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Instructor Packet Tracer Manual

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CCNA Routing and Switching: 
Introduction to Networks 6.0 
(Introdução às redes 6.0) 
Manual do Packet Tracer do instrutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento é propriedade exclusiva da Cisco Systems, Inc. É possível 
imprimir e copiar este documento para distribuição não comercial e uso exclusivo 
dos instrutores no curso CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks 
(Introdução às redes) como parte de um programa oficial do Cisco Networking 
Academy. 
 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 1 de 5 
Packet Tracer – Dicas de Ajuda e Navegação (Versão do instrutor) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. 
Todos os clientes têm conectividade total aos servidores. Para o bem da diversidade do cenário, o ambiente não 
é totalmente realista. Por exemplo: 
• As sobrecargas de NAT e PAT são usadas na rede da filial, mas a rede Central 10.X.X.X é 
compartilhada publicamente. 
• Há um servidor DNS separado na rede 172, pois os computadores não podem usar o endereço público 
do servidor de arquivos. O servidor DNS simulado, diferentemente do BIND, é básico e não encaminha 
solicitações que não conhece para um servidor raiz. Portanto, os registros A são duplicados. 
• O EIGRP é executado na nuvem, em vez do BGP. 
• O switch da filial fornece DHCP, simplesmente porque pode. Isso torna o lado da simulação diferente do 
lado central. 
• A nuvem tem dois servidores. Um servidor usa o IP correto (netacad.com). O outro usa o IP correto do 
DNS do Google. 
• As senhas do roteador são "cisco" e "class", mas há um "banner motd" e "banner login" que prontamente 
fornecem as senhas. 
• Os switches S1 e S2 têm um spanning tree PVST habilitado. Cada um possui uma porta de bloqueio 
diferente, para que todas as conexões estejam verdes. 
Packet Tracer – Dicas de Ajuda e Navegação 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 2 de 5 
Topologia 
 
Objetivos 
Visão geral do programa Packet Tracer 
Histórico 
O Packet Tracer é um software divertido, flexível e para uso doméstico que ajudará você com seus estudos 
do Cisco Certified Network Associate (CCNA). O Packet Tracer permite que você teste o comportamento da 
rede, crie modelos de rede e faça perguntas “e se”. 
Nessa atividade, você vai explorar uma rede relativamente complexa que destaca alguns recursos do Packet 
Tracer. Ao fazer isso, você saberá como acessar a Ajuda e os tutoriais. Você aprenderá a alternar entre 
vários modos e ambientes de trabalho. Talvez seja necessário ajustar o tamanho da janela do Packet Tracer 
para ver toda a rede. Se necessário, você poderá ajustar as ferramentas de ampliação e redução para 
ajustar o tamanho da janela do Packet Tracer. 
Observação: não é importante que você entenda tudo o que você vê e faz nesta atividade. Sinta-se livre 
para explorar a rede por si mesmo. Se você desejar prosseguir sistematicamente, siga as etapas abaixo. 
Responda às perguntas da melhor forma possível. 
Packet Tracer – Dicas de Ajuda e Navegação 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 3 de 5 
Etapa 1: Acessar as páginas de ajuda do Packet Tracer, os vídeos tutoriais e os recursos online 
a. Há duas formas de acessar as páginas de Ajuda do Packet Tracer: 
o Clique no ícone de ponto de interrogação no canto superior direito da barra de ferramentas de menu. 
o Clique no menu Help (Ajuda) e escolha Contents (Conteúdos). 
b. Para acessar os tutoriais em vídeo do Packet Tracer, clique em Help (Ajuda) > Tutorials (Tutoriais). 
Esses vídeos são uma demonstração visual das informações encontradas nas páginas da Ajuda e 
vários aspectos do software Packet Tracer. Antes de continuar com esta atividade, você deve se 
familiarizar um pouco com a interface e o modo de simulação do Packet Tracer. 
1) Assista ao vídeo Interface Overview (Visão geral da interface) na seção Getting Started 
(Introdução) de Tutorials (Tutoriais). 
2) Assista ao vídeo Simulation Environment (Ambiente de simulação) na seção Realtime and 
Simulation Modes (Modos de tempo real e simualção) de Tutorials (Tutoriais). 
c. Localize o tutorial "Configuring Devices Using the Desktop Tab" (Configuração de dispositivos usando a 
guia Desktop). Assista à primeira parte do tutorial e responda a esta pergunta: que informações você 
pode configurar na janela IP Configuration (Configuração de IP)? Você pode escolher DHCP ou Static e 
configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão e o servidor DNS. 
Etapa 2: Alternar entre modos Realtime (Tempo real) e Simulation (Simulação). 
a. Procure a palavra Realtime no canto inferior direito da interface do Packet Tracer. No modo Realtime 
(Tempo real), a rede está sempre em execução como uma rede real, se estiver trabalhando nela ou não. 
Suas configurações são realizadas em tempo real, e a rede responde quase em tempo real. 
b. Clique na guia logo abaixo de Realtime (Tempo real) para alternar para o modo Simulation (Simulação). 
No modo Simulation (Simulação), você pode observar que a rede opera em um ritmo mais lento, 
analisando os caminhos seguidos pelos dados e inspecionando os pacotes de dados com detalhes. 
c. No Simulation Panel (Painel de simulação), clique em Auto Capture / Play (Capturar/Reproduzir 
automaticamente). Agora você deve ver pacotes de dados, representados como envelopes de várias 
cores, viajando entre os dispositivos. 
d. Clique em Auto Capture / Play (Capturar/Reproduzir automaticamente) novamente para pausar a 
simulação. 
e. Clique em Capture / Forward (Capturar/Avançar) para percorrer a simulação. Clique no botão mais 
algumas vezes para ver o efeito. 
f. Na topologia de rede à esquerda, clique em um dos envelopes em um dispositivo intermediário e 
investigue seu conteúdo. No decorrer dos seus estudos de CCNA, você aprenderá o significado de 
quase tudo que há nesses envelopes. Por enquanto, veja se você pode responder às seguintes 
perguntas: 
o Na guia OSI Model (Modelo OSI), quantas In Layers (Camadas de entrada) e Out Layers 
(Camadas de saída) têm informações? As respostas variaram de acordo com a camada do 
dispositivo. 
o Nas guias Inbound PDU Details (Detalhes de PDU de entrada) e Outbound PDU Details (Detalhes 
de PDU de saída), quais são os títulos das seções principais? As respostas variam, mas é provável 
que incluam: Ethernet 802.3, LLC, STP BPDU etc. 
o Clique alternadamente nas guias Inbound PDU Details (Detalhes de PDU de entrada) and 
Outbound PDU Details (Detalhes de PDU de saída). Você percebe como as informações mudam? 
Se sim, quais delas? As respostas variam, mas os endereços origem e/ou destino na camada de 
vinculação de dados mudam. Outros dados podem mudar também, dependendo do pacote que o 
aluno escolheu abrir. 
Packet Tracer – Dicas de Ajuda e Navegação 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 4 de 5 
g. Clique no botão de alternância acima de Simulation (Simulação) no canto inferior direito para retornar 
ao modo Realtime (Tempo real). 
Etapa 3: Alternar entre os modos Logical (Lógico) e Physical (Físico). 
a. Procure a palavra Logical (Lógico) no canto superior esquerdo da interface do Packet Tracer. No 
momento, você está no ambiente de trabalho Logical, onde passará a maior parte do seu tempo criando, 
configurando, investigando e solucionando problemas de rede. 
Observação: embora seja possível adicionar um mapa geográfico como imagem em segundo plano ao 
ambiente de trabalho Logical, em geral, ele não tem nenhuma relação com o local físico real dos 
dispositivos. 
b. Clique na guia abaixo de Logical (Lógico) para alternar para o ambiente de trabalho Physical (Físico). O 
objetivo do ambiente detrabalho Physical (Físico) é dar uma dimensão física à sua topologia lógica de 
rede. Isso proporciona uma noção de escala e posicionamento (como sua rede ficará em um ambiente 
real). 
c. Durante seus estudos de CCNA, você usará esse ambiente de trabalho ocasionalmente. Por enquanto, 
basta saber que ele está disponível para uso. Para saber mais sobre o ambiente de trabalho Physical, 
consulte os arquivos de Ajuda e os tutoriais em vídeo. 
d. Clique no botão de alternância abaixo de Physical (Físico) no canto superior direito para retornar ao 
modo Logical (Lógico). 
Desafio 
Agora que você teve uma oportunidade de explorar a rede representada nessa atividade do Packet Tracer, 
você pode ter adquirido algumas habilidades que gostaria testar. Ou talvez você deseje a oportunidade de 
explorar mais detalhadamente essa rede. Reconheça que muito do que você vê e observa no Packet Tracer 
está além do seu nível de habilidades no momento. No entanto, há alguns desafios que você pode tentar 
superar. Não se preocupe se você não conseguir fazer todos. Você será um usuário master e um projetista 
de rede do Packet Tracer em breve. 
• Adicione um dispositivo final à topologia e conecte-o a uma das redes locais com uma conexão de meio 
físico. O que mais esse dispositivo precisa para enviar os dados a outros usuários finais? Você pode 
fornecer essas informações? Há uma maneira de confirmar se você conectou adequadamente o 
dispositivo? 
• Adicione um novo dispositivo intermediário a uma das redes e conecte-o a uma das LANs ou WANs com 
uma conexão de meio físico. Do que mais esse dispositivo precisa para servir como um intermediário 
para outros dispositivos na rede? 
• Abra uma nova instância do Packet Tracer. Crie uma nova rede com pelo menos duas redes locais 
conectadas por WAN. Conecte todos os dispositivos. Investigue a atividade original do Packet Tracer 
para ver o que mais você precisa fazer para tornar sua nova rede funcional. Registre seus pensamentos 
e salve o seu arquivo do Packet Tracer. Pode ser interessante rever a sua rede mais tarde, depois de 
adquirir mais algumas habilidades. 
Packet Tracer – Dicas de Ajuda e Navegação 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 5 de 5 
Pontuação Sugerida 
Etapa da pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Etapa 1c 4 
Etapa 2f 6 
Pontuação total 10 
 
