Vés al contingut

Convertidor analògic-digital: diferència entre les revisions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Contingut suprimit Contingut afegit
m Robot afegint {{Commonscat}} que enllaça commons:category:Mixed analog and digital circuits
m Bot: corregint l'accentuació (1), ela geminada (2), puntuació (2) i pronoms (3)
Línia 1: Línia 1:
Un '''convertidor analògic-digital''', sovint anomenat '''CAD''' o '''ADC''' (de l'anglès ''Analog-to-Digital Converter''<ref>{{ref-web|cognom=Analog-to-digital converter|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-Digital_Converter|títol=Analog-to-digital converter - Wikipedia}}</ref> ), és un [[dispositiu electrònic]] que té la capacitat de convertir un [[senyal analògic]] en un altre de [[senyal digital|digital]], és a dir, un [[voltatge]] en un senyal [[binari]]. Aquest té el propòsit de facilitar el seu processament (codificació, compressió, etc.) i fer el senyal resultant, el digital, més refractari al [[soroll]] i altres [[Interferència electromagnètica|interferències]] a les quals són més sensibles els senyals analògics. A aquest procés se l'anomena '''digitalització'''.
Un '''convertidor analògic-digital''', sovint anomenat '''CAD''' o '''ADC''' (de l'anglès ''Analog-to-Digital Converter''<ref>{{ref-web|cognom=Analog-to-digital converter|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-Digital_Converter|títol=Analog-to-digital converter - Wikipedia}}</ref>), és un [[dispositiu electrònic]] que té la capacitat de convertir un [[senyal analògic]] en un altre de [[senyal digital|digital]], és a dir, un [[voltatge]] en un senyal [[binari]]. Aquest té el propòsit de facilitar el seu processament (codificació, compressió, etc.) i fer el senyal resultant, el digital, més refractari al [[soroll]] i altres [[Interferència electromagnètica|interferències]] a les quals són més sensibles els senyals analògics. A aquest procés se l'anomena '''digitalització'''.


La funció d'un ADC és extreure mostres de l'amplitud d'alguns senyals analògics (llum, so, animació, temperatura) a un interval de freqüència i convertir els resultats a valors numèrics. Els ADC's estan incorporats en escànners digitals, mostrejadors, termòmetres, sismògrafs, càmeres fotogràfiques, càmeres de video, microscopis, telescopis, mòdems, ràdios, televisions, telèfons mòbils, [[walkie-talkies]], i una multitud més d'aparells.
La funció d'un ADC és extreure mostres de l'amplitud d'alguns senyals analògics (llum, so, animació, temperatura) a un interval de freqüència i convertir els resultats a valors numèrics. Els ADC's estan incorporats en escànners digitals, mostrejadors, termòmetres, sismògrafs, càmeres fotogràfiques, càmeres de video, microscopis, telescopis, mòdems, ràdios, televisions, telèfons mòbils, [[walkie-talkies]], i una multitud més d'aparells.
Línia 10: Línia 10:
El funcionament d'un convertidor analògic-digital es pot descriure en quatre processos:
El funcionament d'un convertidor analògic-digital es pot descriure en quatre processos:


* '''[[Mostreig digital|Mostreig]]''' (en anglès, ''sampling''<ref>{{ref-web|cognom=Sampling|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(signal_processing)|títol=Sampling (signal processing) - Wikipedia}}</ref> ): consisteix en prendre valors discrets del voltatge entrant (ona) a intervals regulars. La velocitat amb què es pren aquesta mostra, és a dir, el nombre de mostres presses per segon, es coneix com la [[freqüència de mostreig]], que generalment s'expressa en [[hertz]]s (Hz).
* '''[[Mostreig digital|Mostreig]]''' (en anglès, ''sampling''<ref>{{ref-web|cognom=Sampling|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(signal_processing)|títol=Sampling (signal processing) - Wikipedia}}</ref>): consisteix en prendre valors discrets del voltatge entrant (ona) a intervals regulars. La velocitat amb què es pren aquesta mostra, és a dir, el nombre de mostres presses per segon, es coneix com la [[freqüència de mostreig]], que generalment s'expressa en [[hertz]]s (Hz).
* '''Retenció''' (en anglès, ''hold''): les mostres obtingudes han de ser retingudes per un circuit de retenció el temps necessari per ser quantificades. Des del punt de vista matemàtic aquest procés no es contempla, ja que es tracta d'un recurs tècnic a causa de limitacions pràctiques.
* '''Retenció''' (en anglès, ''hold''): les mostres obtingudes han de ser retingudes per un circuit de retenció el temps necessari per ser quantificades. Des del punt de vista matemàtic aquest procés no es contempla, ja que es tracta d'un recurs tècnic a causa de limitacions pràctiques.
* '''[[Quantificació (processament de senyal)|Quantificació]]''': es tracta d'agrupar en un valor concret un rang de voltatge.
* '''[[Quantificació (processament de senyal)|Quantificació]]''': es tracta d'agrupar en un valor concret un rang de voltatge.
Línia 54: Línia 54:


