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Dispositivos de comunicación de redes locales. Interfaces de comunicación por cable ¿Qué dispositivo de comunicación procesa la información en paralelo?

módems

El módem está diseñado para transmitir información a largas distancias utilizando líneas telefónicas e incluye un modulador que convierte la información recibida de la computadora información binaria en señales analógicas y un demodulador que extrae información binaria codificada de la señal modulada recibida y la transmite a una computadora.

El módem se instala entre la computadora y la línea telefónica que conecta al usuario a un servidor o proveedor de servicios de Internet. acceso remoto red privada. Para acceder a Internet oa la red corporativa a través de la red telefónica, el módem del usuario realiza una llamada al módem ubicado en el Servidor de Acceso Remoto (RAS). Cualquier tipo de módem es un dispositivo en serie en el que los bits de datos se transmiten uno tras otro.

Dispositivos de comunicación

Hay muchas comunicaciones diferentes o viajando dispositivos como repetidores, puentes, concentradores, enrutadores y puertas de enlace. En mesa. 9.2 muestra la correspondencia de los dispositivos de conmutación con los niveles del modelo de red OSI estándar.

Tabla 9.2

La consideración de los dispositivos de conmutación desde el punto de vista del modelo OSI de siete capas permite revelar qué parte de la información del mensaje original es utilizada por los dispositivos intermedios de la red para seleccionar una ruta durante su transmisión del remitente al destinatario. Los datos preparados por el remitente (Fig. 9.6) se transmiten secuencialmente:

Arroz. 9.6.

  • a la capa de transporte, que les agrega su propio encabezado (por ejemplo, el encabezado TCP, el protocolo de control de transmisión);
  • la capa de red, que a su vez también agrega su propio encabezado (paquete), lo que da como resultado un paquete de capa de red (por ejemplo, paquete 1P);
  • la capa de enlace, donde se forma un marco agregando otro encabezado (marco) y un tráiler en forma de suma de verificación (código CRC);
  • la capa física para el transporte a través de la red.

Considere las características de los dispositivos de conmutación y descubra cómo se relacionan con los paquetes y las tramas.

repetidores (Repetidores) son dispositivos de comunicación de la capa física más baja. El repetidor más simple es un dispositivo analógico de dos puertos para conectar físicamente diferentes segmentos de un cable LAN para aumentar la longitud total de la red (Fig. 9.7, a). Cada puerto tiene su propio transceptor, que consta de un transmisor y un receptor. El repetidor mejora la calidad de la señal transmitida: restaura la amplitud y potencia de la señal de salida, reduce el tiempo de subida, etc. En línea

Arroz. 9.7.

Ethernet permite la instalación de cuatro repetidores, lo que permite aumentar la longitud del cable hasta 2500 m.

concentradores (concentrador); o hubs (Hub), al igual que los repetidores, funcionan a nivel físico, pero se diferencian de ellos en que tienen varias entradas/salidas conectadas eléctricamente ( puertos), a la que se conectan las líneas de transmisión. Todas las líneas deben operar a la misma velocidad. En la fig. 9.7, b la conexión eléctrica dentro del interruptor se indica con un punto grande. Las tramas que llegan a cualquier línea (entrada) se transmiten a todas las demás líneas (salidas). Si dos marcos llegan simultáneamente en diferentes líneas (entradas), se producirá una colisión (colisión) debido a la presencia de una conexión eléctrica en el concentrador.

Los concentradores Ethernet tienen de 8 a 72 puertos. El transceptor de cada puerto, además del transmisor y el receptor, contiene un detector de colisión, con el cual se puede brindar acceso a la red, así como aislar el puerto si se detectan continuos errores (colisiones) en él.

La estructuración lógica de la red se realiza con la ayuda de puentes, conmutadores, enrutadores y puertas de enlace. Considere los puentes y conmutadores que operan en la capa de enlace de datos.

Puentes (Puentes) conectan dos (ver Fig. 9.7, en) o más redes locales, también llamados subredes, segmentos de red o dominios de colisión. Función principal El puente consiste en transmitir datos (trama) de un segmento de red a otro. Un puente, a diferencia de un repetidor o concentrador, analiza la dirección de destino de una trama y si:

  • la dirección de destino de una trama entrante pertenece al mismo segmento, el puente ignora la trama;
  • el puente conoce la dirección de destino y pertenece a otro segmento, luego el puente traduce esta trama al puerto apropiado;
  • el puente aún no conoce la dirección de destino, luego la trama se transmite a todos los puertos, excepto al de donde proviene, y la dirección desconocida se almacena para su uso posterior, es decir, Durante el funcionamiento, el puente se aprende a sí mismo. Después del autoaprendizaje, el puente envía tramas solo al segmento de destino, lo que reduce la cantidad total de datos transmitidos a través de la red.

Las tramas de difusión y multidifusión también se transmiten a todos los puertos. El puente le permite cambiar la estructura lógica de la red manteniendo la ubicación física de los nodos y las conexiones entre ellos. La división en subredes lógica mejora la seguridad de los datos al restringir el acceso a usuarios individuales.

Los puentes modernos, como los concentradores, están equipados con tarjetas de red, generalmente diseñadas para cuatro u ocho entradas de cierto tipo. Si hay varias placas, el puente puede trabajar con redes de diferentes tipos.

Interruptores (Switch) son puentes avanzados y también usan direcciones de marco para el enrutamiento. Cada conmutador está equipado con un procesador dedicado, por lo que el rendimiento general del conmutador supera el rendimiento de un puente tradicional con una sola unidad de procesador. Sin embargo, a diferencia de los puentes que conectan redes completas, los conmutadores se usan con mayor frecuencia para conectar computadoras individuales (consulte la Figura 9.7, GRAMO). Por lo tanto, los conmutadores tienen muchas más ranuras para tarjetas de red que los puentes. Cada puerto es un área de colisión. Para evitarlos, cada puerto del conmutador cuenta con un búfer para almacenar las tramas entrantes. Por lo tanto, las colisiones solo pueden ocurrir cuando el búfer se desborda. Para evitar colisiones, los conmutadores modernos comienzan a reenviar tramas inmediatamente después de recibir sus encabezados, es decir, no usan protocolos de espera. Tales interruptores se llaman mediante. En este caso, la implementación de hardware del algoritmo sin espera se usa con mayor frecuencia, mientras que los puentes tradicionalmente tienen un procesador que implementa el enrutamiento con espera en el software.

Enrutadores (Router) pertenecen a la capa de red del modelo OSI y tienen diferencias significativas con los puentes y concentradores estándar. La función principal del enrutador es leer los encabezados de los paquetes de los protocolos de red y decidir la ruta adicional del paquete. Un paquete llega al enrutador, formado por la capa de red (mostrada en color oscuro en la Fig. 9.6), en la que no hay encabezado de trama ni tráiler (CRC). El paquete se pasa al software del enrutador, que analiza el encabezado del paquete y, de acuerdo con él, selecciona la ruta posterior del paquete.

