TEMA 1: Medios de Transmisión
En esta unidad vamos a estudiar los medios de transmisión, es decir, los caminos físicos o inalámbricos por los cuales viaja la información en un sistema de comunicaciones. Todo enlace de datos, desde una red Ethernet doméstica hasta una red troncal de fibra óptica o un enlace satelital, necesita un medio que permita transportar la señal entre un transmisor y un receptor.
9. Laboratorio de armado de cable Ethernet
1 Introducción
En esta unidad se realizará una práctica de laboratorio orientada al armado, verificación y análisis básico de un cable Ethernet de par trenzado. El objetivo no es solamente “hacer una ficha RJ45”, sino comprender cómo una correcta terminación física impacta en el funcionamiento real de una red de datos.
El cable Ethernet es uno de los elementos más comunes en redes LAN, pero también uno de los puntos donde aparecen fallas frecuentes: conductores mal ordenados, pares destrenzados en exceso, conectores mal crimpeados, cables cortados, contactos deficientes, pares invertidos o cables que tienen continuidad pero no cumplen con los parámetros eléctricos necesarios para transmitir datos correctamente.
Durante la práctica se trabajará con cable UTP categoría 5e o superior, conectores RJ45, pinza crimpeadora, alicates, pelacables y probador de cables. Además, se analizará la diferencia entre cable directo, cable cruzado y la función Auto MDI/MDI-X presente en la mayoría de los equipos Ethernet modernos.
Al finalizar la práctica, el alumno deberá ser capaz de:
- identificar los elementos físicos de un cable Ethernet;
- reconocer los pares de colores;
- aplicar correctamente una norma de terminación;
- armar un cable directo;
- comprender el uso histórico del cable cruzado;
- verificar continuidad y orden de pines;
- interpretar fallas comunes;
- diferenciar prueba básica y certificación de cableado;
- documentar el resultado de la práctica.
2 Herramientas y materiales
Para realizar la práctica se necesitan los siguientes elementos:
|
Elemento |
Función |
|
Cable UTP Cat 5e o superior |
Medio físico de transmisión |
|
Conectores RJ45 |
Terminación del cable |
|
Pinza crimpeadora |
Fijación mecánica y eléctrica del conector |
|
Alicate o cortante |
Corte del cable y conductores |
|
Pelacables |
Retiro de la vaina exterior |
|
Probador de cables |
Verificación básica de continuidad y orden |
|
Regla o cinta métrica |
Medición de longitud del cable |
|
Etiquetas |
Identificación de extremos |
|
Computadora o switch |
Prueba funcional opcional |


Pelacables


Alicate
Cable UTP
El cable UTP está formado por cuatro pares trenzados. Cada par posee dos conductores identificados por color:
|
Par |
Colores |
|
Par azul |
Azul / Blanco-azul |
|
Par naranja |
Naranja / Blanco-naranja |
|
Par verde |
Verde / Blanco-verde |
|
Par marrón |
Marrón / Blanco-marrón |

El trenzado de cada par ayuda a reducir interferencias y diafonía. Por eso, durante el armado se debe evitar destrenzar más cable del necesario.
Conectores RJ45
El conector RJ45 permite terminar los ocho conductores del cable. Debe elegirse un conector compatible con el tipo de cable utilizado:
- cable sólido;
- cable multifilar;
- categoría del cable;
- diámetro de conductores;
- cable UTP o blindado.
Un conector incorrecto puede generar falso contacto, pérdida de rendimiento o fallas intermitentes.

Pinza crimpeadora
La pinza crimpeadora presiona los contactos metálicos del conector contra los conductores y, al mismo tiempo, fija mecánicamente el cable. Para un buen crimpeado, la vaina debe ingresar dentro del conector, de modo que el esfuerzo mecánico no recaiga directamente sobre los conductores individuales.




Probador de cables
El probador básico permite verificar si existe continuidad conductor por conductor y si el orden de pines es correcto. Sin embargo, no mide todos los parámetros necesarios para asegurar que el cable cumple una categoría de desempeño. Para eso se requiere un certificador de cableado.

