jueves, 15 de marzo de 2012

tema 7: INTERFAZ


Interfaz.

Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes.
Conjunto de métodos para lograr interactividad entre el usuario y la aplicación o entre dispositivos electrónicos.


RCA “Radio Corporation of America”
Conector circular de dos terminales.
Transmite:
VIDEO COMPUESTO: Separa la señal análoga, el conector de color amarillo modula el brillo y el color.
VIDEO SEPARADO: Dispone por separado de la información de brillo y de color, permite más ancho de banda para el brillo y más trabajo efectivo del decodificador de color.
VIDEO COMPONENTE: Separa la información en tres canales (LAB), uno de brillo y dos de color.
Envía y recibe señales a la pantalla desde un dispositivo externo.
Sus colores principales son: rojo, amarillo, blanco y/o negro (video compuesto) y RGB, rojo, blanco y/o negro (video componente).

Usos.
Sirve para audio y video análogo.
Es utilizado para conectar dispositivos como: DVD, amplificadores multicanal, teatro en casa, cámaras de video, consola de videojuegos con televisores, etc.


BNC Bayonet Neill-Concelman Connector
Su nombre se deriva de sus dos inventores Paul Neill y Carl Concelman.
Conector de forma cilíndrica de una terminal central. Procesa transmisiones de video digital y análogo y viene integrado en la tarjeta de red.

Usos.
Se utiliza para las conexiones entre computadoras en redes locales, de antenas de radio, sistemas de televisión y vídeo, en CCTV (Circuito Cerrado de TV), en equipos de vídeo profesional y en algunos monitores de computadora.


SCART  Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs
Péritel
Interconexión física y eléctrica entre dos piezas de equipo audiovisual.
También llamado conector Euro o Péritel, fue diseñado en Francia en 1978, está constituído por 21 conexiones o pines (clavijas), que intercambian informaciones de audio y video.
Está diseñado de tal forma que es casi nula una conexión errónea y transmite todas las señales necesarias en un solo cable el cual posee interfaces de cable telefónico, RCA y BNC.

Usos.
Se utiliza en el mercado europeo para la conexión de televisores, reproductores de video, DVD, TDT (Televisión Digital Terrestre), receptores de satélite, computadoras, videoconsolas, y otros aparatos de manera rápida y con buena calidad.


DVI Digital Visual Interface
Conector semirectangular diseñado por la Digital Display Working Group (DOWG).
Es una interfaz de vídeo estándar que cubre la transmisión de vídeo entre un dispositivo de la fuente (como una computadora personal) y un dispositivo de visualización (monitor o pantalla plana).
Está diseñado para transportar datos de video digital sin comprimir a una pantalla y es parcialmente compatible con High-Definition Multimedia Interface o HDMI, (interfaz multimedia de alta definición), es estándar en el modo digital, y estándar en el modo análogo VGA (se utiliza para denominar a una pantalla de computadora análoga estándar).

Usos.
Se utiliza para conectar computadoras personales, monitores LCD, proyectores y televisores, pantallas planas.


HDMI High-Definition Multimedia Interface
Interfaz de audio y vídeo para la transmisión de datos digitales sin compresión que permite una resolución más alta (2560 × 1600) a través de un enlace digital único y sonido multicanal (hasta 8 canales).  
Ofrece un ancho de banda de 5 Gbps.
Es compatible con los formatos de video actuales e incluye tres formatos nuevos: SDTV, EDTV, HDTV.
Es una alternativa digital para reemplazar a los estándares de consumo analógicos, tales como la radiofrecuencia (RF) de cable coaxial, video compuesto, SCART, vídeo por componentes o VGA.
HDMI tipo A tiene 19 pines, HDMI tipo B tiene 29 pines pero su uso aún no se ha generalizado ni comercializado debido a que disminuye su velocidad de transmisión.

Usos.
HDMI conecta fuentes de audio y vídeo digitales (reproductores de DVD, HD DVD, Blu-ray Disc, cámaras de vídeo, computadoras personales (PC), consolas de videojuegos (como la PlayStation 3, Xbox 360 y Wii), receptores AV, computadoras tablet y teléfonos móviles) para dispositivos de audio compatibles digitales, monitores de computadoras, proyectores de vídeo y televisores digitales.