La aparición de los enrutadores se debe a las limitaciones de los puentes y conmutadores en términos de topología de enlace y otros indicadores. Mediante el uso de direcciones numéricas compuestas (incluidos números de subred, computadoras y puertos nativos), los enrutadores aíslan de manera más confiable y efectiva el tráfico de partes individuales de la red entre sí. Además de localizar el tráfico, los enrutadores pueden realizar muchas otras características útiles, por ejemplo, pueden trabajar en una red con bucles cerrados, eligiendo una ruta racional entre varias posibles, y también conectar subredes construidas con diferentes tecnologías de red, como Ethernet y X.25, en una sola red.

Pasarelas de transporte se utilizan para conectar computadoras usando varios protocolos de transporte orientados a la conexión, como TCP/IP y ATM. En este caso, la puerta de enlace de transporte puede copiar los paquetes mientras los convierte al formato correcto.

Pasarelas de aplicaciones el trabajar con formatos y contenidos de paquetes a un nivel superior. Por ejemplo, una puerta de enlace de correo electrónico puede traducir correos electrónicos en formato de mensajes SMS para teléfonos móviles.

Medios de comunicación

El componente principal de las redes de telecomunicaciones es el medio físico (Medium) o medio de transmisión de datos a través del cual se transmiten las señales. Como tal medio, cable coaxial, cable de par trenzado, cable de fibra óptica y entorno inalámbrico (espacio libre).

Los dispositivos de comunicación de PC están diseñados para intercambiar datos entre computadoras, una computadora y un dispositivo de E / S remoto, así como para combinar computadoras en una red local (Red de área local, LAN) o global (Red de área amplia, WAN) (incluido el Internet). El intercambio de datos es necesario para diversos fines: transferencias de archivos, intercambio dispositivos periféricos (como impresoras), acceso a una variedad de servicios de información en Internet y redes privadas, recibir y enviar faxes, enviar mensajes a buscapersonas y Celulares, estableciendo comunicación de voz(telefonía IP), comunicación por video e incluso juegos conjuntos a través de la red. Tecnologías modernas, utilizados para estos fines, se analizan en, y este capítulo describe los dispositivos de comunicación: módems y adaptadores para LAN alámbricas e inalámbricas. La comunicación entre computadoras, sin embargo, con una serie de restricciones, se puede establecer por otros medios: a través de puertos LPT, buses serie FireWire y USB. Por supuesto, el beneficio práctico (aplicado) de conectar una computadora a una red solo se puede obtener si el software de red está disponible, pero su consideración no es el tema de este libro.

Opciones de conexión

Para conectar una sola computadora (por ejemplo, en casa) a Internet, debe estar conectada a un proveedor de servicios de Internet (ISP). Para tal conexión, hay varias opciones que difieren en disponibilidad, ancho de banda, costo:

La conexión a través de un módem a través de una línea telefónica regular (conmutada) es la forma más popular y económica. Para hacer esto, debe instalar un módem (interno o externo) y configurar el navegador de Internet (programa de aplicación) para este tipo de conexión (el asistente de configuración en Windows le hará todas las preguntas necesarias). También debe concluir un acuerdo con el proveedor y obtener de él el número de teléfono por el cual el módem debe llamar al proveedor, nombre de usuario y contraseña. El proveedor, en principio, puede estar ubicado en cualquier lugar, pero no debes elegir un proveedor que esté demasiado lejos (en cuanto a la red telefónica), especialmente uno no residente o extranjero (será demasiado caro). Además, cuando se inicia el navegador, el módem llamará automáticamente (o con una solicitud de confirmación) al proveedor y establecerá una conexión con el comando del navegador (esto puede llevar minutos, a menos que, por supuesto, sea fácil comunicarse con el proveedor). Una vez establecida la conexión, podrá disfrutar de todas las ventajas de la Web. Las condiciones de pago pueden ser diferentes: pago fijo con una cantidad limitada de información (tráfico) enviada; tiempo de pago por conexión; pago por tráfico y sus diversas combinaciones. Cuando pague por hora, no olvide desconectarse cuando termine de estar activo en la Web (esto ahorra dinero). Hay una serie de inconvenientes para conectarse a través de un módem: la velocidad de recepción de datos de la red no puede exceder los 56 Kbps y la transmisión, incluso más baja. Con un PBX de usuario defectuoso o malas líneas de comunicación, así como con un mal proveedor, la conexión será inestable, las conexiones se romperán y copiar archivos grandes en tales condiciones puede ser no solo largo sino también imposible. Mientras se trabaja en la Red, es naturalmente imposible utilizar esta línea telefónica para conversaciones. Desde el exterior, comunicarse con un suscriptor entusiasta de la red también es problemático (aunque puede usar Email enviarle una carta). Los suscriptores de teléfonos interbloqueados pueden experimentar dificultades técnicas de conexión, así como dificultades para compartir el tiempo telefónico con los vecinos. La probable transición al pago basado en el tiempo para las conversaciones telefónicas puede aumentar significativamente el costo de este, hasta ahora, el método de conexión más asequible.

Conexión vía módems xDSL a través de líneas telefónicas regulares. Para ello, se deben instalar los módems apropiados en el usuario y el proveedor, pero el proveedor, además, debe estar ubicado físicamente en el territorio de la centralita que atiende a este usuario. Estos módems son más caros que los convencionales, pero proporcionan una tasa de transferencia más alta. Además, el módem funciona independientemente del teléfono conectado a la misma línea. También se puede conectar una pequeña red local de ordenadores al módem xDSL (varios módems xDSL se conectan directamente a través de Ethernet).

Conexión a través de una línea telefónica dedicada de dos o cuatro hilos mediante un módem especial. Esta conexión ya no está conectada al teléfono, aquí solo se utilizan cables telefónicos. La conexión puede resultar difícil desde el punto de vista organizativo, ya que no siempre hay pares libres en los cables telefónicos. La calidad y velocidad de la comunicación suele ser superior a la de los módems convencionales, pero el precio de los equipos también es superior.

Conexión a través de red de TV por cable y módem por cable. Hasta el momento, este no es un método muy común, ya que es beneficioso para el proveedor (el propietario de la red de televisión por cable) solo con una cantidad importante de suscriptores que desean conectarse a la Red.

Conexión vía red digital RDSI. Esto requiere un adaptador de conexión ISDN (a menudo denominado módem ISDN) y la línea ISDN real enrutada al usuario. Velocidad de transmisión: 64 o 128 Kbps (para suscriptores con una interfaz BRI), pero incluso para esto Nivel Básico La red RDSI es cara.

