos le diseño de una red centrada en la tecnología Fast Ethernet, dado que ésta es la tecnología que aparecerá más a menudo cuando realicemos  la planificación de diseños futuros. Ethernet tiene una topología de bus lógica, que tiene como resultado la existencia de dominios de colisión.

Nuestra elección como medio  es el cable UTP CAT 6 ya que sabemos que nuestra red tiene que irse adaptando al la forma futura y este cable es una buena opción, y utilizaremos una topología en estrella extendida como topología física (cableado) esto es solo para la comunicación local en los edificios ya que para la comunicación remota entre edificios se hara por medio de un canal de dicado.

Decidimos utilizar el cable UTP por las siguientes ventajas que nos ofrece:

·        Velocidad y rendimiento de 10-100 Mbs.

·        $ promedio por nodo es más económico.

·        Tamaño de los medios y el conector es relativamente pequeño.

·        Distancia de por lo menos 100 metros, aunque parece corta es de gran utilidad.

 

 

 

 

La manera por la cual decidimos utilizar como topología física la estrella extendida fue porque tiene una topología en estrella central, en la que cada uno de los nodos finales actúa como el centro de su propia topología en estrella. La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la cantidad de dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central.

La topología en estrella extendida es sumamente jerárquica, y "busca" que la información se mantenga local. Esta es la forma de conexión utilizada actualmente por el sistema telefónico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Se utilizarán distintos equipos de comunicación de todas las capas del modelo OSI, tales como hubs, switchs, Firewalls, Routers y un servidor Proxy .

 

 

 

 

 

 

Más adelante se explicarán los equipos que se utilizarán en cada una de las distintas capas del modelo de referencia OSI.

 

Proceso de diseño general

 

            Esta lección incluye una lista más completa de los pasos a seguir para diseñar una red. No es necesario que ejecute todas estas tareas al realizar el proyecto de cableado estructurado. Muchas de las decisiones ya han sido tomadas por el diseño de red y el administrador de red existentes. Sin embargo, éste es el proceso que eventualmente deberá seguir. 

 

El diseño de red puede tener en cuenta varias tecnologías, como, por ejemplo, Token Ring, FDDI y Ethernet. Este diseño se centra en la tecnología Ethernet, dado que ésta es la tecnología que aparecerá más a menudo cuando realice la planificación de diseños futuros. Ethernet tiene una topología de bus lógica, que tiene como resultado la existencia de dominios de colisión. Sin embargo, se deberá intentar que estos dominios sean pequeños mediante el proceso llamado segmentación. Una vez que se ha decidido utilizar la tecnología Ethernet, deberá desarrollar una topología de LAN de Capa 1. Deberá determinar el tipo de cable y la topología física (cableado) a utilizar. La elección más común es UTP CAT 5 como medio y una topología en estrella extendida como topología física (cableado). A continuación, deberá decidir cuál de las distintas topologías Ethernet deberá utilizar. Dos tipos comunes de topologías Ethernet son 10BASE-T y 100BASE-TX (Fast Ethernet). Si dispone de los recursos necesarios, puede utilizar 100BASE-TX en toda la red. De no ser así, podrá utilizar Fast Ethernet para conectar el servicio de distribución principal (punto de control central de la red) con otros servicios de distribución intermedios. Podrá usar hubs, repetidores y transceivers en su diseño, junto con otros componentes de Capa 1 tales como conectores, cables, jacks y paneles de conexión. Para terminar el diseño de Capa 1, deberá generar una topología lógica y una física. (Nota: Como siempre, una parte importante del diseño incluye la documentación del trabajo).

 

El siguiente paso consiste en desarrollar una topología de LAN de Capa 2, es decir, agregar dispositivos de Capa 2 a la topología a fin de mejorar sus capacidades. Puede agregar switches para reducir la congestión y el tamaño de los dominios de colisión. En un futuro, es posible que tenga la posibilidad de reemplazar hubs por switches y otros dispositivos menos inteligentes de Capa 1 por dispositivos más inteligentes de Capa 2.

