{"id":82344,"date":"2026-09-22T14:16:17","date_gmt":"2026-09-22T17:16:17","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=82344"},"modified":"2026-09-22T14:16:17","modified_gmt":"2026-09-22T17:16:17","slug":"parametros-certificacion-cables-red","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/parametros-certificacion-cables-red\/","title":{"rendered":"Par\u00e1metros de Certificaci\u00f3n de Cables de Red"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los <strong>par\u00e1metros de certificaci\u00f3n de cables de red<\/strong> son las mediciones utilizadas para verificar si los enlaces met\u00e1licos de cableado estructurado cumplen las normas t\u00e9cnicas, la categor\u00eda especificada en el dise\u00f1o y los criterios de aceptaci\u00f3n de la infraestructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En proyectos de cableado estructurado, edificios corporativos, data centers, redes industriales, CFTV IP, Wi-Fi corporativo y sistemas cr\u00edticos, estos par\u00e1metros no deben analizarse como n\u00fameros aislados. Indican si el enlace permanente, el canal o la terminaci\u00f3n MPTL tienen un rendimiento compatible con la aplicaci\u00f3n prevista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este art\u00edculo explicamos los principales par\u00e1metros de certificaci\u00f3n en cables de par trenzado, como wire map, longitud, resistencia, p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, p\u00e9rdida de retorno, diafon\u00eda y relaci\u00f3n se\u00f1al\/ruido, con foco en informe t\u00e9cnico, As-Built y aceptaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-resumo-parametros-de-certificacao-de-cabos\">Resumen: Par\u00e1metros de Certificaci\u00f3n de Cableado Met\u00e1lico<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Par\u00e1metro<\/th><th>Qu\u00e9 verifica<\/th><th>Impacto en la aceptaci\u00f3n<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Wire map<\/td><td>Continuidad, pares, inversiones y cortocircuitos<\/td><td>Confirma la terminaci\u00f3n correcta del enlace<\/td><\/tr><tr><td>Longitud<\/td><td>Extensi\u00f3n el\u00e9ctrica del enlace y l\u00edmite normativo<\/td><td>Valida si el canal o enlace permanente est\u00e1 dentro del l\u00edmite<\/td><\/tr><tr><td>P\u00e9rdida de inserci\u00f3n<\/td><td>Atenuaci\u00f3n de la se\u00f1al a lo largo del cable<\/td><td>Indica capacidad de transmisi\u00f3n dentro de la categor\u00eda<\/td><\/tr><tr><td>P\u00e9rdida de retorno<\/td><td>Reflexiones causadas por discontinuidades<\/td><td>Ayuda a identificar terminaci\u00f3n, impedancia o da\u00f1o f\u00edsico<\/td><\/tr><tr><td>Diafon\u00eda<\/td><td>Interferencia entre pares del cable<\/td><td>Afecta el rendimiento en redes Gigabit y 10 Gigabit Ethernet<\/td><\/tr><tr><td>Informe<\/td><td>Registro de mediciones y resultado final<\/td><td>Forma parte de la documentaci\u00f3n As-Built y de la aceptaci\u00f3n t\u00e9cnica<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n<\/figure>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Configuraci\u00f3n del Ensayo: \u00bfQu\u00e9 Debe Definirse Antes de Probar?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certificar un enlace no consiste simplemente en conectar el certificador y presionar <em>Test<\/em>. Antes de medir, el t\u00e9cnico debe seleccionar en el instrumento la configuraci\u00f3n realmente instalada, la categor\u00eda o clase, el tipo de enlace y el l\u00edmite normativo correspondiente. Un resultado PASS contra el l\u00edmite incorrecto no demuestra conformidad del dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Configuraci\u00f3n<\/th><th>Qu\u00e9 representa<\/th><th>Uso t\u00edpico<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Enlace permanente<\/td><td>Cableado fijo entre terminaciones permanentes<\/td><td>Aceptaci\u00f3n de la infraestructura horizontal instalada<\/td><\/tr><tr><td>Canal<\/td><td>Enlace permanente m\u00e1s patch cords\/equipment cords previstos en el modelo<\/td><td>Validaci\u00f3n del canal completo en operaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>MPTL<\/td><td>Enlace con plug terminado en campo en el extremo del dispositivo<\/td><td>C\u00e1maras, access points y otros dispositivos fijos cuando la configuraci\u00f3n est\u00e1 prevista<\/td><\/tr><tr><td>Patch cord<\/td><td>Cord\u00f3n ensamblado como componente espec\u00edfico<\/td><td>Ensayo de cordones con m\u00e9todo y adaptadores apropiados<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los adaptadores de prueba tambi\u00e9n deben corresponder a la configuraci\u00f3n elegida. Un adaptador de enlace permanente, un adaptador de canal y adaptadores espec\u00edficos para MPTL no son intercambiables solo porque utilizan conectores f\u00edsicamente similares.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ensayo de Aceptaci\u00f3n, Compatibilidad y Referencia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Anexo A de ABNT NBR 14565 diferencia tres finalidades. El <strong>ensayo de aceptaci\u00f3n<\/strong> valida el cableado instalado mediante la medici\u00f3n de los par\u00e1metros exigidos y su comparaci\u00f3n con los l\u00edmites de la categor\u00eda. El <strong>ensayo de compatibilidad<\/strong> se utiliza para evaluar una instalaci\u00f3n formada por componentes conocidos o no. El <strong>ensayo de referencia<\/strong> compara modelos e instrumentos en un entorno controlado y puede incluir propiedades que no son pr\u00e1cticas de medir en campo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Par\u00e2metro<\/th><th>Aceptaci\u00f3n seg\u00fan NBR 14565<\/th><th>Funci\u00f3n principal<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Mapeo\/continuidad<\/td><td>Normativo<\/td><td>Detectar abiertos, cortos y errores de terminaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Comprimento<\/td><td>Calculado<\/td><td>Verificar extensi\u00f3n el\u00e9ctrica estimada<\/td><\/tr><tr><td>Perda de retorno<\/td><td>Normativo<\/td><td>Evaluar reflexiones y discontinuidades de impedancia<\/td><\/tr><tr><td>Perda por inser\u00e7\u00e3o<\/td><td>Normativo<\/td><td>Medir atenuaci\u00f3n de se\u00f1al<\/td><\/tr><tr><td>NEXT<\/td><td>Normativo<\/td><td>Evaluar diafon\u00eda de extremo cercano entre pares<\/td><\/tr><tr><td>PS NEXT<\/td><td>Calculado<\/td><td>Evaluar el efecto combinado de los pares interferentes<\/td><\/tr><tr><td>ACR \/ PS ACR<\/td><td>Calculado<\/td><td>Evaluar el margen entre se\u00f1al \u00fatil y diafon\u00eda<\/td><\/tr><tr><td>ACR-F \/ PS ACR-F<\/td><td>Calculado<\/td><td>Evaluar la diafon\u00eda de extremo