Reseña Semanal Dipol TV-SAT, CCTV, WLAN

N.° 3/2026 (19 de enero de 2026)

Los motores aeroespaciales ayudarán a alimentar los centros de IA.

Las largas colas para conectar o aumentar la potencia de conexión (de hasta siete años) obligan a los desarrolladores de centros de datos de IA a buscar energía por su cuenta. Por lo tanto, cada vez aparecen más turbinas derivadas de la aviación junto a las salas de servidores. Esta solución está disponible más rápido que la red eléctrica, pero es más cara, más ruidosa y más intensiva en carbono.
Los motores diseñados originalmente para aeronaves están encontrando nuevos usos como fuentes de energía locales. Cuando la fecha límite para la conexión a la red eléctrica es lejana, las empresas tecnológicas optan por la energía "detrás del contador": la producción de energía directamente en los centros de datos. Esto permite desarrollar la IA sin esperar la infraestructura eléctrica, aunque a costa de mayores emisiones.
Motor CF6-80C2. Foto: Noriko Yamamoto vía flickr.com
Los núcleos de motor CF6-80C2, originalmente utilizados en los Boeing 747, se están modernizando para funcionar como turbinas de gas terrestres. Las unidades resultantes, denominadas PE6000, generan hasta 48 MW de electricidad por turbina, suficiente para abastecer un centro de datos de tamaño mediano o unos 40.000 hogares. El proceso de modernización incluye la ampliación de las secciones de la turbina para adaptar el empuje del motor, la instalación de soportes y abrazaderas adicionales y la incorporación de nuevos sistemas de control. Una vez ensambladas, las turbinas se integran en unidades de potencia de doble turbina que incluyen generadores, unidades de refrigeración por aire, sistemas de reducción catalítica selectiva e infraestructura eléctrica de apoyo.
Las autoridades estadounidenses comienzan a considerar estas instalaciones como parte de la seguridad del sistema energético. Al mismo tiempo, los expertos advierten sobre los costos ambientales y económicos. La energía de estos generadores puede, en ocasiones, ser hasta el doble de cara que la electricidad de la red eléctrica. Por lo tanto, la popularidad de la IA se basa cada vez más en un equilibrio: acceso rápido a la potencia de procesamiento a cambio de mayores costos, emisiones y ruido, al menos hasta que las redes eléctricas puedan seguir el ritmo de la inversión.

Conexión de un lector adicional mediante RS-485 al portero automático Hikvision IP Villa DS-KV8113-WME1(C).

Los porteros automáticos Hikvision IP Villa de las series DS-KV8xx3-WME1(C) y DS-KV6xxx disponen de una entrada RS-485 que permite conectar un lector adicional. Este lector puede instalarse en la salida de la propiedad si el cliente no desea abrir la puerta con la manilla o el botón de apertura local. El DS-K1107AM G75369 puede utilizarse como lector de salida. Antes de conectar el lector, debe configurarse la dirección correspondiente (p. ej.: 1) moviendo el primer interruptor DIP a la posición de encendido. A continuación, conecte el lector a la estación de puerta mediante el bus RS-485 (cable amarillo RS-485(+), cable azul RS-485(-)). La estación de puerta se alimenta mediante un interruptor PoE o 12 V/CC, y el lector también mediante 12 V/CC. Una vez configurado correctamente el videoportero y añadido un llavero Mifare (13,56 MHz), al conectarlo al lector integrado en la estación de puerta o conectado mediante RS-485, se activará el relé uno de la estación y se liberará el abrepuertas eléctrico.

+Instalaciones colectivas multiconmutador TERRA para HotBird 13.0 y Astra 19.2.