 

El siguiente paso consiste entonces en desarrollar una topología de Capa 3, es decir, agregar dispositivos de Capa 3, que también aumentan las capacidades de la topología. En la Capa 3 es donde se implementa el enrutamiento. Puede utilizar routers para crear internetworks escalables como, por ejemplo, LAN, WAN o redes de redes. Los routers imponen una estructura lógica en la red que está diseñando. También se pueden utilizar para la segmentación. Los routers, a diferencia de los puentes, switches y hubs, dividen los dominios de colisión y de broadcast.

 

También se debe tener en cuenta el enlace de LAN a las WAN e Internet. Como siempre, debe documentar las topologías física y lógica del diseño de red. La documentación debe incluir ideas, matrices de resolución de problemas y cualquier otra nota que haya realizado mientras tomaba sus decisiones.

 

 Problemas de diseño de red

 

 Para que una LAN sea efectiva y pueda satisfacer las necesidades de los usuarios, se debe implementar siguiendo una serie sistemática de pasos planificados. Mientras aprende acerca del proceso de diseño, y a crear sus propios diseños, debe hacer uso frecuente de su diario de ingeniería.

 

El primer paso en el proceso es reunir información acerca de la organización. Esta información debe incluir:

Historia de la organización y situación actual

Crecimiento proyectado

Políticas de operación y procedimientos administrativos

Sistemas y procedimientos de oficinas

Opiniones del personal que utilizará la LAN

 

Es de esperarse que este paso también lo ayude a identificar y definir cualquier cuestión o problema que deba tratarse (por ej., puede encontrar alguna sala alejada en el edificio que no tenga acceso a la red).

 

El segundo paso es realizar un análisis y evaluación detallados de los requisitos actuales y proyectados de las personas que usarán la red.

 

El tercer paso es identificar los recursos y limitaciones de la organización. Los recursos de organización que pueden afectar a la implementación de un nuevo sistema LAN se dividen en dos categorías principales: hardware informático/recursos de software, y recursos humanos. Es necesario documentar cuál es el hardware y software existentes de la organización, y definir las necesidades proyectadas de hardware y software. Las respuestas a algunas de estas preguntas también le ayudarán a determinar cuánta capacitación se necesita y cuántas personas se necesitarán para soportar la LAN. Entre las preguntas que realice deberán figurar las siguientes:

 

¿Cuáles son los recursos financieros disponibles de la organización?

¿De qué manera se relacionan y comparten actualmente estos recursos?

¿Cuántas personas usarán la red?

¿Cuáles son los niveles de conocimiento sobre informática de los usuarios de red?

¿Cuáles son sus actitudes con respecto a los computadores y las aplicaciones informáticas?

Si sigue estos pasos y documenta la información en el marco de un informe formal, esto lo ayudará a estimar costos y desarrollar un presupuesto para la implementación de una LAN.

 

Proceso de diseño de red general

 

 En los campos técnicos, como la ingeniería, el proceso de diseño incluye:

Diseñador: Persona que realiza el diseño

Cliente: Persona que ha solicitado, y se supone que paga para que se realice el diseño

Usuario(s): Persona(s) que usará(n) el producto

"Brainstorming": Generación de ideas creativas para el diseño

Desarrollo de especificaciones: Normalmente los números que medirán el funcionamiento del diseño

Construcción y prueba: Para satisfacer los objetivos del cliente y para cumplir determinados estándares

Uno de los métodos que se pueden usar en el proceso de creación de un diseño es el ciclo de resolución de problemas. Este es un proceso que se usa repetidamente hasta terminar un problema de diseño.

Uno de los métodos que usan los ingenieros para organizar sus ideas y planos al realizar un diseño es utilizar la matriz de solución de problemas. Esta matriz enumera alternativas, y diversas opciones, entre las cuales se puede elegir.