lejano compensada por atenuaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Retardo de propagaci\u00f3n<\/td><td>Normativo<\/td><td>Medir tiempo de recorrido de la se\u00f1al<\/td><\/tr><tr><td>Delay skew<\/td><td>Normativo<\/td><td>Medir diferencia de retardo entre pares<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Calibraci\u00f3n, Adaptadores y Selecci\u00f3n del L\u00edmite<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La trazabilidad del ensayo depende del instrumento y del proceso. Antes de una campa\u00f1a de certificaci\u00f3n deben verificarse el estado de adaptadores y cables de referencia, versi\u00f3n del software, l\u00edmite seleccionado, fecha de calibraci\u00f3n e identificaci\u00f3n del operador. Conectores de prueba desgastados o un adaptador incorrecto pueden producir fallas que no pertenecen al enlace \u2014 o enmascarar problemas reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se recomienda registrar en el dise\u00f1o o plan de pruebas qu\u00e9 norma, categor\u00eda\/clase, configuraci\u00f3n y criterios de repetici\u00f3n se adoptar\u00e1n. Esta definici\u00f3n evita que equipos diferentes prueben la misma instalaci\u00f3n con par\u00e1metros distintos.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pruebas de Wire Map<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prueba de wire map verifica la integridad de las conexiones de los cuatro pares de conductores de un cable de par trenzado, asegurando que cada conductor est\u00e9 conectado correctamente seg\u00fan los est\u00e1ndares aplicables.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"288\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/padroes-de-pinagem-512x288.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24889\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/padroes-de-pinagem-512x288.jpeg 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/padroes-de-pinagem-600x338.jpeg 600w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/padroes-de-pinagem-64x36.jpeg 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/padroes-de-pinagem-768x433.jpeg 768w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/padroes-de-pinagem.jpeg 900w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante esta prueba se eval\u00faan los ocho conductores para garantizar conformidad con las especificaciones normativas. Los principales aspectos verificados incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>continuidad pin a pin;<\/li>\n\n\n\n<li>cortocircuito;<\/li>\n\n\n\n<li>transposici\u00f3n de pares;<\/li>\n\n\n\n<li>inversi\u00f3n de pares;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-b4762e03 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"240\" height=\"320\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GoodACWireMap2.bmp\" alt=\"Captura de pantalla de una prueba de wire map aprobada en un certificador de red, mostrando el mapa de conductores para T568B.\" class=\"wp-image-20441\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GoodACWireMap2.bmp 240w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GoodACWireMap2-64x85.jpg 64w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Ejemplo de prueba aprobada.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"240\" height=\"320\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/ShortACWireMap2.bmp\" alt=\"Captura de pantalla de una prueba de wire map en un certificador de red indicando un cortocircuito entre conductores, marcado como FAIL.\" class=\"wp-image-20446\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/ShortACWireMap2.bmp 240w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/ShortACWireMap2-64x85.jpg 64w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cortocircuito.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"240\" height=\"320\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/OpenACWireMap2.bmp\" alt=\"Captura de pantalla de una prueba de wire map en un certificador de red mostrando conductores abiertos, marcado como FAIL.\" class=\"wp-image-20442\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/OpenACWireMap2.bmp 240w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/OpenACWireMap2-64x85.jpg 64w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Conductores abiertos.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"240\" height=\"320\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/MultipleFaultsACWireMap2.bmp\" alt=\"Captura de pantalla de diagn\u00f3stico de un certificador de red mostrando un wire map con m\u00faltiples fallas.\" class=\"wp-image-20447\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/MultipleFaultsACWireMap2.bmp 240w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/MultipleFaultsACWireMap2-64x85.jpg 64w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Pantalla de Diagn\u00f3stico.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pruebas de Propagaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las pruebas de propagaci\u00f3n se utilizan para evaluar el rendimiento de transmisi\u00f3n de se\u00f1ales en un medio f\u00edsico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>retardo de propagaci\u00f3n<\/strong> es el tiempo necesario para que una se\u00f1al recorra toda la longitud del cable de un punto a otro, medido en nanosegundos (ns). Este retardo es uno de los factores asociados a los l\u00edmites de longitud del cableado met\u00e1lico de telecomunicaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En redes que utilizan mecanismos de detecci\u00f3n de colisiones, como en la operaci\u00f3n Ethernet heredada, el retardo de propagaci\u00f3n debe mantenerse dentro de los l\u00edmites aplicables para cumplir los requisitos temporales. Las normas definen un retardo horizontal m\u00e1ximo de <strong>570 ns<\/strong> para cableado de hasta 100 metros.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"175\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/atraso-de-propagacao-1-512x175.png\" alt=\"Gr\u00e1fico ilustrativo del retardo de propagaci\u00f3n, mostrando una se\u00f1al de entrada y salida con un retardo de 503 ns.\" class=\"wp-image-20483\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/atraso-de-propagacao-1-512x175.png 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/atraso-de-propagacao-1-600x205.png 600w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/atraso-de-propagacao-1-64x22.png 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/atraso-de-propagacao-1-768x263.png 768w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/atraso-de-propagacao-1.