Displayport
Desarrollado por la Video Electronics Standards Association (VESA).
Interfaz de visualización digital para la conexión de dispositivos de video como computadora, monitor, consola de TV, etc.
Su principal ventaja es que soporta formatos de alta definición con un menor número de pines (20) para lograr resoluciones más altas.
La velocidad de transmisión es de 1.6 Gbps. ó 2.7 Gbps. y una resolución de 2560 x 1600.

Usos.
Se utiliza principalmente para conectar una fuente de vídeo a un dispositivo de visualización como un monitor de computadora, aunque también puede utilizarse para transmitir audio, USB, y otras formas de datos.


USB Universal Serial Bus
1. Desarrollado a mediados de la década de 1990, define el poder de comunicación entre las computadoras y dispositivos electrónicos.
2. USB ha sustituido a una variedad de interfaces tales como puertos serie y paralelo, así como cargadores de alimentación independientes para los dispositivos portátiles.
3. A partir de 2008, aproximadamente 6 mil millones puertos USB e interfaces se encuentran actualmente en el mercado global, y alrededor de 2 mil millones se venden cada año.
4. Versiones: 1.0, 2.0 (480 Mbps) , 3.0 (5.0 Gbps).
5. También conocida como unidad flash, es actualmente el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizado. Tienen capacidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y hasta 256 GB (a partir de los 64 GB ya no resultan prácticas por su elevado costo).

Usos.
Diseñado para estandarizar la conexión y comunicación de periféricos informáticos como teclados, cámaras digitales, impresoras, reproductores multimedia portátiles, discos duros y adaptadores de red a las computadoras personales.
Se ha convertido en algo común en otros dispositivos, como teléfonos inteligentes, PDAs y consolas de videojuegos.


FIREWIRE
1. Desarrollado a finales de 1980 y principios de 1990 por la empresa Apple como FireWire.
2. Interfaz para comunicaciones y transferencia de datos de entrada y salida a alta velocidad, en tiempo real, respuesta inmediata y en perfecta sincronía.
3. Alcanza una velocidad de 800 Mbps. de forma estable.
4. Flexibilidad de conexión de dispositivos digitales (máximo 63 dispositivos).
5. Sustituye al puerto SCSI paralelo en muchas aplicaciones, debido a los costos de implementación más bajos y a su sistema simplificado y más adaptable.
6. FireWire está también disponible en telefonía móvil, fibra óptica y coaxial.

Usos.
Ideal para aplicaciones multimedia, almacenamiento, video cámaras, discos duros, dispositivos ópticos, cámaras fotográficas digitales, audio profesional, impresoras, escáners.


THUNDERBOLT
1. Apple la define como la tecnología de entrada/salida más rápida jamás vista en un portátil.
2. Es una nueva conexión para periféricos basada en las arquitecturas PCI Express y DisplayPort desarrollada por Intel en colaboración con Apple.
3. Su objetivo es unir en un sólo cable transmisión de datos de alta velocidad y vídeo de alta definición.
4. Permite el uso de conexiones ópticas o eléctricas.
5. Consiste en dos canales de 10 Gb/s en ambas direcciones, significa un rendimiento hasta 20 veces más rápido que con USB 2.0 y hasta 12 veces más rápido que con FireWire 800.
6. Ésta tecnología une los componentes internos de Mac, por lo que los periféricos ahora tendrán una vía directa a las entrañas de la computadora así, la velocidad de transmisión de datos quedará limitada por los dispositivos, discos duros, etc. y no por la conexión.
7. Tiene como principales características su amplia capacidad de almacenamiento y la conectividad.
8. Solo está disponible para los ordenadores de Apple.


tema 6 : FIBRA OPTICA


CABLE DE FIBRA ÓPTICA:

A finales de los años 70 y a principios de los 80, el avance tecnológico en la fabricación de cables ópticos y el desarrollo de fuentes de luz y detectores, abrieron la puerta al desarrollo de sistemas de comunicación de fibra óptica de alta calidad, capacidad y eficiencia.