 

Documentos de diseño de red

 

 La siguiente lista incluye parte de la documentación que debe generarse durante el diseño de la red:

Diario de ingeniería

Topología lógica

Topología física

Plan de distribución

Matrices de solución de problemas

Tomas rotuladas

Tendidos de cable rotulados

Resumen del tendido de cables y tomas

Resumen de dispositivos, direcciones MAC y direcciones IP

 

También le puede pedir a su instructor si existe alguna otra documentación relevante para su proyecto. Quizás, la parte más importante del proceso de diseño de red sea el diseño, de acuerdo con los estándares industriales de ANSI/EIA/TIA e ISO/IEC. Para una excelente introducción a esos estándares (con disponibilidad de archivos PDF para descargar), vea la Siemon Company Guide to Industry

 

 

ESPECIFICACIONES DEL CENTRO DE CABLEADO

 

Descripción general de la selección del centro de cableado

 

Una de las primeras decisiones que debe tomar al planificar su red es la colocación del/de los centro(s) de cableado,  -  ya que es allí donde deberá instalar la mayoría de los cables y los dispositivos de networking. (Nota: Se suministran ejemplos y prácticas detallados acerca de los centros de cableado). La decisión más importante es la selección del (de los)servicio(s) de distribución principal (MDF). Existen estándares que rigen los MDF e IDF, y aprenderá algunos de esos estándares mientras aprende cómo seleccionar el (los) centro(s) para el cableado de la red. De ser posible, haga un recorrido por los MDF/IDF de su propio colegio o de alguna empresa local.

Finalmente, aprenderá cómo planificar su red para evitar algunos de los problemas relacionados con los efectos negativos de las redes provocados por la electricidad de CA proporcionada por la compañía de energía eléctrica.

 

 

 

Tamaño

 

 El estándar TIA/EIA-568-A especifica que en una LAN Ethernet, el tendido del cableado horizontal debe estar conectado a un punto central en una topología en estrella. El punto central es el centro de cableado y es allí donde se deben instalar el panel de conexión y el hub. El centro de cableado debe ser lo suficientemente espacioso como para alojar todo el equipo y el cableado que allí se colocará, y se debe incluir espacio adicional para adaptarse al futuro crecimiento. Naturalmente, el tamaño del centro va a variar según el tamaño de la LAN y el tipo de equipo necesario para su operación. Una LAN pequeña necesita solamente un espacio del tamaño de un archivador grande, mientras que una LAN de gran tamaño necesita una habitación completa.

 

El estándar TIA/EIA-569 especifica que cada piso deberá tener por lo menos un centro de cableado y que por cada 1000 m 2 se deberá agregar un centro de cableado adicional, cuando el área del piso cubierto por la red supere los 1000 m 2 o cuando la distancia del cableado horizontal supere los 90 m.

 

 

 

 

Especificaciones ambientales 

 

Cualquier ubicación que se seleccione para instalar el centro de cableado debe satisfacer ciertos requisitos ambientales, que incluyen, pero no se limitan a, suministro de alimentación eléctrica y aspectos relacionados con los sistemas de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC). Además, el centro debe protegerse contra el acceso no autorizado y debe cumplir con todos los códigos de construcción y de seguridad aplicables.

 

Cualquier habitación o centro que se elija para servir de centro de cableado debe cumplir con las pautas que rigen aspectos tales como las siguientes:

Materiales para paredes, pisos y techos

Temperatura y humedad

Ubicaciones y tipo de iluminación

Tomacorrientes

Acceso a la habitación y al equipamiento

Acceso a los cables y facilidad de mantenimiento

 

 

Paredes, pisos y techos

 

