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	<title>comunicacionesinalambricashoy.com</title>
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	<description>802.11, Bandas Licenciadas, DAS, IEEE 802.xx, LTE, Mesh, Microondas, MIMO, WDS, Wi-Fi, WiMax,… Online desde 2012.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 07:26:25 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>Emulador de canal Vertex 6.0 para 6G y Wi-Fi 7 y 8</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vela Lezuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Emuladores]]></category>
		<category><![CDATA[VIAVI Solutions]]></category>
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					<description><![CDATA[Vertex 6.0 es un emulador de canal RF orientado a pruebas de 6G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 8 y escenarios inalámbricos complejos en laboratorio. El nuevo Vertex 6.0 de VIAVI Solutions es un emulador de canal para radiofrecuencia, o RF, diseñado para reproducir en laboratorio condiciones inalámbricas reales en ensayos de comunicaciones celulares, Wi-Fi, defensa y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Vertex 6.0 es un emulador de canal RF orientado a pruebas de 6G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 8 y escenarios inalámbricos complejos en laboratorio.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo <strong>Vertex 6.0</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.instrumentacionhoy.com/category/viavi-solutions/">VIAVI Solutions</a></strong> es un <strong>emulador de canal</strong> para radiofrecuencia, o <strong>RF</strong>, diseñado para reproducir en laboratorio condiciones inalámbricas reales en ensayos de comunicaciones celulares, Wi-Fi, defensa y aplicaciones aeroespaciales.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/Vertex-6-300x212.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="c1c3c7" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #c1c3c7;" fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="212" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/Vertex-6-300x212.avif" alt="Emulador de canal Vertex 6.0 para 6G y Wi-Fi 7 y 8" class="wp-image-34936 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/Vertex-6-300x212.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/Vertex-6-200x141.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/Vertex-6-596x420.avif 596w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/Vertex-6.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Con <strong>400 MHz de ancho de banda instantáneo</strong> y soporte para frecuencias portadoras de hasta <strong>23,6 GHz</strong>, la plataforma se orienta a bancos de prueba donde resulta necesario validar formas de onda de próxima generación sin depender de campañas de campo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la arquitectura amplía la cartera de pruebas inalámbricas del fabricante al complementar plataformas de emulación de red y validación de aplicaciones, lo que facilita la monitorización de degradaciones asociadas a propagación, interferencias y movilidad.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Emulación RF avanzada con Vertex 6.0 para laboratorio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva versión se suministra mediante <strong>módulos RF sustituibles en campo</strong> que se integran en un chasis <strong>6U Vertex</strong>, por lo que los laboratorios pueden actualizar configuraciones existentes sin rediseñar toda la infraestructura de test.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Frente a la generación anterior, centrada en capacidades <strong>5G FR1 y FR2</strong>, es decir, rangos de frecuencia definidos para redes celulares, el sistema incorpora ahora emulación para tecnologías <strong>FR3</strong>, Wi-Fi, enlaces militares y comunicaciones aeroespaciales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, cada chasis <strong>6U</strong> admite <strong>36 puertos RF</strong>, <strong>256 enlaces digitales</strong> y hasta <strong>1,6 GHz de ancho de banda</strong>, cifras relevantes para laboratorios que necesitan reproducibilidad en escenarios multienlace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para tecnologías celulares, el equipo soporta bandas <strong>FR3</strong> con hasta <strong>1 GHz de ancho de banda</strong>, una capacidad alineada con los requisitos crecientes previstos en redes <strong>6G</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, la plataforma permite ensayos <strong>MU-MIMO</strong>, abreviatura de Multiple User Multiple Input Multiple Output, con alineación de fase y compatibilidad con modos <strong>TDD</strong>, duplexación por división en el tiempo, y <strong>FDD</strong>, duplexación por división en frecuencia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Pruebas Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, ISAC y redes no terrestres</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Para entornos <strong>Wi-Fi 7</strong> y <strong>Wi-Fi 8</strong>, el emulador incluye soporte nativo para <strong>320 MHz</strong> y <strong>4096 QAM</strong>, o modulación de amplitud en cuadratura, en configuraciones desde <strong>2&#215;2</strong> hasta <strong>8&#215;8</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, el uso combinado con el convertidor <strong>VIAVI FR3 MIMO</strong> y técnicas de trazado de rayos permite crear un gemelo digital de propagación RF para casos de uso como <strong>AI-RAN</strong>, redes de acceso radio con inteligencia artificial, e <strong>ISAC</strong>, Integrated Sensing and Communication.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También se contemplan modos de transmisión <strong>tierra-tierra</strong>, <strong>tierra-aire</strong> y <strong>aire-aire</strong>, lo que resulta útil en cámaras <strong>OTA</strong>, over the air, anecoicas o de reverberación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En consecuencia, el sistema cubre escenarios <strong>NTN</strong>, o redes no terrestres, incluyendo órbitas <strong>LEO</strong>, <strong>MEO</strong> y <strong>GEO</strong>, además de redes malladas, drones y configuraciones asociadas a detección integrada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desde la perspectiva de instrumentación, <strong>Vertex 6.0</strong> permite someter radios, chipsets, estaciones base y equipos terminales a condiciones de propagación controladas antes de pasar a pruebas de interoperabilidad o despliegues piloto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Validación reproducible para tecnologías inalámbricas complejas</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La posibilidad de recrear canales con múltiples trayectos, variaciones temporales y escenarios de movilidad ayuda a comparar resultados entre ciclos de diseño, algo crítico cuando se trabaja con nuevas formas de onda y anchos de banda elevados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No obstante, el valor técnico del emulador reside sobre todo en trasladar al laboratorio fenómenos que normalmente aparecen en campo, como atenuación, retardo, acoplamientos entre antenas y cambios de canal por desplazamiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para conocer más propuestas relacionadas, puedes consultar nuestra <strong><a target="_blank" href="https://www.instrumentacionhoy.com/category/emuladores/">categoría emuladores</a></strong>, donde recopilamos diferentes alternativas disponibles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para resolver cualquier duda técnica sobre el nuevo Emulador de canal Vertex 6.0 para 6G y Wi-Fi 7 y 8, puedes participar con un <strong>COMENTARIO</strong>. También tienes disponible nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong>.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#Vertex60, #VIAVISolutions, #EmuladorDeCanal, #6G, #WiFi7, #WiFi8, #RF, #MIMO</em></pre>
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			</item>
		<item>
		<title>SoC Bluetooth 6 EFR32BG2B de ultrabajo consumo</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/soc-bluetooth-6-efr32bg2b-de-ultrabajo-consumo/</link>
					<comments>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/soc-bluetooth-6-efr32bg2b-de-ultrabajo-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Camara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
