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COMPUTAÇÃO AULA 1 Digital x Analógico Bit Byte.

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Apresentação em tema: "COMPUTAÇÃO AULA 1 Digital x Analógico Bit Byte."— Transcrição da apresentação:

1 COMPUTAÇÃO AULA 1 Digital x Analógico Bit Byte

2 DIGITAL x ANALÓGICO Qual a diferença ?

3 Qual o mais preciso agora ?
Que horas são ? Qual é mais preciso ? Relógio digital Relógio analógico E supondo que, em ambos, a indicação dos minutos tenha sofrido algum dano ... Qual o mais preciso agora ?

4 Sistema Analógico No sistema analógico, a representação de um valor é expressa por um intervalo, onde são utilizados todos os valores reais. Por exemplo ... O ponteiro do relógio acima consegue representar todo e qualquer valor entre 0 e 12 horas, ou seja, infinitas representações. O problema é que o meio ambiente pode facilmente influenciar a representação em um sistema analógico.

5 Sistema Digital No sistema digital, utiliza-se dígitos que podem variar entre estágios distintos. (Sem valores intermediários). No exemplo acima, o relógio poderia representar um conjunto finito de valores (de 0 a 23) para as horas. A informação em um sistema digital não é facilmente influenciada pelo meio externo. O conjunto de representações é finito.

6 Uma lâmpada pode estar desligada
Exemplificando um sistema digital de dois estados : ... ou pode estar ligada. Uma lâmpada pode estar desligada

7 Observamos, então, 2 estados possíveis : É um sistema digital BINÁRIO

8 Supondo que tenhamos 2 lâmpadas ...
Qual o número de combinações binárias possíveis ?

9 Para cada lâmpada, 2 possibilidades.
Resposta : 4 Combinações possíveis. Matematicamente, as possibilidades se multiplicam. 2 x 2 = 4. Para cada lâmpada, 2 possibilidades.

10 E se existir uma terceira lâmpada ?
Portanto, com 2 lâmpadas, temos 2 x 2 situações possíveis, ou seja, 2² = 4. E se existir uma terceira lâmpada ? Se existir uma terceira lâmpada, serão 2 x 2 x 2 (ou seja, 2³) situações, resultando em 8 possibilidades.

11 Portanto, a regra para determinar o número de combinações binárias possíveis é :
Número de elementos binários

12 Binary Digit Binary Digit Bit

13 BIT é o menor elemento de informação em um sistema digital binário.
Um bit pode valer 0 ou 1 (desligado ou ligado) Bit

14 Na tabela ASCII, este valor identifica um caractere (a letra A).
Agrupando-se 8 bits, temos 28 = 256 combinações diferentes. Cada uma das combinações é relacionada a um caractere alfanumérico, símbolo ou caractere especial. Por exemplo, a combinação em binário, eqüivale a 65 em decimal. Na tabela ASCII, este valor identifica um caractere (a letra A).

15 tabela ASCII MECATRONICA
BINÁRIO DECIMAL CARACTERE ... 65 A 66 B 67 C 68 D 69 E 70 F 71 G 72 H 73 I 74 J 75 K 76 L 77 M 78 N 79 O 80 P 81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U MECATRONICA ? tabela ASCII

16 Bit BYTE O agrupamento de 8 bits (que codifica um caractere) é denominado de BYTE.

17 Concluindo, o BYTE é uma unidade de medida de informação.
Suas variações são : Unidade SIMBOLO Tamanho Byte B 1 Kilobyte KB 210 B = bytes Megabyte MB 210KB = bytes Gigabyte GB 210MB = bytes Terabyte TB 210GB = bytes Isso explica porque aquele HD de de bytes aparece, no Windows, como 74,5 GB

18 Outras unidades de medida importantes :
Para comunicação paralela (1 byte por vez) Bps : Bytes por segundo KBps : Kilobytes por segundo Para comunicação serial (1 bit por vez) bps : Bits por segundo Kbps : Kilobits por segundo Por isso que, com uma conexão ADSL de 800Kbps baixamos arquivos a, no máximo, 100KBps

19 Para efeito de representação, utilizamos os dígitos 0 e 1 (Bit ligado ou desligado).
Eletronicamente, um Bit ligado é facilmente representado por uma tensão mais elevada em um condutor, e um Bit desligado é representado pela ausência de tensão ou por uma tensão mais baixa.

20 Fim Objetivo da aula de hoje :
Estabelecer uma diferença entre um sistema de representação analógico e um sistema digital. Conceituar bit e byte Conhecer as unidades de medidas derivadas do byte


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