SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
UNIDAD I
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN
 Definición de sistemas de comunicaciones electrónica
 Diagrama de bloques de un sistema de comunicación genérico
 El ruido y sus efectos
 Ancho de banda y relación señal a ruido
 Servicios de telecomunicaciones
INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES
                                        ELECTRÓNICAS


El objetivo fundamental de un sistema electrónico de comunicaciones, es transferir
información de un lugar a otro. Por consiguiente, se puede decir que las comunicaciones
electrónicas son la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más
lugares, mediante circuitos electrónicos. La fuente de información puede estar en forma
analógica (continua), como por ejemplo la voz humana, o en forma digital (discreta), como por
ejemplo los números codificados en binario o los códigos alfanuméricos. Sin embargo, todas
las formas de información se deben convertir a energía electromagnética antes de ser
propagadas a través de un sistema electrónico de comunicaciones.
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIONES
La figura 1 muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema electrónico de
comunicaciones, que comprende un transmisor, un medio de transmisión y un receptor.




        Figura 1. Diagrama simplificado de bloques de un sistema de comunicaciones electrónicas.

Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que
convierte la información de la fuente original en una señal que se presta más a su transmisión
a través de determinado medio de transmisión. El medio de transmisión transporta las
señales desde el transmisor hasta el receptor. Un receptor es un conjunto de dispositivos y
circuitos electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las
convierte a su forma original.
Los dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital. Un sistema
analógico de comunicaciones es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en forma
analógica: una variación continua, como por ejemplo una señal senoidal.

Las comunicaciones digitales abarcan una amplia variedad de técnicas de comunicación, que
incluyen transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es un sistema digital
verdadero, donde los pulsos digitales (con valores discretos) se transfieren entre dos o más
puntos en un sistema de comunicaciones. Los sistemas de transmisión digital requieren una
instalación física entre el transmisor y el receptor, como por ejemplo un conductor metálico o
un cable de fibra óptica.
ANCHO DE BANDA Y
                                       CAPACIDAD DE INFORMACIÓN

Las dos limitaciones más importantes en el funcionamiento de un sistema de comunicaciones
son el ruido y el ancho de banda.

El ancho de banda de una señal de información se define como la diferencia entre las
frecuencias máxima y mínima contenidas en la información, y el ancho de banda de un canal
de comunicaciones es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que pueden pasar
por el canal (banda de paso).

El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe ser suficientemente ancho para pasar
todas las frecuencias importantes del a información, es decir, el ancho de banda del canal de
comunicaciones debe ser igual o mayor que el ancho de banda de la información.
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

La teoría de la información es el estudio muy profundo del uso eficiente del ancho de banda
para propagar información a través de sistemas electrónicos de comunicaciones. Esta teoría se
puede utilizar para determinar la capacidad de información de un sistema de comunicaciones.
La capacidad de información es una medida de cuánta información se puede transferir a
través de un sistema de comunicaciones en determinado tiempo.

La cantidad de información que se puede propagar en un sistema de transmisión es una
función del ancho de banda y del tiempo de transmisión. R. Hartley, desarrolló en 1920 la
relación entre el ancho de banda, el tiempo de transmisión y la capacidad de información. En
forma matemática, la ley de Hartley es:


                                         IαBxt

Siendo    I = capacidad de información
          B = ancho de banda (Hertz)
          t = tiempo de transmisión (segundos)
La ecuación anterior indica que la capacidad de información es una función lineal, y es
directamente proporcional tanto al ancho de banda del sistema como al tiempo de
transmisión.