Si existe sólo un centro de cableado en un edificio o si el centro de cableado sirve como MDF, entonces, el piso sobre el cual se encuentra ubicado debe poder soportar la carga especificada en las instrucciones de instalación que se incluyen con el equipo requerido, con una capacidad mínima de 4.8 kPA (100 lb/ft²). Cuando el centro de cableado sirve como IDF, el piso debe poder soportar una carga mínima de 2.4 kPA (50 lb/ft²). Siempre que sea posible, la habitación deberá tener el piso elevado a fin de poder instalar los cables horizontales entrantes que provienen de las áreas de trabajo. Si esto no fuera posible, deberá instalarse un bastidor de escalera de 30,5 cm en una configuración diseñada para soportar todo el equipamiento y el cableado propuesto. El piso deberá estar revestido de cerámica o de cualquier otro tipo de superficie acabada. Esto ayuda a controlar el polvo y protege al equipo de la electricidad estática.

 

Un mínimo de dos paredes se debe cubrir con madera terciada A-C de 20mm que tenga por lo menos 2,4 m de alto. Si el centro de cableado sirve de MDF para el edificio, entonces el punto de presencia (POP) telefónico se puede ubicar dentro de la habitación. En tal caso, las paredes internas del sitio POP, detrás del PBX, se deben recubrir del piso al techo con madera terciada de 20mm, dejando como mínimo 4,6 m. de espacio de pared destinado a las terminaciones y equipo relacionado. Además se deben usar materiales de prevención de incendios que cumplan con todos los códigos aplicables (por ej., madera terciada resistente al fuego, pintura retardante contra incendios en todas las paredes interiores, etc.) en la construcción del centro de cableado. Los techos de las habitaciones no deben ser techos falsos. Si no se cumple con esta especificación no se puede garantizar la seguridad de las instalaciones, ya que esto haría posible el acceso no autorizado.

 

 

 

Temperatura y humedad

 

El centro de cableado deberá incluir suficiente calefacción/ventilación/aire acondicionado como para mantener una temperatura ambiente de aproximadamente 21°C cuando el equipo completo de la LAN esté funcionando a pleno. No deberá haber cañerías de agua ni de vapor que atraviesen o pasen por encima de la habitación, salvo un sistema de rociadores, en caso de que los códigos locales de seguridad contra incendios así lo exijan. Se deberá mantener una humedad relativa a un nivel entre 30% y -50%. El incumplimiento de estas especificaciones podría causar corrosión severa de los hilos de cobre que se encuentran dentro de los UTP y STP. Esta corrosión reduce la eficiencia del funcionamiento de la red.

 

 

Dispositivos de iluminación y tomacorrientes

 

 Si existe sólo un centro de cableado en el edificio o si el centro sirve como MDF, debe tener como mínimo dos receptáculos para tomacorrientes dúplex de CA, dedicados, no conmutados, ubicados cada uno en circuitos separados. También debe contar con por lo menos un tomacorrientes dúplex ubicado cada 1,8 m a lo largo de cada pared de la habitación, que debe estar ubicado a 150 mm por encima del piso. Se deberá colocar un interruptor de pared que controle la iluminación principal de la habitación en la parte interna, cerca de la puerta.

 

Aunque se debe evitar el uso de iluminación fluorescente en el recorrido del cable debido a la interferencia externa que genera, sin embargo se puede utilizar en centros de cableado si la instalación es adecuada. Los requisitos de iluminación para un centro de telecomunicaciones especifican un mínimo de 500 lx (brillo de la luz equivalente a 50 bujías-pie) y que los dispositivos de iluminación se eleven a un mínimo de 2,6 m por encima del nivel del piso.

 

 

Acceso a la habitación y al equipamiento

 

La puerta de un centro de cableado deberá tener por lo menos 0,9 m. de ancho, y deberá abrirse hacia afuera de la habitación, permitiendo de esta manera que los trabajadores puedan salir con facilidad. La cerradura deberá ubicarse en la parte externa de la puerta, pero se debe permitir que cualquier persona que se encuentre dentro de la habitación pueda salir en cualquier momento.