 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 1 de 4 
Packet Tracer - Representação da Rede (Versão do instrutor – 
Opcional para o Packet Tracer) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. As atividades opcionais foram elaboradas para aumentar a compreensão e 
proporcionar mais prática. 
Todos os clientes têm conectividade total aos servidores. Para o bem da diversidade do cenário, o ambiente não 
é totalmente realista. Por exemplo: 
• As sobrecargas de NAT e PAT são usadas na rede da filial, mas a rede Central 10.X.X.X é 
compartilhada publicamente. 
• Há um servidor DNS separado na rede 172, pois os computadores não podem usar o endereço público 
do servidor de arquivos. O servidor DNS simulado, diferentemente do BIND, é básico e não encaminha 
solicitações que não conhece para um servidor raiz. Portanto, os registros A são duplicados. 
• O EIGRP é executado na nuvem, em vez do BGP. 
• O switch da filial fornece DHCP, simplesmente porque pode. Isso torna o lado da simulação diferente do 
lado central. 
• A nuvem tem dois servidores. Um servidor usa o IP correto (netacad.com). O outro usa o IP correto do 
DNS do Google. 
• As senhas do roteador são "cisco" e "class", mas há um "banner motd" e "banner login" que prontamente 
fornecem as senhas. 
• Os switches S1 e S2 têm spanning tree PVST ativado. Cada um possui uma porta de bloqueio diferente, 
para que todas as conexões estejam verdes. 
Packet Tracer – Representação da Rede 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 2 de 4 
Topologia 
 
Objetivos 
O modelo de rede nesta atividade incorpora muitas das tecnologias que você aprenderá em seus estudos 
para o CCNA. Ele representa uma versão simplificada da aparência de uma rede para empresas de pequeno 
a médio porte. Sinta-se livre para explorar a rede por si mesmo. Quando você estiver pronto, continue com 
as etapas a seguir e responda às perguntas. 
Observação: não é importante que você entenda tudo o que você vê e faz nesta atividade. Sinta-se livre 
para explorar a rede por si mesmo. Se você desejar prosseguir sistematicamente, siga as etapas abaixo. 
Responda às perguntas da melhor forma possível. 
Etapa 1: Identificar os componentes comuns de uma rede tal como representados no Packet 
Tracer. 
a. A barra de ferramentas de ícones no canto inferior esquerdo tem várias categorias de componentes de 
rede. Você deve ver as categorias que correspondem aos dispositivos intermediários, dispositivos finais 
e meio físico. A categoria Connections (Conexões) (com o ícone relâmpago) representa os meios 
físicos de rede suportados pelo Packet Tracer. Há também uma categoria End Devices (Dispositivos 
finais) e duas categorias específicas do Packet Tracer: Custom Made Devices (Dispositivos 
personalizados) e Multiuser Connection (Conexão de vários usuários). 
Packet Tracer – Representação da Rede 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 3 de 4 
b. Liste as categorias intermediárias de dispositivo. Roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio e 
emulação WAN 
c. Sem entrar na nuvem da Internet ou da Intranet, quantos ícones na topologia representam dispositivos 
terminais (somente uma conexão que leva a eles)? 15 
d. Sem contar as duas nuvens, quantos ícones na topologia representam dispositivos intermediários (várias 
conexões que levam a eles)? 11 
e. Quantos dispositivos finais não são computadores desktop? 8 
f. Quantos tipos diferentes de conexões de meio físico são usados nesta topologia de rede? 4 
Etapa 2: Explicar o objetivo dos dispositivos. 
a. No Packet Tracer, somente o dispositivo servidor PT pode atuar como um servidor. Os computadores 
desktop e laptop não podem atuar como um servidor. Com base em seus estudos até agora, explique o 
modelo cliente-servidor. Em redes modernas, um host pode agir como um cliente, um servidor, ou 
ambos. O software instalado no host determina qual papel ele desempenha na rede. Servidores são 
hosts que têm software instalado que os permite fornecer informações e serviços, como e-mail ou 
páginas web, a outros hosts na rede. Clientes são hosts que têm software instalado, que os permite 
solicitar e exibir as informações obtidas do servidor. Com a instalação do software do servidor, um cliente 
também pode ser configurado como um servidor. 
b. Liste de pelo menos duas funções de dispositivos intermediários. Regenerar e retransmitir sinais de 
dados; manter informações sobre quais caminhos existem pela rede e a interligação de redes; notificar 
outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação; direcionar dados por caminhos alternativos 
quando houver uma falha de link; classificar e direcionar mensagens de acordo com prioridades de QoS; 
permitir ou negar o fluxo de dados, com base em configurações de segurança. 
c. Liste pelo menos dois critérios para escolher um tipo de meio físico de rede. A distância que a mídia 
consegue carregar um sinal com êxito. O ambiente no qual a mídia deve ser instalada. A quantidade de 
dados e a velocidade na qual ela deve ser transmitida. Os custos do meio físico e da instalação. 
Etapa 3: Comparar e contrastar LANs e WANs. 
a. Explique a diferença entre uma LAN e uma WAN. Dê exemplos de cada uma. As LANs fornecem acesso 
a usuários finais em uma área geográficapequena. Um campus ou escritório doméstico são exemplos 
de LANs. As WANs fornecem acesso a usuários em uma área geográfica extensa, em grandes 
distâncias que abrangem de poucos a milhares de quilômetros. Uma rede de área metropolitana e a 
Internet são exemplos de WANs. A intranet de uma empresa também pode conectar vários locais 
remotos usando uma WAN. 
b. Na rede do Packet Tracer, quantas WANs você vê? Há duas: a Internet e as WANs de Intranet. 
c. Quantas LANs você vê? Há três, facilmente identificáveis, pois cada uma tem uma borda e uma 
identificação. 
d. A Internet nessa rede do Packet Tracer é muito simplificada e não representa a estrutura e a forma da 
Internet real. Descreva brevemente a Internet. A Internet é mais usada quando precisamos nos 
comunicar com um recurso em outra rede. A Internet é uma estrutura global de redes interconectadas 
(interligação de redes). 
e. Quais são as maneiras mais comuns de um usuário domiciliar se conectar à Internet? Cabo, DSL, dial-
up, celulares e satélite. 
f. Quais são alguns métodos comuns que as empresas usam para se conectar à Internet em sua área? 
Linha dedicada privada, Metro-E, DSL, cabo, satélite 
Packet Tracer – Representação da Rede 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 4 de 4 
Desafio 
Agora que você teve uma oportunidade de explorar a rede representada nessa atividade do Packet Tracer, 
você pode ter adquirido algumas habilidades que gostaria de testar. Ou talvez você deseje a oportunidade de 
explorar mais detalhadamente essa rede. Percebendo que a maior parte do que você vê e pratica no Packet 
Tracer está além do seu nível de habilidades, aqui estão alguns desafios que você talvez queira tentar. Não 
se preocupe se você não conseguir fazer todos. Você será um usuário master e um projetista de rede do 
Packet Tracer em breve. 
• Adicione um dispositivo final à topologia e conecte-o a uma das LANs com uma conexão de meio físico. 
O que mais esse dispositivo precisa para enviar os dados a outros usuários finais? Você pode fornecer 
essas informações? Há uma maneira de confirmar se você conectou adequadamente o dispositivo? 
• Adicione um novo dispositivo intermediário a uma das redes e conecte-o a uma das LANs ou WANs com 
uma conexão de meio físico. O que mais esse dispositivo precisa para servir como um intermediário para 
outros dispositivos na rede? 
• Abra uma nova instância do Packet Tracer. Crie uma nova rede com pelo menos duas redes locais 
conectadas por uma WAN. Conecte todos os dispositivos. Investigue a atividade original do Packet 
Tracer para ver o que mais você precisa fazer para tornar sua nova rede funcional. Registre seus 
pensamentos e salve o seu arquivo do Packet Tracer. Pode ser interessante rever a sua rede mais tarde, 
depois de adquirir mais algumas habilidades. 
Rubrica de pontuação sugerida 
Etapa da pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Etapa 1b 5 
Etapa 1c 5 
Etapa 1d 5 
Etapa 1e 5 
Etapa 1f 5 
Etapa 2a 5 
Etapa 2b 5 
Etapa 2c 5 
Etapa 3a 5 
Etapa 3b 5 
Etapa 3c 5 
Etapa 3d 5 
Etapa 3e 5 
Etapa 3f 5 
Pontuação total 70 
 
 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 1 de 5 
Packet Tracer - Navegação no IOS (Versão do instrutor – Opcional 
para o Packet Tracer) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. As atividades opcionais foram elaboradas para aumentar a compreensão e 
proporcionar mais prática. 
Topologia 
 