C.E. Shannon publicó en 1948 un trabajo donde relacionó la capacidad de información de un
canal de comunicaciones, en bits por segundo (bps), con el ancho de banda y la relación de
señal a ruido. La expresión matemática del límite de Shannon de capacidad de información es:


                                    I =Blog2(1 + S/N)
Es decir,

                                 I = 3.32Blog10(1 + S/N)
Donde,
I = capacidad de información (bits por segundo)
B = ancho de banda (Hertz)
S/N = relación de potencia de señal a ruido (sin unidades)
EJEMPLO
Para un canal normal de comunicaciones en banda de voz, con una relación de potencias de
señal a ruido de 1000 (30dB) y un ancho de banda de 2.7kHz, calcule el límite de Shannon de
capacidad de información.
ANÁLISIS DE RUIDO
Se define al ruido eléctrico como
cualquier energía eléctrica indeseable
que queda entre la banda de paso de la
señal. La figura 2 muestra el efecto que
tiene el ruido sobre una señal eléctrica.
En     términos    generales     cualquier
perturbación no intencional de la señal se
puede clasificar como “ruido”, y algunas        Figura 2. Efectos del ruido sobre una señal . [a] señal
veces es difícil distinguir las diferentes                   sin ruido [b] señal con ruido
causas     que    originan    una    señal
contaminada. El ruido se puede clasificar
en dos categorías: correlacionado y no
correlacionado.
Distorsión: es la alteración de la señal debida a la respuesta imperfecta del sistema a ella
misma. A diferencia del ruido y la interferencia, la distorsión desaparece cuando la señal deja
de aplicarse.

Interferencia: es la contaminación por señales extrañas, generalmente artificiales y de forma
similar a las de la señal.
Ruido Correlacionado
El ruido correlacionado es aquel que se relaciona mutuamente (se correlaciona) con la señal, y
no puede estar en un circuito a menos que haya una señal de entrada, es decir, no hay señal,
no hay ruido.



Ruido no correlacionado
El ruido no correlacionado está presente independientemente de si haya una señal o no. Se
puede seguir subdividiendo en dos categorías generales: externo e interno.

Ruido externo: el ruido externo es el que se genera fuera del dispositivo o circuito. Hay tres
causas principales del ruido externo: atmosféricas, extraterrestres y generadas por el hombre.

Ruido interno: el ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo
o circuito. Hay tres clases principales de ruido generado internamente: de disparo, de tiempo
de tránsito y térmico.
Ruido Térmico
Este ruido se asocia con el movimiento rápido y aleatorio de los electrones dentro de un
conductor, producido por la agitación térmica.

Los electrones en el interior de un conductor portan una carga negativa unitaria, y la velocidad
cuadrática media (medida de la velocidad de una partícula) de uno de ellos es proporcional a
su temperatura absoluta. En consecuencia, cada paso de un electrón entre choques con
moléculas produce un corto pulso de corriente, que produce un voltaje pequeño a través del
componente resistivo del conductor.


Como este tipo de movimiento del electrón es totalmente aleatorio y es en todas direcciones,
el voltaje promedio en la sustancia debido a esos movimientos es 0V cd. Sin embargo, ese
movimiento aleatorio sí produce una componente de ca.

En resumidas palabras, el ruido térmico es el movimiento aleatorio de los electrones libres
dentro de un conductor, causado por la agitación térmica.
En forma matemática la potencia del ruido es:


                                          N = KTB
Donde,
          N = potencia del ruido (watts)
          B = ancho de banda (Hertz)
          K = constante de proporcionalidad de Boltzman (1.38x10-23 joules por grado kelvin)
          T = temperatura absoluta, en grados kelvin (la temperatura ambiente = 17 ºC o
290º K)




[Para convertir de ºC a grados kelvin sólo se suman 273º. Por consiguiente, T = ºC + 273]
Voltaje de ruido
La figura 3 muestra el circuito equivalente de una fuente de ruido, donde su resistencia interna
(RI) está en serie con el voltaje rms de ruido (VN). Para el peor de los casos, y para la
transferencia máxima de la potencia del ruido, se iguala la resistencia de la carga (R) con la RI.
Así, la caída de voltaje de ruido a través de R es igual a la mitad del voltaje de la fuente (VR =
VN /2), y según la ecuación anterior, la potencia de ruido (N) desarrollada a través del resistor
de carga es igual a KTB.