Conexión satelital. El proveedor proporciona transmisión de alta velocidad de tráfico descendente (desde la Red al usuario) vía satélite, la recepción requiere una antena parabólica y un receptor especial conectado a una computadora. El canal inverso está organizado por uno de los métodos cableados tradicionales (más a menudo a través de líneas telefónicas de acceso telefónico).

La conexión a través de una línea de comunicación de fibra óptica es la conexión más cara, pero también de alta calidad. Esto requiere la instalación de cable de fibra óptica desde el proveedor hasta el usuario, y un usuario solo requiere un par de fibras. El equipo terminal es costoso, pero la velocidad de transmisión está limitada únicamente por las capacidades físicas del proveedor (y las capacidades financieras del usuario).

Conexión a una red local, que es una subred IP de Internet. Técnicamente, esta es la conexión más simple: necesita adaptador de red conectado a la red local. Se conecta al adaptador protocolo de red IP, se asigna una dirección IP y la computadora se convierte en miembro de pleno derecho de la red. Los problemas de comunicación con el proveedor recaen en el administrador de la red, quien debe encargarse de separar la red local del enrutador global. La conexión del enrutador con el proveedor se puede realizar de una de las formas anteriores.

Hoy en día, los equipos de comunicación son parte integral de la vida diaria del 99% de los habitantes del planeta Tierra. La mayoría de los dispositivos modernos contienen elementos de algún tipo de equipo de comunicación.

Características de los equipos de comunicación.

El equipo de comunicación es un dispositivo con el que se realiza la comunicación entre varios puntos de la red (la red puede ser local o global).

La principal característica de los equipos de comunicación es que se necesitan diferentes equipos para garantizar la comunicación, entre ellos:

  • dispositivos terminales para datos - dispositivos terminales (ordenadores, receptor de señales del sistema de navegación global, dispositivo de recopilación de datos);
  • dispositivos terminales de línea de comunicación - equipo de canal de datos (módems);
  • equipos de red: enrutadores, concentradores, cables, paneles de conexión y más.

Los equipos de comunicación también se subdividen según el conjunto de funciones en dispositivos activos y pasivos. La comunicación en la red no puede existir si ambos tipos de estos dispositivos están ausentes.

Los mecanismos pasivos se denominan mecanismos de red que no contienen funciones inteligentes.

Los dispositivos activos son mecanismos cuyo funcionamiento contiene detalles inteligentes. Los dispositivos activos realizan varias funciones, pueden cambiar de forma independiente entre estas funciones e informar al usuario sobre fallas y condiciones de la red.

Lista de equipos para tecnologías de la información y la comunicación

Activo:

  • adaptador de red;
  • reloj de repetición;
  • repetidor para varios puertos (hub);
  • enrutador;
  • transceptor de red;
  • convertidor de archivos multimedia;
  • reloj de repetición.

Pasivo:

  • sistema de puertos y cables;
  • equipos para dar servicio al sistema de puertos y cables.

Producción de equipos de comunicación.

La producción de equipos de comunicación se clasifica según varios códigos OKVED: 26.30.1, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.30.3, 26.30.19 y otros. Todo el grupo 26.30 se refiere a producción diferente tipo equipos de comunicacion.

Debido al hecho de que el juego completo incluye diferentes tipos equipos, cables y otros dispositivos, una variedad de fabricantes están involucrados en la creación de los elementos necesarios.

Fabricantes de equipos de comunicación

Ahora en este mercado hay una gran cantidad de empresas fuertes y desarrolladas con las que es casi imposible competir. Las marcas globales más famosas son: Acer, Asus, Canon, Dell, HP, Huawei, Intel, TP-link e Ipcom. Los productos de cualquiera de estas empresas son bien conocidos por el consumidor masivo. A lo largo de los años, este producto ha logrado demostrar su valía desde el mejor lado.

De las empresas nacionales es posible observar:

  • "Eltex" - desarrollador y fabricante de equipos de telecomunicaciones conmutadores Ethernet, puertas de enlace VoIP (FXS / FXO y SMG), MSAN, Softswitch, puntos de acceso WiFi acceso;
  • CJSC "Moskabel-Fujikura" se dedica a la producción de cables ópticos;
  • planta "Kirskabel" - una de las empresas más jóvenes en la industria del cable;
  • NetAP es una empresa que se ocupa de la facturación de ISP, sistemas OSS/BSS y soluciones de IPTV.

Reparación de computadoras y equipos de comunicación.

Las empresas que prestan servicios de reparación de equipos informáticos y de comunicaciones son en la mayoría de los casos representantes de los propios fabricantes. Las reparaciones son realizadas por centros de servicio especializados. La información sobre a qué organización contactar en caso de mal funcionamiento se encuentra en el pasaporte de los dispositivos utilizados o en el contrato.

El proceso de reparación en sí no suele llevar demasiado tiempo. Si estamos hablando de partes pasivas de la red, generalmente solo se requiere un reemplazo de cables. Las partes activas de la red requieren más atención en caso de avería.

Comunicación, comunicación, radioelectrónica y instrumentos digitales

El intercambio de datos es necesario para diversos fines: transferir archivos, compartir dispositivos periféricos como impresoras, acceder a una variedad de servicios de información en Internet y redes privadas, recibir y transmitir mensajes de fax, enviar mensajes a buscapersonas y teléfonos móviles, establecer comunicaciones de voz, IP telefonía, comunicaciones por video e incluso juegos en línea. Puerto COM Una interfaz serial para la transmisión de datos en una dirección utiliza una línea de señal a través de la cual los bits de información se transmiten uno tras otro...

Conferencia 13

Preguntas:

Interfaces de comunicación por cable.

módems.

Literatura: 1. Gancho. M hardware PC IBM. Pedro, 2005, pág. 6 08-660.

Los dispositivos de comunicación de PC están diseñados para organizar el intercambio de datos entre computadoras, una computadora y un dispositivo de E / S remoto, así como para incluir una computadora en una red local o global. El intercambio de datos es necesario para diversos fines: transferencia de archivos, uso compartido de dispositivos periféricos (por ejemplo, impresoras), acceso a una variedad de servicios de información en Internet y redes privadas, recepción y envío de mensajes de fax, envío de mensajes a buscapersonas y teléfonos móviles, establecer comunicaciones de voz ( IP telefonía), videocomunicaciones e incluso juegos conjuntos a través de la red. Tecnologías modernas utilizadas para estos fines, enfocadas específicamente a las comunicaciones: puerto COM, interfaces inalámbricas, módems, adaptadores LAN. La comunicación entre ordenadores, sin embargo, con una serie de restricciones, puede establecerse por otros medios: a través de LPT -puertos, autobuses seriales FireWire y USB.

