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Una comparación detallada entre sistemas analógicos y digitales, incluyendo ejemplos, diferencias y ventajas. Además, se abordan los conceptos básicos de códigos binarios como bcd, gray y alfanumérico, así como el código hamming para la corrección y detección de errores.
Tipo: Apuntes
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Sistemas analógicos : son señales en estado natural, que toma valores continuos en el
tiempo, ejemplo, como la velocidad de un automóvil al viajar en carretera, debido a las
curvas, reductores de velocidad, etc., varia dentro de un rango continuo de valores, es
decir, el automóvil no va a pasar de 80Km/h a 100Km/h sin antes haber pasado por
todos los valores que hay en ese intervalo.
Sistemas digitales : es aquella que toma un conjunto de valores discretos, no continuos
en el tiempo, es decir, se obtienen a través del muestreo de una señal, citemos el mismo
ejemplo del automóvil que viaja en una carretera, pero ahora tomemos lectura de la
velocidad cada 10 minutos, lo que obtendremos será un muestreo que nos representa la
velocidad del automóvil durante el tiempo de viaje, aquí se puede observar que la
magnitud de la velocidad en cada punto de muestreo no va cambiar sucesiva.
Diferencias entre analógico y digital :
Ventajas de lo digital : lo digital se puede procesar y transmitir de forma más eficiente,
facilidad de almacenamiento, los datos digitales son menos perjudicados por el ruido, la
señal analógica se copia y se vuelve a copiar, o es transmitida a través de largas
distancias se puede perder información o se puede modificar, en cambio la digital no,
las señales analógicas, al perder información es muy difícil de recuperarse,
Ventaja de lo analógico : Necesita una conversión analógica-digital previa y una
decodificación posterior, en el momento de la recepción, en cambio lo analógico no, son
los más fieles, porque te dan una proyección mas real, debido a que la señal es continua
y no se hace por muestreo.
Código binario BCD (decimal codificado en binario) : es la forma de expresar cada
uno de los dígitos decimales con un código binario, es comprender en el sistema binario,
los símbolos-caracteres que se introducen en sistema decimal, se necesitan 4bits para
cada digito. Este tipo de código es de gran importancia desde el punto de vista de
circuitería (hardware) que se puede utilizar, ya que en un circuito digital son los
circuitos lógicos que efectúan las conversiones. Este código es utilizado, entre
otras aplicaciones, para la representación de las cifras de los números decimales en
displays de 7 segmentos.
Código binario Gray : es un código sin peso y no aritmético, se caracteriza por qué un
solo bit del grupo de código cambia cuando se pasa de una etapa a la siguiente.
Actualmente es usado para facilitar la corrección de errores en los sistemas de
comunicaciones, tales como algunos sistemas de televisión por cable y la televisión
digital terrestre
Código binario alfanumérico : Son códigos que representan números y caracteres
alfabéticos, un código alfanumérico debe poder representar los 10 dígitos decimales las
26 letras dl alfabeto, es decir, un total de 36 elementos. Esta cantidad requiere por lo
menos 6 bits para cada combinación de códigos puesto que son insuficientes ( 2
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Con códigos con una longitud de 36 bits, se puede manejar números decimales, el
alfabeto griego y otros 28 símbolos. El código binario alfanumérico más extendido es el
denominado ASCII (American Standard Code Information Interchanger) , este
código dispone de 128 caracteres que se representan mediante un código binario de 7
bits. Los primeros 32 caracteres son comandos “no gráficos” que nunca se imprimen o
se muestran en pantalla solo se usan para control, estos se utilizan para permitir a
dispositivos tales como impresoras o una computadora que se comuniquen entre sí para
transferir información o datos, los demás son símbolos gráficos que se pueden imprimir
o mostrarse en pantalla.
Código Hamming : es un código detector y corrector de errores que lleva el nombre de
su inventor, Richard Hamming. En los datos codificados en Hamming se pueden
detectar errores en un bit y corregirlos, sin embargo no se distingue entre errores de dos
bits y de un bit (para lo que se usa Hamming extendido). Esto representa una mejora
respecto a los códigos con bit de paridad, que pueden detectar errores en sólo un bit,
pero no pueden corregirlo.