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Différence entre un signal de série et un signal ethernet

La signalisation et la signalisation de série Ethernet ya différentes techniques pour transmettre des bits utilisant des signaux électriques sur les fils. Trois caractéristiques de base à considérer sont: la récupération d'horloge, la densité de bits et DC ou courant continu, équilibre. signalisation Ethernet utilise le codage Manchester. Signaux série utilisent l'un des trois types de signalisation: asynchrones, synchrones ou Alternate Mark Inversion, dénommé AMI.

Différentes techniques de codage.
(Chiffres binaires - image en drx partir Fotolia.com l'informatique)
Signalisation série

Transmission synchrone et asynchrone NRZ utilisent tous les deux, ou non-retour à zéro, l'encodage pour représenter les bits. Celui-ci utilise deux niveaux de tension. Une valeur de bit est représenté par une tension élevée, et une valeur de bit de zéro est représenté par une basse tension. La densité de transition est la plus élevée séquence de uns et de zéros, soit une transition vers le haut pour un bit suivie d'une transition vers le bas pour le bit suivant. Chaque cycle, ou hertz, contient deux bits. Non Retour à Zéro codante est caractérisée par une densité de bits de deux bits par hertz. La densité de bits minimum est une longue chaîne de bits similaires et il n'y aurait pas de transitions. L'horloge de l'émission et de réception d'horloge pourrait errer loin les uns des autres. Non Retour à Zéro encodage ne fournit pas de récupération d'horloge.

Signaux série utilisent habituellement 9 connecteurs à broches.
image de connecteur série par Victor B de Fotolia.com
Signalisation synchrone

Signaux synchrones transmettent bits à intervalles réguliers tout le temps. Un motif de peu spécial, le drapeau, sépare les informations en trames. Si il n'y a pas d'information à transmettre, des drapeaux sont transmis en continu. Les bits doivent être synchronisés à partir de l'émetteur vers le récepteur. Depuis NRZ ne fournit pas de récupération d'horloge, une ligne distincte doit être fournie pour donner la signalisation de l'horloge. La communication synchrone est normalement utilisé sur les lignes de série entre les routeurs. Communications synchrones généralement fonctionnent à des vitesses comprises entre 64 Kbps et 2 Mbps.

Signaux synchrones doivent être coordonnés.
équipe synchronisée flight- voler image formations dans Stasys Eidiejus par partir Fotolia.com
Asynchrones Communications

Quand il n'y a rien à envoyer sur une ligne asynchrone, la tension de la ligne est maintenue au niveau bas. Quand une extrémité veut transmettre une information, il commencera l'envoi d'un ou de deux bits de départ. Cela permet au récepteur pour synchroniser l'horloge afin d'interpréter correctement les bits restants. Les bits de données sont ensuite envoyés, en général huit bits, suivi par un bit d'arrêt. Chaque huit bits représente un caractère. Il n'y a pas besoin de synchroniser la transmission asynchrone de sorte que le terme est applicable. Les ordinateurs personnels utilisent des communications asynchrones par défaut. Lignes asynchrones courent beaucoup plus lent. Délais de 9,6 Kbps à 115,2 Kbps sont communs.

Asyncronous signaux transmettent chaque fois prêt.
l'image vesna par shime partir Fotolia.com
Codage Manchester


signalisation Ethernet utilise codage Manchester. Codage Manchester a toujours une transition au milieu de la durée d'un bit. Ceci est une transition vers le haut pour un zéro et une transition vers le bas pour un. Une transition pourrait être nécessaire entre les bits. La densité de transition la plus élevée est une série de bits semblables et nécessite une hertz par bit. Codage Manchester nécessite plus de bande passante pour transmettre la même quantité de données. Étant donné que le codage Manchester garantit une transition au milieu de la durée d'un bit, il est possible de récupérer l'horloge à partir du signal et un signal d'horloge séparé est pas nécessaire.

Manchester encodage permet la récupération d'horloge.
01010001001111 image en chrisharvey partir Fotolia.com
Lignes T1 série

Lignes T1 série codent bits avec Alternate Mark Inversion ou AMI. Ceci est un retour à trois niveaux au code zéro lorsque le bit zéro, ou dans l'espace, est représenté par un niveau de tension zéro. L'un bit, ou de la marque, est représenté par une tension positive ou négative. Chaque marque est inversé. Ainsi, une séquence d'une, zéro, une, une, zéro serait + 5V, 0V, 5V, + 5V, 0V. La densité de transition la plus élevée serait une séquence de uns, mais parce que ceux sont de polarité opposée, la densité de bits est toujours deux bits par hertz. AMI offre une bonne densité de bits et est DC équilibré. AMI ne fournit pas de récupération d'horloge.

Avec AMI chaque second bit est à l'envers.
l'image à l'envers par Sandra Henderson de Fotolia.com
Binary Huit Suppression du zéro

Pour fournir une récupération d'horloge, nous devons garantir une densité minimale de transition. Parce AMI a codage a des règles, nous pouvons utiliser les violations régulières des règles pour coder les longues chaînes de zéros. Une séquence de huit zéros est codé en tant que "1 0 V 0 0 1 0 V." Ici V représente une violation. Ce sont deux bits de marquage, ou ceux codés avec la même polarité. B8ZS permet la récupération d'horloge. lignes T1 peuvent être utilisées comme des lignes série entre les routeurs, mais ils ont toujours tourner exactement à 1,544 Mbps.

B8ZS permet une récupération d'horloge.
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