1. Interfaces de comunicación por cable.

1.1. puerto COM

La interfaz en serie para la transmisión de datos en una dirección utiliza una línea de señal, a través de la cual los bits de información se transmiten uno tras otro, secuencialmente. Interfaz en inglés y nombres de puerto − Interfaz serie y puerto serie. La transmisión en serie reduce el número de líneas de señal y mejora la comunicación a largas distancias.

Desde los primeros modelos, ordenador personal hay una interfaz serial - Puerto COM (Puerto de comunicaciones - Puerto de comunicación). Este puerto proporciona asincrónico intercambio estándar RS-232C. Intercambio síncrono en PC admite solo adaptadores especiales, por ejemplo SDLC o V .35. Los puertos COM se implementan en chips de transceptores asíncronos universales(UART), compatible con la familia 18250/16450/16550. Ocupan 8 registros adyacentes de 8 bits en el espacio de E/S y se pueden organizar de acuerdo con el estándardirecciones base:

3F8h (COM1), 2F8h (COM2), 3E8h (COM3), 2E8h (COM4).

Los puertos pueden generarinterrupciones de hardware IRQ 4 (usualmente usado para COM1 y COM3) y IRQ 3 (para COM2 y COM4). Desde el exterior, los puertos cuentan con líneas seriales de transmisión y recepción de datos, así como un conjunto de señales de control y estado que cumplen con el estándar RS-232C . Los puertos COM tienen conectores macho DB 25 P o DB 9 P , traido a panel posterior computadora. Un rasgo característico de la interfaz es el uso de señales que no son TTL: todas las señales externas del puerto son bipolares. No hay aislamiento galvánico: la tierra del circuito del dispositivo conectado está conectada a la tierra del circuito de la computadora. La velocidad de transmisión puede alcanzar los 115,2 Kbps.

El nombre del puerto indica su propósito principal: conectar equipos de comunicación (por ejemplo, un módem) para comunicarse con otras computadoras, redes y periféricos. El puerto se puede conectar directamente y periféricos con una interfaz en serie: impresoras, plotters, terminales, etc. El puerto COM se usa ampliamente para conectar un mouse, así como para organizar la comunicación directa entre dos computadoras. Las llaves electrónicas también están conectadas al puerto COM.

CorrientementeSe recomienda transferir los dispositivos que tradicionalmente utilizan un puerto COM a los buses serie. USB y FireWire.

1.2. Interfaz RS-232C

Protocolo RS-232C

Estándar RS-232C describe transmisores y receptores no balanceados - la señal se transmite en relación con el cable común - tierra del circuito (las señales diferenciales balanceadas se usan en otras interfaces - por ejemplo, RS-422). Interfaz no proporciona aislamiento galvánico dispositivos. unidad lógicacorresponde al voltaje entrada del receptor en el rango -12...-3 V.Cero lógicocorresponde al rango +3...+12 V. El rango -3...+3 V es la zona muerta que determina la histéresis del receptor: el estado de la línea se considerará cambiado solo después de cruzar el umbral. Los niveles de señal en las salidas de los transmisores deben estar en los rangos de -12...-5 V y +5...+12 V para representar uno y cero, respectivamente.

Booleano 0

Entrada lógica 1 0 U

12V +3V +12V

Figura 13.1. Niveles de tensión y señal lógica

La interfaz asume la presenciatierra de protecciónpara dispositivos conectados si ambos reciben alimentación de CA y tienen filtros de línea.

Conexión y desconexión de cables de interfazLos dispositivos autoalimentados deben sercuando la energía está apagada.De lo contrario, la diferencia en los potenciales desequilibrados del dispositivo en el momento de la conmutación puede aplicarse a los circuitos de interfaz de salida o entrada (que es más peligroso) y desactivar los microcircuitos.

En mesa. 13.1 muestra la asignación de pines de los conectores de los puertos COM (y cualquier otro equipo de transmisión de datos). Para los módems, el nombre de los circuitos y contactos es el mismo, pero los roles de las señales (entrada-salida) están invertidos.

Tabla 13.1. Conectores y señales de interfaz RS-232C

Designación de cadena

clavija del conector

Cable del conector remoto No. de cable ordenador personal

Dirección

puerto COM

RS-232

V.24 Articulación 2

DB-25P DB-9P

Automóvil club británico

(10)

(10)

(10)

AB

Virginia

cama y desayuno

SA

S t.

108/2

1 Cable plano multitarjeta de 8 bits.

2 Cable plano para multitarjetas de 16 bits y puertos en placas base.

3 Opción de cable de cinta para puertos en placas base.

4 Cable plano ancho a conector de 25 pines.

Subconjunto de señales RS-232C relacionado con el modo asíncrono, considere desde el punto de vista del puerto COM ordenador personal . Para mayor comodidad, utilizaremos los nombres mnemotécnicos adoptados en las descripciones de los puertos COM y la mayoría de los dispositivos (difiere de las designaciones sin rostro RS-232 y V .24). El propósito de las señales de interfaz se da en la Tabla. 10.2.

Tabla 13.2. Asignación de señales de interfaz RS-232C

Señal

Objetivo

Terreno Protegido- tierra de protección, conectada a la carcasa del dispositivo y pantalla del cable

Señal de tierra - tierra de señal (circuito), en relación con la cual actúan los niveles de señal

Dato transmitido - datos seriales - salida del transmisor

Recibir datos- datos en serie - entrada del receptor

Peticion para enviar — salida de solicitud de transmisión de datos: el estado "encendido" notifica al módem que el terminal tiene datos para transmitir. En el modo semidúplex, se usa para el control de dirección: el estado "encendido" sirve como una señal para que el módem cambie al modo de transmisión.

Borrar para enviar entrada que permite al terminal transmitir datos. El estado "apagado" desactiva la transferencia de datos. La señal se utiliza para el control de flujo de hardware.

Conjunto de datos listo - entrada de señal de listo del equipo de transmisión de datos (el módem está conectado al canal en el modo operativo y ha completado la coordinación con el equipo en el extremo opuesto del canal)

Listo para terminal de datos salida de señal de disponibilidad de terminal para intercambio de datos. El estado "encendido" mantiene el enlace de acceso telefónico en el estado conectado

Portador de datos detectado - entrada de señal de detección de portadora de módem remoto

Indicador de anillo - entrada de indicador de llamada (call). En un canal conmutado, el módem señala la aceptación de una llamada con esta señal.

La secuencia normal de señales de control para el caso de conectar el módem al puerto COM se muestra en la fig. 13.1. Recuerde que un nivel positivo corresponde al estado lógico “apagado”, y un nivel negativo corresponde al encendido.

