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GRUPO ACADEMIA POSTAL CONCEPTOS FUNDAMENTALES

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Conceptos CCNA

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Page 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Page 2: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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BINARIO

• Los dispositivos emiten y reciben pulsos eléctricos o lumínicos, estos pulsos posen dos

estados SI y NO, a este sistema de dos signos se le llama binario.

• Matemáticamente hablando un sistema binario esta compuesto por unos y ceros siendo por

lo tanto una potencia en base 2. (n2)

• En informática llamamos bit a la unidad que tiene dos estados; un byte es un grupo de ocho

bits.

Page 3: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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BIT (Binary digit)

Sistema de numeración decimal: 0123456789 (10 dígitos)

Sistema de numeración binario: 01 (2 dígitos)

– El IEEE 1541 especifica “b” como el símbolo para bit

– Es la unidad mínima de información empleada en informática.

– Es una señal electrónica con dos estados, encendido-apagado, si-no, verdadero-falso

– Con un numero n de bits pueden representarse hasta 2n valores diferentes

– Sistema de numeración posicional; el valor de los dígitos depende de la posición en

que se encuentren

Page 4: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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• Un digito binario que se desplaza una posición hacia la izquierda vale el doble, y si se

desplaza hacia la derecha vale la mitad.

Page 5: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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BYTE • Secuencia contigua de un numero de bits fijo. Equivalente a octeto, o grupo de 8 bits.

• El IEEE 1541 especifica “B” como el símbolo para byte

• Un byte es la unidad fundamental de datos en computación.

• El byte es también la unidad de medida básica para memoria, almacenando el equivalente

a un caracter.

Un octeto o un byte se expresa de la siguiente manera:

00000000

• Cada uno de estos bits que componen el octeto posee dos estados, 1 y 0 obteniendo por lo

tanto 256 (28) estados con todas las combinaciones posibles.

00000000

00000001

00000010

00000011

00000100

…………

01111111

11111111

Page 6: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONVERSION BINARIO – DECIMAL

Para que estos bytes sean más entendibles conviene que los traslademos al modo decimal

al que estamos mas acostumbrados cotidianamente por lo tanto si son potencias de 2 su

valor será:

0 0 0 0 0 0 0 0

27 26 25 24 23 22 21 20

Los bits con valor 1 tendrán el valor decimal correspondiente a esa potencia, mientras que

los que permanezcan en 0 tendrán un valor igual a cero, finalmente se suma el conjunto de

los decimales resultantes y se obtiene el equivalente en decimal.

Ejemplo:

00000012 = 0 0 0 0 0 0 20 (decimal) = 110 (0+0+0+0+0+0+0+1)

010010012 = 0 25 0 0 23 0 0 20 (decimal) = 7310 (0+64+0+0+8+0+0+1)

27 =128 26 =64 25 =32 24 =16

23 =8

22 =4

21 =2

20 =1

Page 7: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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110012 = 2510

• Se multiplica cada digito binario por 2 elevado a la potencia correspondiente y se suman

todos los valores, obteniendo así el número decimal

110012 = 1x24 + 1x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20 = 16 + 8 + 0+ 0+ 1 = 2510

210 =1024

29 =512

28 =256

27 =128 26 =64 25 =32 24 =16

23 =8

22 =4

21 =2

20 =1

Page 8: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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Page 9: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONVERSION DECIMAL – BINARIO

10010 = 11001002

– Se divide el numero decimal entre 2 hasta que el dividendo sea menor que el divisor 2.

Y se ordenan los restos empezando desde el ultimo al primero.

Page 10: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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SUMA DE NUMEROS BINARIOS

Page 11: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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HEXADECIMAL

• El sistema de numeración hexadecimal se basa en potencias de 16, utilizando símbolos

alfanuméricos.

• Utiliza los 10 dígitos del sistema decimal y las 6 primeras letras del alfabeto latino.

Para que no existan confusiones los números hexadecimales se identifican con un 0x

adelante, por ejemplo 0xC3

Page 12: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONVERSION BINARIO - HEXADECIMAL

110000112 = C316

• Se divide en grupos de cuatro ( 1100 0011 )

• Al número binario 1100 le corresponde el numero hexadecimal C

• Al número binario 0011 le corresponde el numero hexadecimal 3

EJ: 1101110102

1010 = A

1011 = B

1 →→ 0001 = 1

1101110102 = 1BA16

Page 13: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONVERSION HEXADECIMAL – DECIMAL - BINARIO

C316

C16 = 1210 = 11002

316 = 310 = 00112

Por lo tanto 0xC3 es igual el numero binario 110000112 si convertimos este número a

decimal 128+64+0+0+0+0+2+1 = 195

C316 = 110000112 = 19510

Page 14: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONVERSION DECIMAL - HEXADECIMAL

• Se divide el numero decimal entre 16 hasta que el dividendo sea menor que el divisor 16.

Y se ordenan los restos empezando desde el ultimo al primero.

19510 = C316

195 ├ 3

12 ├ C

▪ 195 / 16 = 12,1875

▪ 0,1875 x 16= 3

▪ 12 = C

A B C D E F

10 11 12 13 14 15

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UNIDADES BASICAS DE INFORMACION

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SI (SIST INTERNAC UNIDADES) IEC (COMISION ELECTROTECNICA INTERNAC)

Page 17: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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CONCEPTOS

• Ancho de Banda, Throughput (Tasa de Transferencia) y Latencia son conceptos

importantes de la comunicación entre redes que a menudo no son completamente

entendidos.

– Ancho de Banda: Es la cantidad de bits que se pueden transmitir en un periodo dado

de tiempo. Capacidad Teórica.

• Por ejemplo, un enlace Fast Ethernet tiene un ancho de banda de 100Mbps.

• Se mide en bits por segundo.

• 1 Kilobit son 1000bits (b) y 1 Kilobyte son 1024bytes(B)

• 2048Kbps/8 = 256 KB/sec

– Tasa de Transferencia (Throughput): Tasa real de bits por segundo que se envían o

reciben.

• Depende de varios factores; Compartición con varios usuarios (Multiplexacion),

datos de señalización, datos de control de flujo.

• Todos estos elementos ocupan ancho de banda.

Page 18: CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP

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– Velocidad: Se mide en m/s y representa la Latencia (Delay) de una comunicación. La

latencia es el tiempo que le lleva a un paquete llegar a un destino.

• Resumiendo, el ancho de banda es la máxima capacidad teórica del medio y el Throughput

es la tasa real que podemos lograr considerando las limitantes de dicho medio.

• El ancho de banda no varía, la tasa de transferencia sí.

ANCHO DE BANDA

= TASA DE TRANSFERENCIA

LATENCIA