== Tipus de convertidors ==
== Tipus de convertidors ==
* D'aproximacions successives<ref>{{ref-web|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Successive_Approximation_ADC|títol=Successive approximation ADC}}</ref> : Es el més utilitzat, apte per a aplicacions que no necessiten grans resolucions ni velocitats. Degut al seu baix cost es sol integrar en la majoria de microcontroladors permetent una solució de baix cost en un únic xip per a nombroses aplicacions de control. El convertidor realitza una cerca dicotòmica del valor present en l'entrada. La seva principal carència és l'elevat temps de conversió necessari.
* D'aproximacions successives<ref>{{ref-web|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Successive_Approximation_ADC|títol=Successive approximation ADC}}</ref> : És el més utilitzat, apte per a aplicacions que no necessiten grans resolucions ni velocitats. Degut al seu baix cost se sol integrar en la majoria de microcontroladors permetent una solució de baix cost en un únic xip per a nombroses aplicacions de control. El convertidor realitza una cerca dicotòmica del valor present en l'entrada. La seva principal carència és l'elevat temps de conversió necessari.
* Flash<ref>{{ref-web|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_ADC|títol=Flash ADC}}</ref> : Aquest convertidor destaca por la seva elevada velocitat de funcionament. Està format per una cadena de divisors de tensió i comparadors, realitzant la conversió de manera immediata en una única operació. La seva principal desavantatge és el cost elevat.
* Flash<ref>{{ref-web|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_ADC|títol=Flash ADC}}</ref> : Aquest convertidor destaca por la seva elevada velocitat de funcionament. Està format per una cadena de divisors de tensió i comparadors, realitzant la conversió de manera immediata en una única operació. La seva principal desavantatge és el cost elevat.
* Sigma-delta: Tenen una velocitat màxima de conversió baixa però a canvi disposen d'una relació senyal a soroll molt elevada, la més gran de tots.
* Sigma-delta: Tenen una velocitat màxima de conversió baixa però a canvi disposen d'una relació senyal a soroll molt elevada, la més gran de tots.
* Rampa simple: És un tipus de conversor amb integrador. S'utilitza en aquells casos en els quals no es requereix una gran velocitat, però que és important aconseguir una bona linialitat. Té com a inconvenient que la sortida depen de molts factors com Vref, R, C... Aquest problema es soluciona amb el convertidor de rampa doble.
* Rampa simple: És un tipus de conversor amb integrador. S'utilitza en aquells casos en els quals no es requereix una gran velocitat, però que és important aconseguir una bona linialitat. Té com a inconvenient que la sortida depen de molts factors com Vref, R, C... Aquest problema se soluciona amb el convertidor de rampa doble.
* Rampa doble: El funcionament del convertidor de rampa doble es basa amb el de rampa simple però afegeix un des-integrador, amb això s'aconsegueix que qualsevol error introduit en la integració s'elimini.
* Rampa doble: El funcionament del convertidor de rampa doble es basa amb el de rampa simple però afegeix un des-integrador, amb això s'aconsegueix que qualsevol error introduit en la integració s'elimini.


Línia 72: Línia 72:
# '''[[Algorisme de compressió amb pèrdua|Compressió amb pèrdues]]''': es desprecia una part de la informació que pot produir una pèrdua de qualitat.
# '''[[Algorisme de compressió amb pèrdua|Compressió amb pèrdues]]''': es desprecia una part de la informació que pot produir una pèrdua de qualitat.