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					<description><![CDATA[EFR32BG2B es un SoC Bluetooth 6 de ultrabajo consumo orientado a dispositivos IoT alimentados por batería con radio de 2,4 GHz, Channel Sounding y seguridad hardware. El nuevo EFR32BG2B de Silicon Laboratories es un sistema en chip, o SoC, para Bluetooth 6 diseñado para equipos IoT con alimentación por batería y requisitos estrictos de consumo, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>EFR32BG2B es un SoC Bluetooth 6 de ultrabajo consumo orientado a dispositivos IoT alimentados por batería con radio de 2,4 GHz, Channel Sounding y seguridad hardware.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo <strong>EFR32BG2B</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/silicon-laboratories/" data-type="category" data-id="191">Silicon Laboratories</a></strong> es un sistema en chip, o <strong>SoC</strong>, para <strong>Bluetooth 6</strong> diseñado para equipos IoT con alimentación por batería y requisitos estrictos de consumo, conectividad inalámbrica y seguridad integrada.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/BG2B-300x218.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="312821" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #312821;" decoding="async" width="300" height="218" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/BG2B-300x218.avif" alt="SoC Bluetooth 6 EFR32BG2B de ultrabajo consumo" class="wp-image-34886 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/BG2B-300x218.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/BG2B-200x145.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/08/BG2B.avif 501w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Dentro de la familia Series 2, el dispositivo combina un procesador <strong>Arm Cortex-M33 a 80 MHz</strong>, hasta <strong>1016 kB de memoria Flash</strong> y hasta <strong>128 kB de RAM</strong>, por lo que permite ejecutar aplicaciones conectadas sin añadir un microcontrolador externo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La radio opera en la banda de <strong>2,4 GHz</strong> y soporta <strong>Bluetooth Low Energy, o BLE, 6</strong>, además de modos propietarios para diseños que necesitan enlaces inalámbricos específicos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la sensibilidad alcanza <strong>menos 99,0 dBm a 1 Mbps con modulación GFSK</strong>, es decir, Gaussian Frequency Shift Keying, mientras que la potencia de transmisión llega hasta <strong>8 dBm</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">EFR32BG2B para BLE 6 y Channel Sounding</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Para aplicaciones con información de posición, <strong>EFR32BG2B</strong> incorpora una solución completa de <strong>Bluetooth Channel Sounding</strong> con soporte de <strong>Mode 3</strong>, <strong>NADM</strong> e <strong>Inline PCT</strong>, orientada a mejorar la interoperabilidad con ecosistemas móviles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por ello, el SoC resulta adecuado para etiquetas electrónicas de estantería, seguimiento de activos, monitorización industrial, gestión de flotas y diagnóstico de vehículos cuando el diseño exige conectividad inalámbrica de corto alcance y bajo consumo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, los consumos declarados incluyen <strong>3,1 mA en recepción a 1 Mbps GFSK</strong>, <strong>4,1 mA en transmisión a 0 dBm</strong> y <strong>11,06 mA en transmisión a 8 dBm</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante los estados de reposo, el dispositivo baja hasta <strong>1,5 microamperios en EM2 DeepSleep</strong> con retención de 128 kB de RAM y reloj en tiempo real activo desde LFXO.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Arquitectura inalámbrica con periféricos integrados</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una arquitectura <strong>DC-DC de doble salida</strong>, es decir, conversión de corriente continua a corriente continua, ayuda a reducir el consumo del sistema y facilita diseños compactos con menor número de componentes externos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, la integración de <strong>CAN FD</strong>, o Controller Area Network con velocidad de datos flexible, permite conectar el SoC con buses usados en automatización, movilidad y diagnóstico embebido.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El bloque analógico incluye <strong>dos convertidores analógico-digitales, o ADC, de 12 bits a 1 Msps</strong>, comparador analógico y sensor de temperatura de chip con precisión típica de más menos 1,5 grados Celsius tras calibración de un punto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, el dispositivo añade <strong>cuatro sumideros LED de corriente constante</strong> con generador de patrones de parpadeo y control de brillo mediante modulación por ancho de pulso, o PWM.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La función <strong>Variable Resistive Load</strong> permite medir la resistencia interna de la batería y estimar la capacidad restante, algo relevante en nodos IoT instalados en campo con mantenimiento limitado.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Seguridad hardware para nodos IoT conectados</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En materia de protección, <strong>Secure Vault High</strong> integra aceleración criptográfica por hardware para AES, ChaCha20-Poly1305, SHA, ECDSA, ECDH, Ed25519, Curve25519, J-PAKE y PBKDF2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También incorpora <strong>generador verdadero de números aleatorios, o TRNG</strong>, <strong>Arm TrustZone</strong>, arranque seguro, desbloqueo seguro de depuración, gestión de claves con función física no clonable y mecanismos antimanipulación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El rango de alimentación de <strong>1,8 a 3,8 V</strong> y el funcionamiento entre <strong>menos 40 y 125 grados Celsius</strong> amplían su uso en sensores inalámbricos, balizas, controladores compactos y terminales alimentados por pila.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A continuación, el fabricante prevé encapsulados <strong>QFN40 de 5 mm por 5 mm</strong> y <strong>QFN48 de 6 mm por 6 mm</strong>, ambos con paso de 0,4 mm para integración en placas de circuito impreso, o PCB, de alta densidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para explorar más opciones similares, accede a nuestra <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/bluetooth/">categoría Bluetooth</a></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si necesitas más información técnica sobre el nuevo SoC Bluetooth 6 EFR32BG2B de ultrabajo consumo, puedes escribirnos mediante un <strong>COMENTARIO</strong>. O bien utiliza nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong> gratuito.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#EFR32BG2B, #SiliconLabs, #SoCBluetooth, #Bluetooth6, #BluetoothLowEnergy, #ChannelSounding, #IoT, #Radio2GHz</em></pre>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Planificador óptico Link Planner para enlaces FSO</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/planificador-optico-link-planner-para-enlaces-fso/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Llorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Taara]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos formativos]]></category>
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					<description><![CDATA[Taara Link Planner es una plataforma de planificación de enlaces ópticos inalámbricos que estima viabilidad, línea de visión y disponibilidad antes del despliegue. El nuevo Taara Link Planner de Taara es una plataforma de planificación para comunicaciones ópticas en espacio libre, conocidas como FSO por sus siglas en inglés free-space optical, orientada a operadores, equipos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Taara Link Planner es una plataforma de planificación de enlaces ópticos inalámbricos que estima viabilidad, línea de visión y disponibilidad antes del despliegue.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo <strong>Taara Link Planner</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/Taara">Taara</a></strong> es una plataforma de planificación para comunicaciones ópticas en espacio libre, conocidas como <strong>FSO</strong> por sus siglas en inglés <em>free-space optical</em>, orientada a operadores, equipos de infraestructura y planificadores de red.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La herramienta permite evaluar enlaces punto a punto basados en haces de luz estrechos e invisibles, por tanto resulta especialmente relevante para escenarios donde se requiere capacidad inalámbrica elevada sin recurrir a espectro de radiofrecuencia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partir de una dirección, unas coordenadas o la colocación manual de extremos sobre un mapa, el sistema analiza distancia de enlace, posibles obstrucciones de línea de visión y alturas de instalación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la plataforma estima la disponibilidad esperada según las condiciones atmosféricas locales y ayuda a ajustar parámetros antes de instalar los terminales ópticos sobre el terreno.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Taara Link Planner y la planificación de enlaces FSO</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Taara Link Planner</strong> se ha desarrollado específicamente para redes FSO, de modo que sus modelos no dependen de aproximaciones pensadas para sistemas de radiofrecuencia, abreviada como <strong>RF</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, la planificación considera fenómenos físicos propios de la transmisión óptica en el aire, como niebla, bruma, lluvia, polvo, temperatura, humedad, turbulencia, viento y vibración.