 

Se podrá montar un hub de cableado y un panel de conexión contra una pared mediante una consola de pared con bisagra o un bastidor de distribución. Si elige colocar una consola de pared con bisagra, la consola deberá fijarse a la madera terciada que recubre la superficie de la pared subyacente. El propósito de la bisagra es permitir que el conjunto se pueda mover hacia afuera, de manera que los trabajadores y el personal del servicio de reparaciones puedan acceder con facilidad a la parte trasera de la pared. Se debe tener cuidado, sin embargo, para que el panel pueda girar hacia fuera de la pared unos 48 cm.

 

Si se prefiere un bastidor de distribución, se deberá dejar un espacio mínimo de 15,2 cm entre el bastidor y la pared, para la ubicación del equipamiento, además de otros 30,5-45,5 cm para el acceso físico de los trabajadores y del personal del servicio de reparaciones. Una placa para piso de 55,9 cm., utilizada para montar el bastidor de distribución, permitirá mantener la estabilidad y determinará la distancia mínima para su posición final.

 

Si el panel de conexión, el hub y los demás equipos se montan en un gabinete para equipamiento completo, se necesitará un espacio libre de por lo menos 76,2 cm. frente a él para que la puerta se pueda abrir. Generalmente, los gabinetes de estos equipos son de 1,8 m de alto x 0,74 m de ancho x 0,66 m de profundidad.

 

 

 

Acceso a los cables y mantenimiento

 

 Si un centro de cableado sirve como MDF, todos los cables que se tiendan a partir de este, hacia las IDF, computadores y habitaciones de comunicación ubicadas en otros pisos del mismo edificio, se deben proteger con un conducto o corazas de 10,2 cm. Asimismo, todos los cables que entren en los IDF deberán tenderse a través de los mismos conductos o corazas de 10,2 cm. La cantidad exacta de conductos que se requiere se determina a partir de la cantidad de cables de fibra óptica, UTP y STP que cada centro de cableado, computador o sala de comunicaciones puede aceptar. Se debe tener la precaución de incluir longitudes adicionales de conducto para adaptarse al futuro crecimiento. Para cumplir con esta especificación, se necesitan como mínimo dos corazas revestidas o conductos adicionales en cada centro de cableado. Cuando la construcción así lo permita, todos los conductos y corazas revestidas deberán mantenerse dentro de una distancia de 15,2 cm. de las paredes.

 

Todo el cableado horizontal desde las áreas de trabajo hacia un centro de cableado se debe tender debajo de un piso falso. Cuando esto no sea posible, el cableado se debe tender mediante conductos de 10,2 cm ubicados por encima del nivel de la puerta. Para asegurar un soporte adecuado, el cable deberá tenderse desde el conducto directamente hasta una escalerilla de 30,5 cm. que se encuentre dentro de la habitación. Cuando se usa de esta forma, como soporte del cable, la escalerilla se debe instalar en una configuración que soporte la disposición del equipo.

 

Finalmente, cualquier otra apertura de pared/techo que permita el acceso del conducto o del núcleo revestido, se debe sellar con materiales retardadores de humo y llamas que cumplan todos los códigos aplicables.

 

 

 

 

El diseño de red puede tener en cuenta varias tecnologías, como, por ejemplo, Token Ring, FDI y Ethernet. La mayoría de los diseños se centran en la tecnología Ethernet, dado que ésta es la tecnología que aparece más a menudo. Ethernet tiene una topología de bus lógica, que tiene como resultado la existencia de dominios de colisión. Sin embargo, se deberá intentar que estos dominios sean pequeños mediante el proceso llamado segmentación. Una vez que se ha decidido utilizar la tecnología Ethernet, deberá desarrollar una topología de LAN de Capa 1. Se deberá determinar el tipo de cable y la topología física (cableado) a utilizar. La elección más común es UTP CAT 5 como medio y una topología en estrella extendida como topología física (cableado). A continuación, se deberá decidir cuál de las distintas topologías Ethernet se deberá utilizar.

