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 Las señales pueden ser digitales o
analógicas, estas pueden viajar en el
espacio, en el caso de las digitales no se
ven obstruidas por las perturbaciones.
Mientras que los datos describan
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 La señalización en redes es la
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de un valor a otro.
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 Este tipo de señales son de carácter
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 Amplitud
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 Es una medida de la variación máxima
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 Frecuencia: Es la magnitud que mide el
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 Período: Es el tiempo transcurrido entre
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 Fase: indica la situación instantánea en
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 Es un método para convertir una señal de análoga a
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ancho de pulsos (PAM), Modulación por
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 Es una metodología usada para
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Dado que la información se transmite en
señales debe ser transformada antes de
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de comunicación físico.
 Es la combinación de dos o más canales
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transmisión usando un dispositivo
llamado multiplexor, el cual es un
circuito combinacional con muchas
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 http://www.monografias.com/trabajos5/tra
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 http://es.slideshare.net/edisoncoimbra/21d
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 http://recursostic.educacion.es/secundaria
/edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_co
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Señales analógicas y digitales: clasificación y características

  • 1.
  • 2.  Las señales pueden ser digitales o analógicas, estas pueden viajar en el espacio, en el caso de las digitales no se ven obstruidas por las perturbaciones. Mientras que los datos describan determinada información y toman sus valores en un intervalo discreto de valores.
  • 3.  La señalización en redes es la representación de los datos pero de manera eléctrica.  Es usado mayormente para emitir información en lugares remotos a través de impulsos eléctricos.  Para lograr un correcto enlace en la señalización se debe emplear una determinada señal y el uso de técnicas especiales.
  • 4.
  • 5.  Es la transferencia o paso de información de un logar físico a otro. Permitiendo así el intercambio de información.  Se clasifica en Análoga, Digital, Sincrónica, en serie y en paralelo.
  • 6.  ANÁLOGA: En esta la salida es muy variable y se hace transmisión digital binaria.  DIGITAL: Disfruta de menos ruidos en los transmisores y se adapta a los circuitos integrados  ASÍNCRONA: La temporización empieza al comienzo de un carácter y termina al final, además se añaden dos elementos de señal a cada carácter para indicar el comienzo de este y su terminación.
  • 7.  SERIE: Los bits se trasladan uno destras de otro y quedan en la misma línea. Tiene una ventaja en cuanto a precio por ser menos costosa.  PARALELO: Se transmite los bits en diferentes líneas y hay un cable extra llamado reloj para indicar cuando el bit está presente.
  • 8.  Este tipo de señales requieren de varios valores para poder enviar datos.  La información tiene que pasar por todos los valores intermedios para pasar de un valor a otro.
  • 9.  Este tipo de señales pasan de un valor a otro sin pasar por valores intermedios.  Este tipo de señales son de carácter discontinuo y pueden ser impulsos eléctricos de alta y baja tensión.
  • 10.  Amplitud  Frecuencia  Periodo  Fase  Longitud de onda
  • 11.  Es una medida de la variación máxima de la señal que varía periódicamente en el tiempo.  Más claramente, es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio.
  • 12.  Frecuencia: Es la magnitud que mide el número de veces que la señal pasa en un determinado tiempo.  Período: Es el tiempo transcurrido entre el punto de emisión y recepción de la señal.
  • 13.  Fase: indica la situación instantánea en el ciclo, de la señal que varía ciclicamente-  Longitud de Onda: es la distancia que recorre la señal en un determinado espacio de tiempo.
  • 14.  Espectro: Consiste en la distribución de amplitudes para cada frecuencia de una transmisión de datos mediante señales donde se da la superposición de ondas de varias frecuencias.  Ancho de banda: Es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier
  • 15.  Es un método para convertir una señal de análoga a digital o viceversa.  Los tipos de modulación de acuerdo a sus usos son:  Conversión Analógico a Digital: Modulación por ancho de pulsos (PAM), Modulación por codificación de pulsos (PCM)  Conversión de Digital a Analógico: Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y Modulación por desplazamiento de fase (PSK) y Modulación de amplitud en cuadratura (QAM)  Conversión de Analógico en Analógico: Modulación en amplitud (AM), Modulación en frecuencia (FM) y modulación en fase (PM)
  • 16.  Es una metodología usada para transformar una determinada señal en un formato legible por un receptor. Dado que la información se transmite en señales debe ser transformada antes de ser transportada a través de un medio de comunicación físico.
  • 17.  Es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor, el cual es un circuito combinacional con muchas entradas y una sola salida
  • 18.  http://www.monografias.com/trabajos5/tra nsdat/transdat.shtml#tipos#ixzz3TN6KCtEg  http://es.slideshare.net/edisoncoimbra/21d atos-y-seales-analogicas-y-digitales  http://recursostic.educacion.es/secundaria /edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_co ntenidos_1a.htm  es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(física)  http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/inform atica/teleproc/Comunicaciones/Presentac iones_Proyector/SenialesyEspectros.pdf