Transmisión paralela: es el envío de datos de byte en byte, sobre un mínimo de ocho líneas paralelas a través de
una interfaz paralela, por ejemplo la interfaz paralela Centronics para impresoras.
Transmisión en serie: es el envío de datos bit a bit sobre una interfaz serie.
Transmisión
serial
La transmisión en serie consiste en el envío de información de bit en bit
a través de un único cable (ver figura 1.2.). La transmisión en serie se aplica
en primer lugar almanejo de datos entre los dispositivos de comunicación.
Características:
·
La transmisión se da un bit después
de otro (en secuencia).
·
La velocidad de transmisión es lenta.
·
Cubre una distancia muy grande.
·
Sus aplicaciones: entre dos
computadoras, imprime a velocidad lenta, entredos dispositivos de transmisión.
·
En el cable todos los bits recorren
el alambre de cobre que sirve de canal, un bit a la vez.
Figura 1.2. Transmisión en serie.
La transmisión serial ha sido usada por muchos años por lo que esta es
muysimple y relevante. El equipo utilizado en su implementación es cómodo, pero
una desus grandes limitaciones es su baja velocidad. Este tipo de transmisión
es también usada para transferir archivos MIDI (archivos musicales) y en
cuestión de qué cantidad decables son necesarios para este tipo de transmisión
en comparación con la transmisión paralela la diferencia es de un 40% menor.
Transmisión paralela
En informática, se refiere al proceso o transferencia de datos de
formasimultánea, en oposición al proceso o transferencia en serie. En la
transferencia de datosen paralelo, la información se envía simultáneamente en
grupos (ver figura 1.3.). Por ejemplo, los ocho bits de un byte de datos se
transmiten a la vez, a través de ocho hilosindependientes de un cable.
Características:
·
La transmisión, todos los bits se
transmiten de manera simultanea.
·
La velocidad de transmisión es
rápida.
·
La distancia es corta.
·
Sus aplicaciones: un procesador,
imprime en paralelo a gran velocidad.
·
En el cable, cada bit recorre su
propio alambre de cobre; es decir, 8 bits decarácter por 8 alambres de cobre.
Figura 1.3. Transmisión en paralelo.
Casi siempre la transmisión paralela
incrementa el costo del hardware, lo costoso es justificado por la alta
velocidad. Una de las dificultades de esta transmisión paralela es que no es
aplicable para transferir información de archivos MIDI (archivos musicales).
Transmisión síncrona
Es una técnica que consiste en el
envío de una trama de datos (conjunto de caracteres) que configura un bloque de
información comenzando con un conjunto de bits de sincronismo (SYN) y termina
con otro conjunto de bits de final de bloque (ETB). En este caso, los bits de
sincronismo tienen la función de sincronizar los relojes existentes tanto en el
emisor como en el receptor, de tal forma que éstos controlan la duración de
cada bit y carácter.
Características:
·
Los
caracteres se transmiten por grupos.
·
Cada
grupo de caracteres está precedido y seguido de un carácter especial que
identifica el inicio y el fin de un grupo. Este grupo se llama “paquete” de
información (figura).
·
Tanto
el dispositivo emisor como el receptor deben estar sincronizados a fin de
delimitar el inicio y final de los caracteres. La sincronización se mantiene
para que los caracteres se emitan, ya sea que se detecten o no.
Transmisión
asíncrona
Los
módems permanecen sincronizados durante el período inactivo.
Es este
modo la transmisión es más rápida por que se transmite un grupo de datos en
lugar de un carácter a la vez.
En caso
de falla en la transmisión, se pierde un grupo completo de caracteres.
Consiste
en acompañar a cada unidad de información de un bit de arranque (start) y otro
de parada (stop). La transmisión asíncrona es aquella en la que no media un
tiempo uniforme entre las palabra de los datos, es decir, en el transmisor no
existe ningún circuito que fije los instantes en que deben aparecer estas
Características:
·
Los
caracteres se transmiten uno por uno.
·
Cada
carácter está precedido por un bit de salida que identifica el inicio de un
carácter, y de un bit de llegada que identifica su fin (figura).
·
La
sincronización se restablece para cada carácter.
·
El
período entre los caracteres, no sincronizados es aleatorio.
·
Las
ventajas principales de este tipo de transmisión son su precisión,
funcionamiento sencillo y costo más bajo de equipo. El inconveniente reside en
la baja velocidad de transmisión.
·
En
caso de falla en la transmisión, sólo se pierde un carácter.
Transmisión analógica: estas señales se caracterizan por el continuo cambio de amplitud de la señal. En ingeniería de control de procesos la señal oscila entre 4 y 20 mA, y es transmitida en forma puramente analógica. En una señal analógica el contenido de información es muy restringida; tan solo el valor de la corriente y la presencia o no de esta puede ser determinada.
Transmisión digital: estas señales no cambian continuamente, sino que es transmitida en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje. En lo que respecta a la ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal y cualquier información adicional.
Sincronismo
Cuando un dispositivo de Telecomunicaciones envía un bit, el destino deberá tener la facultad de identificar cuando comienza y cuando termina ese bit, pero ¿cómo saberlo? La primera alternativa es sincronizar la fuente con el destino, a través de otra conexión, lo cual genera una contradicción (¿disponer de una conexión para sustentar otra?). Así, no queda otra alternativa de utilizar al mismo bit –o la señal recibida-, para recuperar de ella la información de su sincronismo.
Tipos de sincronismo
Sincronismo de bit.
Este sincronismo se encarga de determinar el instante preciso en el que comienza o finaliza un bit. En las transmisiones asíncronas el sincronismo de bit es el encargado de arrancar el reloj de sincronismo cuando el receptor de recibe el bit de start de cada carácter. Esto hace que el reloj de sincronismo del emisor y del receptor vayan aproximadamente al mismo tiempo. Esto obliga en muchos casos a negociar entre emisor y receptor la velocidad en la que mandará el carácter. En las transmisiones sincronas: la propia señal de reloj transmitida por la línea junto con los datos se encarga de efectuar el sincronismo de bit.
Sincronismo de carácter.
· Es el que se encarga de saber cuál es el primer y último bit de cada carácter.
· En las transmisiones asíncronas, esto es realizado por el bit de start y stop.
· En las transmisiones síncronas, se encargan de esto con el carácter especial (syn de ASCII).
Sincronismo de bloque.
Es el tipo de sincronismo anterior pero más avanzado. Este tipo de sincronismo define un conjunto de caracteres especiales, tomados normalmente entre los caracteres de control del código ASCII, que fragmentan el mensaje en bloques que deben llevar una secuencia determinada, Las faltas de sincroníase detectan cuando se rompe esta secuencia previamente fijada por el protocolo de comunicaciones.
gracias buen blog felicitaciones
ResponderEliminarGraaaciasss
ResponderEliminar