 

Dos tipos comunes de topologías Ethernet son 10BASE-T y 100BASE-TX (Fast Ethernet). Si dispone de los recursos necesarios, puede utilizar 100BASE-TX en toda la red. De no ser así, podrá utilizar Fast Ethernet para conectar el servicio de distribución principal (punto de control central de la red) con otros servicios de distribución intermedios. Podrá usar hubs, repetidores y transceivers en su diseño, junto con otros componentes de Capa 1 tales como conectores, cables, jacks y paneles de conexión. Para terminar el diseño de Capa 1, deberá generar una topología lógica y una física.

 

El siguiente paso consiste en desarrollar una topología de LAN de Capa 2, es decir, agregar

dispositivos de Capa 2 a la topología a fin de mejorar sus capacidades. Se puede agregar switches para reducir la congestión y el tamaño de los dominios de colisión. En un futuro, es posible que tenga la posibilidad de reemplazar hubs por switches y otros dispositivos menos inteligentes de Capa 1 por dispositivos más inteligentes de Capa 2.

 

El siguiente paso consiste entonces en desarrollar una topología de Capa 3, es decir, agregar

dispositivos de Capa 3, que también aumentan las capacidades de la topología. En la Capa 3 es donde se implementa el enrutamiento. Puede utilizar routers para crear internetworks escalables como, por ejemplo, LAN, WAN o redes de redes. Los routers imponen una estructura lógica en la red que está diseñando. También se pueden utilizar para la segmentación. Los routers, a diferencia de los puentes, switches y hubs, dividen los dominios de colisión y de broadcast.

 

También se debe tener en cuenta el enlace de LAN a las WAN e Internet. Como siempre, debe documentar las topologías física y lógica del diseño de red. La documentación debe incluir ideas, matrices de resolución de problemas y cualquier otra nota que haya realizado mientras tomaba sus decisiones.

 

 

 

Documentación sobre redes

 

 Su proyecto de cableado estructurado se hará a pedido de un cliente que desea que usted realice el cableado de una habitación (o de una escuela). Su responsabilidad como diseñador también incluye documentación escrita, incluyendo evaluaciones de los hechos e informes sobre el trabajo en curso, así como informes finales y resultados de pruebas. Su primera responsabilidad entonces, como diseñador de red, será la de pedir al cliente especificaciones por escrito acerca del resultado esperado del proyecto.

 

También le puede pedir a su instructor si existe alguna otra documentación relevante para su proyecto. Tal vez la parte más importante del proceso de diseño de la red sea el diseño que cumpla con los estándares industriales ANSI/TIA/EIA e ISO/IEC. Para obtener una introducción excelente a estos estándares (incluyendo archivos PDF que se pueden descargar), visite la Siemon Company Guide to Industry Standards.

 

 Planificación de proyecto 

 Equipos de instalación de redes

 

 Uno de los métodos más eficientes para trabajar como un equipo de instalación de red es dividir el equipo en grupos más pequeños de una o más personas. Como estudiante, deberá ocasionalmente alternar/cambiar tareas con otros miembros del equipo de instalación de manera que todos tengan la oportunidad de desarrollar una variedad de tareas. Esta es una forma de desarrollar los conocimientos de instalación de networking necesarios, aprendiendo, al mismo tiempo, a trabajar con otros como miembro de un equipo.

 

La siguiente lista describe algunas de las tareas que se podrán asignar a equipos pequeños:

Gerente del proyecto: Sus responsabilidades incluyen:

La implementación de procedimientos de seguridad

Supervisar la preparación de la documentación de materiales y actividades

Controlar que los demás miembros del equipo se concentren en sus tareas

Mantener la comunicación con el instructor

Gerente de materiales y herramientas: Tiene a cargo la responsabilidad por los juegos de herramientas, cables, conectores y los dispositivos de prueba

Colocador de cables: Responsable por la planificación y tendido de cables, atendiendo a las normas de seguridad y de acuerdo a las especificaciones, y por la prueba del tendido de cables

Terminador de jacks y paneles de conexión: Responsable por la colocación eficiente de cables por presión y por la colocación y verificación de las instalaciones de conectores

 

Flujo de trabajo

 

 Para asegurarse de que su proyecto se lleve a cabo en forma completa y a tiempo, debe crear un diagrama de flujo. Este diagrama debe incluir cada una de las tareas que debe completarse y el orden en que estas deben iniciarse. También debe incluir un cronograma para cada una de las tareas.

