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Redes de Computadoras

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D.3.<br />

Señalizaciones auto-reloj<br />

<strong>Re<strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> <strong>Computadoras</strong>, 2007/08<br />

En la Figura D.3 se muestra la señalización sin retorno a nivel cero<br />

invertida o NRZI (Not Return to Zero Inverted) que es la versión diferencial<br />

<strong>de</strong> la señalización NRZL. En este caso la señal sólo cambia cuando<br />

enviamos un 1, lo que aumenta las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sincronización durante<br />

la transmisión <strong>de</strong> las secuencias <strong>de</strong> 1’s. Esta señalización presenta la misma<br />

inmunidad frente al ruido y consume el mismo ancho <strong>de</strong> banda que NRZL<br />

pero, a<strong>de</strong>más, tiene la ventaja <strong>de</strong> que los terminales <strong>de</strong> pares trenzados se<br />

pue<strong>de</strong>n conectar en cualquier or<strong>de</strong>n porque el receptor distingue los 1’s mediante<br />

cambios en la señal, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> su polaridad. Por este<br />

motivo se dice que NRZI es una señalización diferencial.<br />

En <strong>de</strong>terminadas situaciones don<strong>de</strong> el ancho <strong>de</strong> banda no supone un<br />

problema, po<strong>de</strong>mos usar la señalización Manchester que permite una sincronía<br />

constante <strong>de</strong>l emisor y <strong>de</strong>l receptor a través <strong>de</strong> la señal <strong>de</strong> datos.<br />

Consiste en enviar una transición +A → −A (don<strong>de</strong> A es el nivel <strong>de</strong> amplitud<br />

<strong>de</strong> la señal) cada vez que transmitimos un 0 y una transición −A → +A<br />

para un 1, tal y como se muestra en la Figura D.4. Ahora el ancho <strong>de</strong> banda<br />

requerido es exactamente el doble (en promedio) que para el caso <strong>de</strong> NRZI,<br />

D.3 Señalizaciones auto-reloj 626

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