3 Cable UTP
El cable UTP, del inglés Unshielded Twisted Pair, es un cable de par trenzado sin blindaje. Es el medio más utilizado en redes Ethernet de área local por su bajo costo, facilidad de instalación y compatibilidad con cableado estructurado.
En esta práctica se recomienda utilizar cable:
- categoría 5e o superior;
- longitud entre 1 m y 5 m;
- con vaina en buen estado;
- sin aplastamientos;
- sin cortes visibles;
- sin curvaturas excesivas.
Longitud del cable
Antes de cortar, se debe definir la longitud necesaria según la aplicación. Para laboratorio, se recomienda no hacer cables demasiado cortos, porque resultan más difíciles de manipular y probar.
Fórmula de margen de longitud
Para preparar un cable con margen de trabajo:
Donde:
es la longitud a cortar.
es la longitud requerida para la aplicación.
es el margen adicional para manipulación y errores.
Ejemplo:
4 Conector RJ45
El conector RJ45 posee ocho posiciones de contacto. Para observar correctamente el orden de pines, se recomienda mirar el conector con los contactos metálicos hacia arriba y la traba plástica hacia abajo.

La numeración de pines es:
|
Pin |
Posición |
|
1 |
Primer contacto a la izquierda |
|
2 |
Segundo contacto |
|
3 |
Tercer contacto |
|
4 |
Cuarto contacto |
|
5 |
Quinto contacto |
|
6 |
Sexto contacto |
|
7 |
Séptimo contacto |
|
8 |
Octavo contacto |
Existen dos esquemas de terminación principales:
- T568A;
- T568B.
Ambos esquemas pueden funcionar correctamente si se aplican de forma consistente. La diferencia está en el intercambio de los pares verde y naranja.

Norma T568A
|
Pin |
Color |
|
1 |
Blanco-verde |
|
2 |
Verde |
|
3 |
Blanco-naranja |
|
4 |
Azul |
|
5 |
Blanco-azul |
|
6 |
Naranja |
|
7 |
Blanco-marrón |
|
8 |
Marrón |
Norma T568B
|
Pin |
Color |
|
1 |
Blanco-naranja |
|
2 |
Naranja |
|
3 |
Blanco-verde |
|
4 |
Azul |
|
5 |
Blanco-azul |
|
6 |
Verde |
|
7 |
Blanco-marrón |
|
8 |
Marrón |
En muchas instalaciones se utiliza T568B por costumbre, aunque T568A también es una terminación normalizada. Lo importante en un cable directo es que ambos extremos tengan el mismo esquema.
5 Tipos de cables Ethernet
5.1 Cable directo, straight-through
El cable directo tiene el mismo orden de colores en ambos extremos.
Ejemplos:
|
Extremo A |
Extremo B |
|
T568A |
T568A |
|
T568B |
T568B |
Se utiliza para conectar dispositivos de distinto tipo, por ejemplo:
- PC a switch;
- PC a router;
- router a switch;
- access point a switch;
- cámara IP a switch;
- impresora de red a switch.
En redes actuales, el cable directo es el más utilizado.
Mapeo de pines en cable directo
Donde:
Ejemplo:
y así sucesivamente hasta:
5.2 Cable cruzado, crossover
El cable cruzado tiene un extremo terminado con T568A y el otro con T568B. Esto cruza los pares usados históricamente para transmisión y recepción en Ethernet 10BASE-T y 100BASE-TX.
Ejemplos de uso histórico:
- PC a PC;
- switch a switch;
- router a router;
PC a router en algunos casos antiguos.
Mapeo básico de cruce
En un cable cruzado clásico para 10/100 Mbps, los cruces principales son:
Esto permite conectar el par transmisor de un dispositivo con el par receptor del otro.
En Gigabit Ethernet, los cuatro pares se utilizan de manera bidireccional, por lo que el análisis es más complejo. En la práctica actual, la función Auto MDI/MDI-X redujo mucho la necesidad de usar cables cruzados.
6 Auto MDI/MDI-X
Auto MDI/MDI-X significa Automatic Medium Dependent Interface / Medium Dependent Interface Crossover.
Esta función permite que el equipo detecte automáticamente si necesita una conexión directa o cruzada. Si está habilitada, el puerto Ethernet ajusta internamente la función de transmisión y recepción, permitiendo que el enlace funcione aunque se use un cable directo donde antes se necesitaba uno cruzado.
Esto explica por qué en redes modernas casi siempre se puede utilizar un cable directo, incluso para conectar dispositivos del mismo tipo.
Sin embargo, desde el punto de vista didáctico, sigue siendo importante conocer la diferencia entre:
- cable directo;
- cable cruzado;
- pares de transmisión;
- pares de recepción;
- orden de pines;
- función Auto MDI/MDI-X.
7 Procedimiento de armado
Paso 1: cortar el cable
Cortar el cable a la longitud deseada. Para laboratorio se recomienda una longitud mínima aproximada de 1 m, para facilitar la manipulación y la prueba.
Verificar que el corte sea recto.
Paso 2: retirar la vaina exterior
Retirar aproximadamente:
1.5 cm a 2 cm de la vaina exterior.