Objetivos 
Parte 1: estabelecer conexões básicas, acessar o CLI e explorar ajuda 
Parte 2: explorar modos EXEC 
Parte 3: ajustar o relógio 
Histórico 
Nesta atividade, você praticará as habilidades necessárias para navegar pelo Cisco IOS, como diferentes 
modos de acesso do usuário, vários modos de configuração e os comandos comuns usados regularmente. 
Também vai configurar o comando clock para praticar o acesso à Ajuda sensível ao contexto. 
Parte 1: Parte 1: estabelecer conexões básicas, acesso à CLI e explorar a 
ajuda 
Na parte 1 dessa atividade, você vai conectar um PC a um switch usando uma conexão de console e 
explorar vários modos de comando e recursos de ajuda. 
Etapa 1: Conectar o PC1 ao S1 usando um cabo de console. 
a. Clique no ícone Connections (Conexões) (que parece com um raio) no canto inferior esquerdo da janela 
do Packet Tracer. 
b. Clique no cabo de Console azul-claro para selecioná-lo. O ponteiro do mouse se transformará no que 
parece ser um conector com um cabo pendente. 
c. Clique no PC1. Uma janela exibe uma opção para uma conexão RS-232. 
d. Arraste a outra extremidade da conexão do console para o switch S1 e clique no nele para acessar a 
lista de conexões. 
e. Selecione a porta Console para concluir a conexão. 
Packet Tracer: navegação no IOS 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 2 de 5 
Etapa 2: Estabelecer uma sessão de terminal com S1. 
a. Clique no PC1 e selecione a guia Desktop. 
b. Clique no ícone do aplicativo Terminal. Verifique se as configurações padrão da porta estão corretas. 
Qual é a configuração para bits por segundo? 9600 
c. Clique em OK. 
d. A tela exibida pode ter várias mensagens. Em algum lugar na tela deve haver a mensagem Press 
RETURN to get started!. Pressione ENTER. 
Qual é o prompt exibido na tela? S1> 
Etapa 3: Explorar a Ajuda do IOS. 
a. O IOS pode fornecer assistência para comandos dependendo do nível acessado. O prompt exibido no 
momento é chamado User EXEC (Usuário EXEC) e o dispositivo está esperando por um comando. A 
forma mais básica de ajuda é digitar um ponto de interrogação (?) no prompt para exibir uma lista de 
comandos. 
S1> ? 
Que comando começa com a letra "C"? connect 
b. No prompt, digite t, seguido de um ponto de interrogação (?). 
S1> t? 
Quais comandos são exibidos? telnet terminal traceroute 
c. No prompt, digite te, seguido de um ponto de interrogação (?). 
S1> te? 
Quais comandos são exibidos? telnet terminal 
Esse tipo de ajuda é conhecida como Ajuda context-sensitive. Ele apresenta mais informações 
conforme os comandos são expandidos. 
Parte 2: Explorar modos EXEC 
Na Parte 2 dessa atividade, você vai mudar para o modo EXEC privilegiado e emitir comandos adicionais. 
Etapa 1: Entrar no modo EXEC privilegiado. 
a. No prompt, digite o ponto de interrogação (?). 
S1> ? 
Quais informações mostradas descrevem o comando enable? Ativa os comandos privilegiados 
b. Digite en e pressione a tecla Tab. 
S1> en<Tab> 
O que é exibido após pressionar a tecla Tab? enable 
Isso é chamado conclusão do comando (ou conclusão tab). Quando parte de um comando é digitada, a 
tecla Tab pode ser usada para concluir o comando parcial. Se os caracteres digitados forem suficientes 
para que o comando seja único,, como no caso do comando enable, a parte restante do comando é 
exibida. 
Packet Tracer: navegação no IOS 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 3 de 5 
O que aconteceria se você digitasse te<Tab> no prompt? 
Há mais de um comando que começa com as letras "te". Essas letras não fornecem caracteres o 
suficiente para torná-lo único. Os caracteres continuam a ser exibidos e o prompt pede ao usuário 
caracteres adicionais para fazer com que o comando seja único. 
c. Digite o comando enable e pressione ENTER.Como o prompt muda? 
Ele muda de S1> para S1#, indicando o modo EXEC privilegiado. 
d. Quando solicitado, digite o ponto de interrogação (?). 
S1# ? 
Um comando começa com a letra "C" no modo EXEC usuário. Quantos comandos são exibidos agora 
que o modo EXEC privilegiado está ativo? (Dica: você pode digitar c? para listar apenas os comandos 
que começam com a letra "C".) 
5 - clear, clock, configure,connect e copy 
Etapa 2: Entrar no modo de configuração global. 
a. No modo Exec privilegiado, um dos comando que começa com a letra "C" é configure. Digite o nome 
completo do comando ou parte dele que seja suficiente para que seja único. Pressione a tecla <Tab> 
para escolher o comando e pressione ENTER. 
S1# configure 
Qual é a mensagem exibida? 
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? 
b. Pressione Enter para aceitar o parâmetro padrão que está entre colchetes [terminal]. 
Como o prompt muda? S1(config)# 
c. Isso é chamado de modo de configuração global. Este modo será mais explorado nas próximas 
atividades e em laboratórios. Por enquanto, volte para o modo EXEC privilegiado digitando end, exit ou 
Ctrl-Z. 
S1(config)# exit 
S1# 
Parte 3: Ajustar o Relógio. 
Etapa 1: Usar o comando clock. 
a. Use o comando clock para explorar mais a Ajuda e a sintaxe do comando. Digite show clock no prompt 
EXEC privilegiado. 
S1# show clock 
Que informações são exibidas? Qual é o ano que é exibido? 
UTC Mon Mar 1 1993 antecedido pelas horas, minutos e segundos desde que o dispositivo foi iniciado. 
O ano é 1993. 
b. Use a Ajuda sensível ao contexto e o comando clock para definir a hora do switch como a hora atual. 
Digite o comando clock e pressione ENTER. 
S1# clock<ENTER> 
Que informações são exibidas? % Incomplete command 
Packet Tracer: navegação no IOS 
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c. A mensagem “% Incomplete command” é exibida pelo IOS. Isso indica que o comando clock precisa de 
mais parâmetros. Sempre que houver necessidade de mais informações, você poderá obter ajuda ao 
digitar um espaço depois do comando e antes do ponto de interrogação (?). 
S1# clock ? 
Que informações são exibidas? set Set the time and date 
d. Use o comando clock set para ajustar o relógio. Prossiga com o comando, uma etapa de cada vez. 
S1# clock set ? 
Quais informações estão sendo solicitadas? hh:mm:ss Current Time 
O que seria exibido se somente o comando clock set fosse inserido e nenhuma solicitação para obter 
ajuda fosse feita usando um ponto de interrogação? % Incomplete command 
e. Com base nas informações solicitadas pelo comando clock set ?, insira a hora 3:00 p.m. usando o 
formato de 24 horas (15:00:00). Verifique se há necessidade de mais parâmetros. 
S1# clock set 15:00:00 ? 
A saída retorna a solicitação para mais informações: 
<1-31> Day of the month 
MONTH Month of the year 
f. Tente ajustar a data para 31/01/2035, com o formato solicitadoPode ser necessário solicitar ajuda 
adicional usando a ajuda sensível ao contexto para concluir o processo. Quando terminar, emita o 
comando show clock para exibir a configuração do relógio. A saída resultante do comando deverá ficar 
assim: 
S1# show clock 
*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035 
g. Caso você não tenha sido bem-sucedido, tente o seguinte comando para gerar a saída acima: 
S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035 
Etapa 2: Explorar mensagens adicionais do comando. 
a. O IOS fornece várias saídas para comandos incorretos ou incompletos. Continue usando o comando 
clock para explorar as mensagens adicionais que podem ser encontradas à medida que você aprende a 
usar o IOS. 
b. Digite o seguinte comando e registre as mensagens: 
S1# cl 
Que informações foram exibidas? % Ambiguous command: "cl" 
S1# clock 
Que informações foram exibidas? % Incomplete command. 
S1# clock set 25:00:00 
Que informações foram exibidas? 
S1#clock set 25:00:00 
 ^ 
% Invalid input detected at '^' marker. 
 
S1# clock set 15:00:00 32 
Packet Tracer: navegação no IOS 
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Que informações foram exibidas? 
S1#clock set 15:00:00 32 
 ^ 
% Invalid input detected at '^' marker. 
 
Rubrica de pontuação sugerida 
Seção da Atividade 
Etapa da 
Pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Parte 1: estabelecer 
conexões básicas, acesso à 
CLI e explorar a ajuda 
Etapa 2b 5 
Etapa 2d 5 
Etapa 3a 5 
Etapa 3b 5 
Etapa 3c 5 
Total da parte 1 25 
Parte 2: explorar modos 
EXEC 
Etapa 1a 5 
Etapa 1b 5 
Etapa 1c 5 
Etapa 1d 5 
Etapa 2a 5 
Etapa 2b 5 
Total da parte 2 30 
Parte 3: ajustar o relógio Etapa 1a 5 
Etapa 1b 5 
Etapa 1c 5 
Etapa 1d 5 
Etapa 2b 5 
Total da parte 3 25 
Pontuação do Packet Tracer 20 
Pontuação total 100 
 
 
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Packet Tracer - Definição das configurações iniciais do switch 
(Versão do instrutor – Opcional para o Packet Tracer) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. As atividades opcionais foram elaboradas para aumentar a compreensão e 
proporcionar mais exercícios práticos. 
Topologia 
 
Objetivos 
Parte 1: Verificar a configuração padrão do switch 
Parte 2: Configurar uma configuração básica do switch 
Parte 3: Configurar um banner MOTD 
Parte 4: Salvar os arquivos de configuração na NVRAM 
Parte 5: Configurar S2 
Histórico 
Nesta atividade, você vai realizar as configurações básicas do switch. Você protegerá o acesso à interface 
de linha de comando (CLI) e às portas de console usando senhas de texto simples e criptografadas. Você 
também aprenderá a configurar mensagens para usuários que se registram no switch. Esses banners 
também são usados para avisar a usuários não autorizados que o acesso é proibido. 
Parte 1: Verificar a configuração padrão do switch 
Etapa 1: Entrar no modo EXEC privilegiado. 
Você pode acessar todos os comandos do switch no modo EXEC privilegiado. No entanto, como muitos dos 
comandos privilegiados configuram parâmetros operacionais, o acesso privilegiado deve ser protegido por 
senha para evitar o uso não autorizado. 
O conjunto de comandos EXEC privilegiados inclui os comandos contidos no modo EXEC usuário, bem 
como o comando configure, pelo qual se obtém acesso aos demais modos de comando. 
a. Clique em S1 e depois na guia CLI. Pressione Enter. 
b. Entre no modo EXEC privilegiado inserindo o comando enable: 
Switch> enable 
Switch# 
Observe que o prompt mudou na configuração para refletir o modo EXEC privilegiado. 
Packet Tracer - Definição das configurações iniciais do switch 
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Etapa 2: Examinar a configuração atual do switch. 
a. Insira o comando show running-config. 
Switch# show running-config 
b. Responda às perguntas a seguir: 
1) Quantas interfaces FastEthernet o switch possui? 24 
2) Quantas interfaces Gigabit Ethernet o switch possui? 2 
3) Qual é a faixa de valores indicados para as linhas VTY? 0 a 15 
4) Que comando exibirá o conteúdo atual da memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM)? show 
startup-configuration 
5) Por que o switch responde com startup-config is not present? Essa mensagem é exibida 
porque o arquivo de configuração não foi salvo na NVRAM. Está localizado atualmente apenas na 
RAM. 
Parte 2: Criar uma configuração básica do switch 
Etapa 1: Atribuir um nome a um switch. 
Para configurar parâmetros em um switch, pode ser necessário mover-se entre vários modos de 
configuração. Observe como o prompt muda à medida que você navega pelo switch. 
Switch# configure terminal 
Switch(config)# hostname S1 
S1(config)# exit 
S1# 
Etapa 2: Acesso seguro à linha do console. 
Para proteger o acesso à linha do console, acesse o modo config-line e defina a senha da console como 
letmein. 
S1# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
S1(config)# line console 0 
S1(config-line)# password letmein 
S1(config-line)# login 
S1(config-line)# exit 
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console 
S1# 
Por que o comando login é necessário? Para que o processo de verificação de senhas funcione, ele requer 
os comandos login e password. 
Etapa 3: Verificar se o acesso do console está protegido. 
Saia do modo privilegiado para verificar se a senha da porta de console está em vigor. 
S1# exit 
Switch con0 is now available 
Packet Tracer - Definição das configurações iniciais do switch 
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Press RETURN to get started. 
 
