Tranmision De Datos

Páginas: 21 (5035 palabras) Publicado: 21 de febrero de 2013
Transmisión de datos y redes de comunicaciones
4ª edición

Capítulo 3 Datos y señales

3.1

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Nota

Para ser transmitidos, los datos deben ser convertidos a señales electromagnéticas.

3.2

3-1 ANÁLOGICO Y DIGITAL
Los datos puedeb ser analógicos o digitales. El término datos analógicos serefiere a información que es continua; el término datos digitales indica algo que tiene estados discretos. Los datos analógicos toman valores continuos. Los datos digitales toman valores discretos.

Temas a tratar en esta sección:
Datos analógicos y digitales Señales analógicas y digitales Señales periódicas y aperiódicas
3.3

Nota

Los datos puedes ser analógicos o digitales. Los datosanalógicos son continuos y toman valores continuos. Los datos digitales tienen estados discretos y toman valores discretos.

3.4

Nota

Las señales pueden ser analógicas o digitales. Las señales analógicas pueden tener un número infinito de valores dentro de un rango; las señales digitales solamente pueden tener un número limitado de valores.
3.5

Figura 3.1 Comparación entre señalesanalógicas y digitales

3.6

Nota

En transmisión de datos se usa habitualmente señales analógicas periódicas y señales digitales aperiódicas.

3.7

3-2 SEÑALES ANALÓGICAS PERIÓDICAS
Las señales analógicas se pueden clasificar en simples o compuestas. Una señal analógica simple, u onda seno, no puede ser descompuesta en señales más simples. Una señal analógica compuesta está formada pormúltiples ondas seno. Temas a tratar en esta sección:
Onda seno Fase Dominios del tiempo y la frecuencia Señales compuestas Ancho de banda
3.8

Figura 3.2 Una onda seno

Valor

Tiempo

3.9

Nota

En el Apéndice C se presenta una aproximación matemática a las ondas seno.

3.10

Ejemplo 3.1
La potencia de su casa se puede representar mediante una onda seno con una amplitudpico de 230 a 260 V. Sin embargo, es el conocimiento común que la potencia en los hogares de Europa está entre 210 y 220V. Esta discrepancia se debe al hecho de que estos son valores con raíces cuadráticas medias (rms, root mean square). La señal se hace cuadrada y luego se calcula el valor medio. El valor pico es igual a 2½ × rms .

3.11

Figura 3.3 Dos señales con la misma fase y frecuenciapero distinta amplitud

3.12

Ejemplo 3.2
El voltaje de la batería es una constante; este valor constante se puede considerar una onda seno, como veremos más tarde. Por ejemplo, el valor pico de una batería AA es normalmente 1,5 V.

3.13

Nota

La frecuencia y el periodo son inversos entre sí

3.14

Figura 3.4 Dos señales con la misma amplitud y fase pero distinta frecuencia3.15

Tabla 3.1 Unidades del periodo y la frecuencia

3.16

Ejemplo 3.3
La potencia eléctrica que se usa en casa tiene una frecuencia de 60Hz (50Hz en Europa). El periodo de esta onda seno se puede determinar como sigue:

3.17

Ejemplo 3.4
Exprese un periodo microsegundos. de 100 milisegundos en

Solución En la Tabla 3.1 se puede ver que los equivalentes de 1 ms (1 ms es 10−3 s) y 1s (1 s es 106 μs). Se pueden hacer las sustituciones siguientes:

3.18

Ejemplo 3.5
El periodo de una señal es de 100 ms. ¿Cuál es su frecuencia en Kiloherzios? Solución Primero se cambian los 100 ms a segundos y luego se calcula la frecuencia a partir del periodo (1 Hz = 10−3 kHz).

3.19

Nota

La frecuencia es la velocidad de cambio respecto al tiempo. Los cambios en un espacio deun tiempo corto indican frecuencia alta. Los cambios en un gran espacio de tiempo indican frecuencia baja.
3.20

Nota

Si una señal no cambia en absoluto, su frencuencia es 0. Si una señal cambia instantáneamente su frecuencia es infinita.

3.21

Nota

La fase describe la posición de la forma de onda relativa al instante de tiempo 0.

3.22

Figura 3.5 Tres ondas seno con la...
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