Debe evitarse cortar o marcar la aislación de los conductores internos. Un conductor dañado puede funcionar inicialmente y fallar luego por movimiento, vibración o corrosión.
Paso 3: separar los pares
Separar los cuatro pares:
azul;
naranja;
verde;
marrón.

No destrenzar más de lo necesario. Mantener el trenzado hasta lo más cerca posible del conector mejora el desempeño eléctrico del cable.
Paso 4: ordenar los conductores
Elegir la norma de terminación:
- T568A;
- T568B.



Regla mnemotécnica
Para esta práctica se recomienda armar primero un cable directo T568B-T568B, salvo que la cátedra indique otra consigna.
Orden T568B:
|
Pin |
Color |
|
1 |
Blanco-naranja |
|
2 |
Naranja |
|
3 |
Blanco-verde |
|
4 |
Azul |
|
5 |
Blanco-azul |
|
6 |
Verde |
|
7 |
Blanco-marrón |
|
8 |
Marrón |
Regla mnemotécnica para T568B:
- Blanco-naranja, naranja,
- blanco-verde, azul,
- blanco-azul, verde,
- blanco-marrón, marrón
Paso 5: cortar los conductores alineados
Una vez ordenados, cortar los ocho conductores para que tengan la misma longitud. Esto facilita que todos lleguen al fondo del conector.
El corte debe ser parejo.
Paso 6: insertar en el RJ45
Insertar los conductores en el conector RJ45 respetando el orden elegido.
Verificar:
- que cada conductor esté en su canal;
- que todos lleguen al fondo del conector;
- que la vaina exterior entre dentro del conector;
- que no haya conductores cruzados;
- que el orden se mantenga antes de crimpear.


Paso 7: crimpear
Introducir el conector en la pinza crimpeadora y presionar firmemente hasta completar el recorrido de la herramienta.
El crimpeado debe lograr dos cosas:
- contacto eléctrico entre cada pin y su conductor;
- sujeción mecánica de la vaina del cable.



Paso 8: repetir en el otro extremo
Repetir el procedimiento en el segundo extremo del cable.
Para cable directo:
o:
Para cable cruzado:
Paso 9: identificar el cable
Colocar una etiqueta o registro con:
- nombre del alumno;
- tipo de cable;
- norma utilizada;
longitud aproximada; - fecha;
- resultado de prueba.
8 Testeo del cable
Una vez armado el cable, se conecta cada extremo al probador de cables. El probador básico suele tener una unidad principal y una unidad remota.
El procedimiento general es:
- Conectar un extremo del cable a la unidad principal.
- Conectar el otro extremo a la unidad remota.
- Encender el probador.
- Observar la secuencia de luces.
- Verificar continuidad y orden.
- Registrar el resultado.