User Access Verification 
Password: 
S1> 
Observação: se o switch não solicitar uma senha, é porque você não configurou o parâmetro login na etapa 
2. 
Etapa 4: Acesso seguro ao modo privilegiado. 
Defina a senha de enable como c1$c0. Essa senha protege o acesso ao modo privilegiado. 
Observação: o 0 em c1$c0 é um zero, não um O maiúsculo. Essa senha só ficará correta depois que for 
criptografada na etapa 8. 
S1> enable 
S1#configure terminal 
S1(config)# enable password c1$c0 
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
S1# 
Etapa 5: Verificar se o acesso ao modo privilegiado é seguro. 
a. Insira o comando exit novamente para fazer logoff do switch. 
b. Pressione <Enter> e uma senha será solicitada a você: 
User Access Verification 
Password: 
c. A primeira é a senha do console que você configurou com line con 0. Digite essa senha para voltar ao 
modo EXEC usuário. 
d. Digite o comando para acessar o modo privilegiado. 
e. Digite a segunda senha que você configurou para proteger o modo EXEC privilegiado. 
f. Verifique suas configurações examinando o conteúdo do arquivo running-configuration: 
S1# show running-config 
Observe como o console e as senhas de ativação estão em texto simples. Isso pode apresentar um risco 
à segurança se alguém estiver espionando você. 
Etapa 6: Configure uma senha criptografada para proteger o acesso ao modo privilegiado. 
A senha de enable deve ser substituída pela senha secreta criptografada mais recente usando o comando 
enable secret. Defina a senha de enable secret como itsasecret. 
S1# config t 
S1(config)# enable secret itsasecret 
S1(config)# exit 
S1# 
Observação: a senha de enable secret substitui a senha de enable. Se ambas estiverem configuradas no 
switch, você deve digitar a senha de enable secret para entrar no modo EXEC privilegiado. 
Packet Tracer - Definição das configurações iniciais do switch 
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Etapa 7: Verifique se a senha de enable secret é adicionada ao arquivo de configuração. 
a. Digite o comando show running-config de novo para verificar se a nova senha de enable secret está 
configurada. 
Observação: você pode abreviar show running-config como 
S1# show run 
b. O que é exibido como a senha de enable secret? $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0 
c. Por que a senha de enable secret é exibida de forma diferente do que configuramos? A enable secret é 
mostrada na forma criptografada, enquanto a senha de enable é em texto simples. 
Etapa 8: Criptografar as senhas de enable e console. 
Como você observou na Etapa 7, a senha de enable secret foi criptografada, mas as senhas de enable e 
console ainda estavam em texto simples. Nós criptografaremos agora essas senhas de texto simples com o 
comando service password-encryption. 
S1# config t 
S1(config)# service password-encryption 
S1(config)# exit 
Se você configurar mais senhas no switch, elas serão exibidas no arquivo de configuração como texto 
simples ou em formato criptografado? Explique. O comando service password-encryption criptografa todas 
as senhas atuais e futuras. 
Parte 3: Configurar um banner MOTD 
Etapa 1: Configurar um banner da mensagem do dia (MOTD). 
O conjunto de comandos do CISCO IOS inclui um recurso que permite configurar as mensagens que 
qualquer pessoa conectada no switch vê. Essas mensagens são chamadas de mensagem do dia ou banners 
MOTD. Insira o texto de banner entre aspas ou use um delimitador diferente de qualquer caractere que 
aparece na sequência MOTD. 
S1# config t 
S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!" 
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
S1# 
1) Quando esse banner será exibido? A mensagem será exibida quando alguém entrar no switch pela porta 
de console. 
2) Por que cada switch deve ter um banner MOTD? Cada switch deve ter um banner para avisar usuários 
não autorizados de que o acesso é proibido, mas também pode ser usado para enviar mensagens a 
equipes/técnicos de rede (como interrupções iminentes do sistema ou a quem solicitar o acesso). 
Packet Tracer - Definição das configurações iniciais do switch 
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Parte 4: Salvar os arquivos de configuração na NVRAM 
Etapa 1: Verificar se a configuração é precisa usando o comando show run. 
Etapa 2: Salvar o arquivo de configuração. 
Você concluiu a configuração básica do switch. Agora, faça o backup do arquivo de configuração atual na 
NVRAM para garantir que as alterações feitas não sejam perdidas se o sistema for reinicializado ou se 
houver queda de energia. 
S1# copy running-config startup-config 
Destination filename [startup-config]? [Enter] 
Building configuration... 
[OK] 
Qual é a versão mais curta abreviada do comando copy running-config startup-config? cop r s 
Etapa 3: Examinar o arquivo de configuração inicial. 
Que comando exibirá o conteúdo da NVRAM? show startup-config 
Todas as alterações que foram digitadas foram registradas no arquivo? Sim, é igual à configuração atual. 
Parte 5: Configurar S2 
Você concluiu a configuração em S1. Você vai configurar o S2 agora. Se você não se lembrar dos 
comandos, consulte as Partes 1 a 4 para obter ajuda. 
Configure S2 com os seguintes parâmetros: 
a. Nomeie o dispositivo: S2 
b. Proteja o acesso ao console com a senha letmein. 
c. Configure a senha de enable como c1$c0 e a senha de enable secret como itsasecret. 
d. Configure uma mensagem para aqueles que se registram no switch com a seguinte mensagem: 
Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators 
will be prosecuted to the full extent of the law. 
e. Criptografe todas as senhas em texto claro. 
f. Verifique se a configuração está correta. 
g. Salve o arquivo de configuração para evitar perdas se o switch for desligado. 
Switch>enable 
Switch#config t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Switch(config)#hostname S2 
S2(config)#line console 0 
S2(config-line)#password letmein 
S2(config-line)#login 
S2(config-line)#enable password c1$c0 
S2(config)#enable secret itsasecret 
S2(config)#banner motd $any text here$ 
S2(config)#service password-encryption 
Packet Tracer - Definição das configurações iniciais do switch 
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S2(config)#do copy running-config startup-config 
Pontuação sugerida 
Seção de atividades 
Etapa da 
pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Parte 1: Verificar a 
configuração padrão do 
switch 
Etapa 2b, q1 2 
Etapa 2b, q2 2 
Etapa 2b, q3 2 
Etapa 2b, q4 2 
Etapa 2b, q5 2 
Total da parte 1 10 
Parte 2: Criar uma 
configuração básica do 
switch 
Etapa 2 2 
Etapa 7b 2 
Etapa 7c 2 
Passo 8 2 
Total da parte 2 8 
Parte 3: Configurar um 
banner MOTD 
Etapa 1, q1 2 
Etapa 1, q2 2 
Total da parte 3 4 
Parte 4: Salvar os arquivos 
de configuração na NVRAM 
Passo 2 2 
Etapa 3, q1 2 
Etapa 3, q2 2 
Total da parte 4 6 
Pontuação do Packet Tracer 72 
Pontuação total 100 
 
 
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Packet Tracer - Implementação de conectividade básica (Versão 
do instrutor) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. 
Topologia 
 
