CONCEPTOS FUNDAMENTALES CNAP
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GRUPO ACADEMIA POSTAL
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
GRUPO ACADEMIA POSTAL
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.
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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
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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.
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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
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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
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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
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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.
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SUMA DE NUMEROS BINARIOS
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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
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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
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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
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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)
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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.
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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