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Micro-Soluciones Tecnológicas

REDES & CONECTIVIDAD IP

Calculadora de Subredes IP & Planificador

Calcula subredes IPv4/IPv6, planifica IPs por equipo y descarga el inventario en Excel.

A/B/C son atajos de máscara (/8, /16, /24). En oficinas lo habitual es C · /24.

Planificador de IPs (IPv4)

Elige redes → Auto o rango manual → Excel con colores (IPs libres resumidas si hay muchas).

Redes en el plan

Marca las redes a planificar.

Calcula una red IPv4 arriba.

Marca al menos una red para configurar categorías.

Arquitectura de Subredes IP & Notación CIDR

Máscaras de subred, cálculo binario de host/red, rangos RFC 1918 y transición a IPv6.

Fundamentos CIDR & División de Redes

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) reemplazó el antiguo esquema rígido de clases A, B y C. La barra diagonal (/24, /16, etc.) indica el número exacto de bits contiguos dedicados a identificar la red, dejando el resto para hosts.

Rangos Privados RFC 1918 & NAT

Las redes 10.0.0.0/8 (Clase A), 172.16.0.0/12 (Clase B) y 192.168.0.0/16 (Clase C) son no-enrutables en Internet. Los routers usan NAT (Network Address Translation) para permitir que miles de dispositivos compartan una única IP pública.

Máscara de Red vs. Máscara Wildcard (ACLs)

La máscara de red (ej. 255.255.255.0) aísla la porción de red mediante una operación lógica AND bit a bit. La máscara Wildcard (0.0.0.255) es su inversa exacta (255.255.255.255 - máscara), usada intensamente en ACLs de Cisco y OSPF.

Espacio IPv6 & Subred Estándar /64

IPv6 ofrece 128 bits de longitud (340 sextillones de direcciones). La subred estándar para redes de usuario final (LAN) es siempre un prefijo /64, lo que proporciona 18.4 trillones de direcciones por cada segmento para SLAAC.

Solución de Problemas de Subredes & Enrutamiento IP

Diagnóstico y soluciones técnicas para conflictos de IP, puertas de enlace y agotamiento de DHCP.

Fallo 1

Conflicto de Dirección IP Duplicada en la Red LAN

⚡ Solución Rápida:En Windows ejecuta `ipconfig /release` y luego `ipconfig /renew` para solicitar una nueva IP única al DHCP.
🔧 Solución Técnica:Configura un segmento estático separado (ej. .1 a .50 para servidores/impresoras) y excluye ese rango del pool DHCP dinámico (.51 a .254) en la configuración del router.
Fallo 2

Puerta de Enlace (Default Gateway) Fuera de Subred / Sin Salida a Internet

⚡ Solución Rápida:Verifica que la IP del host y la IP del gateway compartan exactamente la misma máscara de subred (ej. ambos en 192.168.1.0/24).
🔧 Solución Técnica:Usa la tabla 'Rango Útil' de esta calculadora: el gateway debe ser una de las IPs útiles (habitualmente la primera IP útil .1 o la última .254) y nunca la IP de red (.0) ni de broadcast (.255).
Fallo 3

Agotamiento de IPs en la Subred / Nuevos Dispositivos No Conectan

⚡ Solución Rápida:Reduce el tiempo de concesión (DHCP Lease Time) de 24 horas a 2 horas para liberar IPs de invitados o teléfonos.
🔧 Solución Técnica:Amplía la máscara de /24 (254 hosts) a /23 (510 hosts, máscara 255.255.254.0) o /22 (1,022 hosts, máscara 255.255.252.0) sin necesidad de cambiar los equipos existentes.
Fallo 4

Dispositivos en Diferentes VLANs / Subredes No se Comunican

⚡ Solución Rápida:Haz ping desde el cliente a su propia puerta de enlace de VLAN para comprobar si el switch Layer 3 responde.
🔧 Solución Técnica:Activa 'ip routing' en el switch gestionado o configura 'Router on a Stick' con subinterfaces 802.1Q en el cortafuegos para permitir el tráfico inter-VLAN regulado.

¿Sabías que...? Curiosidades del Direccionamiento IP

El día que se acabó IPv4, la inmensidad de IPv6 y la historia de 127.0.0.1.

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3 de Febrero de 2011: El día que IANA agotó IPv4

En esta fecha, la IANA asignó los últimos 5 bloques /8 (16.7 millones de IPs cada uno) a los 5 registros regionales (RIRs), agotando formalmente la reserva mundial de 4,294,967,296 direcciones IPv4.

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340 Sextillones de direcciones en IPv6

IPv6 cuenta con 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 direcciones. Hay suficientes direcciones IPv6 para asignar billones de direcciones a cada grano de arena del planeta Tierra.

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127.0.0.1: Por qué reservaron 16 millones de IPs solo para localhost

En 1981, el estándar RFC 790 asignó todo el bloque de Clase A `127.0.0.0/8` (16,777,216 direcciones) para loopback interno. Cualquier IP como 127.0.0.2 o 127.1.2.3 redirige al mismo equipo local.

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Por qué restamos 2 en la fórmula 2^n - 2

En toda subred IPv4, todos los bits de host en 0 representan la dirección de red (el identificador del grupo), y todos los bits en 1 representan el broadcast (mensaje simultáneo a todos), por lo que nunca pueden asignarse a un host.

Glosario de Arquitectura de Subredes & Máscaras CIDR

Aprende los conceptos fundamentales, protocolos y términos técnicos de esta herramienta.

Notación CIDRCIDR

¿Qué es la notación CIDR (/24, /16)?

Classless Inter-Domain Routing representa la máscara de subred contando el número de bits en '1' (ej. /24 equivale a 255.255.255.0 y reserva 256 IPs en total).

Dirección de BroadcastIPv4

¿Para qué sirve la dirección de Broadcast?

La última dirección IP del bloque de subred (ej. 192.168.1.255 en /24), reservada para transmitir paquetes simultáneamente a todos los hosts de ese segmento.

Dirección de RedIPv4

¿Qué es la dirección de red (Network ID)?

La primera dirección IP del bloque donde todos los bits de host son cero. Identifica a la subred en sí y no puede ser asignada a ninguna máquina física.

Máscara WildcardRouting

¿Qué es una máscara Wildcard y dónde se utiliza?

Inversa binaria exacta de la máscara de subred (ej. 0.0.0.255), utilizada en routers Cisco y listas de control de acceso (ACLs) para filtrar rangos de paquetes.