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电子设计毕业设计-汽车尾灯控制电路设计论文资料-正文

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图6-2 并行传输

并行传输的优势在于速度。当其它因素相同时,并行传输将比串行传输的速度快n倍,但同时也存在一个严重缺点:费用高。为进行数据传输,并行传输需要n条通信线路(本例中是导线)。因为如此昂贵,所以并行传输通常被限制在最长25英尺的距离内。

** 串行传输

在串行传输中,比特是一个一个一次发送的,因此在两个通信设备之间传输数据只要一条通信通道,而不是n条。

串行传输相对于并行传输的优点是:因为只需要一条通信信道,串行传输的的费用大约只是并行传输的n分之一。

因为在设备内部的传输是并行的,所以在发送端和线路之间以及接收端和线路之间的接口上,都需要有转换器(前者是并/串转换,后者是串/并转换)。

串行传输以两种方式进行:同步方式和异步方式。 (1) 异步传输

如果在传输中信号的时序并不重要,我们就将这种传输称为异步传输。它与同步方式不同的事,信息是以一种约定的模式来被接收和翻译的。只要遵照约定模式,接收设备就可以以不理会信息发送的节奏而能正确获取信息。约定模式是基于将比特组成字节。每一组比特(通常为八个)作为一个单位通过链路传输。发送端系统单独处理每个组,每处理完一个组就将其转发到链路上,并不理会时钟信号。

因为没有同步脉冲,接收方步可能通过及是方式来预测下一组比特何时到达。因而,为了通知接收方有新的比特组到达,在每字节的开头都要附加一个比特。这个比特,通常是0,被称为起始位。为了让接收方知道一个字节已经结束,在每字节尾部还要加上一个或多个比特。这些比特,通常是1,被称为停止位。利用以上的方法,每字节的大小至少增加到了10个比特,其中有8比特的信息在加上2个或更多的提示接收方的信号。另外,每发送完一个字节,可能还要跟上一段可变长的时间间隙。这段间隙或者通过信道控闲状态代表,或者通过附加的停止比特流代表。

在异步传输中,需要在每字节开始时发送一个起始位(0),然后在结束时发送一个或多个停止位(1)。在字节之间可以插入间隙。

起始位、停止位和间隙将一个字节的起始和终止提示给接收放,使得接收方可以根据数据流进行同步。因为在字节这一级别,发送方和接收方不需要进行同步,所以

这种传输方式称为异步传输。但是在每一字节内,接受方仍要根据比特流来进行同步。也就是说,一定程度上的同步还是存在的,但仅仅局限在一个字节的时间内。在每一个字节的开始,接收端设备就进行重同步。当接收方检测到一个起始位后,就启动一个时钟,并随着到来的比特开始记数。在接受完n个比特后,接受方就等待停止位到达。当检测到停止位到达时,接受方在下一个起始位到达前忽略接收的所有信号。

异步传输意味着在字节级别以异步方式进行,但是每比特仍需要同步,他们的时延是一致的。

相对于不需要控制信息的传输方式,异步传输由于加入了起始位、停止位以及比特流间插入了间隙而显得慢一些。但是这种方式既便宜又有效,这两大优点使得在低速通信这一类情形下异步传输方式显得很有吸引力。例如,一台终端到计算机的连接很自然就是一种异步传输的应用实例。用户一次只敲一个字符,这在数据通信领域内是十分低速的,同时还在字符之间引入了不可预计长短的时间间隙。 (2) 同步传输

在同步传输中,比特流被组装成更长的“帧”,一帧包含有许多个字节。与异步方式不同的是,引入帧内的字节与字节之间没有间隙,需要接收方在解码时将比特流分解成字节。也就是说,数据被当作不简短的0、1比特流传输,而接收方来将比特流分割成重建信息所需的一个个字节。

在同步传输中,不插入起始/停止比特或间隙就将比特依次发送出去,完全有接收方负责重组比特。

因为没有间隙和起始/停止位,就没有勒比特流内部的同步机制可以帮助接收端设备在处理比特流时调整比特同步。因为所接收数据的准备性完全依赖于接收端设备根据比特到达进行精确的比特计数的能力,所以时序变得十分重要。

同步传输的优点是速度快。因为在发送端不需要插入附加的比特和间隙,再接收端也不需要去掉这些比特和间隙,因而在传输方式在类似计算几件数据串是这样的高速应用中更有效。字节同步在数据链路层实现。

** 数据终端设备和数据电路中接设备接口

在这里必须首先分清计算机网络中的两个重要概念:数据终端设备(DTE)和数据电路终结设备(DCE)。在数据通信中经常涉及到四个基本功能单元:两端各有一个DTE和一个DCE。数据终端设备(DCE)将信号转换成适用于传输介质的形式并将它发送到网络链路中。当信号到达另一端时,相反的过程将发生。

** 数据终端设备

数据终端设备(DTE)包括所有具有作为二进制数字数据源点或终点能力的单元。在物理层,这可以是一台终端、一台小型计算机、计算机、打印机、传真机或是任何产生和处理数据的设备。数据终端设备之间并不经常直接通信,他们产生或处理数据,然而通信需要一种能够用于传输的中间形式。可以把DTE的工作方式想象成当你说话时大脑的工作。比如说你有一个想法要与朋友交流,你的大脑产生了这个想法但并不能将它直接传送到你的朋友的大脑中。由幸或者说不幸的是,我们都不是头脑阅读者。相反,你的大脑将想法传送给你的声带和嘴,让他们将想法转换

成声波通过空气或是电话线传输到你朋友的耳朵,并由此进入他的大脑。在对方的大脑中,声波信号被还原成信息。通过这种方式,你和你朋友的大脑就像DTE一样。你的声带和嘴是DCE,你朋友的耳朵也是DCE。空气或电话线就是你们之间的传输媒介。

一个数据终端设备(DTE)就是可作为二进制数字数据来源和终点的任何设备。 ** 数据电路终接设备

任何能够通过网络发送和接收模拟或数字形式数据的功能单元都是数据电路终接设备(DCE)。在物理层,一个数据电路终接设备(DCE)接收从数据终端设备(DTE)中产生的数据,将她们转换为相应信号,然后将这些信号发送到传输链路上。在这一层中常用的DCE设备由调制解调器。在任何一个网络中,一个DTE设备产生数字数据并将它传送到DCE设备,DCE设备将这些数据转化可以在传输媒体上传送的格式并将转化后的信号发送给网络上另一个DCE设备。第二个DCE设备从线路上接收信号,将信号转化为与它相连的DTE设备可用的格式,然后转发信息。为实现这一通信,发送和接收的DCE设备必须采用一样的编码技术(例如,频移键控(FSK)编码)。这就像如果你想要和一个只懂日语的人交流,你就必须说日语一样。两个DTE设备不需要互相协调,但是每个DTE设备必须与它连接的DCE设备协调工作。而DCE设备之间必须协调工作,才能实现完整的数据翻译过程。

通过网络,能够传送和接收模拟或数字数据的任何功能单元都叫数据电路终接设备(DCE)。

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图6-2并行传输并行传输的优势在于速度。当其它因素相同时,并行传输将比串行传输的速度快n倍,但同时也存在一个严重缺点:费用高。为进行数据传输,并行传输需要n条通信线路(本例中是导线)。因为如此昂贵,所以并行传输通常被限制在最长25英尺的距离内。**串行
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