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como cada par del cable de red tiene su propia tasa de trenzado, el retardo var\u00eda entre pares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong>Delay Skew<\/strong> es la diferencia de tiempo de propagaci\u00f3n entre el par m\u00e1s r\u00e1pido y el m\u00e1s lento en un sistema de cableado de par trenzado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta variaci\u00f3n no debe superar 50 ns en ning\u00fan segmento de enlace de hasta 100 metros.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"288\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/desvio-de-propagacao-1-512x288.png\" alt=\"Diagrama que ilustra el delay skew, con cuatro pares de distintos colores llegando al extremo en diferentes momentos (t1, t2, t3, t4).\" class=\"wp-image-20484\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/desvio-de-propagacao-1-512x288.png 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/desvio-de-propagacao-1-600x338.png 600w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/desvio-de-propagacao-1-64x36.png 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/desvio-de-propagacao-1-768x432.png 768w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/desvio-de-propagacao-1.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta diferencia puede afectar significativamente la transmisi\u00f3n de datos, especialmente en aplicaciones que utilizan los cuatro pares, como Gigabit Ethernet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque los receptores est\u00e1n dise\u00f1ados para tolerar peque\u00f1as diferencias de retardo, un delay skew excesivo puede impedir la reconstrucci\u00f3n correcta de la se\u00f1al original.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Longitud del Cable<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las mediciones de longitud del cableado se derivan del retardo de propagaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este c\u00e1lculo se basa en la Velocidad Nominal de Propagaci\u00f3n (NVP), normalmente expresada como porcentaje (%) de la velocidad de la luz en el vac\u00edo (300.000 km por segundo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El valor de NVP es proporcionado por los fabricantes y generalmente var\u00eda entre 56% y 78%, seg\u00fan el dise\u00f1o y los materiales del cable. La medici\u00f3n se eval\u00faa a partir del par m\u00e1s corto dentro del cable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los criterios de aceptaci\u00f3n de longitud se basan en la longitud m\u00e1xima permitida para el canal (100 m) o el enlace permanente (90 m), junto con una tolerancia de medici\u00f3n del 10% asociada a NVP, seg\u00fan las normas aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el ejemplo siguiente, la longitud medida sobre el par m\u00e1s corto supera el l\u00edmite nominal por 0,8 m, pero aun as\u00ed obtiene PASS debido a la tolerancia de medici\u00f3n aplicable del 10%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"324\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-Percent-Rule-Example-1-512x324.png\" alt=\"Capturas de pantalla de un certificador de red mostrando la longitud del cableado, con varios valores en metros (m) y una nota indicando que la longitud se eval\u00faa sobre el par m\u00e1s corto.\" class=\"wp-image-20449\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-Percent-Rule-Example-1-512x324.png 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-Percent-Rule-Example-1-600x380.png 600w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-Percent-Rule-Example-1-64x41.png 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-Percent-Rule-Example-1-768x486.png 768w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-Percent-Rule-Example-1.png 1011w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La longitud es importante porque, al aumentar, tambi\u00e9n aumenta la p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, reduciendo el margen de se\u00f1al y pudiendo afectar el rendimiento de transmisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los conductores dentro del cable suelen ser ligeramente m\u00e1s largos que la longitud lineal del cable debido al trenzado de los pares, utilizado para reducir interferencia electromagn\u00e9tica y preservar la integridad de se\u00f1al.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, el dise\u00f1o de red debe evitar rutas innecesariamente largas y mantener los puntos de conexi\u00f3n dentro de los l\u00edmites dimensionales y de arquitectura establecidos por el proyecto.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resistencia de los Conductores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistencia mide la oposici\u00f3n al flujo de corriente el\u00e9ctrica en un conductor. En sistemas de cableado estructurado, la resistencia debe mantenerse dentro de los l\u00edmites aplicables para soportar las aplicaciones de datos y energ\u00eda previstas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistencia del cable es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al \u00e1rea de secci\u00f3n transversal del conductor. Por ello, cables m\u00e1s largos o conductores de menor di\u00e1metro presentan mayor resistencia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"290\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image001_41-512x290.gif\" alt=\"Tabla de un certificador de red mostrando la resistencia de los conductores, con todos los conductores aprobados porque la resistencia medida est\u00e1 por debajo del l\u00edmite de 25.0 \u03a9.\" class=\"wp-image-20450\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image001_41-512x290.gif 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image001_41-64x36.gif 64w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistencia tambi\u00e9n aumenta con la temperatura, por lo que los cables que operan en ambientes m\u00e1s calientes presentan mayor resistencia. Este factor debe considerarse en dise\u00f1os de red para ambientes de alta temperatura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistencia adquiere a\u00fan mayor importancia en aplicaciones PoE (<i>Power over Ethernet<\/i>). En este contexto, un par\u00e1metro cr\u00edtico es el balance resistivo, es decir, la diferencia de resistencia entre los dos conductores de un par.