Fig. 13.1 Secuencia de señales de control de la interfaz RS-232C

  1. configuración de la señal DTR la computadora indica el deseo de usar el módem.
  2. configuración de la señal DSR el módem indica que está listo para establecer una conexión.
  3. señal RTS la computadora solicita permiso para transmitir y declara que está lista para recibir datos del módem.
  4. señal CTS el módem notifica que está listo para recibir datos de la computadora y transferirlos a la línea.
  5. Eliminación de la señal CTS el módem señala la imposibilidad de una mayor recepción (por ejemplo, el búfer está lleno); la computadora debe suspender la transmisión de datos.
  6. Recuperación de señal CTS el módem permite que la computadora continúe transmitiendo (hay espacio en el búfer).
  7. Eliminación de la señal RTS puede significar que el búfer de la computadora está lleno (el módem debe suspender la transferencia de datos a la computadora) o la falta de datos para transferir al módem. Por lo general, en este caso, el módem deja de enviar datos a la computadora.
  8. El módem confirma la eliminación de la señal. estrategia en tiempo real reinicio de señal CTS.
  9. La computadora restablece la señal. estrategia en tiempo real para reanudar la transmisión.
  10. El módem confirma que está listo para estas acciones.
  11. La computadora indica la finalización del intercambio.
  12. El módem reconoce.
  13. La computadora capta la señal. DTR , que suele ser una señal para desconectar ("colgar").
  14. Restablecimiento de la señal del módem DSR informa de una desconexión.

ritmo de inicio, ritmo de parada, garantizando una pausa entre envíos (Fig. 13.2). El bit de inicio del siguiente byte se envía en cualquier momento después del bit de parada, es decir, son posibles pausas de duración arbitraria entre transmisiones. El bit de inicio, que siempre tiene un valor estrictamente definido (0 lógico), proporciona un mecanismo simple para sincronizar el receptor con la señal del transmisor. Se supone que el receptor y el transmisor funcionan a la misma velocidad en baudios.

En la transmisión asíncrona, cada byte está precedido por ritmo de inicio, Señalando al receptor sobre el comienzo del mensaje, seguido de bits de datos y posiblemente un bit de paridad (paridad). Completa el paquete deja de latir, garantizando una pausa entre envíos (Fig. 13.2). El bit de inicio del siguiente byte se envía en cualquier momento después del bit de parada, es decir, son posibles pausas de duración arbitraria entre transmisiones.

Arroz. 13.2. Formato de transferencia asíncrona

El bit de inicio, que siempre tiene un valor estrictamente definido (0 lógico), proporciona un mecanismo simple para sincronizar el receptor con la señal del transmisor. Se supone que el receptor y el transmisor funcionan a la misma velocidad.

El formato de envío asíncrono le permite identificar posibleserrores de transmisión:bit de inicio falso, bit de parada perdido, error de paridad. El control de formato le permite detectar un salto de línea: en este caso, se recibe un cero lógico, que primero se trata como un bit de inicio y bits de datos cero, luego se activa el control de bit de parada.

Para el modo asíncrono, la serievelocidades de transmisión estándar:50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 bps. A veces, en lugar de la unidad de medida "bit/s", se utiliza "baud" ( baudios ), pero cuando se consideran señales binarias transmitidas, esto es incorrecto.

En baudios, es habitual medir la frecuencia de los cambios en la señal de estado de la línea, y con un método de codificación no binaria en el canal de comunicación, la tasa de bits (bps) y los cambios de la señal (baudios) pueden diferir varias veces.

Número de bits de datos puede ser 5, 6, 7 u 8 (los formatos de 5 y 6 bits no se utilizan mucho). Cantidad poco de parada puede ser 1, 1,5 o 2 ("uno y medio" significa solo la duración del intervalo de parada).

El modo asíncrono esorientado a bytes(orientado a caracteres) - la unidad mínima de información transmitida - un byte (carácter). Por el contrario, el modo síncrono (no compatible con los puertos COM) está orientado a bits: la trama enviada a través de él puede tener un número arbitrario de bits.

1.3. Aplicación de puertos COM

El puerto COM es ampliamente utilizado para conectar varios dispositivos periféricos y de comunicación, comunicación con Equipo tecnológico, objetos de control y monitoreo, programadores, emuladores en circuito y otros dispositivos a través del protocolo RS-232C.

El puerto COM también puede funcionar como una interfaz bidireccional, que tiene

3 líneas de salida controladas por software y

4 líneas de entrada legibles por software con señales bipolares.

Su uso depende del desarrollador. Hay, por ejemplo, un circuito para un convertidor de ancho de pulso de un bit que le permite grabar una señal de audio en un disco de PC usando la línea de entrada de un puerto COM. Reproducción de esta grabación a través de orador ordinario PC le permite transmitir voz.

Conexión de dispositivos directamente

a). Manipulador de ratones.

Los puertos COM se utilizan con mayor frecuencia para conectar manipuladores (mouse, trackball). En este caso, el puerto se utiliza en modo de entrada en serie. Un mouse serial - Serial Mouse - se puede conectar a cualquier buen puerto. Para hacer coincidir los conectores del puerto y del mouse, puede usar el adaptador DB-9S-DB-25P o DB-25S-DB-9P. Se requiere una interrupción para el mouse, IRQ4 para el puerto C0M1, IRQ3 para el puerto COM2. El hecho de que el puerto C0M1 requiera una interrupción IRQ4 para que el mouse funcione es una característica de su controlador, pero el hecho mismo de la limitación es importante para el usuario. Cada evento (mover el mouse o presionar y soltar un botón) se codifica mediante un mensaje binario a través de la interfaz RS-232C. Se utiliza transmisión asíncrona; la energía bipolar se proporciona desde las líneas de control de la interfaz.

b). módem externo.

Para conectar módems externos, se requiere un cable ADF-AKD completo (9 hilos), cuyo diagrama se muestra en la fig. 13.3. El mismo cable se usa para hacer coincidir los conectores (por el número de pines); es posible utilizar adaptadores 9-25 diseñados para ratones. Por lo general, se necesitan interrupciones para que funcione el software de comunicación, pero hay libertad para elegir el número de puerto (dirección) y la línea de interrupción. Si se supone que debe funcionar a velocidades de 9600 bps y superiores, entonces el puerto COM debe implementarse en un chip UART 16550A o compatible. Las oportunidades de trabajar a través de búfer FIFO y el intercambio a través de canales DMA dependen del software de comunicación.

en). Comunicación de las computadoras.

Para conectar dos computadoras que están a poca distancia entre sí, también usan una conexión directa de sus puertos COM con un cable de módem nulo (Fig. 13.4). Los programas de MS-DOS como Norton Commander e Interlnk le permiten intercambiar archivos a velocidades de hasta 115,2 Kbps sin el uso de interrupciones de hardware.