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Según los datos comunicados, los modelos internos muestran una precisión media cercana al <strong>1 %</strong> en la predicción de disponibilidad cuando existen datos meteorológicos locales y los terminales se instalan conforme a especificación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La validación procede de despliegues reales y observaciones atmosféricas recopiladas durante casi una década de investigación, asimismo cubre geografías, climas y condiciones operativas diversas.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conectividad óptica inalámbrica para capacidad de red</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En redes inalámbricas de alta capacidad, el uso de haces ópticos muy enfocados reduce la exposición a interferencias asociadas a entornos RF congestionados y facilita enlaces entre dos terminales fijos.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Link-Planner-300x169.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="868e80" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #868e80;" decoding="async" width="300" height="169" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Link-Planner-300x169.avif" alt="Planificador óptico Link Planner para enlaces FSO" class="wp-image-34865 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Link-Planner-300x169.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Link-Planner-200x112.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Link-Planner.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">No obstante, la disponibilidad de un enlace FSO depende de variables ambientales que pueden afectar a la propagación de la luz, por ello la fase de diseño requiere herramientas de simulación específicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La interfaz visual permite probar ubicaciones candidatas, revisar obstáculos, modificar alturas de montaje y consultar estimaciones de rendimiento a lo largo del año.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cuando no existe información meteorológica local suficiente, el sistema utiliza modelado climático y atmosférico más amplio para ofrecer una estimación de planificación coherente con el emplazamiento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Aplicación en despliegues inalámbricos y backhaul</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El enfoque de la plataforma encaja en despliegues de backhaul, refuerzo de capacidad, conexiones temporales o extensiones de red donde la fibra óptica puede requerir obra civil compleja.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, la planificación previa facilita que ingenieros de campo y equipos de red comparen alternativas de emplazamiento antes de reservar soportes, torres, cubiertas o estructuras existentes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La monitorización de variables como margen de enlace, visibilidad y disponibilidad estimada resulta clave para integrar comunicaciones ópticas inalámbricas en arquitecturas heterogéneas con enlaces de fibra, radio y transporte IP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para explorar más opciones similares, accede a nuestra <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/software/">categoría software</a></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si necesitas más información técnica sobre el nuevo planificador óptico Taara Link Planner para enlaces FSO, puedes escribirnos mediante un <strong>COMENTARIO</strong>. O bien utiliza nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong> gratuito.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#TaaraLinkPlanner, #Taara, #PlanificadorDeEnlaces, #FSO, #ComunicacionesOpticas, #RedesInalambricas, #Backhaul, #Conectividad</em></pre>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Punto de acceso Wi-Fi 7 X7-56X de alta densidad</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/punto-de-acceso-wi-fi-7-x7-56x-de-alta-densidad/</link>
					<comments>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/punto-de-acceso-wi-fi-7-x7-56x-de-alta-densidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Onate]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Cambium Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos formativos]]></category>
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					<description><![CDATA[El X7-56X es un punto de acceso Wi-Fi 7 tribanda para redes empresariales de alta densidad con cobertura direccional, gestión cloud y optimización de radiofrecuencia mediante inteligencia artificial. El nuevo X7-56X de Cambium Networks es un punto de acceso Wi-Fi 7 de alta densidad orientado a redes inalámbricas empresariales que requieren capacidad elevada, control de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>El X7-56X es un punto de acceso Wi-Fi 7 tribanda para redes empresariales de alta densidad con cobertura direccional, gestión cloud y optimización de radiofrecuencia mediante inteligencia artificial.</em></p>
</blockquote>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter"><a target="_blank" href="https://www.cambiumnetworks.com/resource/x7-56x-wi-fi-7-built-for-ultra-dense-enterprise-networks-with-the-tolly-group/?wvideo=4u1pgxrhhq"><img decoding="async" src="https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/28fefad0822d3541369eaa34b6190c2d.jpg?image_play_button_size=2x&amp;image_crop_resized=960x540&amp;image_play_button_rounded=1&amp;image_play_button_color=003a70e0" alt="" /></a></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">El nuevo <strong>X7-56X</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/cambium-networks/">Cambium Networks</a></strong> es un <strong>punto de acceso Wi-Fi 7 de alta densidad</strong> orientado a redes inalámbricas empresariales que requieren capacidad elevada, control de cobertura y gestión centralizada en entornos con muchos usuarios simultáneos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La plataforma combina una arquitectura tribanda configurable por software con antenas direccionales de <strong>60 grados x 60 grados</strong>, por lo que concentra la energía de radiofrecuencia, RF, en zonas concretas y limita la interferencia cocanal en recintos complejos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Según los datos facilitados, el equipo admite hasta <strong>1.280 clientes por punto de acceso</strong> y ofrece una capacidad inalámbrica agregada de hasta <strong>17,9 Gbps</strong> mediante el uso coordinado de las tres bandas disponibles.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Wi-Fi 7 tribanda para redes inalámbricas empresariales</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En instalaciones como pabellones de exposiciones, auditorios, almacenes, campus educativos o espacios públicos con alta concurrencia, la cobertura direccional permite planificar celdas más precisas y, además, ayuda a reducir zonas de solapamiento innecesario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La compatibilidad con <strong>MU-MIMO 4&#215;4</strong>, tecnología multiusuario de múltiples entradas y múltiples salidas, aporta un total de <strong>diez flujos espaciales</strong> para gestionar tráfico concurrente de terminales Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E y generaciones anteriores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, las radios definibles por software facilitan la adaptación progresiva entre las bandas de <strong>5 GHz</strong> y <strong>6 GHz</strong>, de modo que el integrador puede ajustar el despliegue al espectro disponible y a la densidad real de clientes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La función <strong>Air Cleaner</strong> se encarga de la optimización de RF en escenarios congestionados, mientras que la garantía basada en inteligencia artificial, IA, aporta datos útiles para monitorización, diagnóstico y resolución de incidencias operativas.</p>



