数字电路是通过高低电平表示信息的,因此只有高电平和低电平两种状态,任何介于这两种状态之间的电压都会被认为是无效电平被忽略掉。这种特性保证了数字电路在传输过程中信号的稳定性,即使受到一定的干扰,只要不使信号电平达到高(1)或低(0)电平的阈值,其不会对电路造成影响。
而与数字电路不同的模拟电路信号是连续波形,电压的任何小变化都被认为是有效的。因此,模拟电路更容易受到干扰。
数字信号在传输时,通过采用一定的编码方式,如差分编码、曼彻斯特编码、8b/10b编码等方式,将数字信号转换为特定的电信号格式,从而更加容易传输,并且容易恢复成原始数字信号。
与之相比,模拟信号传输时需要经过模拟信号增益、滤波等过程,本身就需要更高的信号品质,否则将会导致信号变形、失真,降低了信号传输的可靠性,即使在传输过程中受到轻微的干扰也会对信号产生不良影响。
差分传输是一种广泛应用于数字电路中的传输方式,其特点是可以抵消传输线路上的信号干扰。差分传输的原理是在传输线路上同时传输正负两个信号,接收端只接收差分信号,从而有效消除了信号干扰。
这种传输方式在数字电路中得到广泛应用,例如常见的差分信号线,以及差分对的设计等,使得数字电路不仅能够抗干扰,同时也保证了信号的传播质量,减少了误码率,提高了数字电路的稳定性和可靠性。
数字电路采用同步时序控制的方式,每一步操作都由一个时钟触发,保证了在每个时钟周期内所有器件的状态和数据都是同步的。这种同步机制使得数字电路不容易被干扰,数据的变化也不会因为信号传输的延迟和干扰导致失误。
而模拟电路往往采用的是异步方式,时序不统一,所以较容易因为信号延迟或干扰等原因导致传输错误或不可预期的故障。