Para un cable directo correctamente armado, la secuencia esperada es:
|
Unidad principal |
Unidad remota |
|
1 |
1 |
|
2 |
2 |
|
3 |
3 |
|
4 |
4 |
|
5 |
5 |
|
6 |
6 |
|
7 |
7 |
|
8 |
8 |
Para un cable cruzado, la secuencia esperada cambia, principalmente:
|
Extremo A |
Extremo B |
|
1 |
3 |
|
2 |
6 |
|
3 |
1 |
|
6 |
2 |
Los pines 4, 5, 7 y 8 pueden mantenerse directos en un crossover clásico 10/100 Mbps.
Interpretación de fallas
|
Resultado observado |
Posible causa |
|
Una luz no enciende |
Conductor cortado o mal crimpeado |
|
Secuencia fuera de orden |
Conductores intercambiados |
|
Varias luces apagadas |
Conector mal insertado o cable dañado |
|
El tester indica continuidad pero la red falla |
Error eléctrico no detectado por tester básico |
|
Cable funciona a 100 Mbps pero no a 1 Gbps |
Algún par defectuoso o mala terminación |
|
Falla intermitente |
Contacto mecánico deficiente |
Porcentaje de conductores correctos
Para evaluar el resultado de forma simple:
Donde:
es la cantidad de conductores que cumplen continuidad y orden.- 8 es la cantidad total de conductores del cable Ethernet.
Ejemplo:
Si 7 conductores están bien:
Aunque el porcentaje sea alto, el cable no debe considerarse aprobado si un conductor falla.
9 Certificación de cableado
El probador básico verifica continuidad y orden, pero no certifica el desempeño del enlace.
Un cable puede tener continuidad correcta y aun así presentar problemas de transmisión por:
- pérdida de inserción elevada;
- diafonía;
- return loss;
- exceso de longitud;
- destrenzado excesivo;
- pares divididos;
- conectores de mala calidad;
- cable de categoría incorrecta;
- radio de curvatura inadecuado;
- mala técnica de instalación.
La certificación de cableado utiliza instrumentos más avanzados que miden parámetros eléctricos del enlace y generan un informe. En obras de cableado estructurado, estos informes suelen ser solicitados para validar que cada boca cumple con la categoría especificada.