<h2 class="wp-block-heading">X7-56X con gestión cloud e integración en red unificada</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dentro de la arquitectura <strong>ONE Network</strong>, el X7-56X se integra con Wi-Fi, conmutación, seguridad, SD-WAN, red de área extensa definida por software, backhaul inalámbrico y fibra óptica desde una misma capa de administración.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/X7-56X-300x289.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="959595" data-has-transparency="true" style="--dominant-color: #959595;" loading="lazy" decoding="async" width="300" height="289" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/X7-56X-300x289.avif" alt="Punto de acceso Wi-Fi 7 X7-56X de alta densidad" class="wp-image-34848 has-transparency" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/X7-56X-300x289.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/X7-56X-200x192.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/X7-56X-437x420.avif 437w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/X7-56X.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">La gestión mediante <strong>cnMaestro X</strong> ofrece visibilidad centralizada de la infraestructura, en concreto para supervisar puntos de acceso, políticas, rendimiento inalámbrico y eventos de red sin depender de controladores externos dedicados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al incorporar el controlador Wi-Fi en cada punto de acceso, la solución simplifica la arquitectura lógica del sistema y, en consecuencia, reduce elementos intermedios en diseños donde la disponibilidad y la trazabilidad resultan críticas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También incorpora una radio IoT compatible con <strong>BLE 5.1</strong>, Bluetooth Low Energy 5.1, <strong>Zigbee</strong>, <strong>Matter</strong> y <strong>Thread</strong>, lo que permite vincular servicios inalámbricos auxiliares con aplicaciones de sensorización, localización o automatización ligera.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Despliegue inalámbrico en recintos de alta concurrencia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Para instaladores e integradores de redes, la aplicación móvil <strong>MarketApps Installer</strong> y las opciones de montaje flexibles facilitan la puesta en servicio en campo, especialmente cuando la orientación de antenas y la sectorización condicionan el rendimiento final.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, el uso de haces direccionales frente a patrones omnidireccionales convencionales permite diseñar coberturas tipo foco, una estrategia adecuada para gradas, pasillos logísticos, salas de conferencias o áreas de trabajo con densidad variable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para explorar más opciones similares, accede a nuestra <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/wi-fi/">categoría Wi-Fi</a></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para resolver cualquier duda técnica sobre el nuevo punto de acceso Wi-Fi 7 X7-56X de alta densidad, puedes participar con un <strong>COMENTARIO</strong>. También tienes disponible nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong>.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#X756X, #CambiumNetworks, #PuntoDeAcceso, #WiFi7, #RedesInalambricas, #AltaDensidad, #RF, #IoT</em></pre>
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			</item>
		<item>
		<title>Antena SMD 5G/4G PCS.66.A de banda ancha</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/antena-smd-5g-4g-pcs-66-a-de-banda-ancha/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Irene Onate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Antenova]]></category>
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					<description><![CDATA[La PCS.66.A es una antena SMD 5G/4G de banda ancha para integración en PCB con cobertura de 600 a 6000 MHz y soporte para redes sub-6 GHz. La nueva PCS.66.A de Taoglas es una antena SMD 5G/4G de banda ancha orientada a equipos inalámbricos que requieren conectividad celular multibanda sobre placa de circuito impreso, PCB [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>La PCS.66.A es una antena SMD 5G/4G de banda ancha para integración en PCB con cobertura de 600 a 6000 MHz y soporte para redes sub-6 GHz.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva <strong>PCS.66.A</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/taoglas/">Taoglas</a></strong> es una <strong>antena SMD 5G/4G de banda ancha</strong> orientada a equipos inalámbricos que requieren conectividad celular multibanda sobre placa de circuito impreso, PCB por sus siglas en inglés.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/PCS66-300x300.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="121213" data-has-transparency="true" style="--dominant-color: #121213;" loading="lazy" decoding="async" width="300" height="300" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/PCS66-300x300.avif" alt="Antena SMD 5G/4G PCS.66.A de banda ancha" class="wp-image-34829 has-transparency" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/PCS66-300x300.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/PCS66-200x200.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/PCS66-420x420.avif 420w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/PCS66.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Con unas dimensiones de <strong>32 x 25 x 1,6 mm</strong>, el componente cubre el espectro comprendido entre <strong>600 y 6000 MHz</strong>, por lo que resulta adecuado para despliegues <strong>5G sub-6 GHz</strong> y para aplicaciones celulares LTE, Long Term Evolution.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la antena mantiene compatibilidad con redes <strong>4G, 3G y 2G</strong>, lo que permite incorporar mecanismos de respaldo cuando la cobertura LTE o 5G no está disponible en determinados entornos de operación.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cobertura celular sub-6 GHz en la PCS.66.A</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>PCS.66.A</strong> cubre bandas celulares recientes, incluida la <strong>banda 71 de 600 MHz</strong>, y también admite la <strong>banda 1 de 5G NR</strong>, donde NR significa New Radio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, el fabricante recomienda esta antena para dispositivos <strong>NTN</strong>, Non-Terrestrial Network o red no terrestre, que operen en la <strong>banda 255 global</strong>, la <strong>banda 256 europea</strong> y la <strong>banda 23 norteamericana</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En aplicaciones IoT, Internet of Things o internet de las cosas, esta amplitud de banda facilita el diseño de nodos de monitorización, pasarelas y equipos compactos con conectividad celular en distintas regiones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El diseño pendiente de patente utiliza material de circuito impreso y técnicas específicas de radiación para conseguir una <strong>alta eficiencia</strong> en todas las bandas soportadas cuando la antena se integra en la PCB principal del dispositivo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Integración SMD para equipos inalámbricos compactos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Gracias al formato <strong>SMD</strong>, Surface Mount Device o dispositivo de montaje superficial, la antena puede incorporarse mediante procesos automatizados de pick and place en líneas de ensamblaje electrónico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, el suministro en <strong>tape and reel</strong> permite adaptar el componente a flujos de fabricación de placas donde la repetibilidad del montaje resulta crítica para equipos de comunicaciones inalámbricas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Frente a otras integraciones basadas en soluciones metálicas, cerámicas o FPC, Flexible Printed Circuit o circuito impreso flexible, la arquitectura de la Reach reduce las pérdidas asociadas al sustrato en frecuencias altas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En consecuencia, los diseñadores pueden mantener niveles de eficiencia elevados en equipos 4G y 5G que necesitan sostener tasas de datos acordes con las capacidades de la red.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La antena requiere solo <strong>0,3 mm adicionales de zona keep-out</strong>, es decir, área libre alrededor del componente, lo que ayuda a preservar espacio útil en placas con alta densidad de integración.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ajuste RF, eficiencia y rendimiento OTA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Cuando el entorno mecánico o eléctrico del dispositivo lo requiere, la <strong>PCS.66.A</strong> admite optimización mediante una red de adaptación de impedancia sobre la propia PCB.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, el diseño permite ajustar la respuesta de la antena a las bandas necesarias en cada aplicación, ya que la eficiencia total depende principalmente de las pérdidas por desadaptación de impedancia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Según los datos facilitados, la antena puede alcanzar eficiencias de hasta el <strong>90 por ciento</strong> cuando la pérdida de retorno presenta valores elevados, por ejemplo de <strong>-15 dB</strong> o superiores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También mejora el rendimiento <strong>OTA</strong>, over the air o sobre el aire, al reducir pérdidas de transmisión y recepción frente a soluciones equivalentes con cable y conector.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este comportamiento incide en parámetros como <strong>TRP</strong>, Total Radiated Power o potencia radiada total, y <strong>TIS</strong>, Total Isotropic Sensitivity o sensibilidad isotrópica total, relevantes en procesos de homologación de red.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conformidad <strong>RoHS</strong>, Restriction of Hazardous Substances, y <strong>REACH</strong>, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, facilita su uso en diseños electrónicos sujetos a requisitos regulatorios europeos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Puedes consultar nuestra <a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/antenas/"><strong>categoría Antenas</strong></a> para descubrir otros productos relacionados con este tipo de aplicaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para resolver cualquier duda técnica sobre la nueva antena SMD 5G/4G PCS.66.A de banda ancha, puedes participar con un <strong>COMENTARIO</strong>. También tienes disponible nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong>.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#PCS66A, #Taoglas, #AntenaSMD, #Antena5G, #Antena4G, #Sub6GHz, #IoT, #NTN</em></pre>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Radio definida por software HackRF Pro de 100 kHz a 6 GHz</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/radio-definida-por-software-hackrf-pro-de-100-khz-a-6-ghz/</link>