El cable de fibra óptica es un sistema de transmisión de alta confiabilidad que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en energía luminosa y viceversa.
En uno de los extremos del circuito se encuentra un diodo que recibe la energía electromagnética transformándola en luz, dicha luz viaja por el cable de fibra óptica hasta llegar a otro componente que se encuentra en el otro extremo del circuito y que se denomina detector óptico o receptor (elemento fotosensible), cuya misión consiste en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original.

La Fibra Óptica es una varilla delgada y flexible de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto, constituída de material dieléctrico (material que no tiene conductividad como vidrio o plástico), es capaz de concentrar, guiar y transmitir la luz con muy pocas pérdidas incluso en curvas y esquinas sin interrupción.         
                 

 “Diferencias entre cables”

La Fibra Óptica es un medio de transmisión físico capaz de brindar velocidades y distancias superiores a comparación de cualquier otro medio de transmisión (cobre e inalámbricos).

La principal diferencia entre el cable de fibra óptica y el par trenzado o el cable coaxial es que los cables de cobre transmiten señales eléctricas, mientras que los cables de fibra óptica transmiten señales por medio de ondas luminosas por medio de un láser.

La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílice, materia prima abundante en comparación con el cobre. Con unos kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica.

Componentes:
La fibra está formada por tres componentes que son: elcore, el cladding y el buffer.
-        El core, núcleo o centro es el centro de la fibra, está fabricado de vidrio y es por donde viaja la luz. Está constituído por elevadísima pureza con el propósito de obtener una mínima atenuación.
-        El cladding o revestimiento recubre al core y es el material óptico que rodea al núcleo y que reflecta la luz de vuelta y dentro de éste, se construye con requisitos menos rigurosos.
-        El buffer o jacket es la cubierta de plástico que le da a la fibra una rigidez adicional y la protege de posibles daños y de la humedad.

En este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generada por fuentes adecuadas para la transmisión mediante el uso de LED’S  y diodos láser.

Un LED es un diodo emisor de luz de bajo poder creado por un diodo eléctrico, del mismo tipo de luz usado en algunos relojes digitales.

Un diodo láser es una amplificación de la luz emitida por radiación, tiene la frecuencia modulada y provee una fuente de luz más poderosa que el LED, pero también es más costosa.

En ambos casos, es la luz la que permite que la velocidad de transmisión de la fibra óptica sea mucho mayor que la del cable de par trenzado o del cable coaxial.


Tipología

Existen dos tipos de fibra en la actualidad:
- Unimodo (single mode): se utiliza principalmente en telefonía y en telecomunicaciones para alcanzar grandes distancias, esto se debe a que el espectro de luz recorre varios miles de metros antes de requerir algún repetidor. Este tipo de fibra generalmente se maneja con rayo láser, permitiendo la entrada al core de un solo rayo de luz, lo que le brinda una clara y fina señal hasta el final del cable.
Debido a que se utiliza el láser como emisor de luz para mandar la información, si no se maneja con cuidado puede dañar a quien la maneja o instala, ya que la luz del láser es altamente dañina al ojo humano cuando se ve directamente, por lo que su manejo es muy delicado.

- Multimodo (multi mode): se usa generalmente en aplicaciones en donde las distancias son pequeñas (por ejemplo, 10 km), como es el caso de las redes de área local. Este tipo de fibra es mucho más barata que la anterior y se ilumina con un LED. Debido a que el ancho del core en este tipo de fibra es mayor, admite que varios rayos entren al core al mismo tiempo, lo que provoca un decremento en el ancho de banda soportado por la fibra.
La luz utilizada en este tipo de fibra no daña al ojo humano, por lo que se puede ver directamente al cable sin temor a perder la vista.


Principales Usos.

1. Telecomunicaciones
2. Como guía de onda en aplicaciones médicas o industriales. Cuando es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco que no se encuentra en la línea de visión.
3. La fibra óptica se puede emplear como sensor para medir tensiones, temperatura, presión así como otros parámetros.
4. Para fabricar endoscopios y endoscopios industriales. Los primeros se usan en medicina para visualizar objetos a través de un agujero pequeño. Los segundos se usan para propósitos similares, como por ejemplo, para inspeccionar el interior de turbinas.
5. Usos decorativos y campo de la iluminación.