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desequilibrio resistivo puede generar diferencias de corriente en el canal de cableado, afectando potencialmente la operaci\u00f3n de los transformadores del PSE y la entrega adecuada de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Atenuaci\u00f3n de Se\u00f1al (Insertion Loss)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida de inserci\u00f3n es la atenuaci\u00f3n que experimenta una se\u00f1al al propagarse por un cable. Se expresa en decibelios (dB) y representa la p\u00e9rdida de se\u00f1al causada por las caracter\u00edsticas el\u00e9ctricas y la disipaci\u00f3n de energ\u00eda del cableado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"175\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-insercao-1-512x175.png\" alt=\"Diagrama de atenuaci\u00f3n de se\u00f1al que ilustra la p\u00e9rdida de inserci\u00f3n entre una se\u00f1al transmitida m\u00e1s fuerte y una se\u00f1al recibida m\u00e1s d\u00e9bil a lo largo del cable.\" class=\"wp-image-20485\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-insercao-1-512x175.png 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-insercao-1-600x205.png 600w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-insercao-1-64x22.png 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-insercao-1-768x263.png 768w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-insercao-1.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida de inserci\u00f3n var\u00eda con la frecuencia de la se\u00f1al. Las frecuencias m\u00e1s altas suelen presentar mayor atenuaci\u00f3n, por lo que la p\u00e9rdida aumenta a medida que aumenta la frecuencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida de inserci\u00f3n debe medirse en el rango de frecuencia aplicable al canal. Por ejemplo, un canal Categor\u00eda 5e se eval\u00faa de 1 MHz a 100 MHz, mientras que los enlaces Categor\u00eda 6 se eval\u00faan de 1 MHz a 250 MHz.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"290\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image002_20-512x290.webp\" alt=\"Certificaci\u00f3n de cableado met\u00e1lico \u2014 captura de pantalla de un certificador mostrando resultados de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, con dB en el eje Y y MHz en el eje X.\" class=\"wp-image-20451\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image002_20-512x290.webp 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image002_20-64x36.webp 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image002_20.webp 565w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida de inserci\u00f3n tambi\u00e9n aumenta con la longitud del enlace, por lo que un cableado m\u00e1s largo presenta mayor atenuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">P\u00e9rdida de Retorno (Return Loss)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida de retorno indica la cantidad de se\u00f1al reflejada hacia el transmisor debido a discontinuidades o imperfecciones en la ruta de transmisi\u00f3n. Se expresa en decibelios (dB) a partir de la relaci\u00f3n entre potencia transmitida y reflejada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un valor m\u00e1s alto de p\u00e9rdida de retorno representa un mejor rendimiento porque una menor proporci\u00f3n de la se\u00f1al se refleja hacia el transmisor.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"175\" src=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-retorno-1-512x175.png\" alt=\"Diagrama de p\u00e9rdida de retorno que ilustra la se\u00f1al transmitida, reflejada y recibida en un enlace de red.\" class=\"wp-image-20486\" srcset=\"https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-retorno-1-512x175.png 512w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-retorno-1-600x205.png 600w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-retorno-1-64x22.png 64w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-retorno-1-768x263.png 768w, https:\/\/a3aengenharia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/perda-por-retorno-1.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La p\u00e9rdida de retorno puede degradarse por da\u00f1os f\u00edsicos, como curvas excesivas o aplastamientos que introducen discontinuidades de impedancia. Pr\u00e1cticas inadecuadas de terminaci\u00f3n, como destrenzado excesivo, tambi\u00e9n pueden alterar la uniformidad de impedancia y aumentar las reflexiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La infiltraci\u00f3n de agua tambi\u00e9n puede degradar la p\u00e9rdida de retorno al modificar las propiedades diel\u00e9ctricas del aislamiento y afectar la impedancia caracter\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diafon\u00eda (Crosstalk)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diafon\u00eda ocurre cuando una se\u00f1al transmitida por un par interfiere con otro par dentro del mismo cable. Esto puede introducir ruido y degradar el rendimiento de transmisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la certificaci\u00f3n de cableado estructurado se consideran varios par\u00e1metros relacionados con diafon\u00eda:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">NEXT<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NEXT, o Near-End Crosstalk, mide la interferencia en el <u>mismo extremo del cable desde donde se transmite la se\u00f1al<\/u>. Representa el acoplamiento de se\u00f1al de un par hacia otro cerca de la fuente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La interferencia resulta del acoplamiento electromagn\u00e9tico entre pares. Cuando una se\u00f1al el\u00e9ctrica circula por un par, genera un campo electromagn\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si otro par est\u00e1 suficientemente pr\u00f3ximo, ese campo puede inducir una se\u00f1al no deseada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NEXT se expresa en decibelios (dB). Un valor m\u00e1s alto indica mejor aislamiento entre pares y mayor margen frente a diafon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NEXT es especialmente relevante en aplicaciones de alta velocidad y alta frecuencia, donde un margen insuficiente puede contribuir a errores de transmisi\u00f3n y menor confiabilidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PSNEXT<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PSNEXT es una medida acumulativa de diafon\u00eda de extremo cercano en el extremo transmisor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se calcula a partir de las contribuciones combinadas de NEXT de los otros pares en el extremo cercano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En aplicaciones como Gigabit Ethernet, que utilizan los 4 pares simult\u00e1neamente, PSNEXT es importante porque representa el entorno combinado de interferencia y no una \u00fanica relaci\u00f3n entre pares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la prueba de PSNEXT, el instrumento eval\u00faa las contribuciones combinadas de diafon\u00eda de los otros pares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es evaluar la diafon\u00eda acumulativa que puede experimentar un par cuando los dem\u00e1s pares transmiten simult\u00e1neamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PSNEXT ayuda a verificar que el cableado mantenga margen suficiente cuando todos los pares est\u00e1n activos simult\u00e1neamente.