2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel

Hasonló dokumentumok
I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

Járműfedélzeti hálózatok. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

C# nyelvhez kapcsolódó programozási feladatok

Algoritmizálási feladatok

Elemi adatszerkezetek

2019/02/11 10:01 1/10 Logika

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

Alaplap. Slot. Bővítőkártyák. Csatolható tárolók. Portok. < Hardver

Programozási tételek feladatok

MUNKAANYAG. Érdi Péter. Különböző kódolások kialakítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési alaptevékenység végzése

10. fejezet Az adatkapcsolati réteg

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Elemi adatszerkezetek

Számítógépes Hálózatok

Alaplap. Az alaplapról. Néhány processzorfoglalat. Slot. < Hardver

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Windows hálózatok. IP cím. Hálózati kapcsolatok nyomonkövetése. < Windows

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István

Digitális technika házi feladat III. Megoldások

Informatikai eszközök fizikai alapjai. Ádám Péter. Mágneses adattárolás. /Mágnesszalag, Ferritgyűrű, Buborékmemória/

Programozott soros szinkron adatátvitel

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél

2016/11/27 08:42 1/11 Kriptográfia. Titkosítás rejtjelezés és adatrejtés. Rejtjelezés, sifrírozás angolosan: cipher, crypt.

Az ISO/OSI Referenciamodell. Számítógépes Hálózatok ősz OSI versus TCP/IP. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Számítógépes Hálózatok ősz Rétegmodell, Hálózat tipusok, Fizikai réteg -- digitális kódok, önütemező kódok

Számítógépes hálózatok

Távközlés informatikus szakképzés Távbeszélő berendezések Dia száma: 1

Megoldás Digitális technika I. (vimia102) 4. gyakorlat: Sorrendi hálózatok alapjai, állapot gráf, állapottábla

SVG eseménykezelés. Clickre dupla < SVG

2016/08/31 02:45 1/6 Hardver alapok

LibreOffice Makró Basic

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés

2017/01/27 08:59 1/6 Gettext Rendszer

Járműinformatika bevezetés. 1. Óra

A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

100% BIO Natur/Bio kozmetikumok és testápolás

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 2

Az adatkapcsolati réteg

Digitális jelfeldolgozás

Routing update: IPv6 unicast. Jákó András BME EISzK

Csomagok dróton, üvegen, éterben. Szent István Gimnázium, Budapest Tudományos nap Papp Jenő 2014 április 4

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre


Bevezetés a számítástechnikába

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet


Segédlet az Informatika alapjai I. című tárgy számrendszerek fejezetéhez

Aritmetikai utasítások I.

Mágneses adattárolás:

Harmadik gyakorlat. Számrendszerek

INFO1 Számok és karakterek

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Basic LibrOffice Calc

Véges állapotú gépek (FSM) tervezése

Bevezetés az informatikába gyakorló feladatok Utoljára módosítva:

A Picoblaze Core implementálása FPGA-ba

2017/12/16 21:33 1/7 Hardver alapok

Bináris egység: bit (binary unit) bit ~ b; byte ~ B (Gb Gigabit;GB Gigabyte) Gb;GB;Gib;GiB mind más. Elnevezés Jele Értéke Elnevezés Jele Értéke

3.6. HAGYOMÁNYOS SZEKVENCIÁLIS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK

Újrakonfigurálható eszközök

Bevezetés a Modbus kommunikációba

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása

SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8


Számítógépes Hálózatok 2008

Szignálok, Adatok, Információ. Számítógépes Hálózatok Unicast, Multicast, Broadcast. Hálózatok mérete

Hálózatok. Alapismeretek. A kommunikáció alapjai (általános távközlés-technikai fogalmak)

A feladatok legtöbbször egy pontot érnek. Ahol ettől eltérés van, azt külön jelöljük.

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.