Arroz. 13.3. Cables de módem

Figura 13.4 Cable de módem nulo a) - mínimo, b) - completo.

Conversiones en serie

A nivel físico, la interfaz serial tiene varias implementaciones que difieren en la forma en que se transmiten las señales eléctricas. Hay una serie de normas internacionales relacionadas con RS-232C . En la fig. 13.5 muestra los diagramas de conexión de sus receptores y transmisores, y también muestra las restricciones sobre la longitud de la línea (L) y la velocidad máxima de datos (V). Las líneas de interfaz RS-232C y RS-423A de un solo extremo tienen la inmunidad de modo común más baja. Las mejores opciones tiene una interfaz RS-422A punto a punto y su contraparte troncal (bus) RS-485 operando en líneas de comunicación simétricas. Utilizan señales diferenciales para cada señal, con un par de cables separados (trenzados) para cada ruta de señal. Dado que estas interfaces están relacionadas lógicamente, es posible utilizar convertidores de señal simples que proporcionen una transición de una interfaz a otra.

Arroz. 13.5. Normas de serie

En los estándares anteriores, la señal está representada por un potencial. Hay interfaces en serie, donde la corriente que fluye a través del circuito transmisor-receptor común es informativa: el "bucle de corriente" y MIDI

El "bucle de corriente" es una variante común de la interfaz serial. En él, la señal eléctrica no es el nivel de voltaje relativo al cable común, sino la corriente en la línea de dos cables que conecta el receptor y el transmisor. Un uno lógico (estado "encendido") corresponde a una corriente de 20 mA, y un cero lógico corresponde a la ausencia de corriente. Tal representación de las señales para el formato de envío asíncrono anterior le permite detectar un salto de línea: el receptor notará la ausencia de un bit de parada (el salto de línea actúa como un cero lógico constante).

El bucle de corriente generalmente implica el aislamiento galvánico de los circuitos de entrada del receptor del circuito del dispositivo. En este caso, la fuente de corriente en el bucle es el transmisor (esta opción se denomina transmisor activo). También es posible ser alimentado por el receptor (receptor activo), mientras que la tecla de salida del transmisor también puede estar aislada galvánicamente del resto del circuito del transmisor. Hay versiones simplificadas sin aislamiento galvánico, pero esto ya es un caso degenerado de la interfaz.

Un bucle de corriente con aislamiento galvánico permite transmitir señales a distancias de hasta varios kilómetros. La distancia está determinada por la resistencia de un par de cables y el nivel de interferencia. Debido a que la interfaz requiere un par de cables para cada señal, normalmente solo se utilizan dos señales de interfaz. En el caso de un intercambio bidireccional, solo se utilizan las señales de los datos transmitidos y recibidos, y el control de flujo se implementa mediante un método de software. Si no se requiere comunicación bidireccional, se ocupa una línea de datos y para el control de flujo, se utiliza la línea inversa para la señal CTS (protocolo de hardware) o la línea de datos opuesta (protocolo de software). Con el software adecuado, un solo lazo de corriente puede proporcionar una comunicación bidireccional semidúplex entre dos dispositivos. En este caso, cada receptor "escucha" tanto las señales del transmisor en el lado opuesto del canal como las señales de su propio transmisor. Son considerados por los paquetes de comunicación simplemente como un eco. Por lo tanto, para una recepción sin errores, los transmisores deben funcionar alternativamente.

2. módems

Para transmitir datos a largas distancias (dentro de todo el mundo), se han utilizado durante mucho tiempo las redes telefónicas públicas conmutadas (PSTN). Sin embargo, para la transmisión directa de datos digitales, las redes telefónicas analógicas convencionales no son adecuadas: se requieren módems en los lados de ambos suscriptores.

Se utiliza un módem (modulador-demodulador) para transmitir información a largas distancias inaccesibles a las redes locales, utilizando líneas telefónicas dedicadas y de acceso telefónico. El modulador convierte la información binaria proveniente de la computadora en señales analógicas con modulación de frecuencia y/o fase, cuyo espectro corresponde al ancho de banda de las líneas telefónicas de voz convencionales. El demodulador extrae la información binaria codificada de esta señal y la transmite a la computadora receptora.

El módem de fax (fax-modem) le permite enviar y recibir imágenes de fax que son compatibles con las máquinas de fax convencionales. La transmisión de fax también implica la transmisión de datos digitales, aunque el "dígito" no es visible para los usuarios finales: la máquina de fax escanea la imagen, la digitaliza (1 bit por punto), comprime los datos y los transmite a través de un módem al teléfono. línea. En el lado receptor, se realizan transformaciones inversas. Un módem de fax funciona de manera similar, pero en lugar de escanear, su soporte de software acepta datos gráficos o de texto de otros programas. Los faxes recibidos se formatean como formatos de archivos gráficos disponibles para las aplicaciones para su posterior procesamiento o impresión.

Los módems modernos tienen una serie de características adicionales que amplían el alcance de su aplicación. Un módem de voz (módem de voz) es capaz de convertir una señal de audio en un formato digital, en el que se transmite a través de una línea de comunicación. En el lado receptor, se realizan transformaciones inversas. La señal de audio se comprime, por ejemplo, utilizando el método ADPCM (Modulación de código de pulso diferencial adaptable - modulación de código de pulso diferencial adaptativo, ADPCM).

Los módems durante una sesión de comunicación pueden funcionar en modo símplex, dúplex completo o semidúplex. Para aumentar la velocidad efectiva, se utilizan varios métodos de compresión de información, implementados tanto por los propios módems como por el software de comunicación.

2.1. Diseños de módem

ITL DS SOS ESP

USG K

KU

USPK

Arroz. 10.7 Diagrama de bloques del módem

En la fig. 10.7 muestra un diagrama de bloques típico de un módem externo que incluye:

ITL - interfaz de línea telefónica;

DS - Sistema diferencial de separación de señales de entrada y salida, transición de línea de 2 hilos a 4 hilos;

SOS - sistema de procesamiento de señales por DAC y ADC.

SP - procesador de señal de codificación de señal;

K - Controlador de control SP, que proporciona: corrección de errores, compresión de información, trabajo con memoria;

USP - dispositivo de interfaz de altavoz;

KU - teclas de control;

USPK es un dispositivo para interactuar con una computadora personal.

1 . Interfaz de línea telefónica - ITL

(Acuerdo de Acceso Directo - DAA)

En los GOST de la ex URSS, está regulado el "Conjunto 1 PM". En los EE. UU., los módems se prueban para cumplir con FCC Parte 65, Parte 15, en el Reino Unido el estándar correspondiente es BS6305... Las compañías telefónicas de todo el mundo regulan estrictamente los requisitos para los equipos conectados a los canales.