El diagrama de flujo deberá incluir las siguientes tareas:

Instalación de tomas

Instalación de jacks

Tendido de cables

Inserción a presión de cables en los paneles de conexión

Prueba de cables

Documentación de los cables

Instalación de las NIC

Instalación de hubs, switches, puentes y routers

Configuración de routers

Instalación y configuración de los PC

Es posible que usted no ejecute todas estas tareas como parte de su proyecto de cableado estructurado pero probablemente alguna persona (el instructor o el administrador local de la red) deba completar la lista.

 

 

Programación del flujo de materiales

 

 Para desarrollar una red, es necesario utilizar una amplia variedad de materiales. Esto incluye elementos tales como herramientas así como también los materiales de construcción en sí. Necesitará algunos de estos materiales al principio del proyecto y algunos otros cuando el proyecto esté en curso. Usted debe planificar, y luego recolectar, todos los materiales que necesitará con bastante anterioridad a la fecha de inicio del proyecto.

Su planificación deberá incluir lo siguiente:

Materiales de construcción y de networking

Proveedores

Herramientas

Fecha y tiempo durante el cual se necesitarán las herramientas

Estándares TIA/EIA-568-A 

 

Usted ha aprendido qué cableado horizontal (según la definición de TIA/EIA-568-A) es el medio de networking que conecta la

toma de telecomunicaciones con la conexión cruzada horizontal. En la siguiente sección aprenderá a instalar las tomas de telecomunicaciones (jacks de pared) y a conectar el medio de networking (cable Cat 5) a los jacks de pared.  –

 

Instalación de toma y jack RJ-45  9.2.2 Jack RJ-45

 

 TIA/EIA-568-A especifica que, en un esquema de cableado horizontal, se debe utilizar un jack RJ-45 para realizar la conexión con un cable UTP CAT 5, en la toma de telecomunicaciones. Uno de los extremos del jack RJ-45 contiene ocho ranuras codificadas por color. Los hilos Cat 5 individuales se colocan por presión en las ranuras según el color. Es necesario que la colocación por presión sea firme, de modo que se produzca una buena conexión eléctrica. El otro extremo del jack es un conector hembra, que es similar al jack telefónico estándar, con la diferencia de que el jack RJ-45 es más grande y tiene ocho pins.

 

Dos métodos para el montaje de un jack RJ-45

 

 La toma de telecomunicaciones, en un esquema de cableado horizontal, la toma de telecomunicaciones se monta generalmente en una pared. El estándar TIA/EIA-568-A especifica dos tipos de montajes de pared que se pueden usar para ubicar un jack RJ-45 en una pared: el montaje de superficie y el montaje empotrado.

 

Montaje de superficie de un jack RJ-45

 

 Existen dos tipos de cajas que puede usar para realizar un montaje en superficie de un jack RJ-45 en una pared. El primer tipo es una caja para montaje con tornillos. El segundo tipo de caja que se puede usar es una capa para montaje con adhesivo. Si elige utilizar este método, tenga en cuenta que una vez que ha instalado la caja, no puede moverla. Este puede ser un factor importante si tiene intenciones de realizar cambios en el uso o configuración de la habitación.

 

Para realizar un montaje de superficie de un jack RJ-45 en una pared usted debe:

Seleccionar la ubicación del jack RJ-45

Tender el cable hacia la ubicación, ya sea dentro de la pared o dentro del conducto para cables montado en superficie.

Montar la caja con tornillos o con adhesivo en la ubicación deseada.