Mérési utasítás Mikrokontroller programozás 2.sz. mérés

Shannon és Huffman kód konstrukció tetszőleges. véges test felett

Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat

DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Sorrendi logikai áramkörök 3. rész

2) Tervezzen Stibitz kód szerint működő, aszinkron decimális előre számlálót! A megvalósításához

Áramkörök elmélete és számítása Elektromos és biológiai áramkörök. 3. heti gyakorlat anyaga. Összeállította:

Általános programozási feladatok

Tervezte és készítette Géczy László

A fizikai réteg. Hardver építőelemek. Az adat kommunikáció elméleti alapjai

2015/10/08 16:00 1/12 ArchLinux

Informatikai Rendszerek Alapjai

Véges állapotú gépek (FSM) tervezése

Procontrol RSC-24B. Kezelői, telepítői kézikönyv. RS232 / RS485 adatkonverter. Verzió:

10. Digitális tároló áramkörök

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

Híradástechikai jelfeldolgozás

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

5. Előadás. (5. előadás) Mátrixegyenlet, Mátrix inverze március 6. 1 / 39

Jel, adat, információ

DIGITÁLIS TECHNIKA 7-ik előadás

Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 5

Átírás:

2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel < Hálózat Digitális átvitel Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Szinkron átvitel A vevő összhangba kerül az adóval és ezt az összhangot végig fenntartja. Az egyes bitek azonos idő nagyság után követik egymást, szigorú rendben. Aszinkron átvitel Az adó és vevő egymástól függetlenül működik. Ha adatot akar az egyik átvinni, akkor egy összehangolási mintát küld a másik számára. Digitális jelek kódolása NRZ - Non Return to Zero - Nullára vissza nem térő RZ - Return to Zero - Nullára visszatérő NRZI - Non Return to Zero Invertive - Nullára nem visszatérő - megszakadásos AMI - Alternate Mark Inversion HDB3 - High Density Bipolar 3 PE - Phase Encode - Manchester kódolás CDP - Conditional Diphase - Feltételes kétfázisú jel 4B/5B 8B/6T NRZ kódolás Nullára vissza nem térő kódolás. 0 bit esetén a feszültség 0, vagy alacsonyabb. 1 bit esetén van feszültség, vagy magasabb. SzitWiki - http://szit.hu/

Last update: 2014/12/06 01:51 oktatas:hálózat:digitális_átvitel http://szit.hu/doku.php?id=oktatas:h%c3%a1l%c3%b3zat:digit%c3%a1lis_%c3%a1tvitel Az ábra alapján láthatjuk, hogy több 1-s bit esetén a feszültség mindig magas, folyamatosan. Két vagy több 0-s bit esetén a feszültség mindig alacsony, folyamatosan. A probléma: Honnan tudjuk, hány darab 1-s vagy 0-s bit jött át? RZ kódolás Nullára visszatérő kódolás. 1 bit esetén a bitidő első felében a feszültség nagy lesz, de a bit idő közepén visszatér Ha az adat csupa 1-s, akkor is vannak jelváltások. Probléma: Ha csupa 0-s bit érkezik, jelváltás ugyanúgy nincs. Megoldás lehet: Minden 5 egymást követő 0 után beszúrunk egy 1-s bitet, amit a vevő töröl. NRZI Nullára vissza nem térő, megszakadásos. Szabály: 0-s bit esetén 0 szint 1-s bit esetén 0 vagy +V felel meg. http://szit.hu/ Printed on 2016/11/29 11:13

2016/11/29 11:13 3/6 Digitális átvitel Ha az előző 1-shez 0 szint tartozott, akkor +V lesz és fordítva. Sok nulla esetén itt is szúrhatunk be bitet. AMI kódolás Alternate Mark Inversion. Váltakozó 1 invertálás. Hasonló mint az RZ. Poláris feszültséget használ az 1-s bitek jelölésére. Ha az 1-s bit ismétlődik, akkor poláris az előző 1-hez rendelt ellentettje következik Sok nulla esetén szintén problémák lehetnek. Bit beszúrás használható. HDB3 kódolás High Density Bipolar 3 Nagy sűrűségű bipoláris 3 Majdnem az AMI-al azonos, de 0 kezelés beépített Mikor 4 egymás utáni 0 bit következik, az utolsót megváltoztatjuk 000K-ra, ahol K polaritása azonos az előző 1-eshez rendelt polaritással. SzitWiki - http://szit.hu/