<\/p>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Relaciones Se\u00f1al\/Ruido<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Relaciones Se\u00f1al\/Ruido (<i>Signal-to-Noise Ratio<\/i>), \u00e9 uma m\u00e9trica expressa em decib\u00e9is (dB) que quantifica a clareza de um sinal em rela\u00e7\u00e3o ao ru\u00eddo de fundo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cableado estructurado, estas relaciones son indicadores importantes del margen de transmisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La certificaci\u00f3n incluye relaciones calculadas como ACR-F (<i>Attenuation to Crosstalk Ratio at Far-end<\/i>) y PSACR-F (Power Sum ACR-F).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ACR-F<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ACR-F<\/strong>, hist\u00f3ricamente tambi\u00e9n denominado <strong>ELFEXT<\/strong>, representa la diafon\u00eda de extremo lejano normalizada por la p\u00e9rdida de inserci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al considerar la p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, ACR-F proporciona una indicaci\u00f3n m\u00e1s significativa del margen de diafon\u00eda de extremo lejano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto permite evaluar el rendimiento del cableado frente a diafon\u00eda de extremo lejano entre pares.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PSACR-F<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PSACR-F<\/strong>, hist\u00f3ricamente tambi\u00e9n denominado <strong>PSELFEXT<\/strong>, aplica un enfoque de suma de potencia a las contribuciones de diafon\u00eda de extremo lejano de m\u00faltiples pares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al igual que PSNEXT, PSACR-F es importante en aplicaciones que utilizan los cuatro pares para transmisi\u00f3n, incluido Gigabit Ethernet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PSACR-F considera las contribuciones combinadas de diafon\u00eda de extremo lejano que afectan a un par.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto permite evaluar los efectos acumulativos de diafon\u00eda entre los pares del cable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PSACR-F ofrece as\u00ed una visi\u00f3n m\u00e1s amplia del rendimiento frente a diafon\u00eda de extremo lejano con actividad simult\u00e1nea de los pares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1rgenes adecuados favorecen la operaci\u00f3n confiable de sistemas que utilizan todos los pares para transmisi\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los par\u00e1metros de certificaci\u00f3n deben evaluarse junto con el dise\u00f1o de cableado, la categor\u00eda especificada, el m\u00e9todo de medici\u00f3n, el informe final y los criterios de aceptaci\u00f3n de la infraestructura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consulte tambi\u00e9n servicios y soluciones relacionados con especificaci\u00f3n, implantaci\u00f3n, validaci\u00f3n y gobernanza t\u00e9cnica del cableado.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/servicos\/planejamento\/projeto-de-cabeamento-estruturado\/\">Dise\u00f1o de Cableado Estructurado<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-de-redes-e-telecomunicacoes\/cabeamento-estruturado\/\">Cableado Estructurado<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-de-redes-e-telecomunicacoes\/cabeamento-estruturado-industrial\/\">Cableado Estructurado Industrial<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/planejamento\/projeto-de-telecomunicacoes\/\">Dise\u00f1o de Telecomunicaciones<\/a><\/li><\/ul>\n\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ACR-N, PS ACR-N y M\u00e1rgenes de Rendimiento<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de NEXT, la certificaci\u00f3n incluye relaciones calculadas entre p\u00e9rdida de inserci\u00f3n y diafon\u00eda. <strong>ACR-N<\/strong> expresa el margen entre NEXT y p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, mientras que <strong>PS ACR-N<\/strong> considera el efecto combinado de los dem\u00e1s pares. Estos valores deben interpretarse frente al l\u00edmite normativo seleccionado en el instrumento y no como una puntuaci\u00f3n independiente del enlace.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Alien Crosstalk en Cat6A y Clase EA<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En enlaces Clase EA\/Categor\u00eda 6A, la interferencia tambi\u00e9n puede provenir de cables vecinos. Este fen\u00f3meno es el <em>alien crosstalk<\/em>. ABNT NBR 16869-1 prev\u00e9 muestreo de enlaces para su verificaci\u00f3n cuando sea aplicable al sistema instalado.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Cantidad de enlaces<\/th><th>Muestreo<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>3 a 150<\/td><td>10%<\/td><\/tr><tr><td>151 a 3.200<\/td><td>15%<\/td><\/tr><tr><td>3.201 a 35.000<\/td><td>20%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La selecci\u00f3n de enlaces debe representar escenarios de mayor exposici\u00f3n. Un sistema Cat6A no debe aceptarse \u00fanicamente con base en par\u00e1metros internos de los cables si se omiti\u00f3 un requisito aplicable de alien crosstalk.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resistencia, Desequilibrio y PoE<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las aplicaciones PoE aumentan la importancia de los par\u00e1metros de corriente continua. Una resistencia elevada aumenta la ca\u00edda de tensi\u00f3n y el calentamiento, mientras que los desequilibrios pueden distribuir la corriente de forma desigual. Dise\u00f1o, especificaci\u00f3n, terminaci\u00f3n y certificaci\u00f3n deben evaluarse conjuntamente cuando la red alimenta c\u00e1maras, access points, tel\u00e9fonos o dispositivos IoT.