					<comments>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/radio-definida-por-software-hackrf-pro-de-100-khz-a-6-ghz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sants Saahk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Great Scott Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
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					<description><![CDATA[HackRF Pro es una plataforma de radio definida por software semidúplex con procesado basado en FPGA, sincronización mejorada y cobertura de 100 kHz a 6 GHz. La nueva HackRF Pro de Great Scott Gadgets es una plataforma de radio definida por software (SDR, por sus siglas en inglés) orientada a transmisión y recepción de señales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>HackRF Pro es una plataforma de radio definida por software semidúplex con procesado basado en FPGA, sincronización mejorada y cobertura de 100 kHz a 6 GHz.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva <strong>HackRF Pro</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/great-scott-gadgets/">Great Scott Gadgets</a></strong> es una plataforma de <strong>radio definida por software</strong> (SDR, por sus siglas en inglés) orientada a transmisión y recepción de señales de <strong>radiofrecuencia</strong> (RF) entre <strong>100 kHz y 6 GHz</strong>.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro-300x236.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="a3a4a0" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #a3a4a0;" loading="lazy" decoding="async" width="300" height="236" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro-300x236.avif" alt="Radio definida por software HackRF Pro de 100 kHz a 6 GHz" class="wp-image-34803 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro-300x236.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro-200x157.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro-534x420.avif 534w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro-511x400.avif 511w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/HackRF-Pro.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Su arquitectura mantiene la compatibilidad con aplicaciones y accesorios desarrollados para HackRF One, por lo que integradores y laboratorios pueden conservar flujos de trabajo ya validados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, el equipo incorpora una respuesta en frecuencia más plana, elimina el pico de corriente continua asociado a la frecuencia central e integra blindaje RF para mejorar el comportamiento en entornos de prueba exigentes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la conexión <strong>USB Type-C</strong>, la memoria adicional y el oscilador interno compensado en temperatura facilitan su uso en sistemas de captura, análisis y monitorización de espectro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">HackRF Pro con procesado FPGA para señales RF</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El núcleo digital combina un microcontrolador <strong>NXP LPC4330</strong> con núcleos <strong>Arm Cortex-M4</strong> y <strong>Arm Cortex-M0</strong>, además de memoria SRAM integrada para tareas de control y transferencia de datos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A diferencia del diseño anterior basado en CPLD, siglas de dispositivo lógico programable complejo, la nueva plataforma emplea una <strong>FPGA Lattice iCE40-UP5K</strong>, es decir, una matriz de puertas programable en campo para tratamiento digital y lógica adicional.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, el formato estándar de muestreo HackRF alcanza <strong>20 millones de muestras por segundo</strong> con componentes de fase y cuadratura de <strong>8 bits</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La plataforma también añade un modo de precisión extendida de <strong>16 bits</strong> para velocidades inferiores, con resolución efectiva típica de <strong>9 a 11 bits</strong>, y un modo de media precisión de <strong>4 bits</strong> capaz de trabajar hasta <strong>40 Msps</strong>, donde Msps indica millones de muestras por segundo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Front-end analógico, sincronización y protección de puerto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En la etapa analógica, un <strong>MAX5865</strong> de Maxim Integrated actúa como doble convertidor analógico-digital y digital-analógico, conocidos respectivamente como ADC y DAC.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, el transceptor <strong>MAX2831</strong> gestiona el filtrado de banda base, el control de ganancia y la conversión de frecuencia dentro de la cadena RF.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para ampliar la cobertura espectral, el diseño integra un sintetizador y mezclador <strong>RFFC5072</strong>, mientras que un generador de reloj <strong>Skyworks Si5351C</strong> distribuye las señales temporales internas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La referencia de tiempo procede de un <strong>TCXO de 25 MHz</strong>, oscilador de cristal compensado en temperatura, con estabilidad especificada de <strong>0,5 ppm</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No obstante, los conectores <strong>SMA</strong> externos para entrada y salida de reloj permiten sincronización, distribución temporal o funciones de disparo en bancos de medida y sistemas coordinados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La ruta de señal incorpora filtros seleccionables, etapas programables de ganancia en recepción y transmisión, limitador de entrada y protección reforzada en el puerto RF.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El conector RF único de tipo <strong>SMA</strong> puede suministrar, bajo control por software, <strong>3,3 V hasta 50 mA</strong> para antenas activas compatibles o hardware externo de radiofrecuencia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Modo semidúplex y compatibilidad con herramientas SDR</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Como plataforma <strong>semidúplex</strong>, HackRF Pro puede transmitir o recibir en un instante determinado, aunque no ejecuta ambas operaciones de forma simultánea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por ello, la función hardware para deshabilitar la transmisión resulta relevante en escenarios donde se necesita impedir emisiones accidentales durante análisis pasivo o validación de receptores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El equipo trabaja con aplicaciones existentes para HackRF sin requerir cambios de software, incluidas herramientas como <strong>GNU Radio</strong>, aplicaciones SDR y programas basados en las bibliotecas host de HackRF.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A continuación, los nuevos modos de precisión extendida y media precisión pueden aprovecharse mediante software compatible con las interfaces de muestreo actualizadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Puedes consultar nuestra <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/rf/">categoría Radiofrecuencia</a></strong> para descubrir otros productos relacionados con este tipo de aplicaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para resolver cualquier duda técnica sobre la nueva radio definida por software HackRF Pro de 100 kHz a 6 GHz, puedes participar con un <strong>COMENTARIO</strong>, y también tienes disponible nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong>.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#HackRFPro, #GreatScottGadgets, #SDR, #Radiofrecuencia, #FPGA, #USBTypeC, #TCXO, #GNUradio</em></pre>
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			</item>
		<item>
		<title>Placa IoT XIAO nRF54LM20A Sense con Bluetooth 6.0</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/placa-iot-xiao-nrf54lm20a-sense-con-bluetooth-6-0/</link>
					<comments>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/placa-iot-xiao-nrf54lm20a-sense-con-bluetooth-6-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Camara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[Seeed Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de red]]></category>
