《孕龙科技电子报》 第006期

2009年4月8日出刊/Read this email by GB2312

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曼彻斯特编码 (MANCHESTER Encoding),也叫做双相位编码 (Phase Encoding) 。是一个同步时脉编码技术,被物理层使用来编码一个同步位元的时脉和资料 。MANCHESTER编码主要应用在乙太网路(Ethernet) 中,或是小功率无线传输。

MANCHESTER编码使用一种简单的二进位序列编码,可防止时脉同步的遗失,也能防止来自低位元位移错误。

MANCHESTER编码特点是在每一个位元时间中都会有电位高低的转换,从高电位转成低电位代表0,而由低电位转成高电位代表1(如图一),每一个资料位元传输时间为t1+t2,当t1为高电位而t2为低电位时即代表0,而当t1为低电位而t2为高电位则代表1,因此,此方式可助于资料在传送端及接收端达到同步信号(Synchronization) 的效果,如IEEE802.3 CSMA/CD网路就是采用MANCHESTER编码的技术。

图一:曼彻斯特编码(MANCHESTER Encoding)位元表示

差分曼彻斯特码 (Differential Manchester) 的原理与曼彻斯特编码(MANCHESTER Encoding)方式大致相同,差分曼彻斯特码 (Differential Manchester)固定每一资料位元中都有一个电位转换,当资料位元与上一笔资料位元在电位变化相同时,代表该资料位元为0,而当资料位元与上一笔资料位元在电位变化相异时则代表该笔资料位元为1(如图二),若前一个资料位元时间中t1为高电位t2为低电位,而该笔资料位元中t1为低电位t2为高电位,此时该笔资料位元表示为1,反之若与前一笔资料位元的t1、t2相同,则判断为0。

此外差分曼彻斯特 (Differential Manchester)也有无电位高低转换表示为1,有电位高低表示为0的用法。每个资料位元中电位高低转换表示时脉,资料位元开始时出现电位高低转换表示资料。这种方式的优点是将时脉、资料分离,便于分析。


图二:差分曼彻斯特 (Differential Manchester)位元表示

 

   
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