                            Figura 3. Circuito equivalente a una fuente de ruido.
La ecuación matemática de VN se deduce como sigue:

                               N = KTB = (VN/2)2 / R = VN2 / 4R
                                        VN2= 4RKTB
                                       VN = √4RKTB




EJEMPLO
Para un dispositivo electrónico que funciona a la temperatura de 17º C, con ancho de banda
de 10kHz, calcular:
(a) La potencia de ruido térmico, en watts y dBm
(b) El voltaje rms del ruido, para una resistencia interna de 100 Ω y una resistencia e carga de
    100Ω.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Amplitud modulada am
Amplitud modulada amAmplitud modulada am
Amplitud modulada amralch1978
 
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOSCAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOSStudent A
 
Ruido En Sistemas De Comunicaciones
Ruido En Sistemas De ComunicacionesRuido En Sistemas De Comunicaciones
Ruido En Sistemas De Comunicacionesgbermeo
 
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicasEdison Coimbra G.
 
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuenciaEdison Coimbra G.
 
Tipos de Ruido en las telecomunicaciones
Tipos de Ruido en las telecomunicacionesTipos de Ruido en las telecomunicaciones
Tipos de Ruido en las telecomunicacionesSaúl Vázquez
 
Guías de onda
Guías de ondaGuías de onda
Guías de ondaabemen
 
Modulador y demodulador ask
Modulador y demodulador askModulador y demodulador ask
Modulador y demodulador askIsrael Chala
 
Mod demod am_2014_1(1)
Mod demod am_2014_1(1)Mod demod am_2014_1(1)
Mod demod am_2014_1(1)gmeneses23
 
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)Juan Herrera Benitez
 
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSKPractica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSKFernando Ojeda
 

Was ist angesagt? (20)

Amplitud modulada am
Amplitud modulada amAmplitud modulada am
Amplitud modulada am
 
Comunicaciones Electricas
Comunicaciones ElectricasComunicaciones Electricas
Comunicaciones Electricas
 
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOSCAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
 
Ruido En Sistemas De Comunicaciones
Ruido En Sistemas De ComunicacionesRuido En Sistemas De Comunicaciones
Ruido En Sistemas De Comunicaciones
 
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
 
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
6. AM y FM Modulación de amplitud y de frecuencia
 
Tipos de Ruido en las telecomunicaciones
Tipos de Ruido en las telecomunicacionesTipos de Ruido en las telecomunicaciones
Tipos de Ruido en las telecomunicaciones
 
Guías de onda
Guías de ondaGuías de onda
Guías de onda
 
Fm 2014 1
Fm 2014 1Fm 2014 1
Fm 2014 1
 
Modulador y demodulador ask
Modulador y demodulador askModulador y demodulador ask
Modulador y demodulador ask
 
Mod demod am_2014_1(1)
Mod demod am_2014_1(1)Mod demod am_2014_1(1)
Mod demod am_2014_1(1)
 
Modulación qam
Modulación qamModulación qam
Modulación qam
 
Modulacion fsk
Modulacion fskModulacion fsk
Modulacion fsk
 
Modulacion am
Modulacion amModulacion am
Modulacion am
 
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
Modulacion y Codificacion Digital - Analogo (ASK, FSK & PSK)
 
Fundamentos de Antenas
Fundamentos de AntenasFundamentos de Antenas
Fundamentos de Antenas
 
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSKPractica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
 
6.3 Parametros de antenas
6.3 Parametros de antenas6.3 Parametros de antenas
6.3 Parametros de antenas
 
Modulación AM
Modulación AMModulación AM
Modulación AM
 
Modulación
ModulaciónModulación
Modulación
 

Ähnlich wie Introducción a los Sistemas de Comunicación Electrónica

Teleco expogrupo01
Teleco expogrupo01Teleco expogrupo01
Teleco expogrupo01jose8226
 
Unida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacap
Unida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacapUnida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacap
Unida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacapcarlos quintana
 
Los Sistemas De Comunicacion y Telecomunicaciones
Los Sistemas De Comunicacion y TelecomunicacionesLos Sistemas De Comunicacion y Telecomunicaciones
Los Sistemas De Comunicacion y Telecomunicacioneswww.areatecnologia.com
 
