Transmisie serial vs paralel
Diferența principală între transmisia serial și cea paralelă este în modul în care sunt transmise datele. În transmisia în serie este secvențială, în timp ce, în transmisia paralelă, este simultană. În lumea computerelor, datele sunt transmise digital folosind biți. În transmisia în serie, datele sunt trimise secvențial acolo unde un bit după celălalt este trimis printr-un singur fir. În transmisia în paralel, datele sunt trimise în paralel, unde mai mulți biți sunt transmiși simultan folosind mai multe fire. Din diferite motive, pe care le discutăm mai jos, transmisia în serie are mai multe avantaje decât transmisia în paralel și, prin urmare, transmiterea în serie este urmată astăzi în cele mai utilizate interfețe, cum ar fi USB, SATA și PCI Express.
Ce este transmisia în serie?
Transmisia serial se referă la transmiterea unui bit la un moment dat în care transmisia este secvențială. Să presupunem că avem un octet de date „10101010” pentru a fi trimis pe un canal de transmisie serial. Trimite bit cu bit unul după altul. Mai întâi este trimis „1” și apoi „0”, din nou „1” și așa mai departe. Deci, în esență, este necesară doar o singură linie de date / fir pentru transmisie și este un avantaj atunci când este luat în considerare costul. Astăzi, multe tehnologii de transmisie utilizează transmisia în serie, deoarece are mai multe avantaje. Un avantaj important este faptul că, deoarece nu există biți paraleli, nu este nevoie de sincronizare. În acest caz, viteza ceasului poate fi crescută până la un nivel foarte ridicat, astfel încât să se poată atinge o rată de baud mare. De asemenea, din același motiv, este posibilă utilizarea transmisiei seriale pe distanțe lungi fără probleme. De asemenea,deoarece nu există linii paralele în apropiere, semnalul nu este afectat de fenomene precum vorbirea încrucișată și interferența de la liniile vecine, ca ceea ce se întâmplă în transmisia paralelă.
Cablu de transmisie serial
Termenul de transmisie serială este foarte legat de RS-232, care este un standard de comunicații seriale introdus în computerele IBM cu mult timp în urmă. Folosește transmisie serial și este, de asemenea, cunoscut sub numele de port serial. USB (Universal Serial Bus), care este cea mai utilizată interfață astăzi în industria computerelor, este, de asemenea, serial. Ethernet, pe care îl folosim pentru conectarea rețelelor, urmează și comunicarea serială. SATA (Serial Advanced Technology Attachment), care este utilizat pentru repararea hard diskurilor și cititoarelor de discuri optice, este, de asemenea, serial, așa cum sugerează și numele. Alte tehnologii binecunoscute de transmisie în serie includ Fire fire, RS-485, I 2C, SPI (Serial Peripheral Interface), MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Mai mult, PS / 2, care a fost utilizat pentru conectarea șoarecilor și tastaturilor, a fost, de asemenea, serial. Cel mai important, PCI Express, care este utilizat pentru a conecta plăcile grafice moderne la computer, urmează și transmiterea în serie.
Ce este transmisia paralelă?
Transmiterea în paralel se referă la transmiterea simultană de biți de date paraleli. Să presupunem că avem un sistem de transmisie paralel care trimite 8 biți la un moment dat. Ar trebui să fie format din 8 linii / fire separate. Imaginați-vă că vrem să transmitem octetul de date „10101010” prin transmisie paralelă. Aici, prima linie trimite „1”, a doua linie trimite „0” și așa mai departe simultan. Fiecare linie trimite bitul corespunzător acestuia în același timp. Dezavantajul este că ar trebui să existe mai multe fire și, prin urmare, costul este ridicat. De asemenea, din moment ce ar trebui să existe mai mulți pini, porturile și sloturile devin mai mari, făcându-le nepotrivite pentru dispozitive încorporate mici. Când vorbim de transmisie paralelă, primul lucru care ne vine în minte este că transmisia paralelă ar trebui să fie mai rapidă, deoarece mai mulți biți sunt transmiși simultan. Teoretic, acest lucru trebuie să fie așa, dar,din motive practice, transmisia paralelă este chiar mai lentă decât transmisia în serie. Motivul este că toți biții de date paraleli trebuie să fie primiți la capătul receptorului înainte ca următorul set de date să fie trimis. Cu toate acestea, semnalul pe fire diferite poate dura timpuri diferite și, prin urmare, toți biții nu sunt primiți în același timp și, prin urmare, pentru sincronizare ar trebui să existe o perioadă de așteptare. Din acest motiv, viteza ceasului nu poate fi crescută la fel de mare ca în transmisia în serie și, prin urmare, viteza transmisiei în paralel este mai mică. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme, cum ar fi conversația încrucișată și interferența reciprocă, degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte. Motivul este că toți biții de date paraleli trebuie să fie primiți la sfârșitul receptorului înainte ca următorul set de date să fie trimis. Cu toate acestea, semnalul pe fire diferite poate dura timpuri diferite și, prin urmare, toți biții nu sunt primiți în același timp și, prin urmare, pentru sincronizare ar trebui să existe o perioadă de așteptare. Din acest motiv, viteza ceasului nu poate fi crescută la fel de mare ca în transmisia în serie și, prin urmare, viteza transmisiei în paralel este mai mică. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme, cum ar fi conversația încrucișată și interferența reciprocă, degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte. Motivul este că toți biții de date paraleli trebuie să fie primiți la sfârșitul receptorului înainte ca următorul set de date să fie trimis. Cu toate acestea, semnalul pe fire diferite poate dura timpuri diferite și, prin urmare, toți biții nu sunt primiți în același timp și, prin urmare, pentru sincronizare ar trebui să existe o perioadă de așteptare. Din acest motiv, viteza ceasului nu poate fi crescută la fel de mare ca în transmisia în serie și, prin urmare, viteza transmisiei în paralel este mai mică. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme, cum ar fi conversația încrucișată și interferența reciprocă, degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte.semnalul pe fire diferite poate dura timpuri diferite și, prin urmare, toți biții nu sunt primiți în același timp și, prin urmare, pentru sincronizare ar trebui să existe o perioadă de așteptare. Din acest motiv, viteza ceasului nu poate fi crescută la fel de mare ca în transmisia în serie și, prin urmare, viteza transmisiei în paralel este mai mică. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme, cum ar fi conversația încrucișată și interferența reciprocă, degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte.semnalul pe fire diferite poate dura timpuri diferite și, prin urmare, toți biții nu sunt primiți în același timp și, prin urmare, pentru sincronizare ar trebui să existe o perioadă de așteptare. Din acest motiv, viteza ceasului nu poate fi crescută la fel de mare ca în transmisia în serie și, prin urmare, viteza transmisiei în paralel este mai mică. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme, cum ar fi conversația încrucișată și interferența reciprocă, degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme, cum ar fi conversația încrucișată și interferența reciprocă, degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte. Un alt dezavantaj al transmisiei paralele este că firele învecinate introduc probleme cum ar fi conversația încrucișată și interferențele reciproce degradând semnalele. Din aceste motive, transmisia paralelă este utilizată pentru distanțe scurte.
IEEE 1284
Cea mai faimoasă transmisie paralelă este portul imprimantei, cunoscut și sub numele de IEEE 1284. Acesta este portul cunoscut și sub numele de port paralel. Acest lucru a fost folosit pentru imprimante, dar astăzi nu este utilizat pe scară largă. În trecut, hard disk-urile și cititoarele de discuri optice erau conectate la PC folosind PATA (Parallel Advanced Technology Attachment). După cum știm, aceste porturi nu mai sunt utilizate deoarece au fost înlocuite cu tehnologii de transmisie serială. SCSI (Small Computer System Interface) și GPIB (General Purpose Interface Bus) sunt, de asemenea, interfețe notabile utilizate în industrie, care au folosit transmisia paralelă.
Cu toate acestea, este foarte important să știm că cel mai rapid autobuz din computer, care este magistrala laterală frontală care conectează CPU și RAM, este o transmisie paralelă.
Care este diferența dintre transmisia serial și cea paralelă?
• În transmisia în serie, datele sunt transmise un bit după altul. Transmiterea este secvențială. În transmisie paralelă, mai mulți biți sunt transmiși în același timp și, prin urmare, este simultan.
• Transmisia în serie are nevoie de un singur fir, dar transmisia în paralel necesită mai multe fire.
• Dimensiunea autobuzelor seriale este în general mai mică decât autobuzele paralele, deoarece numărul de pini este mai mic.
• Liniile de transmisie serial nu se confruntă cu probleme de interferență și vorbire încrucișată deoarece nu există linii din apropiere, dar transmisia paralelă se confruntă cu astfel de probleme datorită liniilor sale din apropiere.
• Transmisia în serie poate fi făcută mai rapid prin creșterea ratei de ceas la valori foarte mari. Cu toate acestea, în transmisia paralelă, pentru a sincroniza recepția completă a tuturor biților, rata de ceas trebuie menținută mai lent și, prin urmare, transmisia paralelă este în general mai lentă decât transmisia în serie.
• Liniile de transmisie în serie pot transmite date la o distanță foarte mare, în timp ce nu este așa în transmisie paralelă.
• Astăzi cea mai utilizată tehnică de transmisie este transmisia în serie.
Rezumat:
Transmisie în paralel vs în serie
Astăzi, transmisia în serie este utilizată mult mai mult decât transmisia paralelă în industria computerelor. Motivul este că transmisia în serie poate transmite la distanță mare, cu o rată foarte rapidă la un cost foarte mic. Diferența importantă este că transmisia serial implică trimiterea unui singur bit la un moment dat, în timp ce transmisia paralelă implică trimiterea mai multor biți simultan. Prin urmare, transmisia în serie are nevoie de un singur fir, în timp ce transmisia în paralel necesită mai multe linii. USB, Ethernet, SATA, PCI Express sunt exemple de utilizare a transmisiei seriale. Transmisia paralelă nu este utilizată pe scară largă astăzi, dar a fost folosită în trecut în portul de imprimantă și PATA.
Imagini Amabilitate:
- Cablu serial prin Wikicommons (domeniu public)
- IEEE 1284 prin Wikicommons (domeniu public)