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					<description><![CDATA[La XIAO nRF54LM20A Sense es una placa IoT compacta para aplicaciones inalámbricas de muy bajo consumo con Bluetooth 6.0, Matter, Thread, Zigbee y sensores integrados. La nueva XIAO nRF54LM20A Sense de Seeed Studio es una placa IoT inalámbrica en formato compacto basada en un SoC, System on Chip, Nordic Semiconductor nRF54LM20A, orientada a nodos conectados [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>La XIAO nRF54LM20A Sense es una placa IoT compacta para aplicaciones inalámbricas de muy bajo consumo con Bluetooth 6.0, Matter, Thread, Zigbee y sensores integrados.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva <strong>XIAO nRF54LM20A Sense</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/seeed-studio/">Seeed Studio</a></strong> es una placa IoT inalámbrica en formato compacto basada en un <strong>SoC, System on Chip, Nordic Semiconductor nRF54LM20A</strong>, orientada a nodos conectados con Bluetooth Low Energy 6.0, protocolos IEEE 802.15.4 y comunicaciones propietarias en 2,4 GHz.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/XIAO-nRF54LM20A-300x239.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="ccc9c9" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #ccc9c9;" loading="lazy" decoding="async" width="300" height="239" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/XIAO-nRF54LM20A-300x239.avif" alt="Placa IoT XIAO nRF54LM20A Sense con Bluetooth 6.0" class="wp-image-34779 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/XIAO-nRF54LM20A-300x239.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/XIAO-nRF54LM20A-200x159.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/XIAO-nRF54LM20A-528x420.avif 528w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/XIAO-nRF54LM20A.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Con unas dimensiones de <strong>21 x 17,5 mm</strong>, la placa mantiene el formato XIAO y resulta adecuada para diseños donde el espacio disponible condiciona la integración de radiofrecuencia, alimentación y expansión de señales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la variante Sense incorpora un <strong>micrófono digital PDM, Pulse Density Modulation, y una IMU, Inertial Measurement Unit, de 6 ejes</strong>, por lo que permite detectar movimiento y activar el sistema bajo demanda en aplicaciones alimentadas por batería.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conectividad multiprotocolo para redes IoT de baja potencia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El núcleo inalámbrico admite <strong>Bluetooth LE 6.0</strong> con velocidades PHY de 125 kbit/s, 500 kbit/s, 1 Mbit/s y 2 Mbit/s, incluyendo Bluetooth Channel Sounding, Bluetooth LE Long Range mediante coded PHY y Bluetooth Mesh.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, la compatibilidad con <strong>Thread, Zigbee y Matter</strong> sobre IEEE 802.15.4 facilita el desarrollo de sensores, actuadores y dispositivos conectados para automatización de edificios, hogar conectado e infraestructura IoT interoperable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También se añade <strong>NFC, Near Field Communication</strong>, Amazon Sidewalk y protocolo propietario Nordic de 2,4 GHz, de modo que el diseñador puede elegir la pila de comunicación más adecuada según cobertura, consumo y arquitectura de red.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La etapa de radio ofrece una potencia radiada máxima de <strong>10 dBm EIRP, Equivalent Isotropically Radiated Power</strong>, junto con un conector externo IPEX para antena cuando el diseño requiere optimizar alcance o ubicación del elemento radiante.</p>



<h2 class="wp-block-heading">XIAO nRF54LM20A Sense con arquitectura Arm y coprocesador RISC-V</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En el apartado de proceso, el SoC integra un <strong>procesador Arm Cortex-M33 de hasta 128 MHz</strong> y un coprocesador RISC-V a 128 MHz, combinación que permite separar tareas de aplicación, gestión de radio y funciones auxiliares de bajo nivel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La memoria disponible incluye <strong>512 kB de RAM y 2 MB de memoria no volátil en el propio SoC</strong>, mientras que la placa añade una flash externa de <strong>8 MB</strong> para firmware, datos de aplicación o almacenamiento local.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, el circuito de alimentación utiliza un <strong>PMIC, Power Management Integrated Circuit, nPM1300</strong>, preparado para gestionar entrada por USB Type-C y baterías LiPo de 3,7 V mediante pads dedicados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la variante Sense, los consumos indicados alcanzan aproximadamente <strong>9,96 µA en light sleep, 4,76 µA en System OFF y 0,33 µA en ship mode</strong>, lo que favorece nodos IoT que permanecen largos periodos en reposo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Expansión de señales y depuración para diseños inalámbricos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La expansión se realiza mediante <strong>dos cabeceras de 13 pines</strong> con taladros pasantes y pads castellated alternados, además de ocho pads inferiores que elevan la densidad de entrada y salida sin aumentar el tamaño de la placa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, el usuario dispone de hasta <strong>28 GPIO, General Purpose Input/Output</strong>, con señales PWM, Pulse Width Modulation, cinco ADC, Analog to Digital Converter, hasta dos I2C, Inter-Integrated Circuit, UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, y SPI, Serial Peripheral Interface.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para tareas de desarrollo y mantenimiento, la placa incluye pads de depuración <strong>SWD, Serial Wire Debug</strong>, tanto para el nRF54LM20A como para el microcontrolador SAMD11, junto con botones Reset y Boot.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Frente a generaciones XIAO nRF54L15 anteriores, la familia <strong>XIAO nRF54LM20A</strong> expone más interfaces físicas y suma NFC, manteniendo el enfoque en conectividad BLE 6.0 y ecosistemas Matter o Thread.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para ampliar información sobre este tipo de dispositivos, puedes acceder al <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/especial-modulos-inalambricos/">monográfico Especial módulos inalámbricos</a></strong>, donde se analizan distintas alternativas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si necesitas más información técnica sobre la nueva placa IoT XIAO nRF54LM20A Sense con Bluetooth 6.0, puedes escribirnos mediante un <strong>COMENTARIO</strong>. O bien utiliza nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong> gratuito.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#XIAOnRF54LM20ASense, #SeeedStudio, #PlacaIoT, #Bluetooth60, #Matter, #Thread, #Zigbee, #NFC</em></pre>
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		<item>
		<title>Chips GNSS F11 de doble banda con LEAP de 7 mW</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/chips-gnss-f11-de-doble-banda-con-leap-de-7-mw/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Maria Camara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chipsets]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS]]></category>
		<category><![CDATA[u-blox]]></category>
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					<description><![CDATA[La plataforma F11 integra chips y módulos GNSS para posicionamiento de bajo consumo en aplicaciones alimentadas por batería. La nueva plataforma F11 de u-blox reúne chips y módulos GNSS, sistema global de navegación por satélite, orientados a equipos con restricciones de energía en redes de localización, telemática, movilidad ligera, drones y dispositivos industriales conectados. Dentro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>La plataforma F11 integra chips y módulos GNSS para posicionamiento de bajo consumo en aplicaciones alimentadas por batería.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva plataforma <strong>F11</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/u-blox">u-blox</a></strong> reúne chips y módulos <strong>GNSS</strong>, sistema global de navegación por satélite, orientados a equipos con restricciones de energía en redes de localización, telemática, movilidad ligera, drones y dispositivos industriales conectados.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/UBX-F11270-KB-300x283.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium"><img data-dominant-color="838987" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #838987;" loading="lazy" decoding="async" width="300" height="283" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/UBX-F11270-KB-300x283.avif" alt="Chips GNSS F11 de doble banda con LEAP de 7 mW" class="wp-image-34753 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/UBX-F11270-KB-300x283.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/UBX-F11270-KB-200x189.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/UBX-F11270-KB-445x420.avif 445w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/UBX-F11270-KB.avif 530w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Dentro de esta familia se incluyen los chips <strong>UBX-F11270-KB</strong> y <strong>UBX-F11170-CC</strong> con recepción GNSS de doble banda <strong>L1/L5</strong>, además del chip <strong>UBX-M11070-KB</strong> y el módulo <strong>MAX-M11N</strong> para operación solo en banda L1.