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe de certificaci\u00f3n no sustituye el dimensionamiento del presupuesto PoE, pero puede evidenciar anomal\u00edas asociadas a conductores, conexiones y terminaciones. Cables CCA, calibres inadecuados y conexiones con alta resistencia son incompatibles con una infraestructura profesional.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo Interpretar PASS, FAIL y Diagnosticar Fallas<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un enlace aprobado debe cumplir el l\u00edmite seleccionado para todos los par\u00e1metros exigidos. Un FAIL debe generar diagn\u00f3stico, correcci\u00f3n y repetici\u00f3n de la prueba \u2014 nunca ser sustituido por una simple prueba de continuidad.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Falla predominante<\/th><th>Qu\u00e9 investigar<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Wire map<\/td><td>Abierto, corto, split pair, inversi\u00f3n o terminaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>NEXT \/ PS NEXT<\/td><td>Destrenzado, conectorizaci\u00f3n, compresi\u00f3n o componente incompatible<\/td><\/tr><tr><td>Return Loss<\/td><td>Curva, aplastamiento, empalme, impedancia o terminaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Insertion Loss<\/td><td>Longitud, temperatura, cable o categor\u00eda<\/td><\/tr><tr><td>Resist\u00eancia<\/td><td>Conductor, calibre, longitud o conexi\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td>Alien crosstalk<\/td><td>Haces, proximidad y organizaci\u00f3n de cables<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tras la correcci\u00f3n, el enlace debe volver a probarse. El historial de no conformidades debe preservarse cuando el contrato, plan de calidad o proceso de comisionamiento exija trazabilidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Flujo de Certificaci\u00f3n y Aceptaci\u00f3n T\u00e9cnica<\/h2>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una campa\u00f1a confiable comienza en el dise\u00f1o y termina en la documentaci\u00f3n. L\u00edmites, identificadores y configuraci\u00f3n de prueba deben definirse antes del trabajo de campo; los resultados deben asociarse al punto correcto; las fallas deben generar correcci\u00f3n y repetici\u00f3n de prueba; y el conjunto aprobado debe integrarse al As-Built.<\/p>\n\n\n<figure class=\"a3a-mermaid\"><svg id=\"a3a-diagram-1\" width=\"100%\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"flowchart\" style=\"max-width:min(1195.9375px, 100%);height:auto;display:block;margin:0 auto\" viewBox=\"0 0 1195.9375 181.41796875\" role=\"graphics-document document\" aria-roledescription=\"flowchart-v2\" aria-labelledby=\"chart-title-a3a-diagram-1\"><title id=\"chart-title-a3a-diagram-1\">Flujo de Certificaci\u00f3n y Aceptaci\u00f3n T\u00e9cnica do cabeamento<\/title><style>#a3a-diagram-1{font-family:Roboto,sans-serif;font-size:15px;fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}@keyframes edge-animation-frame{from{stroke-dashoffset:0;}}@keyframes dash{to{stroke-dashoffset:0;}}#a3a-diagram-1 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.label-icon{display:inline-block;height:1em;overflow:visible;vertical-align:-0.125em;}#a3a-diagram-1 .node .label-icon path{fill:currentColor;stroke:revert;stroke-width:revert;}#a3a-diagram-1 :root{--mermaid-font-family:Roboto,sans-serif;}<\/style><g><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"5\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" orient=\"auto\"><path d=\"M 0 0 L 10 5 L 0 10 z\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointStart\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"4.5\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" orient=\"auto\"><path d=\"M 0 5 L 10 10 L 10 0 z\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-circleEnd\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"11\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><circle cx=\"5\" cy=\"5\" r=\"5\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/circle><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-circleStart\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"-1\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><circle cx=\"5\" cy=\"5\" r=\"5\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/circle><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-crossEnd\" class=\"marker cross flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 11 11\" refX=\"12\" refY=\"5.2\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><path d=\"M 1,1 l 9,9 M 10,1 l -9,9\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 2; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-crossStart\" class=\"marker cross flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 11 11\" refX=\"-1\" refY=\"5.2\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><path d=\"M 1,1 l 9,9 M 10,1 l -9,9\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 2; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><g class=\"root\"><g class=\"clusters\"><\/g><g class=\"edgePaths\"><path d=\"M156.328,95.918L160.495,95.918C164.661,95.918,172.995,95.918,180.661,95.918C188.328,95.918,195.328,95.918,198.828,95.918L202.328,95.918\" id=\"L_A_B_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_A_B_0\" data-points=\"W3sieCI6MTU2LjMyODEyNSwieSI6OTUuOTE3OTY4NzV9LHsieCI6MTgxLjMyODEyNSwieSI6OTUuOTE3OTY4NzV9LHsieCI6MjA2LjMyODEyNSwieSI6OTUuOTE3OTY4NzV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M373.344,95.918L377.51,95.918C381.677,95.918,390.01,95.918,397.677,95.918C405.344,95.918,412.344,95.918,415.844,95.918L419.344,95.918\" id=\"L_B_C_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_B_C_0\" data-points=\"W3sieCI6MzczLjM0Mzc1LCJ5Ijo5NS45MTc5Njg3NX0seyJ4IjozOTguMzQzNzUsInkiOjk1LjkxNzk2ODc1fSx7IngiOjQyMy4zNDM3NSwieSI6OTUuOTE3OTY4NzV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M570.159,69.668L576.244,67.307C582.33,64.945,594.501,60.223,604.086,57.861C613.672,55.5,620.672,55.5,624.172,55.5L627.672,55.5\" id=\"L_C_D_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_C_D_0\" 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height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_B_C_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_C_D_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(761.9296875, 34.25)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_D_E_0\" transform=\"translate(-12.6328125, -11.25)\"><foreignObject width=\"25.265625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>S\u00ed<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(754.67015, 102.34295)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_D_F_0\" transform=\"translate(-13.5859375, -11.25)\"><foreignObject