Presentación redes locales basico
Presentación redes locales basicoPresentación redes locales basico
Presentación redes locales basicoMateo Echeverri
 
Presentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basicoPresentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basicomateoecheverri
 
Presentación redes locales basico
Presentación redes locales basicoPresentación redes locales basico
Presentación redes locales basicoMateo Echeverri
 
Presentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basicoPresentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basicomateoecheverri
 
Iniciándome en las telecom
Iniciándome en las telecomIniciándome en las telecom
Iniciándome en las telecomLauraCGP
 
ANÁLISIS DE RUIDO
ANÁLISIS DE RUIDOANÁLISIS DE RUIDO
ANÁLISIS DE RUIDOoscar pino
 
Clase1 Fundamentos de Comunicaciones Electronicas
Clase1 Fundamentos de Comunicaciones ElectronicasClase1 Fundamentos de Comunicaciones Electronicas
Clase1 Fundamentos de Comunicaciones ElectronicasJohan Silva Cueva
 
Trabajo de ruido juan bastori
Trabajo de ruido juan bastoriTrabajo de ruido juan bastori
Trabajo de ruido juan bastoriJUAN BASTORI
 
Trab colab 1_pablo_gudiño
Trab colab 1_pablo_gudiñoTrab colab 1_pablo_gudiño
Trab colab 1_pablo_gudiñoPablo Andres
 
Tecnologías de la comunicación
Tecnologías de la comunicaciónTecnologías de la comunicación
Tecnologías de la comunicaciónEmma Vedo
 

Ähnlich wie Introducción a los Sistemas de Comunicación Electrónica (20)

Telecomunicaciones ii
Telecomunicaciones iiTelecomunicaciones ii
Telecomunicaciones ii
 
Ruido
RuidoRuido
Ruido
 
Teleco expogrupo01
Teleco expogrupo01Teleco expogrupo01
Teleco expogrupo01
 
Unida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacap
Unida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacapUnida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacap
Unida 1 primera presentacion introduccion a un sistema de comunicacion inacap
 
Los Sistemas De Comunicacion y Telecomunicaciones
Los Sistemas De Comunicacion y TelecomunicacionesLos Sistemas De Comunicacion y Telecomunicaciones
Los Sistemas De Comunicacion y Telecomunicaciones
 
Presentación redes locales basico
Presentación redes locales basicoPresentación redes locales basico
Presentación redes locales basico
 
Presentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basicoPresentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basico
 
Presentación redes locales basico
Presentación redes locales basicoPresentación redes locales basico
Presentación redes locales basico
 
Presentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basicoPresentación1 redes locales basico
Presentación1 redes locales basico
 
Iniciándome en las telecom
Iniciándome en las telecomIniciándome en las telecom
Iniciándome en las telecom
 
LOS SISTEMAS DE COMUNICACION
LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONLOS SISTEMAS DE COMUNICACION
LOS SISTEMAS DE COMUNICACION
 
Ruido ralch
Ruido ralchRuido ralch
Ruido ralch
 
ANÁLISIS DE RUIDO
ANÁLISIS DE RUIDOANÁLISIS DE RUIDO
ANÁLISIS DE RUIDO
 
Clase1 Fundamentos de Comunicaciones Electronicas
Clase1 Fundamentos de Comunicaciones ElectronicasClase1 Fundamentos de Comunicaciones Electronicas
Clase1 Fundamentos de Comunicaciones Electronicas
 
Trabajo de ruido juan bastori
Trabajo de ruido juan bastoriTrabajo de ruido juan bastori
Trabajo de ruido juan bastori
 
Señales
SeñalesSeñales
Señales
 
R80299
R80299R80299
R80299
 
Trab colab 1_pablo_gudiño
Trab colab 1_pablo_gudiñoTrab colab 1_pablo_gudiño
Trab colab 1_pablo_gudiño
 
Ruido. franghelina barreses
Ruido. franghelina barresesRuido. franghelina barreses
Ruido. franghelina barreses
 
Tecnologías de la comunicación
Tecnologías de la comunicaciónTecnologías de la comunicación
Tecnologías de la comunicación
 

