| 编码方式 | 不归零编码(NRZ) | 归零编码(RZ) | 曼彻斯特编码 | 差分曼彻斯特编码 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不归零电平编码(NRZ-L) | 不归零反向编码(NRZ-I) | 单极性归零码 | 双极性归零码 | |||
| 描述 | 低电平表示0, 高电平表示1 |
电平翻转表示0, 电平不变表示1 |
从高到低电平跳变代表1, 从低到高电平跳变代表0, 也可以反过来 |
在每个时钟周期的起始处:跳变则说明该比特是0,不跳变则说明该比特是1 | ||
| 图示 | ![]() |
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| 优点 | 更好的噪声抑制特性 | 与NRZ相比,曼彻斯特编码提供一种同步机制,保证发送端与接收端信号同步。 | 收发双方可以根据编码自带的时钟信号来保持同步,无需专门传递同步信号的线路,因此成本低 | |||
| 缺点 | 无法判断每一位的开始与结束 | 曼彻斯特编码的频率要比NRZ高一倍,传输等量数据所需的带宽大一倍。 | 实现技术复杂 |