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, todos los dispositivos de la serie soportan el modo <strong>LEAP</strong>, Low Energy Accurate Positioning, con un consumo típico aproximado de <strong>7 mW</strong> en configuraciones con tres sistemas GNSS.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Recepción GNSS L1/L5 en la plataforma F11</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La recepción de doble banda en los <strong>UBX-F11270-KB</strong> y <strong>UBX-F11170-CC</strong> permite alternar automáticamente entre funcionamiento L1 y L5 según las condiciones de señal, por lo que mejora la continuidad de posicionamiento en escenarios RF, radiofrecuencia, complejos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, la banda L1 cubre GPS, Galileo E1B/C, BeiDou B1I y B1C, QZSS y SBAS, sistema de aumentación basado en satélites, mientras que la banda L5 añade GPS, Galileo E5a, BeiDou B2a, QZSS y NavIC en los dispositivos UBX-F11.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La arquitectura admite hasta <strong>tres constelaciones concurrentes</strong>, con una tasa de actualización de navegación de hasta <strong>25 Hz</strong> con un solo sistema GNSS o <strong>10 Hz</strong> con tres constelaciones activas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, la precisión indicada alcanza <strong>1,0 m CEP</strong>, error circular probable, con SBAS y <strong>1,5 m CEP</strong> sin SBAS, con un TTFF, tiempo hasta primera posición, de 28 segundos en arranque en frío y 2 segundos en arranque asistido o caliente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Bajo consumo para IoT, telemática y activos móviles</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El modo <strong>LEAP</strong> resulta especialmente relevante para aplicaciones IoT, Internet de las cosas, donde el receptor debe equilibrar autonomía, disponibilidad de posición y capacidad de seguimiento en activos móviles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, la plataforma incorpora detección de interiores, geovallado poligonal y mitigación de multitrayecto, funciones que ayudan a filtrar condiciones de señal degradadas en entornos urbanos, naves industriales o zonas con reflexiones RF.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sensibilidad de seguimiento y navegación llega a <strong>-167 dBm</strong>, mientras que la readquisición se sitúa en <strong>-160 dBm</strong>, el arranque en frío en <strong>-148 dBm</strong> y el arranque caliente en <strong>-159 dBm</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para diseños con actualización de firmware, el <strong>UBX-F11270-KB</strong> integra memoria flash, el <strong>UBX-F11170-CC</strong> puede usar flash externa SPI, interfaz periférica serie, y el <strong>UBX-M11070-KB</strong> emplea una arquitectura basada en ROM.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Interfaces, seguridad RF y evaluación del receptor</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Las interfaces disponibles incluyen <strong>UART</strong>, transmisor receptor asíncrono universal, <strong>DDC</strong> compatible con I2C, bus interintegrado, entrada de interrupción EXTINT, pulso de tiempo configurable y SPI en el <strong>UBX-F11170-CC</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En materia de seguridad de señal, la serie añade detección y notificación de interferencias RF y jamming, detección de spoofing, bloqueo de configuración por comando, mensajes UBX firmados con <strong>SHA-256</strong> y autenticación <strong>OSNMA</strong> para Galileo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El firmware <strong>SPG 7.00</strong> permite configuración mediante protocolo UBX y salida estándar NMEA, además de soporte en <strong>u-center 2</strong> para Windows con monitorización GNSS, registro de medidas, ajuste del receptor y actualización de firmware.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para validación en laboratorio o integración de prototipos, el kit <strong>EVK-F112</strong> incorpora placa de evaluación, antena GNSS, cable USB Type-C, envolvente robusta y cabecera de 14 pines para acceso a señales de entrada y salida y medida de consumo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El encapsulado del <strong>UBX-F11170-CC</strong> es WL-CSP de 33 pines con dimensiones de <strong>2,39 x 2,39 x 0,36 mm</strong>, mientras que los <strong>UBX-F11270-KB</strong> y <strong>UBX-M11070-KB</strong> emplean QFN de 28 pines con <strong>5,0 x 5,0 x 0,55 mm</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para ampliar información sobre este tipo de dispositivos, puedes acceder al <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/especial-modulos-inalambricos/">monográfico Especial módulos inalámbricos</a></strong>, donde se analizan distintas alternativas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para resolver cualquier duda técnica sobre estos chips GNSS F11 de doble banda con LEAP de 7 mW puedes participar con un <strong>COMENTARIO</strong>; también tienes disponible nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SERVICIO AL LECTOR</a></strong>.</p>
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		<title>Optimización del rendimiento de múltiples antenas en despliegues industriales densos</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Emma Cross]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de fondo]]></category>
		<category><![CDATA[AVNET Abacus]]></category>
		<category><![CDATA[Taoglas]]></category>
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					<description><![CDATA[Una sola área definible puede albergar múltiples extremos, cada uno compitiendo por una conexión fuerte. Sensores ambientales, lectores de control de acceso, etiquetas de seguimiento de activos, nodos de monitorización de estado y robots móviles dependen de una buena intensidad de señal y bajo ruido. Esto convvierte a las antenas en elementos inprescindibles. Cada dispositivo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Una sola área definible puede albergar múltiples extremos, cada uno compitiendo por una conexión fuerte. Sensores ambientales, lectores de control de acceso, etiquetas de seguimiento de activos, nodos de monitorización de estado y robots móviles dependen de una buena intensidad de señal y bajo ruido.</em> Esto convvierte a las antenas en elementos inprescindibles.</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Cada dispositivo conectado puede contar con <strong>Bluetooth Low Energy</strong> para provisionamiento, <strong>WiFi </strong>para datos de alta velocidad, un <strong>enlace sub-GHz</strong> para cobertura de largo alcance y un <strong>módem móvil o 5G </strong>para respaldo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El reto es sencillo, pero a menudo subestimado: ¿cómo empaquetáis todas estas radios en una caja estrecha y aun así ofreciendo un rendimiento fiable en un entorno industrial ruidoso?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Varias radios que operan dentro y alrededor de la banda ISM de 2,4 GHz son la fuente del problema. Bluetooth, WiFi, enlaces propietarios e incluso microondas comparten el mismo espectro. Características del protocolo como el salto adaptativo de frecuencia y la detección de portadora existen debido a esta congestión. </p>



<p class="wp-block-paragraph">El tráfico intenso eleva el nivel de ruido y genera largos periodos de ocupación en canales populares. La pérdida de paquetes, los picos de latencia y la reducción del rendimiento pueden aparecer solo cuando el sitio está completamente poblado con dispositivos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los efectos de canal adyacente y de bloqueo son un segundo problema, más sutil. Una transmisión WiFi o 5G de alta potencia puede desensibilizar un receptor cercano incluso cuando su frecuencia central está en una banda diferente. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Filtros imperfectos y rango dinámico limitado hacen que señales fuertes fuera de banda sigan impulsando corriente hacia el amplificador de bajo ruido (LNA). Si el frontend es marginal, el LNA o mezclador se comprime y la sensibilidad del enlace de bajo consumo colapsa justo cuando más se necesita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dentro del dispositivo, la auto interferencia es inevitable. Los caminos de RF comparten tierra, raíles de suministro y espacio de recinto. Armónicos de amplificadores de potencia, relojes digitales, convertidores DC/DC y corrientes de modo común en cables se acoplan a las antenas. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Los <strong>gateways de alta potencia</strong> (por ejemplo, radios celulares o industriales) pueden gestionar varios vatios de potencia RF en una banda y señales de sensores diminutas en otra. El aislamiento y el filtrado se vuelven fundamentales. Incluso en nodos sensores simples, una alimentación de antena mal enrutada o un convertidor ruidoso pueden opacar una señal débil de sub-GHz.