Tabela de endereçamento 
Dispositivo Interface Endereço IP 
Máscara de 
sub-rede 
S1 VLAN 1 192.168.1.253 255.255.255.0 
S2 VLAN 1 192.168.1.254 255.255.255.0 
PC1 NIC 192.168.1.1 255.255.255.0 
PC2 NIC 192.168.1.2 255.255.255.0 
Objetivos 
Parte 1: executar uma configuração básica em S1 e S2 
Parte 2: configurar os PCs 
Parte 3: configurar a interface de gerenciamento do switch 
Histórico 
Nesta atividade, você vai primeiro executar as configurações básicas do switch. Depois, vai implementar a 
conectividade básica configurando endereços IP nos switches e PCs. Quando a configuração do endereço IP 
for concluída, você usará vários comandos show para verificar as configurações e o comando ping para 
verificar a conectividade básica entre os dispositivos. 
Parte 1: Realizar uma configuração básica em S1 e S2 
Conclua as seguintes etapas em S1 e S2. 
Etapa 1: Configurar S1 com um hostname. 
a. Clique em S1 e clique na guia CLI. 
b. Digite o comando correto para configurar o hostname como S1. 
Packet Tracer - Implementação de conectividade básica 
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Etapa 2: Configurar as senhas de console e do modo EXEC privilegiado. 
a. Use cisco como a senha de console. 
b. Use class como a senha do modo EXEC privilegiado. 
Etapa 3: Verificar as configurações de senha para S1. 
Como você pode verificar que as duas senhas foram configuradas corretamente? 
Depois de sair do modo EXEC usuário, o switch solicitará uma senha de acesso para a interface de console 
e solicitará uma segunda vez ao acessar o modo EXEC privilegiado. Você também pode usar o comando 
show run para visualizar as senhas. 
Etapa 4: Configurar um banner MOTD. 
Use um texto apropriado no banner para avisar sobre o acesso não autorizado. Este texto é um exemplo 
disso: 
Somente Acesso Autorizado. Infratores sofrerão as consequências da lei. 
Etapa 5: Salvar o arquivo de configuração na NVRAM. 
Qual comando você de usar para executar esta etapa? 
S1(config)#exit (or end) 
S1#copy run start 
Etapa 6: Repitir as etapas de 1 a 5 para S2. 
Parte 2: Configurar PCs 
Configure PC1 e PC2 com endereços IP. 
Step 1: Configurar ambos os PCs com endereços IP. 
a. Clique no PC1 e na clique na guia Desktop. 
b. Clique em IP Configuration (Configuração de IP). Na Tabela de endereços acima, você pode ver que o 
endereço IP do PC1 é 192.168.1.1 e a máscara de sub-rede é 255.255.255.0. Digite essas informações 
no PC1 na janela IP Configuration (Configuração de IP). 
c. Repita as etapas 1a e 1b no PC2. 
Etapa 2: Testar a conectividade com os switches. 
a. Clique no PC1. Feche a janela IP Configuration (Configuração de IP) se ainda estiver aberta. Na guia 
Desktop, clique em Command Prompt (Prompt de comando). 
b. Digite o comando ping e o endereço IP de S1 e pressione Enter. 
Packet Tracer PC Command Line 1.0 
PC> ping 192.168.1.253 
Deu certo? Explique. 
Você não deve ter sido bem-sucedido porque os switches não foram configurados com um endereço IP. 
Packet Tracer - Implementação de conectividade básica 
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Parte 3: Configurar a interface de gerenciamento do switch 
Configure S1 e S2 com um endereço IP. 
Etapa 1: Configurar o S1 com um endereço IP. 
Os switches podem ser usados como dispositivos plug-and-play. Isso significa que não precisam ser 
configurados para funcionar. Os switches encaminham informações de uma porta para outra com base nos 
endereços MAC. Se esse é o caso, por que configurar com um endereço IP? 
Para que você se conecte remotamente a um switch, você precisa atribuir a ele um endereço IP. A 
configuração padrão em um switch tem o gerenciamento do switch controlado por meio da VLAN 1. 
Use os comandos a seguir para configurar S1 com um endereço IP. 
S1# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
S1(config)# interface vlan 1 
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0 
S1(config-if)# no shutdown 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up 
S1(config-if)# 
S1(config-if)# exit 
S1# 
Por que digitar o comando no shutdown? 
O comando no shutdown coloca administrativamente a interface em um estado ativo. 
Etapa 2: Configurar o S2 com um endereço IP. 
Use as informações na Tabela de endereços para configurar S2 com um endereço IP. 
Etapa 3: Verificar a configuração de endereço IP em S1 e S2. 
Use o comando show ip interface brief para exibir o endereço IP e o status de todas as portas e interfaces 
de switch. Também é possível usar o comando show running-config. 
Etapa 4: Salvar configurações de S1 e S2 na NVRAM. 
Qual comando é usado para salvar o arquivo de configuração na RAM para a NVRAM? copy running-
config startup-config 
Etapa 5: Verificar a conectividade de rede. 
É possível verificar a conectividade de rede com o comando ping. É muito importante haver conectividade 
pela rede. Ações corretivas devem ser tomadas se houver falha. Execute ping de PC1 e PC2 para S1 e S2. 
a. Clique no PC1 e na guia Desktop. 
b. Clique em Command Prompt (Prompt de comando). 
c. Faça ping no endereço IP do PC2. 
d. Faça ping no endereço IP do S1. 
e. Faça ping no endereço IP do S2. 
Observação: também é possível usar o comando ping na CLI do switch e em PC2. 
Packet Tracer - Implementação de conectividade básica 
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Todos os pings devem ser bem-sucedidos. Se o resultado do primeiro ping for 80%, tente de novo. Agora, 
ele deve ser 100%. Posteriormente, você vai descobrir por que um ping às vezes pode falhar na primeira 
vez. Se não conseguir executar o ping em nenhum dos dispositivos, verifique novamente se há erros na sua 
configuração. 
Rubrica de pontuação sugerida 
Seção de atividades 
Etapa da 
pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Parte 1: executar uma 
configuração básica em S1 
e S2 
Etapa 3 2 
Etapa 5 2 
Parte 2: configurar os PCs Etapa 2b 2 
Parte 3: configurar a 
interface de gerenciamento 
do switch 
Etapa 1, q1 2 
Etapa 1, q2 2 
Etapa 4 2 
Perguntas 12 
Pontuação do Packet Tracer 88 
Pontuação total 100 
 
 
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Packet Tracer – Desafio de Integração de Habilidades (Versão do 
Instrutor) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. 
Tabela de endereçamento 
Dispositivo Interface Endereço IP 
Máscara de 
sub-Rede 
[[S1Name]] VLAN 1 [[S1Add]] 255.255.255.0 
[[S2Name]] VLAN 1 [[S2Add]] 255.255.255.0 
[[PC1Name]] NIC [[PC1Add]] 255.255.255.0 
[[PC2Name]] NIC [[PC2Add]] 255.255.255.0 
Objetivos 
• Configurar nomes de host e endereços IP em dois switches Cisco Internetwork Operating System (IOS) 
pela interface de linha de comando (CLI). 
• Usar comandos do Cisco IOS para especificar ou limitar o acesso às configurações de dispositivo. 
• Usar os comandos IOS para salvar a configuração em execução. 
• Configurar dois dispositivos host com endereços IP. 
• Verificar a conectividade entre os dois dispositivos finais de PC. 
Cenário 
Como um técnico de LAN recém-contratado, o gerente de redes pediu que você demonstrasse sua 
habilidade para configurar uma pequena LAN. Suas tarefas incluem definir as configurações iniciais em dois 
switches com Cisco IOS e configurar parâmetros de endereço IP nos dispositivoshost para fornecer 
conectividade completa. Você usará dois switches e dois hosts/PCs em uma rede cabeada e ligada. 
Requisitos 
• Use uma conexão de console para acessar cada switch. 
• Nomeie os switches como [[S1Name]] e [[S2Name]]. 
• Use a senha [[LinePW]] para todas as linhas. 
• Use a senha secreta [[SecretPW]]. 
• Criptografe todas as senhas em texto simples. 
• Inclua a palavra warning no banner MOTD. 
• Configure o endereçamento de todos os dispositivos de acordo com a Tabela de endereços. 
• Salve suas configurações. 
• Verifique a conectividade entre todos os dispositivos. 
Observação: clique em Check Results (Verificar resultados) para ver seu progresso. Clique em Reset 
Activity (Reiniciar atividade) para gerar um novo conjunto de requisitos. Se você clicar nessa opção antes de 
concluir a atividade, todas as configurações serão perdidas. 
Packet Tracer - Desafio de integração de habilidades 
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Isomorph Index: [[indexNames]][[indexPWs]][[indexAdds]][[indexTopos]] 
Observações para o instrutor 
As informações a seguir destinam-se à versão do instrutor apenas. 
Esta atividade usa as variáveis que são geradas aleatoriamente cada vez que a atividade é aberta ou o 
usuário clica no botão "Reset Activity" (Reiniciar atividade). Embora as tabelas abaixo mostrem nomes de 
dispositivos mapeados para esquemas de endereço específicos, os nomes e os endereços não são 
associados. Por exemplo, um aluno poderia obter os nomes dos dispositivos mostrados no Cenário 1 com o 
endereçamento mostrado no Cenário 2. Além disso, uma das três versões da topologia será apresentada ao 
aluno. 
Cenário 1 
Dispositivo Interface Endereço Máscara de sub-Rede 
Classe-A VLAN 1 128.107.20.10 255.255.255.0 
Classe-B VLAN1 128.107.20.15 255.255.255.0 
Aluno-1 NIC 128.107.20.25 255.255.255.0 
Aluno-2 NIC 128.107.20.30 255.255.255.0 
Cenário 2 
Dispositivo Interface Endereço Máscara de sub-Rede 
Sala-145 VLAN 1 172.16.5.35 255.255.255.0 
Sala-146 VLAN 1 172.16.5.40 255.255.255.0 
Gerente NIC 172.16.5.50 255.255.255.0 
Recepção NIC 172.16.5.60 255.255.255.0 
Cenário 3 
Dispositivo Interface Endereço Máscara de sub-Rede 
ASw-1 VLAN 1 10.10.10.100 255.255.255.0 
ASw-2 VLAN 1 10.10.10.150 255.255.255.0 
Usuário-01 NIC 10.10.10.4 255.255.255.0 
Usuário-02 NIC 10.10.10.5 255.255.255.0 
 
Packet Tracer - Desafio de integração de habilidades 
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Topologias isomorfas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Packet Tracer - Investigação dos modelos TCP/IP e OSI em ação 
(Versão do instrutor) (Versão do instrutor – Packet Tracer opcional) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. As atividades opcionais foram elaboradas para aumentar a compreensão e 
proporcionar mais exercícios práticos. 
Topologia 
 