VENTAJAS del cable de fibra óptica:

1. Alta velocidad de transmisión.
2. Máxima Seguridad. Interceptar un cable de fibra óptica es prácticamente imposible, dado su composición. Y si se pudiera, es fácil detectarlo por la interrupción de la luz.
3. Inmunidad a la interferencia. Las señales se pueden transmitir a través de zonas eléctricamente ruidosas con muy bajo índice de error y sin interferencias eléctricas porque la luz no se distorsiona.
4. Es muy ligera y de tamaño reducido. El diámetro de una fibra óptica es similar al de un cabello humano. Un cable de 64 fibras ópticas, tiene un diámetro total de 15 a 20 mm.
5. Gran ancho de banda. La capacidad de transmisión es muy elevada, además pueden propagarse simultáneamente ondas ópticas de varias longitudes de onda que se traduce en un mayor rendimiento de los sistemas. De hecho 2 fibras ópticas serían capaces de transportar, todas las conversaciones telefónicas de un país.
6. Recursos disponibles. Los cables de fibra óptica se pueden construir totalmente con materiales dieléctricos, la materia prima utilizada en la fabricación es el dióxido de silicio (Dióxido de Silicio: No metal que se encuentra  en la mayoría de las rocas. Se utiliza en la fabricación de vidrio, chips y transistores) que es uno de los recursos más abundantes en la superficie terrestre.
7. Aislamiento eléctrico entre terminales. Al no existir componentes metálicos (conductores de electricidad) no se producen inducciones de corriente en el cable, por tanto pueden ser instalados en lugares donde existen peligros de cortes eléctricos.
8. Ausencia de radiación emitida. Las fibras ópticas transmiten luz y no emiten radiaciones electromagnéticas que puedan interferir con equipos electrónicos, por lo tanto constituyen el medio más seguro para transmitir información de muy alta calidad.
9. Costo y mantenimiento. El costo de los cables de fibra óptica y la tecnología asociada con su instalación ha caído drásticamente en los últimos años. Hoy en día, el costo de construcción de una planta de fibra óptica es comparable con una planta de cobre y  los costos de mantenimiento de una planta de fibra óptica son muy inferiores a los de una planta de cobre siempre y cuando la capacidad de ancho de banda y baja atenuación sean requeridos.
En un ancho de banda limitado puede ser una solución mucho más costosa, que el conductor de cobre.

DESVENTAJAS del cable de fibra óptica:
1. La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde se requiere por lo que la energía debe proveerse por conductores separados.
2. Corrosión. Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir cambios. El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica.
3. El costo de la fibra sólo se justifica cuando su gran capacidad de ancho de banda y baja atenuación son requeridos. Para bajo ancho de banda puede ser una solución mucho más costosa que el conductor de cobre.
4. Necesidad de un alto grado de precisión cuando se conectan cables y terminales o conectores.

