La Importancia del Generador y Comprobador de Paridad en la Transmisión de Datos

¿Qué finalidad se le da al generador y comprobador de paridad?
OBJETIVO GENERAL

Estos sirven para corregir errores durante la transferencia de datos digitales, permiten asignar un bit de paridad a un conjunto de datos de entrada de acuerdo a la cantidad de bits (digito del sistema de numeración binario) encendidos.

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La comunicación asincrónica es un tipo de transmisión de datos que no requiere una señal de reloj constante para sincronizar los dispositivos de envío y recepción. En su lugar, se utilizan señales de inicio y finalización de caracteres para indicar el comienzo y el final de cada paquete de datos. Ejemplos de comunicación asincrónica son las conexiones de módem a módem y las conexiones de serie en la mayoría de los sistemas embebidos.

En cualquier tipo de transmisión de datos, es importante asegurarse de que los datos se envíen y reciban correctamente. Para ello, se utilizan técnicas de detección y corrección de errores. Una de estas técnicas es el uso de códigos de paridad.

El generador de paridad se utiliza para añadir un bit adicional a cada carácter transmitido. Este bit, conocido como bit de paridad, se establece en 1 o 0 dependiendo de si el número de bits de valor 1 en el carácter es par o impar. El receptor utiliza el comprobador de paridad para verificar si el número de bits de valor 1 en el carácter recibido es par o impar. Si el número de bits de valor 1 no coincide con el bit de paridad, se sabe que ha habido un error en la transmisión.

Otro código comúnmente utilizado en la comunicación asincrónica es el código de exceso 3. Este código asigna un patrón de 4 bits a cada carácter, pero utiliza sólo 3 bits para representar la información. El bit adicional se utiliza para detectar errores en la transmisión.

Además de los códigos de paridad, existen otras técnicas de corrección de errores, como la redundancia cíclica y los códigos de corrección de errores de Hamming. Estos códigos utilizan un conjunto de bits adicionales para detectar y corregir errores en la transmisión.

Richard Hamming fue un matemático y científico de la computación estadounidense que desarrolló técnicas para detectar y corregir errores en la transmisión de datos. El código de corrección de errores de Hamming es una técnica comúnmente utilizada en la comunicación asincrónica para detectar y corregir errores en los datos transmitidos.

En resumen, la finalidad del generador y comprobador de paridad es asegurar la precisión de los datos transmitidos en la comunicación asincrónica. Además de los códigos de paridad, existen otras técnicas de corrección de errores, como los códigos de redundancia cíclica y los códigos de corrección de errores de Hamming, que se utilizan para detectar y corregir errores en la transmisión de datos. Richard Hamming fue un pionero en el desarrollo de estas técnicas y sus contribuciones siguen siendo fundamentales en la comunicación de datos hoy en día.

FAQ
¿Cuántos valores representa un byte?

Un byte representa 8 valores.

¿Qué es un bit y un byte ejemplos?

Un bit es la unidad más pequeña de información que puede ser almacenada o transmitida, y puede tomar el valor de 0 o 1. Un byte, por otro lado, está compuesto por 8 bits y se usa comúnmente como unidad de medida de la capacidad de almacenamiento de un dispositivo. Un ejemplo de un bit podría ser el encendido o apagado de un interruptor, mientras que un ejemplo de un byte podría ser una letra o número almacenado en un archivo de computadora.

¿Qué es un millón de bytes?

Un millón de bytes es equivalente a un megabyte (MB).

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