Conexión física, protección contra sobretensiones e interferencias de radio, marcación y fijación de llamadas telefónicas, aislamiento galvánico y adaptación de impedancias: esta no es una lista completa de funciones admitidas por el circuito DAA. Las funciones enumeradas se proporcionan de la siguiente manera.

1) Los conectores RJ11 proporcionan la conexión física a la línea telefónica conmutada y al teléfono. En productos económicos, el teléfono se conecta en paralelo con la entrada del módem, en productos de alta calidad, se admite la conmutación teléfono/módem implementada en un relé.

Es una buena idea implementar los modos de sistemas telefónicos multilínea (Key Telephone System) - RJ12, RJ13 y soporte para líneas arrendadas de cuatro hilos RJ45, JM8. La Tabla 1 enumera las asignaciones de pines para estos conectores.

Número de contacto

RJ11

RJ12, RJ13

RJ45

Número de contacto

Transmisión de anillo

Recibir propina

Transmisión de punta

Transmisión de anillo

anillo

anillo

Transmisión de punta

Recibir timbre

Recibir propina

Recibir timbre

tabla 1

2) Las líneas de entrada están protegidas contra sobretensiones por un varistor, que reduce drásticamente su resistencia a una tensión de 400 ... 500 V. La segunda etapa de protección de alta velocidad se instala en el devanado secundario del transformador y se implementa en diodos zener espalda con espalda.

3) La protección de la línea contra las interferencias de radio emitidas por el módem se realiza con filtros LC convencionales (1000 pF más tres vueltas en la ferrita).

4) Para líneas conmutadas, se admiten las funciones de marcación por pulsos, "borrar" (corriente CC inferior a 0,5 mA) y "retención de línea" (corriente CC superior a 8 mA).

La implementación más versátil es donde el relé marca y la corriente continua fluye a través del transformador.

Los nuevos diseños a menudo utilizan el circuito electrónico de retención (EHCC). Tiene baja resistencia de CC, suficiente para mantener la línea, pero mantiene una alta impedancia de CA de la señal deseada. En este caso, la marcación la realiza el relé o el propio nodo EHCC con aislamiento de control por optoacoplador.

El esquema EHCC tiene una aplicación limitada en algunos tipos de intercambios (por ejemplo, "Kvant").

5) El nodo más conservador para la fijación de llamadas telefónicas. No ha cambiado mucho en los últimos diez años. Una capacitancia de alto voltaje, una resistencia, un diodo zener, un LED de optoacoplador (con un ligero juego en clasificaciones y tipos), eso es probablemente todo.

6) Un requisito importante para la interfaz con la línea es asegurar la simetría de la entrada y su aislamiento galvánico. Para esto, se utilizan transformadores. Los optoacopladores son interesantes hoy, más bien, como exóticos.

Los propios transformadores, en constante mejora, han sufrido dos oleadas de moda. Al principio, se utilizaron los convencionales, con desacoplamiento de CA capacitivo. Luego se desarrollaron modelos que no empeoran los parámetros en niveles significativos. corrientes directas parcialidad. Al moverse a altas velocidades, todo volvía al principio...

7) Adaptación de impedancias. La resistencia de entrada y salida del módem a la corriente alterna (300...3400 Hz) debe ser de 600 Ohm +-15%.

Un transformador de alta calidad y una resistencia de carga precisa son una garantía. Para reducir la dependencia de la impedancia de la frecuencia, se instala una capacitancia adicional en paralelo con el devanado secundario del transformador.

2. Sistema diferencial (HÍBRIDO) - DS

El propósito del sistema diferencial es pasar de una línea de dos hilos a un circuito de terminación analógica de módem de cuatro hilos. El nodo compensa la penetración de la señal de salida en la entrada (eco cercano), lo que aumenta la sensibilidad real.

Se conocen varios tipos de implementaciones "pasivas":

  • transformador, en el que el devanado secundario del transformador tiene un punto medio conectado a tierra a través de una resistencia de balasto;
  • electrónica, para circuitos con alimentación unipolar y bipolar; en este caso, la señal de salida se resta de la señal de entrada en el amplificador operacional y la dependencia de la frecuencia se minimiza utilizando una etapa de refuerzo.

El punto delicado de estos esquemas es la dependencia de la resistencia de una línea telefónica en particular. Varios tipos de módems tienen sintonización de hardware, pero no es posible hacer frente por completo a la dependencia de la resistencia de la frecuencia en los sistemas pasivos.

Un sistema diferencial activo se utiliza en modelos caros. El procesador de señales calcula constantemente la señal necesaria para la compensación. Formado por un DAC adicional y suavizado por un filtro, se sustrae de la señal de entrada, proporcionando una compensación de alta calidad.

Sistema de procesamiento de señales SOS.

Aislada galvánicamente del mundo exterior por un transformador y dividida en entrada y salida por un sistema diferencial, la señal ingresa al "frente analógico", donde se desarrolla la lucha por los milivoltios y los decibelios.

La señal de salida es generada por el DAC. Para velocidades de transferencia medias suele ser de 10 bits, y para módems de alta velocidad es de 14...16 bits. Frecuencia de muestreo de datos de 7,2 a 9,6 kHz. El filtro de suavizado generalmente se basa en la tecnología integrada de "condensador de conmutación". Proporciona una atenuación de más de 32 dB a frecuencias superiores a 4,6 kHz.

La señal de entrada va a un filtro de paso de banda. Para módems correspondientes a V.22bis, esto es 900 ... 1500 Hz o 2100 ... 2700 Hz. Para velocidades altas, el ancho de banda puede llegar a 300...4000 Hz (V.34). La señal "ennoblecida" es amplificada por un circuito AGC controlado por software y medida por el ADC. La frecuencia de muestreo y la profundidad de bits del ADC corresponden aproximadamente a las del DAC.

4. Procesador de señal (Procesador de señal digital - DSP) proyecto conjunto

Los tiempos en que los "unos" y los "ceros" se distinguían de las interferencias con la ayuda de comparadores de hardware han terminado hace mucho tiempo. La velocidad de transmisión y su calidad ahora están determinadas por los recursos informáticos involucrados en el procesamiento de la señal. Sus valores promedio se muestran en la Tabla 2.

La ROM DSP se ejecuta mediante tecnología de máscara en un chip de procesador o en forma de chips RAM, en los que se carga el programa desde la ROM del controlador. La RAM de datos se implementa en el procesador o se comparte con la RAM de instrucciones.

V.22bis

V.32bis

V.34

Tasa de baudios b/s

2400

14400

28800

Profundidad de bits (bit)

Rendimiento (MIPS)

Recurso ROM/RAM (kbit * res.)