tema 5 MEDIOS PARA LA TRANSMISION


Medios para la transmisión
TRANSMISION DE INFORMACION> movimiento de datos que ha sido o va a ser procesada y codificada mediante algún sistema de transmisión .
Es precisa la existencia de una fuente, un decenario y un medio (canal) de transmisión.
Dichos medios varían en función de la distancia, los limites y alcances para la transmisión de la información y exciten dos tipo: Medios físicos y medios no físicos.
MEDIOS FISICOS: conjunto de circuitos individualizados que dependiendo de sus parámetros, variedad de sistemas y capacidad podrán traducir, propagar y trasportar señales eléctricas mediante técnicas mas o menos complejas.
EJEMPLOS: alambre de cobre, hierro, porcelana y agua.
MEDIOS NO FÍSICOS: conjunto de ondas capaces de propagar energía e información a través de un medio y de diversas formas que dependen de la clase del sistema y del ambiente. El modo de propagación de las ondas es por medio de antenas de transmisión y no requieren de un medio material.
EJEMPLOS: ondas sonoras, microondas, radiofrecuencia, rayos X, rayos gama.
LA DIFERENCIA ENTRE LOS MEDIOS FISICOS: MEDIO MATERIAL Y LOS NO FISICOS: APARATO EMISOR.
CARACTERISTICAS (COBRE)
-Alta conductividad eléctrica ( por su capacidad de transportar electricidad) y mecánica ( por su resistencia al desgaste y maleabilidad).
-Alto grado de
-Alta capacidad de formar aleaciones metálicas,
-Capacidad de deformación en caliente y en frío por lo que se puede moldear en alambres, planchas o laminas de cobre.
USOS
-Electricidad y telecomunicaciones
-Medios de Transporte
-Construcción
-Ornamentación
-Monedas
CONSTITUCIÓN
-Un solo elemento o hilo conductor
-Una serie de hilos conductores o alambres retorcidos entre sí que otorgan gran flexibilidad.
CARACTERISTICAS (CABLE COAXIAL)
-Sus propiedades físicas, mecánicas y eléctricas están directamente relacionadas con el uso que se les quiera dar.
-Existe en el mercado una amplis gama de formas y diseños.
-Poseen una amplitud de banda y propagación muy atractivas, útiles que pueden miles de señales a la vez.
CONSTITUCION
1CONDUCTOR INTERNO DE COBRE
2MATERIAL AISLANTE “SHELL”
3AISLAMIENTO PÁSTICO
4CINTA DE ALUMINIO
5BLINDAJE DE COBRE TRENZADO (MAYA DE ALAMBRES FINOS)
6REVESTIMIENTO EXTERIOR (CUVIERTA DE P
EN LA TRANSMISION DE BASE ANCHA (BROADBAND) UN SOLO CABLE ES DIVIDIDO ELECTRICAMENTE EN MUCHOS CANALES, CADA UNO LLEVANDO DIFERENTES TRANSMISIONES. EL OTRO TIPO DE TRANSMISION ES LA BANDA-BASE (BASEBAND). EN ESTA, SOLO UNA SEÑAL SE TRANSMITE A TRAVÉS DE UN CABLE. (tipos de transmisión de información)

CABLE DE PAR TENZADO (TWISTED PAIR WIRE)
CARACTERISTICAS: -Es el medio de transmisión mas común
-consiste de dos cables que han sido entrelazados entre sí (un numero específico de veces por pie) y que están envueltos por una cubierta protectora.
-Cada cable de par trenzado esta cubierto de un material aislante como plástico, que evita que los cables de cobre tengan contacto entre si y que la señal de un par de cables interfiera con la de otro par de cables.
Un conjunto de par tensados puede agruparse en un gran cable. Dando que la comunicación a través del par trenzado requiere ambos cables , cada par es considerado una línea de comunicación. Cada cable emite diferente línea de comunicación.
(TIPOS DE CABLES TRENSADOS)
Sin cobertura (UNSHIELDED TWISTED PAIR) UTP
Es más susceptible a la interferencia pues no tiene el forro que la evite, sin embargo, es adecuado para transmisión de vos y se utiliza regularmente en residencias y sistemas telefónicos de oficina.
Con cobertura (SHIELDED TWISTED PAIR) STP
Cada par es colocado en un forro metálico creado con cables muy finos, que absorbe cualquier interferencia. Los cables son luego colocado en un forro plástico.
Típicamente se utiliza STP cuando se necesita varios cables en un pequeño espacio o en un ambiente con muchos equipos eléctricos.

jueves, 23 de febrero de 2012

TAREA: Medios de Transmisión de la Información

Una transmisión dada en un canal de comunicaciones entre dos equipos puede ocurrir de diferentes maneras. La transmisión está caracterizada por:
  • la dirección de los intercambios
  • el modo de transmisión: el número de bits enviados simultáneamente
  • la sincronización entre el transmisor y el receptor 


Conexiones simples, semidúplex y dúplex totales

Existen 3 modos de transmisión diferentes caracterizados de acuerdo a la dirección de los intercambios:
  • Una conexión simple, es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones (por ejemplo: desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el equipo...).
    Conexión simple
  • Una conexión semidúplex (a veces denominada una conexión alternativa o semi-dúplex) es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea.
    Conexión semidúplex
  • Una conexión dúplex total es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo; esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos si es que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión.
    Conexión dúplex total
    Transmisión en serie y paralela
El modo de transmisión se refiere al número de unidades de información (bits) elementales que se pueden traducir simultáneamente a través de los canales de comunicación. De hecho, los procesadores (y por lo tanto, los equipos en general) nunca procesan (en el caso de los procesadores actuales) un solo bit al mismo tiempo. Generalmente son capaces de procesar varios (la mayoría de las veces 8 bits: un byte) y por este motivo, las conexiones básicas en un equipo son conexiones paralelas.

