Transmisin Digital de Datos Interfase DTE DCE - PowerPoint PPT Presentation

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Transmisin Digital de Datos Interfase DTE DCE

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Es necesario transformar los datos para poder trasmitirlos. ... Listo. Activaci n. Transferencia de Datos. Temporizador. EIA - 449 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Transmisin Digital de Datos Interfase DTE DCE


1
Transmisión Digital de Datos Interfase DTE - DCE
  • Redes de Computadoras I
  • Osvaldo Cruz
  • Septiembre, 2006

2
Conversión de Datos
  • Es necesario transformar los datos para poder
    trasmitirlos.
  • Una señal debe primeramente ser manipulada y
    convertida adecuadamente en una secuencia de 0
    y 1.
  • Los patrones de conversión deben ser acordados
    para ser entendidos tanto por el emisor como el
    receptor (ASCII)

3
Métodos de Conversión
  • Digital / Digital
  • Transmisión PC / Impresora
  • Analógico / Digital
  • Envío de voz a largas distancias.
  • Digital / Analógico
  • PC a PC a través de cable telefónico
  • Analógico / Analógico
  • Estación de Radio

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Conversión Digital / Digital
  • Es también llamada Codificación
  • Cuando se envía información de la PC a la
    impresora, tanto los datos originales con los
    transmitidos son digitales.
  • La secuencia de 1-0 son convertidos en pulsos
    eléctricos que pueden propagarse por el cable.
  • Existen varios mecanismos para la codificación.

5
Codificación Digital/Digital
Codificación Digital/Digital
0 1 0 1 1 1 0 1
6
Codificaciones más Usadas
Es la más sencilla y primitiva. Uso pulsos de
voltaje para representar los 1- 0 Se denomina así
por que usa únicamente una polaridad para la
representación. Problema de componente DC y
Sincronía
Se denomina de esta manera ya que usa dos niveles
de voltaje para la codificación uno positivo y
otro negativo. Elimina el problema del componente
DC El voltaje () representa 0 y (-) 1 o viceversa
También usa dos niveles de voltaje para la
codificación, pero alternando el significado de
los mismos. El voltaje () representa 0 y (-) 1 y
en el siguiente pulso esto se invierte y () 1
y (-) 0
7
Codificación Unipolar
Amplitud
0
1
0
0
1
1
1
1
Tiempo
8
Codificación UnipolarComponente DC
  • Componente DC dado que la media amplitud de la
    señal transmitida no es 0, debido a la secuencia
    de 1 y 0. Esto genera una media que es reconocida
    como una tensión de corriente continua en el otro
    extremo del cable, llamada Componente DC se
    requiere de aparatos especializados para poder
    manejarla aumentando el costo.
  • Sincronización Cunando la señal no varia, el
    receptor puede no tomar correctamente el inicio y
    el fin de los bits, es decir en una secuencia de
    111 entender solamente como 11.

Amplitud
0
1
0
0
1
1
1
1
Componente DC
Tiempo
9
Codificación Polar
10
Polar Sin Retorno a Cero (NRZ)
  • El nivel de señal (voltaje) siempre esta en () o
    (-).
  • NRZ-L (Nivel) el 1 esta representado por un
    nivel () y el cero por uno (-).
  • NRZ-I (Inversión) en este caso el 1 es
    representado por un cambio en el nivel de la
    señal, independientemente de que sea positivo o
    negativo.

11
NRZ-L
Amplitud
NRZ-I
Tiempo
12
Polar con Retorno a Cero (RZ)
  • De igual manera que en la codificación NRZ los 1
    y 0 son representados por variaciones de voltaje
    () y (-), pero a diferencia de esta, después de
    cada bit la amplitud de la señal vuelve a (0).
  • La información se encuentra en la primera parte
    de señal.

13
RZ
14
Codificación Bifasica
  • Manchester utiliza la inversión en mitad de cada
    intervalo para sincronizar y representar bits.
    Una transición () a (-) es un 1 y una transición
    (-) a positivo es 0. Teniendo un doblo objetivo
    que es el de sincronizar la señal.
  • Manchester diferencial en este caso la inversión
    en medio del intervalo es usada solamente para
    sincronizar y los 1 y 0 están representados por
    la inversión o no al principio del intervalo.