Alimentar el cable hacia dentro de la caja (desde la parte superior o desde la parte posterior)

Colocar el cable a presión en el jack RJ-45.

Insertar el jack en la tapa frontal de la caja RJ-45.

Colocar la placa de pared en la caja.

 

Ventajas del montaje de superficie de un jack RJ-45

 

 Muchos instaladores prefieren usar jacks RJ-45 montados en superficie, ya que son más fáciles de instalar. No es necesario perforar la pared, simplemente debe montar los jacks en la superficie de la pared. Esto significa también que su instalación es más rápida. Cuando el costo de mano de obra es un factor a tener en cuenta para la instalación de una LAN, se debe tener en consideración este factor. Los jacks montados en superficie también pueden ser la única elección posible en algunos casos.

 

 

Factores que se deben tener en cuenta antes de realizar el montaje empotrado de un jack RJ-45

 

 Se deben tener en cuenta varios factores antes de tomar la decisión de realizar el montaje empotrado de un jack RJ-45 en una pared. Por ejemplo, las técnicas que se utilizan para perforar muro seco (drywall) son distintas de las que se utilizan para perforar el yeso. Por lo tanto, es importante determinar, en primer lugar, el tipo de material de la pared sobre la cual se debe trabajar.

 

El yeso puede ser un material difícil de trabajar, ya que se desmigaja fácilmente. Además, no siempre es posible lograr que los tornillos de montaje agarren con seguridad la tablilla de madera ubicada detrás de la pared de yeso. Si esto puede representar un problema, seguramente querrá optar por el montaje en superficie del jack en lugar de este método.

Si la pared tiene grandes zócalos de madera, es posible que desee instalar los jacks en ese lugar, ya que esta madera es un material más sólido que el de la pared en sí misma. Si opta por colocar el jack en un zócalo de madera, evite realizar la perforación correspondiente a la abertura en los 5 cm inferiores del zócalo. Si tiene la intención de colocar la caja en esta ubicación, la placa del fondo de la pared le impedirá que presione sobre ella. También deberá evitar colocar un jack en cualquier lugar donde pudiera interferir con las molduras alrededor de puertas o ventanas.

 

Finalmente, el último paso consiste en determinar si el jack se debe montar en una caja o bien en una consola de montaje de bajo voltaje.

 

  Preparación de una superficie de muro seco (drywall) para montaje empotrado de un jack 

 

 Para montar un jack RJ-45 en albarrada, siga estos pasos:

Seleccione una posición para el jack que se ubicará a 30-45 cm por sobre el nivel del piso.

Perfore un agujero pequeño en la ubicación seleccionada.

Verifique si hay obstrucciones detrás de los agujeros doblando un trozo de alambre, insertándolo en el agujero y haciéndolo girar en círculo.

Si el alambre se choca contra algo, usted sabrá que hay una obstrucción y que deberá seleccionar una nueva ubicación en un punto más lejano al del primer agujero. Luego debe volver a repetir el último procedimiento hasta encontrar una ubicación en la que no haya obstrucciones.

Determine el tamaño de la abertura que necesitará, para la caja que contiene el jack, trazando el contorno de  la plantilla que se suministra con la caja o la consola.

Antes de realizar la perforación en la pared, utilice un nivel de carpintero para asegurarse de que la abertura no quede torcida.

Use una cuchilla para realizar la abertura. Hunda la cuchilla a través de la albarrada, dentro del contorno de la plantilla, hasta tener una abertura lo suficientemente amplia como para acomodar la cuchilla de una sierra caladora o sierra para albarrada. Inserte la sierra en el hueco y corte hasta llegar al borde del contorno marcado con lápiz.

Siga cortando cuidadosamente, siguiendo la línea hasta que pueda retirar el pedazo de albarrada.

Asegúrese de que la caja o la consola quepan en la abertura.

Si usa una caja para empotrar el jack, no la fije hasta que haya podido acercar el cable a la apertura.

 

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