Las instalaciones colectivas multiconmutador son una solución moderna que se utiliza en edificios multifamiliares, hoteles, edificios de oficinas y otras instalaciones donde se necesita distribuir señales de televisión satelital y terrestre a varios receptores simultáneamente. Su función principal es la recepción centralizada de señales RTV/SAT y su distribución uniforme e independiente a locales o habitaciones individuales.
La instalación multiconmutador permite usar una sola antena para dar servicio a varios usuarios, eliminando la necesidad de instalar antenas parabólicas individuales. Gracias al uso de multiconmutadores, cada abonado puede seleccionar programas de televisión de forma independiente, independientemente de los demás usuarios. Esta solución mejora la estética del edificio, optimiza la infraestructura técnica y facilita futuras ampliaciones de la instalación.
Las imágenes a continuación muestran una instalación multiswitch basada en conmutadores TERRA.
La imagen de la derecha muestra un conjunto de antenas compuesto por una antena parabólica de 120 cm de diámetro y dos convertidores tipo QUATTRO que permiten la recepción de señales desde dos posiciones de satélite: HotBird 13.0 y Astra 19.2. Se ha instalado una antena direccional tipo COMBO para recibir señales de televisión terrestre DVB-T2, mientras que las señales de radio FM se captan mediante una antena omnidireccional. La imagen de la izquierda muestra el conjunto con multiconmutadores TERRA MV-924L R70874 y divisores TERRA de la serie SD-9xx.
Ventajas clave de las instalaciones multiconmutador TERRA:
  • No se necesitan antenas individuales en el tejado: las señales de satélite y terrestres llegan a todos los usuarios desde un solo conjunto de antenas.
  • Expansión flexible de la instalación: se pueden instalar más multiconmutadores y tomas de corriente según sea necesario.
  • Cada usuario puede ver canales de satélite y terrestres de forma independiente en su propio receptor.

Armarios rack en instalaciones de baja corriente.

Los armarios rack son un componente indispensable de la infraestructura de telecomunicaciones, ya que constituyen la base para la organización e instalación de equipos de red. En telecomunicaciones, donde la fiabilidad y la eficiencia son clave, los armarios rack permiten almacenar servidores, conmutadores, routers, equipos de monitorización y otros componentes de red de forma segura, ordenada y optimizando el espacio. Gracias a sus dimensiones estandarizadas (normalmente 48 cm), facilitan la integración de diversos dispositivos y proporcionan una ventilación adecuada, fundamental para mantener la temperatura correcta de los equipos.
Los armarios rack para telecomunicaciones también ofrecen protección contra daños mecánicos, polvo y accesos no autorizados. Además, facilitan la organización del cableado, lo que no solo mejora la estética, sino que también facilita el mantenimiento y el diagnóstico. Según sus necesidades, los armarios pueden equiparse con diversos accesorios, como estantes, regletas, sistemas de gestión de cables o sistemas de refrigeración. Gracias a estas soluciones, los armarios rack son la base de la estabilidad y el rendimiento de las redes de telecomunicaciones modernas.
Todos los armarios RACK ofrecidos por DIPOL se pueden encontrar aquí.
SIGNAL 19
Uno de los armarios RACK más populares de la oferta: armario de pie 42U 600x800 mm SIGNAL R912014.

+IEEE 802.3bt - Estándar PoE para dispositivos de red de alta potencia.

El estándar IEEE 802.3bt, también conocido como PoE++ o 4PPoE, permite transmitir mucha más potencia a través de un cable Ethernet. Permite alimentar equipos de alto consumo, como cámaras PTZ con calefactores, altavoces de red IP, portátiles, monitores, iluminación o kioscos de información, sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales. Esto simplifica considerablemente la instalación, reduce los costes de infraestructura y aumenta la flexibilidad del diseño de la red.
802.3bt utiliza los 4 pares, mientras que 802.3af y 802.3at solo utilizan 2 pares (¿cuáles? - depende del dispositivo final)
IEEE 802.3bt es una extensión de estándares PoE (Alimentación a través de Ethernet) anteriores, como 802.3af y 802.3at. Introduce la capacidad de alimentar dispositivos a través de los cuatro pares de hilos de un cable Ethernet para aumentar la potencia disponible. El estándar define dos nuevos tipos de fuente de alimentación:
  • Tipo 3: hasta 60 vatios de potencia por puerto (mín. 51 vatios disponibles para el dispositivo alimentado)
  • Tipo 4: hasta 90 vatios de potencia por puerto (mín. 71 vatios disponibles para el dispositivo alimentado)
Parámetro (unit)IEEE 802.3af
(Type 1)
IEEE 802.3at
(Type 2)
IEEE 802.3bt
(Type 3)
IEEE 802.3bt
(Type 4)
NombrePoEPoE+PoE++, 4PPoE, UPoE4PPoE, UPoE, High Power PoE
Fuente de alimentación (PSE) (W)15.4306090–100
Potencia mínima del dispositivo (PD) (W)12.9525,55171
Número de pares de alimentación de par trenzado2244
Número de pares de fuentes de alimentación1122
Voltage Power Supply (PSE) (V)44–5750–5750–5752–57
Voltage for device (PD) (V)37–5742.5–5742.5–5741.1–57
Corriente máxima (mA)3506001200
(600 por par de potencias)
1920
(960 por par de potencias)
Se requiere cableCat. 5eCat. 5eCat. 6Cat. 6A

