Paralela
- Ventaja
- Muchos bits por pulso a corta distancia.
- Límite
- Más conductores, interferencia y desfase entre líneas.
- Ejemplos
- LPT, PATA y PCI clásico.
Compara cables, buses y ondas mientras ves los bits moverse.
Empezar la comparaciónParalelo envía varios bits a la vez. Serial los ordena en una secuencia sobre pocas líneas.
8 bits cruzan 8 líneas en el mismo pulso.
8 bits comparten una línea, uno después de otro.
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.
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.
01000001La paridad, cuando se usa, aparece entre los datos y la parada.
El sentido del enlace determina si la respuesta es imposible, alternada o simultánea.
Solo A transmite a B.
Ambos transmiten, por turnos.
Ambos transmiten a la vez.
Versión, conector y alimentación son capas distintas. El eslabón más lento entre dispositivo, puerto y cable fija el resultado.
Teclados, ratones e impresoras de la época.
USB 1.1 también incluía Low Speed a 1.5 Mbps.
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.
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 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.
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.
No desaparecieron de golpe. Algunos siguen activos en equipos heredados, laboratorios y entornos industriales.

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

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

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

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

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

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

Uso: tarjetas gráficas. Aporte: canal dedicado al video. Desplazado por: PCIe x16.
PCI Express mueve datos en enlaces seriales punto a punto. Más carriles y una generación mayor aumentan el ancho de banda disponible.

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.
| Nombre | Qué es | Transporta o usa | Uso habitual |
|---|---|---|---|
| PCIe | Interfaz / bus | Carriles seriales | GPU, SSD, red |
| Mini PCIe | Formato + conector | PCIe y USB | Wi-Fi, módem, expansión |
| M.2 | Familia de formatos | Puede exponer PCIe, SATA, USB | SSD y módulos inalámbricos |
| NVMe | Protocolo | Normalmente PCIe | Almacenamiento de baja latencia |
| 2280 | Dimensiones | 22 × 80 mm | Tamaño común de SSD M.2 |
Wi-Fi busca transportar una red. Bluetooth prioriza conexiones cercanas y eficientes entre dispositivos.
La cobertura no es una cifra universal: depende de potencia, antenas, muros, interferencia, equipo y regulación local.
| IEEE | Nombre comercial | Bandas típicas | Máximo teórico |
|---|---|---|---|
| 802.11b | Legacy | 2.4 GHz | 11 Mbps |
| 802.11a | Legacy | 5 GHz | 54 Mbps |
| 802.11g | Legacy | 2.4 GHz | 54 Mbps |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4 y 5 GHz | 600 Mbps |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 5 GHz | ≈ 6.9 Gbps |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2.4 y 5 GHz | 9.6 Gbps |
| 802.11ax | Wi-Fi 6E | 2.4, 5 y 6 GHz | 9.6 Gbps |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | 2.4, 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.
Usa una contraseña larga y única, actualiza el firmware y evita WEP o TKIP.
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.
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.
Las velocidades indicadas son máximos teóricos. El rendimiento y las funciones reales dependen de la implementación, el entorno y todos los componentes del enlace.