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                                fonte: http://vovoviuarede.blogspot.com/2008/02/codificao-manchester.html
 
 As LANs que seguem o padrão IEEE 802.3 (Ethernet) tem os equipamentos ligados através de cabos. E como as informações trafegam nestes cabos? Através de pulsos elétricos, claro. Como toda a linguagem dos computadores é na base dos 0's e 1's, foi preciso pensar em uma maneira de dizer, através de pulsos elétricos, o que é um '0' e o que é um '1'.
 A primeira solução que vem a cabeça de qualquer um é realmente muito simples: durante uma transmissão os 1's são transmitidos como pulsos e os 0's como a ausência de pulsos. É o velho conceito dos interruptores, onde ligado significa 1 e desligado significa 0. Tá, muito bonito, mas e quando simplesmente não houver transmissão nenhuma? O receptor vai pensar que está recebendo uma seqüência infinita de zeros? Vê-se logo que esta não é uma boa solução.
 Uma solução para resolver este problema, e que é usada por todos os sistemas Ethernet, é a Codificação Manchester. Neste esquema os pulsos elétricos enviados só têm significado aos pares: a cada par de pulsos enviados, se o primeiro for mais forte que o segundo, indica a transmissão de um 1. Inversamente, se o primeiro for mais fraco que o segundo, indica a transmissão de um 0. Assim, quando não houver transmissão, todos os pulsos serão fracos ou simplesmente inexistentes.
 Existe uma variação, chamada Manchester Diferencial, que é um pouco mais complicada. Se o par recebido for igual ao par anterior a ele, significa um 0 transmitido. Se o par recebido for diferente do anterior a ele, significa um 1 transmitido.
 Agora fica a pergunta: como saber o valor primeiro bit nesta codificação se não há um anterior para comprar? Ao que parece, ele segue o esquema definido pela codificação Manchester original: se o primeiro pulso do par for mais forte, há a transmissão de um bit 1; se o primeiro pulso do par for mais fraco, há a transmissão de um bit 0.
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 A codificação Manchester tem o seguinte aspecto:
 
 
 
 Comparando as principais características de outros códigos, tem-se:
 
 
 
 Fonte:
 http://en.wikibooks.org/wiki/Communication_Systems/Line_Codes
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                                Sistemas Ethernet utilizam a codificação Manchester devido à sua simplicidade
                            
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                                Codificação Manchester: Método de codificação de dados usado na comunicação. Ex:  Em algumas redes locais – que combina dados e sinais de sincronização em um mesmo fluxo de bits.    Fonte: o-que-quer-dizer.blogspot.com/ 
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                                Fiquei na dúvida no "10 Mbps", porém, como ele classificou Ethernet de forma genérica, é condizente considerar CAT3 também, que realiza os 10 Mbps, mas não é unicamente esta velocidade. 
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                                GABARITO CORRETO! . . No Ethernet padrão a camada física utiliza da codificação "Manchester". Já na FastEthernet, a camada física utiliza a codificação "Código 4B/5B". 
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                                Segue dica: 10 Mbps (ethernet padrão): É utilizada a codificação Manchester para todos os tipos de cabos. 100 Mbps (fast ethernet): Se o cabo for um par trançado, utiliza-se a codificação MLT-3. Se o cabo for uma fibra óptica, utiliza-se NRZI. 1Gbps (gigabit ethernet): Quando o cabo for par trançado, usa-se a codificação 4D-PAM-5. Caso o cabo seja uma fibra óptica, usa-se a codificação 8B/10B. Fonte: Gabriel Torres, Redes de Computadores. Clube do Hardware. 
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                                CERTO Ethernet (802.3) -> 10 Mbps 
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                                •Manchester: neste tipo de codificação, representamos "1" por um sinal alto que desce e "0" por um sinal baixo que sobe.                   - (Sinal do 1 é sempre igual, e o do 0 também é sempre igual).                 - Está codificação é usada em redes Ethernet/802.03.                - A sua principal vantagem é a facilidade de se recuperar erros, mesmo que parte da transmissão se 	          perca, ainda assim é fácil detectar  qual foi o sinal enviado.                                                                                      » APRESENTA MAIOR LARGURA DE BANDA LARGA. 
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