esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

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uemas de transmisión para señales analógicas y digitales

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Page 1: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Page 2: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Tipos de modulación de pulsos Sistema TDM PAM de 8 canales

Page 3: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Muestreo natural y flat-top Circuito sample and hold

Generación de PAM

Page 4: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Generación de PWM y PPM con PLL

Page 5: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Generador PWM y amplificador de clase D

Generación PPM

Page 6: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Modulación de código por pulsos (PCM)

Page 7: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Conversión D/A

Page 8: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Conversión A/D

“CODEC”

Convertidor A/D de rampa

Page 9: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Radio-telemetría

Page 10: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Codificador analógico

PWM

LM1871

LM1872

Transmisor (49 MHz) Receptor (IF 455 KHz)

PWM

Salidaanalógica

Page 11: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Comunicación serie: RS-232

Señales GND

Señales de datos

Patillas de handsaking

Patillas de equipo preparado

DCD, Ring indicator

Situaciones especiales

Page 12: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Protocolo RS-232

• Niveles de tensión: 3-25 V– “1” -> Tensión negativa– “0” -> Tensión positiva

• Distancia máxima 50 pies (15 metros aprox.)• Capacidad del cable < 2500 pF• Inmunidad a cortocircuitos entre dos patillas (Buenos

buffers)• Protocolo de handsaking

Page 13: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

•Características:•Agregado o borrado de bits de start, stop y paridad, desde o hacia los datos en serie. •El uso de un registro de retención y otro de desplazamiento eliminan la necesidad de sincronización entre el CPU y los datos en serie. •Programable baud generator dividiendo el clock de entrada de 1 a 216-1 y generación de clock interno de 16 x clock. •Clock del receptor independiente •Funciones para el control de MODEMS •Caracteres de 5, 6, 7 o 8 bits •Generación y detección de paridad par, impar o sin paridad •Generación de bit de stop de 1, 1½ o 2 bits •Baud generator •Detección de falso bit de start •Complete status reporting

Conversión serie-paralelo

Page 14: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Comparación entre datos serie y paralelo

Conector de impresora paralelo

“Wrap plugs”

Page 15: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

IEEE-488 (GPIB)

Page 16: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Formas de onda CW (Continous Wave)Código Morse internacional

TRANSMISIÓN DE DATOS VIA AM

Keying filter y forma de onda resultante

Page 17: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

Tarjeta perforada: código CCITTModulación de dos tonos

QAMQAMTransmisor QAM Constelación QAM

Page 18: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

EYE PATTERNS

Page 19: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

TRANSMISIÓN VIA FM/PMFrequency shift Keying (FSK)

Page 20: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

BINARY PHASE SHIFT KEYING (BPSK)

Page 21: Esquemas de transmisión para señales analógicas y digitales

QUADRATURE PHASE SHIFT KEYING (QPSK)