2*16/0.124*16

8*16

32*16

Ejemplo de DSP

TMS320C10

ADSP2115

DSP1633F

Tabla 2

5 . Controlador (controlador de módem - MC) - K

Soporte para interfaz de computadora, control DSP, implementación de protocolos de corrección de errores y compresión de información, control interfaz de usuario e interacción con la memoria no volátil: esta es una lista incompleta de las funciones del controlador.

Los valores promedio de los recursos requeridos se muestran en la Tabla 3.

El apoyo a la ideología de "actualización" ha llevado a la concentración gradual del "firmware" DSP y el almacenamiento del controlador en un chip con la posibilidad de su reemplazo.

V.22bis

V.32bis

V.34

Tasa de baudios b/s

2400

14400

28800

Profundidad de bits (bit)

Rendimiento (MIPS)

recurso ROM (kbps)

32*8

256*8

256*8

Recurso RAM (kbps)

32*8

32*8

32*8

Recurso EEPROM (kbps)

Ejemplo de controlador

i80C51

68000

AT&T C882

Tabla 3

6. Dispositivo para interactuar con una computadora (Interfaz de datos - DI) USPD

Módems externos interactuar con la computadora a través de circuitos de interfaz RS-232C / V.24. Un conjunto completo de circuitos le permite trabajar tanto en modo asíncrono como síncrono. Los circuitos integrados convertidores de nivel 1488 y 1489 proporcionan lógica bipolar de interfaz a niveles TTL internos.

Los productos internos solo pueden funcionar en modo asíncrono, ya que incluyen un chip asíncrono puerto COM- UART (16C450 o 16C550, que tiene un búfer de recepción incorporado). Hay implementaciones en las que el controlador emula el puerto. Un búfer y un decodificador son suficientes para conectar el UART al bus común de la computadora. Los puentes le permiten establecer el número de puerto COM (COM1...COM4) con un número de interrupción estándar o extendido.

7. Interfaces con el usuario (User Interface)

1) Sonido (ALTAVOZ) - Dispositivo de interfaz de altavoz - USG.

El altavoz integrado en el módem suena los procesos que tienen lugar en el canal telefónico. Los buenos modelos usan parlantes magnetoeléctricos con una banda de reproducción lineal, los más baratos usan parlantes piezoeléctricos. Para comodidad del usuario, el volumen del sonido se puede ajustar (el nodo de volumen).

Muy a menudo, el nodo de sonido se construye de acuerdo con el esquema:

  • la señal se toma después del filtro, pero antes del AGC;
  • el volumen es controlado por el controlador utilizando el chip de interruptor de voltaje 4052;
  • el filtro introduce una predistorsión de respuesta de frecuencia para linealizar las características de un tipo particular de altavoz;
  • El chip LM386, alimentado por +5 V, amplifica la señal;
  • para dispositivos de cuatro hilos, tanto la señal de entrada como la de salida se reproducen simultáneamente.

2) Panel de indicación (INDICADOR). Los módems internos no tienen paneles de visualización. En el exterior, los diodos emisores de luz (LED) son los más utilizados. En dispositivos relativamente caros, se utilizan pantallas de cristal líquido (LCD) de dos líneas de caracteres. Usando el panel de control, puede mostrar el estado del módem, las características de la línea física, mostrar un menú para los modos de programación. El uso de indicadores estándar (compatibles con HD44780A00) no aumenta mucho el costo, pero permite que el fabricante aumente significativamente el precio.

3) Panel de control (TECLA DE CONTROL).

En la mayoría de los módems, el panel se reduce a un conjunto de puentes e interruptores (SW), ambos inaccesibles sin desmontar el producto y que tienen "ventanas", "tapas" especiales que brindan "protección contra tontos".

En los productos con teclado LCD (KEY) se concentran todas las funciones para controlar los modos de funcionamiento.

8. Poder

Los módems incorporados se alimentan desde la computadora con voltajes + -5

En y solo en algunos casos utilice + -12 V.

Los módems externos de producción en masa utilizan adaptadores externos que convierten el voltaje primario de 220 V en un voltaje secundario de 9 a 12 V. El estabilizador incorporado forma:

  • fuente de alimentación principal +5 V; generalmente se usa para amortiguar el voltaje de +12 V en un regulador lineal, ahora se están introduciendo reguladores de conmutación;
  • 5 V para circuitos analógicos;
  • +-12V para interfaz RS-232C.

Los diseños más antiguos usaban circuitos de rectificación de media onda para producir voltajes positivos y negativos. Los nuevos usan onda completa y el voltaje negativo se forma debido a las capacitancias de separación.

9. Fabricantes

Una revisión de la arquitectura de los módems no estará completa si no toca el tema de sus fabricantes. Todas las empresas se pueden dividir condicionalmente en tres grupos.

1) Desarrolladores de "corazón de módem" - un conjunto de LSI especializado (conjunto de chips).

Para velocidades medias, relativamente muchas empresas han entrado en la carrera por el premio (aunque no todas han ganado): Intel, Rockwell, ATI, EXAR, Sierra Semiconductor, Silicon Sistems, Hayes, Sharp, Cermetek, Texas Instrument y otras.

Para los módems de alta velocidad, los líderes estaban más claramente definidos. Es el gigante de las comunicaciones y telecomunicaciones en las Américas AT&T y el "producto de conversión estadounidense" Rockwell International. La presencia de líderes de ninguna manera disminuye los resultados alcanzados por otras empresas.

2) Fabricantes que utilizan procesadores universales y, como resultado, desarrollan sus propios algoritmos de procesamiento de señales: Motorola Codex, Telebit Corp., EE. UU. Robotics Inc., ZyXEL y otros Para implementar protocolos de compresión y corrección de errores, suelen comprar una licencia de la Asociación R. Scott. Todas estas empresas también admiten sus propios protocolos de capa física.

Un poco aparte están los llamados módems suaves, cuyo software se carga desde una computadora; hermosos en términos de la idea subyacente, aún no se han generalizado.

3) Constructores de módem basados ​​en el conjunto de chips. No entiendo el término "coleccionistas" en un tono desdeñoso. La calidad del trabajo está determinada en gran medida por qué tan bien se admiten las capacidades integradas en el conjunto de chips, qué tan "silenciosamente" se implementa la ruta de transmisión analógica y mil otras razones. Muchas empresas hacen sus propias correcciones e implementan funciones adicionales en software conjuntos de chips básicos.

Estos son solo algunos de los principales fabricantes. : AMT International Industries Inc., Archtek America Corp., ATI Technologies, AT&T Paradyne, Boca Research Inc., Calpak Corp., Cardinal Technologies Inc., GVC Technologies Inc., Hayes Microcomputer Products Inc., Microcom Inc., MultiTech Systems, Practical Peripherals Inc., Racal-Datacom Inc., Zoom Telephonics Inc.

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