Cómo viajan
los datos

Compara cables, buses y ondas mientras ves los bits moverse.

Empezar la comparación

Ocho carriles o uno muy rápido

Paralelo envía varios bits a la vez. Serial los ordena en una secuencia sobre pocas líneas.

Simulación en reproducción

Paralela

8 bits cruzan 8 líneas en el mismo pulso.

1011 0010

Serial

8 bits comparten una línea, uno después de otro.

1011 0010

Paralela

Ventaja
Muchos bits por pulso a corta distancia.
Límite
Más conductores, interferencia y desfase entre líneas.
Ejemplos
LPT, PATA y PCI clásico.

Serial

Ventaja
Menos líneas, mayor alcance y frecuencias altas.
Límite
Necesita serializar y recuperar la señal.
Ejemplos
USB, SATA, PCI Express y UART.

UART pone ritmo a una conversación sin reloj

Un UART convierte bytes en una trama serial asíncrona. TX de un dispositivo llega a RX del otro; ambos comparten una referencia de tierra y acuerdan la velocidad en baudios.

  • TX transmite, RX recibe.
  • GND proporciona la referencia eléctrica común.
  • 8N1 significa 8 datos, sin paridad y 1 parada.
Ejemplos con microcontroladores

Una placa Arduino puede enviar diagnósticos a un adaptador USB-UART. Un ESP32 puede intercambiar comandos con un módulo GPS. En ambos casos deben coincidir baudios, bits, paridad y parada.

UART no es RS-232. UART describe la lógica y la trama. RS-232 añade niveles eléctricos y requisitos físicos distintos; suele requerir un transceptor.
Ejemplo de trama 8N1 para el byte 01000001
0inicio 1D00D10D20D30D40D51D60D7 1parada

La paridad, cuando se usa, aparece entre los datos y la parada.

¿Quién puede hablar y cuándo?

El sentido del enlace determina si la respuesta es imposible, alternada o simultánea.

Flujo en reproducción

Simplex

Solo A transmite a B.

AB
Ejemplo: radiodifusión tradicional.

Semidúplex

Ambos transmiten, por turnos.

AB
Ejemplo: walkie-talkie.

Dúplex completo

Ambos transmiten a la vez.

AB
Ejemplo: llamada telefónica.

USB: la forma no revela la velocidad

Versión, conector y alimentación son capas distintas. El eslabón más lento entre dispositivo, puerto y cable fija el resultado.

Máximo teórico12 Mbps≈ 1.5 MB/s antes de sobrecarga
Nombre y uso

Full Speed

Teclados, ratones e impresoras de la época.

USB 1.1 también incluía Low Speed a 1.5 Mbps.

8 bitsforman1 byte

Mbps y Gbps cuentan bits por segundo. MB/s y GB/s cuentan bytes. Divide entre 8 para una conversión ideal, pero el rendimiento real será menor por codificación, protocolo y dispositivo.

Un conector no es una promesa

USB-A, USB-B, Micro-USB y USB-C describen la forma física. USB-C puede transportar distintas velocidades, potencia y modos de video, pero ninguna capacidad concreta está garantizada solo por su aspecto.

USB-AHost clásico
USB-BImpresoras
Micro-USBMóviles antiguos
USB-CReversible
¿Qué ocurrió con los nombres de USB 3.x?

USB 3.0 pasó a llamarse USB 3.1 Gen 1 y después USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). USB 3.1 Gen 2 pasó a USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). USB 3.2 Gen 2x2 usa dos carriles y alcanza 20 Gbps. Para el público, USB-IF recomienda indicar directamente 5, 10, 20, 40 u 80 Gbps.

Retrocompatibilidad en una frase

Las generaciones suelen interoperar, con adaptadores físicos cuando hacen falta, pero la conexión negocia la capacidad común más baja y algunas funciones opcionales pueden no estar disponibles.

Puertos que construyeron el camino

No desaparecieron de golpe. Algunos siguen activos en equipos heredados, laboratorios y entornos industriales.

Cable paralelo con conectores DB-25 y Centronics
Décadas de 1970-1990

LPT / Centronics

Uso: impresoras y periféricos. Aporte: transferencia paralela accesible. Desplazado por: USB y red.

Conector serial DE-9 usado comúnmente con RS-232
Desde 1960

RS-232 / DE-9

También llamado DB9 de forma coloquial. Uso: terminales, módems y control. Aporte: enlace serial estandarizado. Desplazado por: USB en consumo, aunque sigue en industria.

Conector macho PS/2 de seis pines
Desde 1987

PS/2

Uso: teclado y ratón. Aporte: puertos dedicados y sencillos. Desplazado por: USB y Bluetooth.

Conectores FireWire de cuatro y seis pines
Desde 1995

IEEE 1394 / FireWire

Uso: video digital y discos. Aporte: alto rendimiento sostenido y conexión en cadena. Desplazado por: USB rápido y Thunderbolt.

Cable plano IDE/PATA con tres conectores de 40 pines
Décadas de 1980-2000

IDE / PATA

Uso: discos y unidades ópticas. Aporte: controlador integrado. Desplazado por: SATA, más estrecho y serial.