width=\"27.171875\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>No<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_F_C_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_E_G_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><\/g><g class=\"nodes\"><g class=\"node default\" id=\"flowchart-A-0\" transform=\"translate(82.1640625, 95.91796875)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-74.1640625\" y=\"-26.25\" width=\"148.328125\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-44.1640625, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"88.328125\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Definir l\u00edmite<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-B-1\" transform=\"translate(289.8359375, 95.91796875)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-83.5078125\" y=\"-26.25\" width=\"167.015625\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-53.5078125, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"107.015625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Preparar ensayo<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-C-3\" transform=\"translate(502.5078125, 95.91796875)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-79.1640625\" y=\"-26.25\" width=\"158.328125\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-49.1640625, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"98.328125\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Probar enlace<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-D-5\" transform=\"translate(677.5078125, 55.5)\"><polygon points=\"45.8359375,0 91.671875,-45.8359375 45.8359375,-91.671875 0,-45.8359375\" class=\"label-container\" transform=\"translate(-45.3359375, 45.8359375)\"><\/polygon><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-19.5859375, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"39.171875\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>PASS?<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-E-7\" transform=\"translate(882.0703125, 34.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-81.5546875\" y=\"-26.25\" width=\"163.109375\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-51.5546875, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"103.109375\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Emitir informe<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-F-9\" transform=\"translate(882.0703125, 147.16796875)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-74.2578125\" y=\"-26.25\" width=\"148.515625\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-44.2578125, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"88.515625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Corregir falla<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-G-13\" transform=\"translate(1100.78125, 34.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-87.15625\" y=\"-26.25\" width=\"174.3125\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-57.15625, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"114.3125\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Actualizar As-Built<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><\/g><\/g><\/g><\/svg><figcaption>Flujo de Certificaci\u00f3n y Aceptaci\u00f3n T\u00e9cnica do cabeamento<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 Debe Incluir el Informe de Certificaci\u00f3n?<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>identificador \u00fanico del enlace y correspondencia con el plano;<\/li><li>categor\u00eda o clase y configuraci\u00f3n probada;<\/li><li>l\u00edmite normativo seleccionado;<\/li><li>modelo, n\u00famero de serie y calibraci\u00f3n del certificador;<\/li><li>adaptadores y tipo de prueba utilizado;<\/li><li>fecha, hora y operador;<\/li><li>resultados y m\u00e1rgenes por par\u00e1metro;<\/li><li>registro de correcciones y repeticiones de prueba;<\/li><li>archivo electr\u00f3nico nativo o exportaci\u00f3n auditable.<\/li><\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Certificaci\u00f3n, As-Built y Trazabilidad<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El archivo de prueba solo tiene valor operacional si puede asociarse al punto f\u00edsico. La identificaci\u00f3n debe corresponder a la toma, puerto del patch panel, rack, ambiente y plano. Cuando se pierde esta cadena, la certificaci\u00f3n deja de funcionar como evidencia objetiva de aceptaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la entrega, los resultados deben integrar el dossier de comisionamiento o documentaci\u00f3n As-Built junto con planos actualizados, mapas de puertos, pendientes cerradas y dem\u00e1s registros exigidos por el proyecto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusao\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\"><p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La aceptaci\u00f3n t\u00e9cnica requiere evidencia trazable.<\/strong><\/p><p>Los informes de certificaci\u00f3n, identificaci\u00f3n de puntos, mapas de puertos y documentaci\u00f3n As-Built deben corresponder a lo realmente instalado.<\/p><p><strong><a href=\"\/servicos\/planejamento\/projeto-de-cabeamento-estruturado\/\">Conozca el Servicio de Dise\u00f1o de Cableado Estructurado<\/a><\/strong>.<\/p><\/div>\n\n<p>Los par\u00e1metros de certificaci\u00f3n de cables de red permiten evaluar si el enlace met\u00e1lico cumple los l\u00edmites normativos, la categor\u00eda especificada y los requisitos definidos en el dise\u00f1o de cableado estructurado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wire map, longitud, resistencia, p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, p\u00e9rdida de retorno, diafon\u00eda y relaciones se\u00f1al\/ruido sustentan el informe de certificaci\u00f3n, la documentaci\u00f3n As-Built y la aceptaci\u00f3n t\u00e9cnica de la infraestructura instalada.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Referencias T\u00e9cnicas<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] ABNT. ABNT NBR 14565:2019 \u2014 Cableado estructurado para edificios comerciales. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\">https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] ABNT. ABNT NBR 16869-1:2020 \u2014 Cableado estructurado \u2014 Parte 1: Requisitos para planificaci\u00f3n. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/\">https:\/\/www.abntcatalogo.com.br\/<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] ISO\/IEC. ISO\/IEC 11801-1:2017 \u2014 Information technology \u2014 Generic cabling for customer premises \u2014 Part 1: General requirements. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/66182.html\">https:\/\/www.iso.org\/standard\/66182.html<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] IEC. IEC 61935-1 \u2014 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling \u2014 Part 1: Installed balanced cabling. Disponible en: <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/\">https:\/\/webstore.iec.ch\/<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[5] IEEE. IEEE 802.3 \u2014 Ethernet. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.ieee802.org\/3\/\">https:\/\/www.ieee802.org\/3\/<\/a><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Preguntas Frecuentes<\/summary>\n\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-cert-1\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 Par\u00e1metros se Miden en la Certificaci\u00f3n de Cables de Red?<\/strong><p class=\"schema-faq-answer\">Entre los principales est\u00e1n wire map, longitud, p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, p\u00e9rdida de retorno, NEXT, PS NEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F, retardo de propagaci\u00f3n y delay skew, seg\u00fan el l\u00edmite y la configuraci\u00f3n probada.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-cert-2\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la Diferencia Entre Enlace Permanente y Canal?<\/strong><p class=\"schema-faq-answer\">El enlace permanente representa la infraestructura fija entre terminaciones permanentes. El canal incluye tambi\u00e9n los cordones previstos en el modelo de aplicaci\u00f3n y debe probarse con la configuraci\u00f3n y adaptadores correspondientes.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-cert-3\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 Significa PASS en el Certificador?<\/strong><p class=\"schema-faq-answer\">PASS significa que el enlace cumpli\u00f3 el l\u00edmite seleccionado para los par\u00e1metros exigidos. El resultado solo es v\u00e1lido si categor\u00eda, norma, configuraci\u00f3n y adaptadores est\u00e1n correctamente definidos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-cert-4\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 Hacer Cuando un Enlace Falla?<\/strong><p class=\"schema-faq-answer\">La falla debe diagnosticarse por el par\u00e1metro predominante, corregirse y el enlace debe volver a probarse. Una prueba de continuidad no sustituye la repetici\u00f3n de la certificaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-cert-5\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCat6A Necesita Prueba de Alien Crosstalk?<\/strong><p class=\"schema-faq-answer\">Cuando sea aplicable a un sistema Clase EA\/Categor\u00eda 6A, NBR 16869-1 prev\u00e9 muestreo de enlaces para evaluar alien crosstalk. El plan de pruebas debe definir la muestra antes de la aceptaci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-cert-6\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl Informe de Certificaci\u00f3n Debe Formar Parte del As-Built?<\/strong><p class=\"schema-faq-answer\">S\u00ed. Los resultados deben ser trazables al punto f\u00edsico y asociarse con planos, identificaci\u00f3n de puertos, rack y documentaci\u00f3n de entrega de la infraestructura.<\/p><\/div><\/div>\n\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Materiales T\u00e9cnicos Complementarios<\/summary>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Soluciones Relacionadas<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-de-redes-e-telecomunicacoes\/cabeamento-estruturado\/\">Cableado Estructurado<\/a><\/li><li><a href=\"\/solucoes\/engenharia-de-redes-e-telecomunicacoes\/cabeamento-estruturado-industrial\/\">Cableado Estructurado Industrial<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Servicios Relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/servicos\/planejamento\/projeto-de-cabeamento-estruturado\/\">Projeto de Cableado Estructurado<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/servicos-complementares\/ensaios-e-testes\/\">Ensayos y Pruebas<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contenidos Principales sobre el Tema<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/certificacao-de-rede-para-cabeamento-estruturado\/\">Certificaci\u00f3n de Cableado de Red<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/como-realizar-a-certificacao-de-uma-rede-estruturada\/\">C\u00f3mo Certificar una Red Estructurada<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/guias-tecnicos\/guia-completo-sobre-cabeamento-estruturado\/\">Guia Completo sobre Cableado Estructurado<\/a><\/li><\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contenidos T\u00e9cnicos Relacionados<\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-14565-cabeamento-estruturado\/\">NBR 14565<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/nbr-16869\/\">NBR 16869<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/as-diferencas-entre-cabo-cat6-e-cabo-cat6a\/\">Cat6 vs. Cat6A<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/cabo-utp-tudo-que-voce-precisa-saber\/\">Cable UTP<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/patch-panel\/\">Patch Panel<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/organizacao-de-racks-de-redes\/\">Rack de Red<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entienda los par\u00e1metros de certificaci\u00f3n de cables de red: wire map, longitud, p\u00e9rdida de inserci\u00f3n, retorno, NEXT, ACR, alien crosstalk, PoE, PASS\/FAIL, repetici\u00f3n de pruebas y documentaci\u00f3n de aceptaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26659,"parent":0,"template":"","meta":{"_a3a_global_related_solutions":[],"_a3a_global_related_services":[],"_a3a_global_related_materials":[],"_a3a_post_lang":"es-es","_a3a_translation_group_id":"fba3e37b-ecd7-4f01-916b-6ba59cb5c22d","_a3a_i18n_canonical_slug":"parametros-certificacion-cables-red","_a3a_prod_post_id":"","_a3a_lang_url_en-us":"","_a3a_lang_url_es-es":""},"categories":[],"segments":[],"mercados":[],"etapas":[],"class_list":["post-82344","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82348,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/82344\/revisions\/82348"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82344"},{"taxonomy":"segments","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/segments?post=82344"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=82344"},{"taxonomy":"etapas","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/etapas?post=82344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}