Parámetros comunes en certificación
|
Parámetro |
Significado |
|
Wire map |
Mapa de cableado y orden de pines |
|
Longitud |
Longitud eléctrica del enlace |
|
Pérdida de inserción |
Energía perdida en el recorrido |
|
NEXT |
Diafonía de extremo cercano |
|
Return loss |
Energía reflejada por desadaptación |
|
Retardo de propagación |
Tiempo de viaje de la señal |
|
Delay skew |
Diferencia de retardo entre pares |
|
Resistencia de lazo |
Resistencia eléctrica del par |
|
ACR |
Relación entre atenuación y diafonía |
Pérdida de inserción
Donde:
Return loss
Donde:
Retardo de propagación
Donde:
Si se usa factor de velocidad:
Donde:
Delay skew
Donde:
Desarrollo de la práctica
Actividad 1: armado de cable directo
Cada alumno o grupo deberá armar un cable directo utilizando una única norma en ambos extremos.
Consigna recomendada:
Resultado esperado:
Actividad 2: armado de cable cruzado
Armar un segundo cable, o analizar el esquema si no se dispone de materiales suficientes.
Consigna:
Resultado esperado para cruce clásico:
Actividad 3: prueba con tester básico
Registrar la secuencia observada en el probador.
|
Pin |
Resultado esperado |
Resultado observado |
Estado |
|
1 |
1 |
||
|
2 |
2 |
||
|
3 |
3 |
||
|
4 |
4 |
||
|
5 |
5 |
||
|
6 |
6 |
||
|
7 |
7 |
||
|
8 |
8 |
Actividad 4: prueba funcional
Conectar el cable entre una PC y un switch, o entre dos dispositivos de red disponibles.
Verificar:
- encendido del LED de enlace;
- velocidad negociada;
- conectividad IP;
- prueba de ping;
- estabilidad del enlace.
Tasa de pérdida de paquetes
Si se envían paquetes de prueba, se puede calcular:
Donde:
Un cable correctamente armado debería permitir una prueba funcional sin pérdida de paquetes en condiciones normales de laboratorio.
Errores frecuentes durante el armado
|
Error |
Consecuencia |
|
No respetar T568A/T568B |
Secuencia incorrecta o cable cruzado no deseado |
|
Destrenzar demasiado los pares |
Mayor diafonía y peor desempeño |
|
No insertar todos los conductores hasta el fondo |
Pines sin contacto |
|
No introducir la vaina dentro del RJ45 |
Baja resistencia mecánica |
|
Usar conector incompatible |
Falso contacto o falla intermitente |
|
Cortar conductores de forma despareja |
Algún hilo no llega al pin |
|
Crimpear antes de verificar colores |
Error irreversible en el conector |
|
Usar cable dañado |
Fallas de continuidad o rendimiento |
|
No etiquetar |
Dificultad de mantenimiento |
Ejercicios propuestos
Ejercicio 1: longitud de corte
Se necesita un cable de:
Se desea dejar un margen de:
Calcular la longitud de corte.
Fórmula:
Resolución:
Resultado:
Ejercicio 2: porcentaje de conductores correctos
Durante la prueba de continuidad, se detecta que 7 de los 8 conductores están correctamente conectados.
Calcular el porcentaje de conductores correctos.
Fórmula:
Resolución:
Resultado:
Conclusión: el cable no debe aprobarse, porque en Ethernet deben estar correctamente conectados todos los conductores requeridos por la tecnología utilizada.
Ejercicio 3: retardo de propagación
Un cable tiene:
El factor de velocidad del cable es:
Calcular el retardo de propagación.
Fórmulas:
Resolución:
Resultado:
Ejercicio 4: pérdida de paquetes
En una prueba funcional se envían:
paquetes y se reciben:
Calcular el porcentaje de pérdida.
Fórmula:
Resolución:
Resultado:
Conclusión: se debe revisar el cable, conectores, placa de red, switch o configuración, porque en una práctica local simple se espera 0% de pérdida.
Ejercicio 5: pérdida de inserción
En una medición avanzada, se tiene:
Calcular la pérdida de inserción.
Fórmula:
Resolución:
Resultado:
Preguntas de repaso
- ¿Por qué no se debe destrenzar demasiado el par antes de insertar el conector?
- ¿Qué diferencia existe entre T568A y T568B?
- ¿Qué es un cable directo?
- ¿Qué es un cable cruzado?
- ¿Por qué antes era necesario usar cable cruzado entre dispositivos del mismo tipo?
- ¿Qué función cumple Auto MDI/MDI-X?
- ¿Qué verifica un probador básico de cables?
- ¿Por qué un cable puede pasar continuidad y aun así fallar en red?
- ¿Qué diferencia existe entre probar y certificar un cable?
- ¿Qué parámetros mide un certificador de cableado?
- ¿Por qué la vaina debe entrar dentro del conector RJ45?
- ¿Qué problemas produce un mal crimpeado?
- ¿Por qué se recomienda etiquetar los cables?
- ¿Qué tipo de cable se utiliza normalmente entre una PC y un switch?
- ¿Por qué en Gigabit Ethernet es importante que los cuatro pares estén correctamente terminados?
Ideas clave de la unidad
- El armado de un cable Ethernet exige respetar el orden de colores.
- T568A y T568B son esquemas de terminación normalizados.
- Un cable directo usa la misma norma en ambos extremos.
- Un cable cruzado usa T568A en un extremo y T568B en el otro.
- Auto MDI/MDI-X permite que muchos equipos modernos detecten automáticamente el tipo de cable.
- El probador básico verifica continuidad y orden, pero no certifica desempeño.
- La certificación mide parámetros eléctricos avanzados del enlace.
- Mantener el trenzado cerca del conector mejora el desempeño.
- La vaina debe ingresar dentro del RJ45 para lograr firmeza mecánica.
- Un cable correctamente armado debe probarse, identificarse y documentarse.
5 links interesantes para los alumnos
- Fluke Networks – Differences Between Wiring Codes T568A vs T568B. Explica la diferencia entre T568A y T568B, indicando que se intercambian los pares verde y naranja. https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/application-or-standards-articles-copper/differences-between-wiring-codes-t568a-vs
- TIA – ANSI/TIA-568.2-E y ANSI/TIA-568.5-1. Referencia actualizada sobre estándares de cableado balanceado de par trenzado publicada por TIA en 2024. https://tiaonline.org/standardannouncement/tia-publishes-new-standards-ansi-tia-568-2-e-and-ansi-tia-568-5-1/
- Fluke Networks – Insertion Loss Measurement and Testing. Recurso útil para comprender por qué la certificación mide pérdida de inserción y no solo continuidad. https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/dtx-cableanalyzer/attenuation-insertion-loss-measurement-and-testing-dtx
- Fluke Networks – Return Loss. Explica la pérdida de retorno y por qué las reflexiones afectan enlaces de cobre y fibra. https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/return-loss
- BICSI – ICT Cabling Installation Certifications. Útil para mostrar que la instalación y prueba de cableado estructurado es una competencia profesional certificable. https://www.bicsi.org/education-certification/certification/cabling-installation
































