Last update: 2014/12/06 01:51 oktatas:hálózat:digitális_átvitel http://szit.hu/doku.php?id=oktatas:h%c3%a1l%c3%b3zat:digit%c3%a1lis_%c3%a1tvitel A két egymás utáni azonos polaritásból a VEVŐ már tudja, hogy a második nem 1-et hanem 0-t jelöl. Így már mindig van hosszabb nulla sorozatoknál is jelváltás, de a jelnek egyenfeszültségű összetevője keletkezne. Ezt is meg lehet oldani, ha a következő 0000 sorozat első B bitjét K bitjével azonos polaritásúnak választjuk. Mikor a VEVŐ egy B bitet vesz, azt hiszi, hogy az 1-hez tartozik, de mikor a K bitet is veszi, a B és a K azonos polaritása miatt tudni fogja, hogy azok nullákat jelöltek. PE kódolás Manchester kódolás más néven. A PE a Phase Encoding szavakból van. A PE kódolást használjuk az Ethernet hálózatokon. A jelátmenet képezi a biteket, de nagyon fontos az ugrás iránya. Amikor több azonos bit jön, a jelnek vissza kell térnie az eredeti szintre, hogy a következő irány ugyanolyan legyen http://szit.hu/ Printed on 2016/11/29 11:13

2016/11/29 11:13 5/6 Digitális átvitel CDP kódolás Conditional Diphase Feltételes kétfázisú jel 0 bitet az előző bithez tartozó jelváltás azonos iránya, míg az 1 bitet az előző bithez tartozó jelváltás ellentétes iránya jelzi 4B/5B Minden bitnégyest átalakítunk egy ötbites kódra. 4 bites rész 5 bites kód 0000 11110 0001 01001 0010 10100 0011 10101 0100 01010 0101 01011 0110 01110 0111 01111 1000 10010 1001 10011 1010 10110 1011 10111 1100 11010 1101 11011 1110 11100 1111 11101 Az előnye, hogy nem fordulhat elő olyan eset, amikor egymás után háromnál több nulla jön. SzitWiki - http://szit.hu/

Last update: 2014/12/06 01:51 Egyéb jelzők 5 bites kód 8B/6T oktatas:hálózat:digitális_átvitel http://szit.hu/doku.php?id=oktatas:h%c3%a1l%c3%b3zat:digit%c3%a1lis_%c3%a1tvitel Jelentés Q 00000 Quiet (signal lost) I 11111 Idle J 11000 Start #1 K 10001 Start #2 T 01101 End R 00111 Reset S 11001 Set H 00100 Halt A 8-bites adat hexadecimális alakban. A 6T kód a következőkből állhat: egy + plusz karakter, - negatív karakter, és 0 (hiányjel) lehet. A 8 bites adatok 6T kódjai. A 6T kód: + pozitív jel - negatív jel 0 nincs jel Adat (Hex) Bináris 8B6T kód 00 0000 0000 +-00+- 01 0000 0001 0+-+-0 0E 0000 1110 -+0-0+ FE 1111 1110 -+0+00 FF 1111 1111 +0-+00 Irodalom Deon Reynders, Edwin Wright: TCP/IP és Ethernet hálózatok a gyakorlatban From: http://szit.hu/ - SzitWiki Permanent link: http://szit.hu/doku.php?id=oktatas:h%c3%a1l%c3%b3zat:digit%c3%a1lis_%c3%a1tvitel Last update: 2014/12/06 01:51 http://szit.hu/ Printed on 2016/11/29 11:13