lunes, 22 de octubre de 2012

Actividad 1 - 10


10 - Características de los distintos buses de campo  




Tipo de Bus
Interface
Detección de errores
Acceso al medio
Control de flujo
Transmisión de datos
AS-I
Bipolar
Paridad
Maestro Esclavo
Simplex
Arbol, anillo, bus y estrella
CAN
Par trenzado y fibra
Crc
CSMA
Semiduplex
Bus
Device Net
Par trenzado
Crc
CSMA
Full dúplex
Dderivacion
Canopen




Bus
Profibus
Rs 485, fibra
Hamming
Hamming
Full dúplex
Bus
Interbus
Rs 485
EECT
EECT
Full dúplex
Anillo
Ethernet
Coaxial, par trenzado y fibra
Crc
Crc
Full duplex
Estrella, Bus
 



martes, 16 de octubre de 2012

Actividad 3 ( Presentacion )



5.2.1 Técnicas de Codificación/Decodificación
La información se transmite en forma de señales, por lo que se tiene que transformar  antes de transmitirla por cable.
El transformarla depender de su formato original y del formato establecido en el programa. Primero se deberá codificar la información original para a si guardarse en formato digital en el ordenador  (  1 y o ), para pasarlos fuera del ordenador es necesario convertirlos a señales digitales, codificación de los datos digitales dentro de una señal digital.
Puede darse una codificación de analógico a digital, en la transmisión de información puede darse el caso de tener que convertir la información:
- digital en analógica ( denomina modulación de la señal digital )
-analógica la que se convierte en señal digital ( digitalización de la señal)
-analógica en analógica (modulación de la señal analógica)
Codificación digitales se hacen en banda base:  señales que no se modifican a su salida, se transmiten en su frecuencia original.  Se pueden codificar por lo que da lugar a los códigos de banda base. Pueden ser “unipolares” o “polar”
Unipolar
Es sencilla, su funcionamiento se basa en trasmisión de pulsos de tensión, esto se realiza con 2 tipos de tensión tanto para el 0 y el 1 binario ( dependiendo de la polaridad del impulso sera pastiivo o negativo), se llama unipolar ya que se usa únicamente una polaridad.
Los 1 se codificaran con valor positivo y los 0 con valor cero. Es sencilla y barata. 

Inconvenientes
Componente DC: La amplitud media de una señal con codificación unipolar no es cero, eso crea lo que se llama una componente de corriente continua (señal de frecuencia cero). Cuando una señal contiene una componente continua, no puede viajar a través de medios que no pueden gestionar este tipo de componentes.
Sincronización: Cuando una señal no varía, el receptor no puede determinar el principio y el final de cada bit, por tanto la codificación unipolar puede tener problemas de sincronización siempre que el flujo de datos contenga una larga serie ininterrumpida de ceros o unos.
Polar
Su codificación esta compuesta por dos niveles de tensión, uno positivo (p.e. +5) y otro negativo (p.e. -5), gracias al uso de estas 2 tensiones en los métodos de codificación polar se reduce el nivel de tensión de la línea e incluso disminuir o eliminarlo completamente la componente DC presente en la unipolar.
Ala hora de realizar una codificación, abra que tener en cuenta  dos parámetros importantes:
-          Tiempo de transición mínimo: tiempo mas corto entre transiciones consecutivas en la codificación. Debería de ser muy pequeño así se reduciría costes.
-          Tiempo de bit: es el tiempo de ancho de bit en la codificación
Técnicas de codificación
Codificación bipolar AMI
Alterna valores positivos y negativos. Por otro lado esta codificación resuelve el problema de la componente DC, y la sincronización cuando hay una larga serie de bits 1, no lo hace cuando la serie es de bits 0. Por ello se han desarrollado dos variantes para resolver este problema especialmente en las transmisiones a larga distancia, la primera se usa en Norteamérica y se denomina bipolar con sustitución de 8 ceros B8ZS, y la segunda, usada en Europa y Japón, denominada bipolar 3 de alta densidad HDB3.

Codificación NRZ-L
El nivel de la señal dependerá del tipo de bit que representa, normalmente un valor para el bit 0 (v-) y un valor distinto de tensión para el bit 1 (V+ , o viceversa). En caso de haber una un seria muy prolongada de 1 o 0 se puede dar un problema de sincronización.
Codificación NRZ-I
Consiste en que una inversión de la tensión representa un bit , solo se produce sincronización con los 0`s ya que varios 1`s pueden hacer perder esta sincronía. El bit O se representa sin ningún cambio.

Codificación NRZ-M
En esta codificación un “1” o marca esta representado por un cambio de nivel y el “0” o espacio está representado por un no cambio de nivel. Se utiliza en algunos interfaces terminal-módem.

Codificación Manchester
Aprovecha la inversión en mitad de cada intervalo de bit para sincronizar y representar un bit. Una transición de positivo a negativo indica un 1 y una de negativo a positivo un 0.
Es el sistema  empleado en redes Ethernet por paso de testigos, y en buses de campo.
Manchester Diferencial
La inversión en mitad del bit se usa para la sincronización pero la presencia o ausencia de una transición al principio del intervalo se usa para identificar al bit: una transición indica un 0 mientras que la ausencia indica un 1. 

Codificación CMI
El bit 0 se codifica con un cambio de polaridad negativa a positiva (V- A V+), en la mitad del intervalo del bit.
El bit 1 se codifica con polaridad positiva y negativa alternativamente y sin transición en la mitad del intervalo
No es un sistema de codificación autosincronizado. Varios 1´s consecutivos pueden hacer perder el sincronismo de relojes entre los dispositivos emisor y receptor.










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