Objetivos 
Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP 
Parte 2: Exibir elementos da suíte de protocolos TCP/IP 
Histórico 
Esta atividade de simulação destina-se a fornecer uma base para entender a suíte de protocolos TCP/IP e a 
relação com o modelo OSI. O modo de simulação permite visualizar o conteúdo dos dados enviados pela 
rede em cada camada. 
Conforme os dados se movem pela rede, são divididos em pedaços menores e identificados de modo que as 
partes possam ser novamente reunidas quando chegarem ao destino. Cada parte recebe um nome 
específico (unidade de dados de protocolo [PDU]) e é associada a uma camada específica dos modelos OSI 
e TCP/IP. O modo simulação do Packet Tracer permite que você visualize cada uma das camadas e a PDU 
associada. As etapas a seguir conduzem o usuário pelo processo de solicitação da página Web de um 
servidor Web por meio do aplicativo do navegador disponível em um PC cliente. 
Muitas das informações exibidas serão discutidas em mais detalhes posteriormente. Mesmo assim essa é 
uma oportunidade de explorar a funcionalidade do Packet Tracer e de visualizar o processo de 
encapsulamento. 
Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP 
Na Parte 1 desta atividade, você usará o modo Simulation (Simulação) do Packet Tracer (PT) para gerar o 
tráfego Web e para examinar o HTTP. 
Etapa 1: Alternar do modo Realtime (Tempo real) para o modo Simulation (Simulação). 
No canto inferior direito da interface do Packet Tracer estão as guias para alternar entre o modo Realtime 
(Tempo real) e Simulation (Simulação). O PT sempre inicia no modo Realtime (Tempo real), no qual os 
protocolos de rede operam com temporizações realistas. No entanto, um recurso eficaz do Packet Tracer 
permite que o usuário "pare o tempo" ao mudar para o modo Simulation (Simulação). No modo Simulation 
(Simulação), os pacotes são exibidos como envelopes animados, o tempo é orientado por eventos e o 
usuário pode caminhar através de eventos da rede. 
a. Clique no ícone do modo Simulation (Simulação) para alternar do modo Realtime (Tempo real) para o 
modo Simulation (Simulação). 
Packet Tracer - Investigação dos modelos TCP/IP e OSI em ação 
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b. Selecione HTTP em Event List Filters (Filtros de lista de eventos). 
1) O HTTP pode já ser o único evento visível. Clique em Edit Filters (Editar filtros) para exibir os 
eventos visíveis disponíveis. Alterne a caixa de seleção Show All/None (Exibir tudo/nenhum) e 
observe como as caixas mudam de desmarcada para marcada ou de marcada para desmarcada, 
dependendo do estado atual. 
2) Clique na caixa de seleção Show All/None (Exibir tudo/nenhum) até que todas estejam 
desmarcadas e, então, selecione HTTP. Clique em qualquer lugar fora da caixa Edit Filters (Editar 
filtros) para ocultá-la. Os eventos visíveis agora devem exibir somente HTTP. 
Etapa 2: Gerar tráfego Web (HTTP). 
Atualmente, o Simulation Panel (Painel de simulação) está vazio. Há seis colunas listadas na parte superior 
da Event List (Lista de eventos) no Simulation Panel (Painel de simulação). Enquanto o tráfego é gerado e 
suas etapas são seguidas completamente, eventos aparecem na lista. A coluna Info (Informações) é usada 
para visualizar o conteúdo de um evento específico. 
Observação: o servidor Web e o cliente Web são exibidos no painel esquerdo. O tamanho dos painéis pode 
ser ajustado. Basta passar o cursor próximo à barra de rolagem e arrastá-la para a esquerda ou direita 
quando a seta dupla for exibida. 
a. Clique em Web Client (Cliente da Web) no painel à esquerda. 
b. Clique na guia Desktop e no ícone Web Browser (Navegador da Web) para abri-lo. 
c. No campo URL, digite www.osi.local e clique em Go (Ir). 
Como o tempo no modo Simulation (Simulação) é orientado por eventos, você precisa usar o botão 
Capture/Forward (Capturar/Avançar) para exibir eventos de rede. 
d. Clique em Capture/Forward (Capturar/Avançar) quatro vezes. Deve haver quatro eventos na Event List 
(Lista de eventos). 
Examine a página do navegador do Web Client (Cliente Web). Alguma coisa mudou? 
A página foi retornada pelo servidor Web. 
Etapa 3: Explorar o conteúdo do pacote HTTP. 
a. Clique na primeira caixa quadrada colorida na coluna Event List (Lista de eventos) > Info (Informações). 
Talvez seja necessário expandir o Simulation Panel (Painel de simulação) ou usar a barra de rolagem 
diretamente abaixo da Event List (Lista de eventos). 
A janela PDU Information at Device: Web Client (Informação da PDU no dispositivo: cliente Web) é 
exibida. Nessa janela, há apenas duas guias (OSI Model [Modelo OSI] e Outbound PDU Details 
[Detalhes da PDU de saída]) porque esse é o início da transmissão.Com o aumento de eventos 
examinados, três guias serão exibidas, adicionando uma guia para Inbound PDU Details (Detalhes da 
PDU de entrada). Quando um evento é o último no fluxo do tráfego, apenas as guias OSI Model (Modelo 
OSI) e Inbound PDU Details (Detalhes da PDU de entrada) são exibidas. 
b. A guia OSI Model (Modelo OSI) deve estar selecionada. Na coluna Out Layers (Camadas de saída), 
verifique se a caixa Layer 7 (Camada 7) está destacada. 
Qual é o texto exibido ao lado da identificação Layer 7 (Camada 7)? HTTP 
Que informações são listadas em etapas numeradas diretamente abaixo das caixas In Layers (Camadas 
de entrada) e Out Layers (Camadas de saída)? 
“1.O cliente HTTP envia uma solicitação HTTP ao servidor". 
c. Clique em Next Layer (Próxima camada). Layer 4 (Camada 4) deve estar destacada. Qual é o valor da 
Dst Port (Porta Destino)? 80 
Packet Tracer - Investigação dos modelos TCP/IP e OSI em ação 
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d. Clique em Next Layer (Próxima camada). Layer 3 (Camada 3) deve estar destacada. Qual é o valor de 
Dest.IP? 192.168.1.254 
e. Clique em Next Layer (Próxima camada). Quais informações são exibidas nessa camada? O cabeçalho 
da Camada 2 da Ethernet II e os endereços MAC de entrada e de saída. 
f. Clique na guia Outbound PDU Details (Detalhes da PDU de saída). 
As informações relacionadas nos PDU Details (Detalhes de PDU) são o reflexo das camadas no modelo 
TCP/IP. 
Observação: as informações relacionadas na seção Ethernet II permitem ainda que mais informações 
sejam detalhadas do que as que estão listadas na Camada 2 na guia OSI Model (Modelo OSI). Os 
Outbound PDU Details (Detalhes de PDU de saída) fornecem mais informações descritivas e 
detalhadas. Os valores em DEST MAC (MAC DE DESTINO) e SRC MAC (MAC DE ORIGEM) na seção 
Ethernet II de PDU Details (Detalhes de PDU) são exibidos na guia OSI Model (Modelo OSI) na 
Camada 2, mas não são identificados como tais. 
Quais são as informações comuns listadas na seção IP de PDU Details (Detalhes da PDU) em 
comparação com as listadas na guia OSI Model (Modelo OSI)? Com qual camada ela é associada? SRC 
IP (IP ORGEM) e DST IP (IP DESTINO) na Camada 3 
Quais as informações comuns listadas na seção TCP de PDU Details (Detalhes de PDU), em 
comparação com as listadas na guia OSI Model (Modelo OSI)? Com qual camada elas são associadas? 
SRC PORT (PORTA ORIGEM) e DEST PORT (PORTA DEST) na Camada 4 
Qual é o Host listado na seção HTTP de PDU Details (Detalhes de PDU)? Com qual camada essas 
informações seriam associadas na guia OSI Model (Modelo OSI)? www.osi.local, Camada 7 
g. Clique na próxima caixa quadrada colorida na coluna Event List (Lista de eventos) > Info (Informações). 
Somente a Camada 1 está ativa (não está em cinza). O dispositivo está movendo o quadro do buffer e 
colocando-o na rede. 
h. Avance para a próxima caixa Info (Informações) de HTTP em Event List (Lista de eventos) e clique na 
caixa quadrada colorida. Essa janela contém as In Layers (Camadas de entrada) e Out Layers 
(Camadas de saída). Observe a direção da seta diretamente na coluna In Layers (Camadas de entrada); 
ela está apontando para cima, indicando a direção em que as informações são transmitidas. Role por 
essas camadas anotando os itens exibidos anteriormente. Na parte superior da coluna, a seta aponta 
para a direita. Isso indica que o servidor está enviando agora as informações de volta ao cliente. 
Comparando as informações exibidas na coluna In Layers (Camadas de entrada) com a coluna Out 
Layers (Camadas de saída), quais são as diferenças principais? As portas Orig e Dest, os IPs Orig e 
Dest e os endereços MAC foram trocados. 
i. Clique na guia Outbound PDU Details (Detalhes da PDU de saída). Role até a seção HTTP. 
Qual é a primeira linha da mensagem HTTP que é exibida? HTTP/1.1 200 OK – isso significa que a 
solicitação foi bem sucedida e que a página foi entregue pelo servidor. 
j. Clique na última caixa quadrada colorida na coluna Info (Informações). Quantas guias são exibidas com 
esse evento e por quê? 
Apenas duas, uma para o modelo de OSI e uma para Detalhes de entrada de PDU porque esse é o 
dispositivo receptor. 
Parte 2: Exibir elementos da suíte de protocolos TCP/IP 
Na parte 2 dessa atividade, você usará o modo Simulation (Simulação) do Packet Tracer para visualizar e 
examinar alguns dos outros protocolos que compõem a suíte TCP/IP. 
 