Kürzlich hochgeladen

Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxFederico Castellari
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativanicho110
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosJhonJairoRodriguezCe
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIhmpuellon
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 

Kürzlich hochgeladen (11)

Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 

Introducción a los Sistemas de Comunicación Electrónica

  • 1. UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  Definición de sistemas de comunicaciones electrónica  Diagrama de bloques de un sistema de comunicación genérico  El ruido y sus efectos  Ancho de banda y relación señal a ruido  Servicios de telecomunicaciones
  • 2. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS El objetivo fundamental de un sistema electrónico de comunicaciones, es transferir información de un lugar a otro. Por consiguiente, se puede decir que las comunicaciones electrónicas son la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más lugares, mediante circuitos electrónicos. La fuente de información puede estar en forma analógica (continua), como por ejemplo la voz humana, o en forma digital (discreta), como por ejemplo los números codificados en binario o los códigos alfanuméricos. Sin embargo, todas las formas de información se deben convertir a energía electromagnética antes de ser propagadas a través de un sistema electrónico de comunicaciones.
  • 3. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIONES La figura 1 muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema electrónico de comunicaciones, que comprende un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. Figura 1. Diagrama simplificado de bloques de un sistema de comunicaciones electrónicas. Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que convierte la información de la fuente original en una señal que se presta más a su transmisión a través de determinado medio de transmisión. El medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor. Un receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las convierte a su forma original.
  • 4. Los dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital. Un sistema analógico de comunicaciones es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en forma analógica: una variación continua, como por ejemplo una señal senoidal. Las comunicaciones digitales abarcan una amplia variedad de técnicas de comunicación, que incluyen transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es un sistema digital verdadero, donde los pulsos digitales (con valores discretos) se transfieren entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. Los sistemas de transmisión digital requieren una instalación física entre el transmisor y el receptor, como por ejemplo un conductor metálico o un cable de fibra óptica.
  • 5. ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE INFORMACIÓN Las dos limitaciones más importantes en el funcionamiento de un sistema de comunicaciones son el ruido y el ancho de banda. El ancho de banda de una señal de información se define como la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima contenidas en la información, y el ancho de banda de un canal de comunicaciones es la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que pueden pasar por el canal (banda de paso). El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe ser suficientemente ancho para pasar todas las frecuencias importantes del a información, es decir, el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o mayor que el ancho de banda de la información.
  • 6. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN La teoría de la información es el estudio muy profundo del uso eficiente del ancho de banda para propagar información a través de sistemas electrónicos de comunicaciones. Esta teoría se puede utilizar para determinar la capacidad de información de un sistema de comunicaciones. La capacidad de información es una medida de cuánta información se puede transferir a través de un sistema de comunicaciones en determinado tiempo. La cantidad de información que se puede propagar en un sistema de transmisión es una función del ancho de banda y del tiempo de transmisión. R. Hartley, desarrolló en 1920 la relación entre el ancho de banda, el tiempo de transmisión y la capacidad de información. En forma matemática, la ley de Hartley es: IαBxt Siendo I = capacidad de información B = ancho de banda (Hertz) t = tiempo de transmisión (segundos)