Conexión paralela
Las conexiones paralelas consisten en transmisiones simultáneas de N cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales N (un canal puede ser, por ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico). La conexión paralela en equipos del tipo PC generalmente requiere 10 alambres.
Conexión paralela

Estos canales pueden ser:
  • N líneas físicas: en cuyo caso cada bit se envía en una línea física (motivo por el cual un cable paralelo está compuesto por varios alambres dentro de un cable cinta)
  • una línea física dividida en varios subcanales, resultante de la división del ancho de banda. En este caso, cada bit se envía en una frecuencia diferente...
Debido a que los alambres conductores están uno muy cerca del otro en el cable cinta, puede haber interferencias (particularmente en altas velocidades) y degradación de la calidad en la señal...

Conexión en serie
En una conexión en serie, los datos se transmiten de a un bit por vez a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario.
Conexión en serie
Estas operaciones son realizadas por un controlador de comunicaciones (normalmente un chip UART,Universal Asynchronous Receiver Transmitter (Transmisor Receptor Asincrónico Universal)). El controlador de comunicaciones trabaja de la siguiente manera:

  • La transformación paralela-en serie se realiza utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento, que trabaja conjuntamente con un reloj, desplazará el registro (que contiene todos los datos presentados en paralelo) hacia la izquierda y luego, transmitirá el bit más significativo (el que se encuentra más a la izquierda) y así sucesivamente:

    transformación paralela-en serie
  • La transformación en serie-paralela se realiza casi de la misma manera utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento desplaza el registro hacia la izquierda cada vez que recibe un bit, y luego, transmite el registro entero en paralelo cuando está completo:

    transformación en serie-paralela

    Transmisión sincrónica y asincrónica
    Debido a los problemas que surgen con una conexión de tipo paralela, es muy común que se utilicen conexiones en serie. Sin embargo, ya que es un solo cable el que transporta la información, el problema es cómo sincronizar al transmisor y al receptor. En otras palabras, el receptor no necesariamente distingue los caracteres (o más generalmente, las secuencias de bits) ya que los bits se envían uno después del otro. Existen dos tipos de transmisiones que tratan este problema:

  • La conexión asincrónica, en la que cada carácter se envía en intervalos de tiempo irregulares (por ejemplo, un usuario enviando caracteres que se introducen en el teclado en tiempo real). Así, por ejemplo, imagine que se transmite un solo bit durante un largo período de silencio... el receptor no será capaz de darse cuenta si esto es 00010000, 10000000 ó 00000100... 
    Para remediar este problema, cada carácter es precedido por información que indica el inicio de la transmisión del carácter (el inicio de la transmisión de información se denomina bit de INICIO) y finaliza enviando información acerca de la finalización de la transmisión (denominada bit de FINALIZACIÓN, en la que incluso puede haber varios bits de FINALIZACIÓN).

  • En una conexión sincrónica, el transmisor y el receptor están sincronizados con el mismo reloj. El receptor recibe continuamente (incluso hasta cuando no hay transmisión de bits) la información a la misma velocidad que el transmisor la envía. Es por este motivo que el receptor y el transmisor están sincronizados a la misma velocidad. Además, se inserta información suplementaria para garantizar que no se produzcan errores durante la transmisión.

En el transcurso de la transmisión sincrónica, los bits se envían sucesivamente sin que exista una separación entre cada carácter, por eso es necesario insertar elementos de sincronización; esto se denomina sincronización al nivel de los caracteres.

La principal desventaja de la transmisión sincrónica es el reconocimiento de los datos en el receptor, ya que puede haber diferencias entre el reloj del transmisor y el del receptor. Es por este motivo que la transmisión de datos debe mantenerse por bastante tiempo para que el receptor pueda distinguirla. Como resultado de esto, sucede que en una conexión sincrónica, la velocidad de la transmisión no puede ser demasiado alta.

FUENTE
http://es.kioskea.net/contents/transmission/transmode.php3