Packet Tracer - Investigação dos modelos TCP/IP e OSI em ação 
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Etapa 1: Visualizar Eventos Adicionais 
a. Feche todas as janelas de informações da PDU. 
b. Na seção Event List Filters (Filtros da lista de eventos) > Visible Events (Eventos visíveis), clique em 
Show All (Exibir tudo). 
Que tipos de eventos adicionais são exibidos? Dependendo se alguma comunicação ocorreu antes de 
iniciar a simulação original, agora deve haver várias entradas de ARP, DNS, TCP e HTTP. É possível 
que as entradas ARP não apareçam, dependendo do que o aluno possa ter feito antes de ir para o modo 
de simulação. Se a atividade for iniciada do zero, todas serão listadas. 
Essas entradas extras têm várias funções na suíte TCP/IP. Se Protocolo de Resolução de Endereços 
(ARP) estiver listado, ele pesquisa endereços MAC. O DNS é responsável por converter um nome (por 
exemplo, www.osi.local) para um endereço IP. Os eventos TCP adicionais são responsáveis por 
conectar, concordar com parâmetros de comunicação e desativar as sessões de comunicação entre os 
dispositivos. Esses protocolos foram mencionados anteriormente e serão discutidos em mais detalhes ao 
longo do curso. Atualmente, há mais de 35 protocolos possíveis (tipos de eventos) disponíveis para a 
captura no Packet Tracer. 
c. Clique no primeiro evento DNS na coluna Info (Informações). Explore as guias OSI Model (Modelo OSI) 
e PDU Detail (Detalhe de PDU) e observe o processo de encapsulamento. Ao observar a guia OSI 
Model (Modelo OSI) com a Layer 7 (Camada 7) destacada, uma descrição do que está ocorrendo está 
listada diretamente abaixo nas In Layers (Camadas de entrada) e Out Layers (Camadas de saída) (“1.O 
cliente DNS envia uma solicitação DNS ao servidor DNS".). Essa informação é muito útil para ajudar a 
entender o que está ocorrendo durante o processo de comunicação. 
d. Clique na guia Outbound PDU Details (Detalhes da PDU de saída). Quais informações estão contidas 
em NAME (NOME): na seção DNS QUERY? 
www.osi.local 
e. Clique na última caixa quadrada colorida Info (Informações) DNS na lista de eventos. Que dispositivo é 
exibido? 
O cliente Web 
Qual é o valor listado ao lado de ADDRESS (ENDEREÇO): na seção DNS ANSWER (RESPOSTA DNS) 
de Inbound PDU Details (Detalhes da PDU de entrada)? 
192.168.1.254 – o endereço do servidor Web 
f. Localize o primeiro evento HTTP na lista e clique na caixa quadrada colorida do evento TCP 
imediatamente após esse evento. Destaque Layer 4 (Camada 4) na guia OSI Model (Modelo OSI). Na 
lista numerada diretamente abaixo de In Layers (Camadas de entrada) e Out Layers (Camadas de 
saída), quais as informações exibidas nos itens 4 e 5? 
4. A conexão TCP é bem-sucedida. 5. O dispositivo define o estado da conexão como ESTABLISHED. 
O TCP gerencia a conexão e desconexão do canal de comunicação entre outras responsabilidades. 
Esse evento específico mostra que o canal de comunicação estava ESTABLISHED (ESTABELECIDO). 
g. Clique no último evento TCP. Destaque Layer 4 (camada 4) na guia OSI Model (Modelo OSI). Examine 
as etapas listadas abaixo de In Layers (Camadas de entrada) e Out Layers (Camadas de saída). Qual é 
o objetivo desse evento, com base nas informações fornecidas no último item da lista (deve ser o item 
4)? FECHANDO a conexão. 
Desafio 
Esta simulação fornece um exemplo de uma sessão Web entre um cliente e um servidor emuma rede local 
(LAN). O cliente efetua solicitações aos serviços específicos que são executados no servidor. O servidor 
deve estar configurado para aguardar em portas específicas uma solicitação do cliente. (Dica: veja a camada 
4 na guia OSI Model (Modelo OSI) para obter informações de porta.) 
Packet Tracer - Investigação dos modelos TCP/IP e OSI em ação 
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Com base nas informações que foram inspecionadas durante a captura do Packet Tracer, em qual número 
de porta o Web Server (Servidor da Web) ouve a requisição Web? A primeira PDU HTTP que está sendo 
requisitada pelo cliente Web mostra a porta 80 como porta DST da camada 4 
A que portas o Web Server (Servidor da Web) está ouvindo em uma requisição DNS? O primeiro DNS PDU 
que está sendo solicitado pelo cliente Web mostra um destino da Camada 4 da porta 53. 
Pontuação Sugerida 
Seção de atividades 
Etapa da 
pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Parte 1: Examinar o tráfego 
Web via HTTP 
Etapa 2d 5 
Etapa 3b-1 5 
Etapa 3b-2 5 
Etapa 3c 5 
Etapa 3d 5 
Etapa 3e 5 
Etapa 3f-1 5 
Etapa 3f-2 5 
Etapa 3f-3 5 
Etapa 3h 5 
Etapa 3i 5 
Etapa 3j 5 
Total da parte 1 60 
Parte 2: exibir elementos da 
suíte de protocolos TCP/IP 
Etapa 1b 5 
Etapa 1d 5 
Etapa 1e-1 5 
Etapa 1e-2 5 
Etapa 1f 5 
Etapa 1g 5 
Total da parte 2 30 
Desafio 1 5 
2 5 
Total da parte 3 10 
Pontuação total 100 
 
 
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Packet Tracer - Conexão de uma LAN com e sem fio (Versão do 
instrutor) 
Observação para o instrutor: a fonte de cor vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece 
somente na cópia do instrutor. 
Topologia 
 
Packet Tracer - Conexão de uma LAN com e sem fio 
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Tabela de endereçamento 
Dispositivo Interface Endereço IP Conecta-se a 
Nuvem 
Eth6 N/D F0/0 
Coax7 N/D Port0 
Modem a cabo 
Port0 N/D Coax7 
Porta1 N/D Internet 
Router0 
Console N/D RS232 
F0/0 192.168.2.1/24 Eth6 
F0/1 10.0.0.1/24 F0 
Ser0/0/0 172.31.0.1/24 Ser0/0 
Router1 
Ser0/0 172.31.0.2/24 Ser0/0/0 
F1/0 172.16.0.1/24 F0/1 
WirelessRouter 
Internet 192.168.2.2/24 porta 1 
Eth1 192.168.1.1 F0 
Family PC F0 192.168.1.102 Eth1 
Switch F0/1 172.16.0.2 F1/0 
Netacad.pka F0 10.0.0.254 F0/1 
Configuration Terminal RS232 N/D Console 
Objetivos 
Parte 1: conectar-se à nuvem 
Parte 2: conectar Router0 
Parte 3: conectar dispositivos restantes 
Parte 4: verificar conexões 
Parte 5: examinar a topologia física 
Histórico 
Ao trabalhar no Packet Tracer (um ambiente de laboratório ou uma configuração corporativa), você deve 
saber como selecionar o cabo certo e como conectar os dispositivos corretamente. Nesta atividade você 
examinará as configurações de dispositivo no Packet Tracer, selecionará o cabo correto com base na 
configuração e conectará os dispositivos. Esta atividade também vai explorar a visão física da rede no 
Packet Tracer. 
Packet Tracer - Conexão de uma LAN com e sem fio 
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Parte 1: Conectar-se à nuvem 
Etapa 1: Conectar a nuvem ao Router0. 
a. Na parte inferior esquerda, clique no ícone laranja para abrir as Connections (Conexões) disponíveis. 
b. Escolha o cabo certo para conectar Router0 F0/0 a Cloud Eth6. Cloud é um tipo de switch, então use a 
conexão Copper Straight-Through. Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam 
verdes. 
Etapa 2: Conectar a nuvem ao modem a cabo. 
Escolha o cabo certo para conectar Cloud Coax7 a Modem Port0. 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam verdes. 
Parte 2: Conectar Router0 
Etapa 1: Conectar Router0 a Router1. 
Escolha o cabo certo para conectar Router0 Ser0/0/0 a Router1 Ser0/0. Um dos cabos Seriais disponíveis. 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam verdes. 
Etapa 2: Conectar Router0 a netacad.pka. 
Escolha o cabo certo para conectar Router0 F0/1 a netacad.pka F0. Roteadores e computadores 
normalmente usam os mesmos fios para transmitir (1 e 2) e receber (3 e 6). O cabo certo consiste nestes 
cabos cruzados. Embora muitas placas de rede agora possam detectar automaticamente qual par é usado 
para transmitir e receber, Router0 e netacad.pka não tem placas de rede com detecção automática. 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam verdes. 
Etapa 3: Conectar Router0 ao terminal de configuração (Configuration Terminal). 
Escolha o cabo certo para conectar Router0Console ao Configuration Terminal RS232. Esse cabo não 
fornece acesso de rede a Configuration Terminal (Terminal de configuração), mas permite a você 
configurar Router0 por meio de seu terminal. 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam pretas. 
Parte 3: Conectar os dispositivos restantes 
Etapa 1: Conectar Router1 a Switch. 
Escolha o cabo certo para conectar Router1 F1/0 a Switch F0/1. 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam verdes. Espere alguns segundos até a luz 
passar de amarela para verde. 
Etapa 2: Conectar Cable Modem a Wireless Router. 
Escolha o cabo certo para conectar ModemPort1 à porta Internet de Wireless Router. 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficarão verdes. 
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Etapa 3: Conectar Wireless Router a Family PC 
Escolha o cabo certo para conectar Wireless Router Ethernet 1 a Family PC (PC da família). 
Se você conectou o cabo certo, as luzes de link no cabo ficam verdes. 
Parte 4: Verificar as conexões 
Etapa 1: Testar a conexão do Family PC com netacad.pka. 
a. Abra o prompt de comando em Family PC (PC da família) e envie um ping para netacad.pka. 
b. Abra o Web Browser (Navegador da Web) e insira o endereço http://netacad.pka. 
Etapa 2: Fazer ping no switch a partir do Home PC. 
Abra o prompt de comando no Home PC (PC residencial) e execute ping no endereço IP do Switch para 
verificar a conexão. 
Etapa 3: Abrir Router0 pelo Configuration Terminal. 
a. Abra o Terminal do Configuration Terminal (Terminal de configuração) e aceite as configurações 
padrão. 
b. Pressione Enter para ver o prompt de comando do Router0. 
c. Digite show ip interface brief para ver os status das interfaces. 
Parte 5: Examinar a topologia física 
Etapa 1: Examinar a nuvem. 
a. Clique na guia Physical Workspace (Área de trabalho física) ou pressione Shift+P and Shift+L para 
alternar entre os ambientes de trabalho lógico e físico. 
b. Clique no ícone Home City (Cidade natal). 
c. Clique no ícone Cloud (Nuvem). Quantos cabos estão conectados ao switch no rack azul? 2 
d. Clique em Back (Voltar) para voltar para Home City (Cidade natal). 
Etapa 2: Examinar a rede principal. 
a. Clique no ícone Primary Network (Rede principal). Aponte o cursor sobre os vários cabos. O que há na 
mesa à direita do rack azul? Configuration Terminal 
b. Clique em Back (Voltar) para voltar para Home City (Cidade natal). 
Etapa 3: Examinar a rede secundária. 
a. Clique no ícone Secondary Network (Rede secundária). Aponte o cursor sobre os vários cabos. Por que 
existem dois cabos laranja conectados a cada dispositivo? Os cabos de fibra são usados em pares, um 
para transmissão e outro para recepção. 
b. Clique em Back (Voltar) para voltar para Home City (Cidade natal). 
Etapa 4: Examinar a rede residencial. 
a. Por que há uma estrutura oval que cobre a rede residencial? Ela representa o alcance da rede sem fio. 
Packet Tracer- Conexão de uma LAN com e sem fio 
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b. Clique no ícone Home Network (Rede residencial). Por que não há racks para acomodar 
equipamentos? Em geral, as redes residenciais não têm racks. 
c. Clique na guia Logical Workspace (Área de trabalho lógica) para voltar para a topologia. 
Pontuação sugerida 
Seção de atividades 
Etapa da 
pergunta 
Pontos 
possíveis 
Pontos 
obtidos 
Parte 5: examinar a 
topologia física 
Etapa 1c 4 
Etapa 2a 4 
Etapa 3a 4 
Etapa 4a 4 
Etapa 4b 4 
Total da parte 5 20 
Pontuação do Packet Tracer 80 
Pontuação total 100 
 