Ranuras PCI blancas en una placa base
Desde 1992

PCI

Uso: tarjetas internas. Aporte: bus común para expansión. Desplazado por: PCI Express.

Ranura AGP marrón sobre ranuras PCI blancas
Desde 1997

AGP

Uso: tarjetas gráficas. Aporte: canal dedicado al video. Desplazado por: PCIe x16.

Carriles, formatos y protocolos

PCI Express mueve datos en enlaces seriales punto a punto. Más carriles y una generación mayor aumentan el ancho de banda disponible.

x11 carril
x4SSD y adaptadores
x8Red y aceleradores
x16GPU y cómputo

Por carril y por sentido, valores aproximados

1.00.25 GB/s2.00.5 GB/s3.00.985 GB/s4.01.97 GB/s5.03.94 GB/s6.0≈ 7.5 GB/s
Comparación física entre un SSD mSATA y un SSD M.2
mSATA a la izquierda y M.2 a la derecha. El parecido no implica compatibilidad.

M.2 describe la forma, no el idioma

Una ranura M.2 puede admitir SATA, PCIe u otras interfaces según su cableado y clave. NVMe es un protocolo para almacenamiento, no el nombre del conector.

M.2 2280 mide 22 × 80 mm. Mini PCIe se usó en tarjetas compactas, sobre todo en portátiles antiguos. Mini PCIe y mSATA pueden parecer iguales, pero no son eléctricamente intercambiables salvo diseños especiales.

Separar cada capa evita comprar el módulo equivocado
NombreQué esTransporta o usaUso habitual
PCIeInterfaz / busCarriles serialesGPU, SSD, red
Mini PCIeFormato + conectorPCIe y USBWi-Fi, módem, expansión
M.2Familia de formatosPuede exponer PCIe, SATA, USBSSD y módulos inalámbricos
NVMeProtocoloNormalmente PCIeAlmacenamiento de baja latencia
2280Dimensiones22 × 80 mmTamaño común de SSD M.2

El aire también tiene carriles

Wi-Fi busca transportar una red. Bluetooth prioriza conexiones cercanas y eficientes entre dispositivos.

Bandas Wi-Fi

La cobertura no es una cifra universal: depende de potencia, antenas, muros, interferencia, equipo y regulación local.

2.4 GHzMayor penetración, más interferenciaIoT, cobertura y equipos antiguos
5 GHzMás canales y capacidad, menor penetraciónVideo, juegos y uso diario
6 GHzEspectro más limpio, exige equipos compatiblesWi-Fi 6E y Wi-Fi 7
Máximos teóricos del estándar, no una promesa para un solo equipo
IEEENombre comercialBandas típicasMáximo teórico
802.11bLegacy2.4 GHz11 Mbps
802.11aLegacy5 GHz54 Mbps
802.11gLegacy2.4 GHz54 Mbps
802.11nWi-Fi 42.4 y 5 GHz600 Mbps
802.11acWi-Fi 55 GHz≈ 6.9 Gbps
802.11axWi-Fi 62.4 y 5 GHz9.6 Gbps
802.11axWi-Fi 6E2.4, 5 y 6 GHz9.6 Gbps
802.11beWi-Fi 72.4, 5 y 6 GHz≈ 46 Gbps

Los máximos agregan canales y flujos espaciales. Un teléfono o portátil típico dispone de menos flujos y logra una fracción de esa cifra.

Wi-Fi 6E no es otra generación IEEE. Extiende las funciones de Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz. Las bandas y funciones disponibles dependen del equipo y de la regulación de cada país.

Seguridad Wi-Fi

WEPObsoletoWPA / TKIPAntiguoWPA2 / AESBase aún comúnWPA3Preferible si es compatible

Usa una contraseña larga y única, actualiza el firmware y evita WEP o TKIP.

Bluetooth Classic y Bluetooth LE

Classic sigue siendo común en audio y periféricos. Bluetooth Low Energy reduce el consumo para sensores, balizas y dispositivos que envían pocos datos; LE Audio amplía también el audio de bajo consumo.

El alcance puede ir de menos de un metro a más de un kilómetro según potencia, versión, modo, sensibilidad de radio, antena y entorno.

BluetoothWi-Fi
PropósitoDispositivo a dispositivoAcceso y red local
ConsumoBajo, especialmente LEGeneralmente mayor
VelocidadMenorMayor
AlcanceMuy variableMuy variable
ConexiónEmparejamiento, difusión o mallaPunto de acceso o enlace directo
SeguridadClaves y cifrado según modoWPA2/WPA3 en la red
Empareja con intención.

Hazlo en un lugar controlado, verifica el código cuando aparezca, rechaza solicitudes inesperadas, elimina vínculos que ya no uses y mantén los dispositivos actualizados.

Wi-Fi puede crear una red local entre equipos aunque no exista conexión a Internet.

Fuentes y créditos

Las velocidades indicadas son máximos teóricos. El rendimiento y las funciones reales dependen de la implementación, el entorno y todos los componentes del enlace.