15
Amplitud
0
1
0
0
1
1
1
1
Manchester
Tiempo
Amplitud
Manchester diferencial
Tiempo
16
Codificación Bipolar
  • Como en la codificación RZ, también tiene tres
    niveles de voltaje positivo, negativo o cero,
    pero en este caso el 0 es usado para representar
    el 0 binario.
  • En una serie en la cual el un 1 se represento por
    un nivel positivo, el siguiente 1 se presentara
    con nivel negativo.

17
Bipolar Inversión de Marca Alternada (AMI)
  • Marca alternada significa, 1 alterno, es decir
    que la amplitud que simboliza 1 es variada cada
    vez que aparece una.

Amplitud
0
1
0
0
1
1
1
1
Tiempo
18
BipolarSustitución de 8 ceros (B8ZS)
  • Se estableció para solucionar el problema de los
    ceros consecutivos, y consiste en reemplazar
    todas las series de 8 ceros por un patrón, según
    la polaridad del 1 anterior.

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Bipolar3 de Alta Densidad
  • En este patrón la cadena es alterada cada vez que
    se encuentran 4 ceros consecutivos. Tomando en
    cuenta además de la polaridad del 1 anterior,
    también la cantidad de unos anteriores.

A) Si el número de 1 es par
B) Si el número de 1 es impar
20
Transmisión de Datos Digitales
21
Paralela
8 Líneas de transmisión
Emisor
Receptor
0 1 1 0 0 0 1 0
22
Serie
1 sola línea
0 1 1 0 0 0 1 0
Emisor
Receptor
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 0
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Transmisión Asíncrona
  • Se denomina así ya la sincronización o
    temporización entre emisor y receptor no es
    necesaria.
  • Utiliza bits extra para indicar el inicio y el
    final de un byte. A estos bits extra se los
    denomina bits de arranque y parada..
  • Normalmente un bit de arranque es un 0 y el de
    parada un 1 o una serie de 1.

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Asíncrona
BitParada
Bit Arranque
Receptor
Emisor
1 1101010 0
1 1101010 0
1 1101010 0
Datos
25
Síncrona
  • Este tipo de transmisión posee tramas largas de
    datos. Bits consecutivos sin bits de sincronía a
    nivel de transmisión.
  • Esto evita agregar bits de arranque y parada y es
    posible enviar más datos con la misma cantidad de
    impulsos.

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Interfase DTE - DCE
  • DTE, Equipo Termina de datos es cualquier equipo
    que funcione como origen destino para datos
    binarios. Ej. PC.
  • DCE, Equipo de Circuito Terminal de Datos Es
    todo equipo que transmita o reciba datos a través
    de una red de forma digital o analógica

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DTE
DCE
RED
DTE
DCE
28
Estandares
  • Electronic Industries Association
  • EIA 232
  • EIA 449
  • EIA 422
  • EIA 423
  • International Telecommunicarion Union
    Telecomunication Estándar Committee.
  • X.25
  • V.

29
EIA - 232
30
Modem Nulo
7 20 6 4 5 8 2 3 24 17
7 20 6 4 5 8 2 3 24 17
Tierra Listo Activación Transferencia de
Datos Temporizador
Tierra Listo Activación Transferencia de
Datos Temporizador
31
EIA - 449
Balanceado Tiene una sola línea de propagación
de la señal
Desbalanceado Tiene dos líneas de propagación de
la señal.
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Modo Desbalanceado
Amplitud
Tiempo
Retorno Común
33
Modo Balanceado
Amplitud
Tiempo
Retorno Común
34
Modo Balanceado
  • Según estas especificaciones, en este modo la
    proporción de tasa de datos a distancia es mucho
    mayor que el estándar desbalanceado o el EIA-232.
  • Para distancias a 40 pies es de 10 Mbps.

35
X.21
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