 
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Packet Tracer – Identificação de Sndereços MAC e IP (Versão do 
instrutor) (Versão do instrutor – Packet Tracer opcional) 
Observação para o instrutor: a fonte vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece somente na 
cópia do instrutor. As atividades opcionais foram planejadas para melhorar a compreensão e/ou proporcionar 
prática adicional. 
Topologia 
 
Objetivos 
Parte 1: Reunir Informações de PDU 
Parte 2: Questões paraRreflexão 
Histórico 
Esta atividade é otimizada para a visualização de PDUs. Os dispositivos já estão configurados. Você reunirá 
informações das PDUs no modo de simulação e responderá a uma série de perguntas sobre os dados 
coletados. 
Parte 1: Reunir informações de PDU 
Observação: revise as questões para reflexão na Parte 2 antes de continuar com a Parte 1. Assim você terá 
uma ideia dos tipos de informação que precisa coletar. 
Etapa 1: Obtenha informações de PDU enquanto um pacote trafega de 172.16.31.2 para 
10.10.10.3. 
a. Clique em 172.16.31.2 e abra o Command Prompt (Prompt de comando). 
b. Insira o comando ping 10.10.10.3. 
c. Mude para o modo de simulação e repita o comando ping 10.10.10.3. Uma PDU aparece ao lado de 
172.16.31.2. 
Packet Tracer – Identificação de Endereços MAC e IP 
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d. Clique na PDU e observe as seguintes informações na guia Outbound PDU Layer (PDU das Camadas 
de Saída): 
• Endereço MAC de Destino: 00D0:BA8E:741A 
• Endereço MAC de Origem: 000C:85CC:1DA7 
• Endereço IP Origem: 172.16.31.2 
• Endereço IP Destino: 10.10.10.3 
• No dispositivo: Computador 
e. Clique em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar) para mover a PDU para o próximo dispositivo. 
Colete as mesmas informações da Etapa 1d. Repita esse processo até que a PDU chegue ao seu 
destino. Para registrar as informações coletadas sobre a PDU, use uma tabela como a mostrada abaixo: 
Exemplo de Formato de Planilha 
Teste 
No 
Dispositivo Destino MAC MAC de Origem 
IPv4 
Origem 
IPv4 
Destino 
Ping de 
172.16.31.2 
para 
10.10.10.3 
172.16.31.2 00D0:BA8E:741A 000C:85CC:1DA7 172.16.31.2 10.10.10.3 
Hub -- -- -- -- 
Switch1 00D0:BA8E:741A 000C:85CC:1DA7 -- -- 
Router 0060:4706:572B 00D0:588C:2401 172.16.31.2 10.10.10.3 
Switch0 0060:4706:572B 00D0:588C:2401 -- -- 
Access Point -- -- -- -- 
10.10.10.3 0060:4706:572B 00D0:588C:2401 172.16.31.2 10.10.10.3 
Etapa 2: Obtenha informações adicionais sobre a PDU de outros pings. 
Repita o processo da Etapa 1 e colete informações para os seguintes testes: 
• Ping 10.10.10.2 de 10.10.10.3. 
• Ping 172.16.31.2 de 172.16.31.3. 
• Ping 172.16.31.4 de 172.16.31.5. 
• Ping 172.16.31.4 de 10.10.10.2. 
• Ping 172.16.31.3 de 10.10.10.2. 
Parte 2: Questões para Reflexão 
Responda às perguntas a seguir sobre os dados capturados: 
1. Foram usados tipos diferentes de fios para conectar dispositivos? Sim, cobre e fibra 
2. Os fios mudaram o processamento das PDUs de alguma forma? Não 
3. O Hub perdeu alguma informação fornecida a ele? Não 
4. O que o Hub faz com endereços MAC e IP? Nada 
5. O Access Point sem fio fez algo com as informações fornecidas a ele? Sim. Ele as empacotou novamente 
como 802.11 sem fio 
Packet Tracer – Identificação de Endereços MAC e IP 
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6. Algum endereço MAC ou IP foi perdido durante a transferência sem fio? Não 
7. Qual foi a camada OSI mais alta usada pelo Hub e pelo Access Point? Camada 1 
8. O Hub ou o Access Point replicou uma PDU que foi rejeitada com um “X” vermelho? Sim 
9. Ao examinar a guia PDU Details (Detalhes da PDU), qual endereço MAC apareceu primeiro: o Origem ou o 
Destino? Destino 
10. Por que os endereços MAC aparecem nesta ordem? Um switch poderá começar a enviar mais rapidamente 
um quadro a um endereço MAC conhecido se o destino for listado primeiro 
11. Houve um padrão para o endereçamento MAC na simulação? Não 
12. Os switches replicaram uma PDU que foi rejeitada com um "X" vermelho? Não 
13. Cada vez que a PDU foi enviada entre a rede 10 e a rede 172, havia um ponto em que os endereços MAC 
mudavam de repente. Onde isso aconteceu? No roteador 
14. Qual dispositivo usa endereços MAC que começam com 00D0? O roteador 
15. A quais dispositivos os outros endereços MAC pertenciam? Ao remetente e ao receptor 
16. Os endereços IPv4 de envio e de recepção foram alternados em alguma das PDUs? Não 
17. Se você seguir a resposta a um ping (também conhecida como pong), os endereços IPv4 de envio e de 
recepção serão trocados? Sim 
18. Qual é o padrão para o endereçamento IPv4 nesta simulação? Cada porta de um roteador requer um 
conjunto de endereços não superpostos. 
19. Por que redes IP diferentes precisam ser atribuídas a portas diferentes de um roteador? A função de um 
roteador é interconectar redes IP diferentes. 
20. O que seria diferente se a simulação fosse configurada com IPv6 em vez de IPv4? Os endereços IPv4 
seriam substituídos por endereços IPv6, mas não haveria nenhuma outra modificação. 
Pontuação Sugerida 
Há 20 perguntas que valem 5 pontos cada para uma pontuação possível de 100. 
 
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Packet Tracer – Exame da Tabela ARP (Versão do instrutor) 
Observação para o instrutor: a fonte vermelha ou o destaque em cinza indica o texto que aparece somente na 
cópia do instrutor. 
Topologia 
 
Tabela de Endereçamento 
Dispositivo Interface Endereço MAC 
Interface do 
switch 
Router0 
Gg0/0 0001.6458.2501 G0/1 
S0/0/0 N/D N/D 
Router1 
G0/0 00E0.F7B1.8901 G0/1 
S0/0/0 N/D N/D 
10.10.10.2 
Rede Sem 
Fio 0060.2F84.4AB6 F0/2 
10.10.10.3 
Rede Sem 
Fio 0060.4706.572B F0/2 
172.16.31.2 F0 000C.85CC.1DA7 F0/1 
172.16.31.3 F0 0060.7036.2849 F0/2 
172.16.31.4 G0 0002.1640.8D75 F0/3 
Objetivos 
Parte 1: Examinar uma Requisição ARP 
Parte 2: Examinar a Tabela de Endereços MAC de um Switch 
Parte 3: Examinar o Processo ARP em Comunicações Remotas 
Packet Tracer – Exame da Tabela ARP 
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Histórico 
Esta atividade é otimizada para a visualização de PDUs. Os dispositivos já estão configurados. Você reunirá 
informações da PDU no modo de simulação e responderá a uma série de perguntas sobre os dados coletados. 
Parte 1: Examinar uma Requisição ARP 
Etapa 1: Gere requisições ARP enviando ping para 172.16.31.2 de 172.16.31.3. 
a. Clique em 172.16.31.2 e abra o Command Prompt (Prompt de comando). 
b. Digite o comando arp -d para limpar a tabela ARP. 
c. Entre no modo Simulation (Simulação) e insira o comando ping 172.16.31.3. Serão geradas duas 
PDUs. O comando ping não pode completar o pacote ICMP sem saber o endereço MAC destino. Por 
isso, o computador envia um quadro broadcast ARP para localizar o endereço MAC destino. 
d. Clique uma vez em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar). A

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