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ASK

Electrónica FP6:23

Transcription

Bueno, pues ya bienvenidos a lo a la cuesta abajo, a lo más fácil, las modulaciones digitales. Eh, una vez entendidas las analógicas, esto es una chorrada.

¿Por qué se llaman modulaciones digitales? Pues porque ahora la información que voy a transmitir, la moduladora, no va a ser mi voz o un vídeo, sino que van a ser ceros y unos. La información, ceros y unos, moduladora, ceros y unos, 0, 1, 0, 1. Y pasa lo mismo que con analógica, que esto, la información yo no la podía mandar a pelo a la antena, tenía que, necesitaba una de alta frecuencia, radiofrecuencia, que llamamos portadora. Y a la portadora le manipulaba alguna de sus características. En AM le manipulamos la amplitud y en FM le manipulamos la frecuencia.

Pues aquí en las digitales va a pasar lo mismo. Si tengo una portadora, la portadora le manipulamos la amplitud según la moduladora y la M o le manipulamos la frecuencia según amplitud de la moduladora y la FM. Pues aquí en digital lo que vamos a hacer es manipular la amplitud. Cuando quiero mandar un 0 tengo una amplitud, cuando quiera mandar un 1 tengo otra amplitud. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Se ve claramente. Se llama ASK, en vez de AM, se llama Amplitude Shift Keying, eh.

O puedo manipular la frecuencia, como hacíamos en FM. Una frecuencia un cero, otra frecuencia un uno, otra frecuencia un cero. Las frecuencias altas un uno, las frecuencias bajas un cero. Pues esto estoy manipulando la frecuencia. Pues será que FM en mi digital, FSK, vale.

O puedo manipular, que aquí se hace más fácil, la fase. Es decir, que si empieza en cero es un cero y si empieza 180 pues es un uno. Ah, mira, aquí en cero empieza en cero, aquí en uno empieza en 180. Ajá. Entonces estoy manipulando la fase. La fase es con de PH, Phase Shift Keying, PSK. Puedo manipular esas tres cosas de la portadora, que esta es la que viaja, este es el caballo. Entonces puedo manipular cualquiera de las cosas. Y se llaman estas tres modulaciones.

Hay una cuarta que es manipular la amplitud y la fase a la vez. Veis, manipula la amplitud y la fase, la amplitud y la fase. Y se llama QAM. Vale, listos para meternos con ellas.

Así la AM, bueno, la AM, perdón, la ASK es lo mismo, pero en vez de ser si esta es la frecuencia, en vez de tener aquí mis flechas de Fourier con mi voz, lo que tengo son o 0, 1, 0, 1 en banda base. Esta información en banda base, esto tiene una serie de flechitas de Fourier como siempre, como la voz, lo mismo. Y luego pues tú esto lo voy a modular, montado en una portadora que está en alta frecuencia, aquí en radiofrecuencia. Y ya sabéis, AM tenía su portadora y sus bandas laterales, se repetía la información dos veces y la portadora llevaba muchísima energía. Eso es igual. El ancho de banda era pequeñito, es igual que en AM. Y tan es igual que en AM que tú puedes modular esto en ASK, digamos, con distintos índices de modulación. Es que matemáticamente es lo mismo y físicamente y electrónicamente lo mismo.

Los índices de modulación será, bueno, tú puedes modular esto así. ¿Qué esto significa? Que para un uno mandas una amplitud U, para un cero mandas otra amplitud. Un uno, una amplitud, un cero, otra amplitud, un uno, otra. Esto, esto es AM con un índice de modulación, ¿qué me diríais? ¿Alto o bajo? Más bien bajo. Yo diría que más bien un índice de modulación del 20%, del 0,2 o algo así. ¿Por qué? Porque no está cambiando mucho la amplitud una con respecto a la otra. Eso tiene ventaja, que el ancho de banda es más pequeño, pero con la atenuación y con el ruido, estás ahí. Tiene que ser una comunicación cercana o potente.

O puedes hacer esto, mucha diferencia entre el uno y el cero de amplitud. Eso se llama índice de modulación alto, cerca del 1 o del 90%. O puedes incluso llegar a hacer un 100%. ¿Cómo sería el 100%? Un índice de modulación del 100% sería que el uno es una amplitud y el cero es nada. Este tipo de modulación es un caso muy especial de la ASK y se conoce como OOK. Se utiliza un montón. OOK, On-Off Keying, porque tienes portadora encendida, portadora apagada, portadora encendida, portadora apagada.

Tiene de bueno que, claro, en los sitios que está apagada no estás gastando. Es un chorro de los láser, láser, láser, láser. Y cuando no, no estás echando láser, no gastas. Vale, entonces es muy útil en muchas aplicaciones porque tiene menos consumo. Como siempre, Fourier, Fourier, rememba, rememba. Esta onda se parece a esta, con lo cual han hecho bandas pequeños. Esta onda se parece menos, el ancho de banda más grande. Esta onda y esta no se parecen en nada, el ancho de banda va a ser mayor. Bien, bien. Pero tiene bueno eso, que no gasta. En la mitad del tiempo, la mitad son cero, la mitad más o menos son unos. Vale, entonces el tiempo no gasta.

Se utiliza por tanto siempre en aparatos que van con pilas, mandos a distancia, el infrarrojo de los móviles, ese que tenía mandos de garaje, mandos, todo tipo de mandos que van con pilas, que requieres poca calidad porque al final de un mando a distancia le tiene que llegar a la puerta, al garaje o la alarma o al televisor, le tienen que llegar 20, 30 ceros y unos indicando el código de sube volumen o abre la puerta o el que sea. Entonces no necesitas ni muchísima calidad, ni muchísimo, ni que te sintonicen a kilómetros de distancia, ni nada. Tienes mucho ancho de banda, es un poco desastre, pero baratísima y no gasta dinero. La electrónica no puede ser más barata. Vale, la más barata de todas las electrónicas es la ASK.

La AM, como siempre, en fibra óptica también se utiliza OOK, aunque también se utiliza la ASK normal con dos amplitudes normales. Se utiliza mucho en fibra óptica. Es lo que se utiliza de hecho en fibra óptica. Por ejemplo, el RFID y el NFC también utilizan ASK porque, aunque desparrama un montón de potencia, porque ya sabéis que la potencia útil en en AM o en H caso realmente es un tercio de todo lo que estás mandando, desparramar mucha potencia, desparramar mucho ancho de banda. Pero al final, si lo estás haciendo para un dispositivo que está cercano, como un mando a distancia o NFC, RFID, que están cercanos a menos de varios metros, pues entonces da igual que se desparrame tanta energía y ancho de banda. Y da igual el ruido. El ruido es lo más importante. Es el gran, el gran problema que tiene la AM, que todo ruido se monta encima del que hay y te puedo hacer confundir este cero con un uno o una interferencia que de repente tienes aquí una interferencia y te puede hacer confundir este cero con un uno. Vale, siempre ruidos, interferencias, malos para AM. Vale, pero si no estás trabajando a grandes distancias, sino cerca, que es para lo que se usa, es perfecta la ASK.

Vale, manipular la amplitud de la portadora. Mira este ejemplo, a ver si puedes saber qué ceros y qué unos tiene. Dale pause. Vamos a manipular ahora la frecuencia.