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img data-dominant-color="4c684d" data-has-transparency="false" style="--dominant-color: #4c684d;" loading="lazy" decoding="async" width="600" height="337" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Figura-1.avif" alt="Optimización del rendimiento de múltiples antenas en despliegues industriales densos" class="wp-image-34740 not-transparent" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Figura-1.avif 600w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Figura-1-300x169.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/Figura-1-200x112.avif 200w" /><figcaption class="wp-element-caption">Figura 1: El equipo industrial ahora depende de las comunicaciones inalámbricas, lo que ejerce presión en el diseño de sistemas multi antena de elevado rendimiento.</figcaption></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">El entorno industrial empeora todo esto. Racks metálicos, bandejas para cables, conductos de climatización y maquinaria crean un entorno rico en múltiples trayectos. Las reflexiones provocan fundidos profundos y rápidas variaciones espaciales en la intensidad de la señal. Los trabajadores, las carretillas elevadoras y las puertas añaden obstáculos móviles. Un nodo que supera pruebas de laboratorio puede comportarse de forma impredecible cuando se instala en una columna de acero o dentro de un armario eléctrico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para controlar esta complejidad, la convivencia debe tratarse como un requisito de diseño primario y no como una certificación secundaria. Eso empieza con la elección de antenas.</p>


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		<item>
		<title>Módulo Wi-Fi 6 FCM365X con BLE 5.4 multiprotocolo</title>
		<link>https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/modulo-wi-fi-6-fcm365x-con-ble-5-4-multiprotocolo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Irene Onate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especial módulos inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<category><![CDATA[Quectel Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos formativos]]></category>
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					<description><![CDATA[El FCM365X es un módulo inalámbrico Wi-Fi 6 de doble banda con Bluetooth Low Energy 5.4, Zigbee y Thread para aplicaciones IoT industriales y de hogar conectado. El nuevo FCM365X de Quectel Wireless es un módulo Wi-Fi 6 de doble banda con Bluetooth Low Energy 5.4, también conocido como BLE, y soporte multiprotocolo para soluciones [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>El FCM365X es un módulo inalámbrico Wi-Fi 6 de doble banda con Bluetooth Low Energy 5.4, Zigbee y Thread para aplicaciones IoT industriales y de hogar conectado.</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo <strong>FCM365X</strong> de <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/category/quectel-wireless/" data-type="category" data-id="430">Quectel Wireless</a></strong> es un <strong>módulo Wi-Fi 6 de doble banda</strong> con <strong>Bluetooth Low Energy 5.4</strong>, también conocido como BLE, y soporte multiprotocolo para soluciones de <strong>IoT</strong>, Internet de las Cosas, en entornos de hogar inteligente e IoT industrial.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Basado en el <strong>MCU inalámbrico NXP Semiconductors RW612</strong>, donde MCU significa unidad de microcontrolador, el módulo combina conectividad radio y capacidad de proceso en una arquitectura compacta orientada a nodos conectados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, la compatibilidad con <strong>Zigbee</strong> y <strong>Thread</strong> permite integrar el equipo en redes de baja potencia usadas en automatización residencial, sensores distribuidos, pasarelas IoT y dispositivos de control conectados.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conectividad inalámbrica multiprotocolo en el FCM365X</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La combinación de <strong>Wi-Fi 6</strong>, <strong>BLE 5.4</strong>, <strong>Zigbee</strong> y <strong>Thread</strong> facilita el diseño de productos capaces de comunicarse con redes IP, periféricos de corto alcance y mallas inalámbricas de automatización.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, el funcionamiento en <strong>doble banda Wi-Fi 6</strong> aporta flexibilidad a los integradores que necesitan adaptar el enlace radio a distintas condiciones de instalación y convivencia con otras redes inalámbricas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En aplicaciones de smart home, esta capacidad multiprotocolo ayuda a conectar actuadores, sensores y equipos de monitorización sin concentrar todas las comunicaciones en una única tecnología radio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para despliegues de IoT industrial, el soporte de varios protocolos resulta útil cuando un mismo diseño debe operar con diferentes topologías de red, pasarelas o dispositivos finales.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Procesador Arm Cortex-M33 y memoria para IoT industrial</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>procesador Arm Cortex-M33</strong> integrado trabaja hasta <strong>260 MHz</strong>, por tanto ofrece margen de cálculo para gestionar pila de comunicaciones, lógica de aplicación y tareas locales de control.</p>


<div class="wp-block-image">
<div><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/FCM365X-300x424.avif" class="td-modal-image"><figure class="alignleft size-medium is-resized"><img data-dominant-color="90b19d" data-has-transparency="true" loading="lazy" decoding="async" width="300" height="424" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/FCM365X-300x424.avif" alt="Módulo Wi-Fi 6 FCM365X con BLE 5.4 multiprotocolo" class="wp-image-34729 has-transparency" style="--dominant-color: #90b19d; width:209px;height:auto" srcset="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/FCM365X-300x424.avif 300w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/FCM365X-200x282.avif 200w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/FCM365X-298x420.avif 298w, https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2026/07/FCM365X.avif 600w" /></figure></a></div>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, la tecnología <strong>TrustZone</strong> aporta una base hardware para separar recursos de ejecución y reforzar el diseño de dispositivos conectados que requieren mecanismos de seguridad embebida.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La integración de <strong>1,2 MB de SRAM</strong>, memoria estática de acceso aleatorio, y <strong>8 MB de memoria Flash</strong> proporciona capacidad para firmware, buffers de comunicación y funciones de aplicación en nodos IoT avanzados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cuando el diseño necesita más capacidad temporal de trabajo, la opción de expansión mediante <strong>PSRAM</strong>, Pseudo Static Random Access Memory, permite ampliar la memoria disponible sin modificar el enfoque general del módulo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Integración en dispositivos conectados y redes de baja potencia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, el <strong>FCM365X</strong> se orienta a equipos donde la conectividad inalámbrica, el procesamiento local y la compatibilidad con ecosistemas de automatización deben coexistir en un único subsistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los fabricantes OEM pueden emplearlo en cerraduras conectadas, sensores ambientales, controladores, pasarelas compactas y equipos de monitorización que requieran comunicación local y conexión a red.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, su valor técnico no se limita al hogar conectado, ya que la arquitectura basada en MCU también encaja en dispositivos industriales de borde con requisitos de bajo consumo, control local y enlace inalámbrico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En consecuencia, el módulo permite reducir la complejidad de integración cuando el producto final necesita gestionar varias tecnologías inalámbricas desde una plataforma común.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para ampliar información sobre este tipo de dispositivos, puedes acceder al <strong><a target="_blank" href="https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/especial-modulos-inalambricos/">monográfico Especial módulos inalámbricos</a></strong>, donde se analizan distintas alternativas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si necesitas más información técnica sobre el nuevo módulo Wi-Fi 6 FCM365X con BLE 5.4 multiprotocolo, puedes escribirnos mediante un <strong>COMENTARIO</strong>; o bien utiliza nuestro <strong><a target="_blank" href="https://www.ntdhoy.com/servicio-al-lector-ntdhoy/">SERVICIO AL LECTOR</a></strong> gratuito.</p>



<pre class="wp-block-preformatted"><em>#FCM365X, #Quectel, #ModuloWiFi6, #BluetoothLE, #Zigbee, #Thread, #IoTIndustrial, #SmartHome</em></pre>
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