 

La alta potencia disponible no solo resulta muy útil para alimentar dispositivos exigentes, sino que también permite crear conexiones en serie extendidas de más extensores PoE. Esto resulta especialmente útil cuando es necesario conectar varios dispositivos de red (por ejemplo, cámaras IP) a un solo cable UTP o cuando se requiere una derivación de red adicional. Al no tener que suministrar 230 V CA a cada punto, se reduce significativamente el coste total de la instalación y se aumenta su seguridad.

+Transmisión de la señal DVB-T2/C por fibra óptica.

Los proveedores de transmisión de la señal DVB-T2/C por fibra óptica suelen utilizar transmisores y receptores ópticos convencionales, por ejemplo, el transmisor mo418 R82522 y el receptor OD-005P R81760. Estas conexiones utilizan únicamente cables separados con fibras monomodo, y la división de la señal para su entrega a diferentes ubicaciones se realiza mediante divisores ópticos pasivos.
Una solución alternativa es convertir la señal DVB-T2/C (procedente, por ejemplo, de una cabecera) en un flujo IP, transmitirla por una red de fibra óptica tradicional (denominada Ethernet activa) y luego convertirla de nuevo a formato DVB-T. Para esta conversión de señal, se puede utilizar:
  • Transmisor IPTV sti441C TERRA R81592 que permite la conversión de 4 multiplexores digitales DVB-T2/C a un flujo IP
  • Transmodulador IP mix-440 TERRA R81611 que convierte el flujo IP al estándar DVB-T COFDM o transmodulador IP miq-440 TERRA R81631 que convierte el flujo IP al estándar DVB-C QAM
El flujo IP puede transmitirse mediante un cable de fibra óptica que conecta cualquier dispositivo Ethernet: convertidores de medios, conmutadores con módulos SFP, etc. La ventaja de esta solución es la posibilidad de transmisión tanto en redes monomodo como multimodo. La división de la señal se realiza en conmutadores tradicionales, por lo que, en la mayoría de los casos, no es necesario modificar la red existente.

Nuevos productos:

Fuente de alimentación DIN ESPE HDN-6048 (48 V, 1,25 A, 60 W)
La fuente de alimentación DIN ESPE HDN-6048 (48 V, 1,25 A, 60 W) M18567 está diseñada para montaje en carril DIN TS35 (ancho de fuente de alimentación 3U). Su diseño se basa en componentes electrónicos de alta gama cuidadosamente seleccionados que garantizan un funcionamiento continuo y a largo plazo. Esta fuente de alimentación se distingue por su fiabilidad, un completo conjunto de protecciones y estabilidad operativa. Ofrece alta eficiencia y excelentes parámetros técnicos.
Módulo Keystone UTP NETSET, cat. 5e, sin herramientas, negro
Módulo UTP Keystone, cat. 5e, NETSET negro sin herramientas El J23031N es un conector de red sin blindaje de alta calidad, diseñado para la construcción de tomas de abonado y puntos de conexión en instalaciones TIC. Gracias a su diseño sin herramientas, permite una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas especializadas.

Vale la pena leer:

Alimentación de respaldo para sistemas móviles. Los vehículos a veces incorporan sistemas adicionales, como DVR móviles, dispositivos de red, routers LTE, módulos de comunicación u otros sistemas que requieren una alimentación constante. Para garantizar su funcionamiento continuo independientemente del estado del encendido, ATTE ha desarrollado el módulo de respaldo universal LVUPS-140-UN1-OF M18725 para su uso con instalaciones de vehículos de 12 V o 24 V. Su función principal es garantizar la continuidad del suministro eléctrico a los dispositivos de red, tanto durante la conducción como con el vehículo parado. Esto garantiza que el sistema de monitorización permanezca activo incluso con el motor apagado, sin riesgo de descargar la batería principal del vehículo...>>>más
Mástiles no invasivos ATLAS