Articulo de referencia

Comunicación paralela

Comunicación en paralelo versus comunicación en serie En la transmisión de datos , la comunicación paralela es un método para transmitir múltiples dígitos binarios ( bits ) simu...

Comunicación en paralelo versus comunicación en serie

En la transmisión de datos , la comunicación paralela es un método para transmitir múltiples dígitos binarios ( bits ) simultáneamente mediante múltiples conductores. Esto contrasta con la comunicación en serie , que transmite solo un bit a la vez; esta distinción es una forma de caracterizar un enlace de comunicación .

La diferencia fundamental entre un canal de comunicación paralelo y uno serial radica en la cantidad de conductores eléctricos utilizados en la capa física para transmitir bits. La comunicación paralela implica más de un conductor. Por ejemplo, un canal paralelo de 8 bits transmite ocho bits (o un byte ) simultáneamente, mientras que un canal serial los transmite secuencialmente, uno a la vez. Si ambos canales operaran a la misma velocidad de reloj , el canal paralelo sería ocho veces más rápido. Un canal paralelo puede tener conductores adicionales para otras señales, como una señal de reloj para regular el flujo de datos, una señal para controlar la dirección del flujo de datos y señales de control de flujo .

La comunicación paralela se utiliza y siempre se ha utilizado ampliamente en circuitos integrados , buses periféricos y dispositivos de memoria como la RAM . Por otro lado, los buses de los sistemas informáticos han evolucionado con el tiempo: la comunicación paralela se usaba comúnmente en los primeros buses de sistema, mientras que la comunicación en serie predomina en los ordenadores modernos.

Ejemplos de sistemas de comunicación paralela

Antes del desarrollo de las tecnologías seriales de alta velocidad, la elección de enlaces paralelos sobre enlaces seriales estaba motivada por los siguientes factores:

  • Velocidad: En teoría, la velocidad de un enlace de datos paralelo es igual al número de bits enviados simultáneamente multiplicado por la velocidad de bits de cada ruta individual; duplicar el número de bits enviados simultáneamente duplica la velocidad de datos. En la práctica, la desviación del reloj reduce la velocidad de cada enlace a la del más lento de todos. Sin embargo, las líneas paralelas tienen menor latencia que las líneas seriales, razón por la cual aún se utilizan en buses de memoria como la DDR SDRAM .
  • Longitud del cable o del enlace: La diafonía genera interferencias entre las líneas paralelas, y este efecto se agrava con la longitud del enlace de comunicación. Esto impone un límite superior a la longitud de una conexión de datos paralela, que suele ser menor que la de una conexión en serie.
  • Complejidad: Los enlaces de datos paralelos se implementan fácilmente en hardware, lo que los convierte en una opción lógica. Crear un puerto paralelo en un sistema informático es relativamente sencillo, ya que solo requiere un pestillo para copiar los datos a un bus de datos . En cambio, la mayoría de las comunicaciones en serie deben convertirse primero a formato paralelo mediante un receptor/transmisor asíncrono universal (UART) antes de poder conectarse directamente a un bus de datos.

La disminución del coste y el mejor rendimiento de los circuitos integrados han propiciado que se utilicen enlaces en serie en lugar de enlaces en paralelo; por ejemplo, los puertos de impresora IEEE 1284 frente a USB , Parallel ATA frente a Serial ATA , y FireWire o Thunderbolt son ahora los conectores más comunes para transferir datos desde dispositivos audiovisuales (AV), como cámaras digitales o escáneres de nivel profesional, que hace años requerían la compra de un adaptador HBA SCSI.

Una gran ventaja de tener menos cables/pines en un cable serie es la significativa reducción del tamaño, la complejidad de los conectores y los costes asociados. Los diseñadores de dispositivos como los teléfonos inteligentes se benefician del desarrollo de conectores/puertos pequeños, duraderos y que, a la vez, ofrecen un rendimiento adecuado.

Por otro lado, se ha producido un resurgimiento de los enlaces de datos paralelos en la comunicación por radiofrecuencia . En lugar de transmitir un bit a la vez (como en el código Morse y BPSK ), técnicas bien conocidas como PSM , PAM y comunicación de entrada múltiple y salida múltiple envían varios bits en paralelo. (Cada grupo de bits se denomina " símbolo "). Estas técnicas pueden extenderse para enviar un byte completo de una sola vez ( 256-QAM ).

Véase también

Referencias

  1. IBM Corporation. Principios de funcionamiento del sistema IBM System/360 (PDF) .