Un sistema digital del utiliza (es decir,) valores discontinuos discretos para representar la información para la entrada, procesar, la transmisión, el almacenaje, el etc. Por el contrario, (o el análogo) los sistemas no-digitales utilizan una gama continua de valores para representar la información. Aunque las representaciones digitales sean discretas, la información representada puede ser discreta, por ejemplo las letras de los números o los iconos o continuo, tal como sonidos, imágenes, y otras medidas de sistemas continuos.
El digital de la palabra viene de la misma fuente que el dígito de la palabra y el digitus (la palabra latina del para el dedo ), pues los dedos se utilizan para la cuenta discreta.
El digital de la palabra es el más de uso general que computa y la electrónica, especialmente donde la información del mundo real se convierte a la forma numérica binaria como en el audio de Digitaces y la fotografía de Digitaces . Tales señales dato-que llevan llevan los pulsos electrónicos o ópticos, la amplitud de los cuales representa un 1 lógico (pulso presente y/o colmo) o un 0 lógico (pulso ausente y/o punto bajo).
Cuando los datos se transmiten, o se manejan de hecho en absoluto, una cantidad determinada del ruido entra en la señal. El ruido puede tener varias causas: los datos transmitidos sin hilos, por ejemplo por la radio, pueden ser recibidos inexacto, sufrir interferencia de otras fuentes sin hilos, o coger ruido de fondo del resto del universo. Los micrófonos cogen la señal prevista así como ruido de fondo sin la discriminación entre la señal y ruido, así que cuando el audio se codifica digital, incluye típicamente ya ruido. Los pulsos eléctricos transmitidos vía los alambres son atenuados típicamente por la resistencia del alambre, y cambiados por su capacitancia o inductancia. Las variaciones de la temperatura pueden aumentar o reducir estos efectos. Mientras que las transmisiones digitales también se degradan, las variaciones leves no importan puesto que se no hacen caso cuando se recibe la señal. Con una señal analógica, las variaciones no pueden ser distinguidas de la señal y así que proporcionar una clase de distorsión. En una señal numérica, las variaciones similares no importarán, pues cualquier cierre de la señal bastante a un valor particular será interpretado como ese valor. El cuidado se debe tomar para evitar ruido y la distorsión al conectar sistemas digitales y análogos, pero más al usar sistemas análogos.
Desde símbolos (e., los carácteres alfanuméricos no son continuos, convertir símbolos a la forma digital es una pérdida algo más simple y menos propensa de los datos que la conversión de analógico a digital. En vez del muestreo y de la cuantificación como en la conversión (de digital a analógico) de D/A, las técnicas tales como la interrogación y la codificación se utilizan.
Un dispositivo de entrada del símbolo consiste en generalmente un número de interruptores que se voten en los intervalos regulares para considerar se presionan qué interruptores. Los datos serán perdidos si, dentro de un solo intervalo de interrogación, se presionan dos interruptores, o un interruptor se presiona, se lanza, y se presiona otra vez. Esta interrogación se puede hacer por un procesador especializado en el dispositivo para evitar el cargar de la CPU principal . Cuando se ha incorporado un nuevo símbolo, el dispositivo envía típicamente una interrupción para alertar la CPU para leerla.
Para los dispositivos con solamente algunos interruptores (tales como los botones en una palanca de mando ), el estado de cada uno se puede codificar como pedacitos (generalmente 0 para lanzado y 1 para presionado) en una sola palabra. Esto es útil cuando las combinaciones de prensas dominantes son significativas, y se utiliza a veces para pasar el estado de las llaves de modificante en un teclado (tal como cambio y control). Pero no escala para apoyar más llaves que el número de pedacitos en un solo octeto o palabra.
Los dispositivos con muchos interruptores (tales como un teclado de computadora ) arreglan generalmente estos interruptores en una matriz de la exploración, con los interruptores individuales en las intersecciones de las líneas de x y de y. Cuando se presiona un interruptor, conecta las líneas correspondientes de x y de y juntas. La votación (a menudo llamada exploración en este caso) es hecha activando cada línea de x en orden y detectando qué líneas de y después tener una señal, así que las llaves se presionan. Cuando el procesador de teclado detecta que una llave ha cambiado el estado, envía una señal a la CPU que indica el código de exploración de la llave y de su nuevo estado. El símbolo es entonces codificado, o convertido en un número, basado en el estado de las llaves de modificante y de la codificación deseada del carácter.
Una codificación de encargo se puede utilizar para un uso específico sin la pérdida de datos. Sin embargo, usar una codificación estándar tal como ASCII es problemático si un símbolo tal como “ß” necesita ser convertido pero no está en el estándar.
Aunque las señales numéricas se asocien generalmente a los sistemas digitales electrónicos binarios usados en electrónica moderna y la computación, los sistemas digitales son realmente antiguos, y no necesitan ser binarios ni electrónicos.
Un ábaco fue creado alguna vez entre 1., se convierte en más adelante una forma de frecuencia del cálculo, puede ser utilizado hoy en día como calculadora digital muy avanzada, con todo básica que utilice granos en filas para representar números. Los granos tienen solamente significado en discreto arriba y abajo de estados, no en estados medios análogos.
Un faro es quizás la señal numérica no electrónica más simple, con apenas dos estados (por intervalos). Particularmente, están uno las señales de humo 'de los más viejos ejemplos de una señal numérica, donde un " análogo; carrier" (humo) es modulado con una manta para generar una señal numérica (soplos) que transporta la información.
el de la DNA de abarca una secuencia larga de cuatro dígitos ( denotado A, C, G, y T ), con eficacia un sistema de numeración de la base-cuatro. Cada uno de estos dígitos es una molécula orgánica, conocida como nucleótido . La DNA es el sistema principal de transmisión informativa a partir de una generación biológica a otra.
El código Morse utiliza el states&mdash digital seises; punto, rociada, boquete del intra-carácter (entre cada punto o rociada), boquete corto (entre cada letra), boquete medio (entre las palabras), y &mdash largo del boquete (entre las oraciones); para enviar mensajes vía una variedad de portadores potenciales tales como electricidad o luz, por ejemplo usar un telégrafo eléctrico o una luz que destella.
El sistema de Braille era el primer formato binario para la codificación del carácter, usar un código de seis bits rendido como patrones de punto.
Las barras o las banderas de las aplicaciones del semáforo de bandera llevaron a cabo particularmente posiciones para enviar mensajes al receptor que los miraba una cierta distancia lejos.
Las banderas de señal marítimas internacionales tienen marcas distintivas que representen las letras del alfabeto para permitir que las naves envíen mensajes el uno al otro.
Inventado más recientemente, un módem modula un " análogo; carrier" señalar (por ejemplo sonido) para codificar la información digital eléctrica binaria, como serie de pulsos sanos digitales binarios. Una versión levemente anterior, asombrosamente confiable del mismo concepto era liar una secuencia de " digital audio; signal" y " ninguÌn signal" información (es decir " sound" y " silence") en la cinta de cassette magnético para el uso con los ordenadores personales temprano
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