  • 7. La ecuación anterior indica que la capacidad de información es una función lineal, y es directamente proporcional tanto al ancho de banda del sistema como al tiempo de transmisión. C.E. Shannon publicó en 1948 un trabajo donde relacionó la capacidad de información de un canal de comunicaciones, en bits por segundo (bps), con el ancho de banda y la relación de señal a ruido. La expresión matemática del límite de Shannon de capacidad de información es: I =Blog2(1 + S/N) Es decir, I = 3.32Blog10(1 + S/N) Donde, I = capacidad de información (bits por segundo) B = ancho de banda (Hertz) S/N = relación de potencia de señal a ruido (sin unidades)
  • 8. EJEMPLO Para un canal normal de comunicaciones en banda de voz, con una relación de potencias de señal a ruido de 1000 (30dB) y un ancho de banda de 2.7kHz, calcule el límite de Shannon de capacidad de información.
  • 9. ANÁLISIS DE RUIDO Se define al ruido eléctrico como cualquier energía eléctrica indeseable que queda entre la banda de paso de la señal. La figura 2 muestra el efecto que tiene el ruido sobre una señal eléctrica. En términos generales cualquier perturbación no intencional de la señal se puede clasificar como “ruido”, y algunas Figura 2. Efectos del ruido sobre una señal . [a] señal veces es difícil distinguir las diferentes sin ruido [b] señal con ruido causas que originan una señal contaminada. El ruido se puede clasificar en dos categorías: correlacionado y no correlacionado. Distorsión: es la alteración de la señal debida a la respuesta imperfecta del sistema a ella misma. A diferencia del ruido y la interferencia, la distorsión desaparece cuando la señal deja de aplicarse. Interferencia: es la contaminación por señales extrañas, generalmente artificiales y de forma similar a las de la señal.
  • 10. Ruido Correlacionado El ruido correlacionado es aquel que se relaciona mutuamente (se correlaciona) con la señal, y no puede estar en un circuito a menos que haya una señal de entrada, es decir, no hay señal, no hay ruido. Ruido no correlacionado El ruido no correlacionado está presente independientemente de si haya una señal o no. Se puede seguir subdividiendo en dos categorías generales: externo e interno. Ruido externo: el ruido externo es el que se genera fuera del dispositivo o circuito. Hay tres causas principales del ruido externo: atmosféricas, extraterrestres y generadas por el hombre. Ruido interno: el ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito. Hay tres clases principales de ruido generado internamente: de disparo, de tiempo de tránsito y térmico.
  • 11. Ruido Térmico Este ruido se asocia con el movimiento rápido y aleatorio de los electrones dentro de un conductor, producido por la agitación térmica. Los electrones en el interior de un conductor portan una carga negativa unitaria, y la velocidad cuadrática media (medida de la velocidad de una partícula) de uno de ellos es proporcional a su temperatura absoluta. En consecuencia, cada paso de un electrón entre choques con moléculas produce un corto pulso de corriente, que produce un voltaje pequeño a través del componente resistivo del conductor. Como este tipo de movimiento del electrón es totalmente aleatorio y es en todas direcciones, el voltaje promedio en la sustancia debido a esos movimientos es 0V cd. Sin embargo, ese movimiento aleatorio sí produce una componente de ca. En resumidas palabras, el ruido térmico es el movimiento aleatorio de los electrones libres dentro de un conductor, causado por la agitación térmica.
  • 12. En forma matemática la potencia del ruido es: N = KTB Donde, N = potencia del ruido (watts) B = ancho de banda (Hertz) K = constante de proporcionalidad de Boltzman (1.38x10-23 joules por grado kelvin) T = temperatura absoluta, en grados kelvin (la temperatura ambiente = 17 ºC o 290º K) [Para convertir de ºC a grados kelvin sólo se suman 273º. Por consiguiente, T = ºC + 273]
  • 13. Voltaje de ruido La figura 3 muestra el circuito equivalente de una fuente de ruido, donde su resistencia interna (RI) está en serie con el voltaje rms de ruido (VN). Para el peor de los casos, y para la transferencia máxima de la potencia del ruido, se iguala la resistencia de la carga (R) con la RI. Así, la caída de voltaje de ruido a través de R es igual a la mitad del voltaje de la fuente (VR = VN /2), y según la ecuación anterior, la potencia de ruido (N) desarrollada a través del resistor de carga es igual a KTB. Figura 3. Circuito equivalente a una fuente de ruido.
  • 14. La ecuación matemática de VN se deduce como sigue: N = KTB = (VN/2)2 / R = VN2 / 4R VN2= 4RKTB VN = √4RKTB EJEMPLO Para un dispositivo electrónico que funciona a la temperatura de 17º C, con ancho de banda de 10kHz, calcular: (a) La potencia de ruido térmico, en watts y dBm (b) El voltaje rms del ruido, para una resistencia interna de 100 Ω y una resistencia e carga de 100Ω.