Les tècniques de compressió sense pèrdues es basen en algorismes matemàtics que permeten la reducció dels bits que cal emmagatzemar o transmetre. Com per exemple l'anomenada codificació de longitud de seqüències, molt utilitzada en les tècniques de transmissió digital, mitjançant la qual es substitueixen les seqüències de bits repetits per la codificació de la longitud de la seqüència (en llenguatge col·loquial, millor dir deu uns que dir un, deu vegades). O la coneguda com la codificació relativa o incremental que codifica les diferències entre dos valors consecutius, en comptes dels valors absoluts (si per representar el valor absolut d'una mostra d'un senyal amb un gran valor dinàmic necessitem un elevat nombre de bits, segur que si el senyal no tenen trànsits molt bruscos, necessitarem menys bits per codificar el rang de la diferència entre dues mostres consecutives). I un últim exemple podria ser l'anomenada codificació de longitud variable, que utilitza una codificació dependent de la freqüència de repetició dels valors, utilitzant menys bits per a codificar les mostres dels valors es repeteixen amb més freqüència, (a l'estil codi Morse).
Les tècniques de compressió sense pèrdues es basen en algorismes matemàtics que permeten la reducció dels bits que cal emmagatzemar o transmetre. Com per exemple l'anomenada codificació de longitud de seqüències, molt utilitzada en les tècniques de transmissió digital, mitjançant la qual se substitueixen les seqüències de bits repetits per la codificació de la longitud de la seqüència (en llenguatge col·loquial, millor dir deu uns que dir un, deu vegades). O la coneguda com la codificació relativa o incremental que codifica les diferències entre dos valors consecutius, en comptes dels valors absoluts (si per representar el valor absolut d'una mostra d'un senyal amb un gran valor dinàmic necessitem un elevat nombre de bits, segur que si el senyal no tenen trànsits molt bruscos, necessitarem menys bits per codificar el rang de la diferència entre dues mostres consecutives). I un últim exemple podria ser l'anomenada codificació de longitud variable, que utilitza una codificació dependent de la freqüència de repetició dels valors, utilitzant menys bits per a codificar les mostres dels valors es repeteixen amb més freqüència, (a l'estil codi Morse).


Les tècniques de codificació citades són de gran utilització en els sistemes de transmissió digital. No obstant, en el que es refereix al tractament digital d'imatge i so, donada la aletorietat d'aquests tipus de senyals, són pocs efectius en quan a la reducció de la mida dels arxius resultants.
Les tècniques de codificació citades són de gran utilització en els sistemes de transmissió digital. No obstant, en el que es refereix al tractament digital d'imatge i so, donada la aletorietat d'aquests tipus de senyals, són pocs efectius en quan a la reducció de la mida dels arxius resultants.
Línia 89: Línia 89:
Els convertidors D/A depenent de la forma de representar la informació a la sortida, es poden classificar en:
Els convertidors D/A depenent de la forma de representar la informació a la sortida, es poden classificar en:


Convertidors A/D amb entrada parel.lel:
Convertidors A/D amb entrada parel·lel:
Són aquells que subministren simultàniament en terminals independents una combinació binaria equivalent al valor de la variable de entrada.da.
Són aquells que subministren simultàniament en terminals independents una combinació binaria equivalent al valor de la variable de entrada.da.


Convertidors D/A amb entrada serie:
Convertidors D/A amb entrada serie:
Són aquells que també codifiquen el senyal analògic mitjançant una combinació binària, però en lloc de presentar-ho en paral.lel, ho fa amb un circuit sequenciador.
Són aquells que també codifiquen el senyal analògic mitjançant una combinació binària, però en lloc de presentar-ho en paral·lel, ho fa amb un circuit sequenciador.


== Exemples ==
== Exemples ==

Revisió del 19:42, 3 jul 2013

Un convertidor analògic-digital, sovint anomenat CAD o ADC (de l'anglès Analog-to-Digital Converter[1]), és un dispositiu electrònic que té la capacitat de convertir un senyal analògic en un altre de digital, és a dir, un voltatge en un senyal binari. Aquest té el propòsit de facilitar el seu processament (codificació, compressió, etc.) i fer el senyal resultant, el digital, més refractari al soroll i altres interferències a les quals són més sensibles els senyals analògics. A aquest procés se l'anomena digitalització.

La funció d'un ADC és extreure mostres de l'amplitud d'alguns senyals analògics (llum, so, animació, temperatura) a un interval de freqüència i convertir els resultats a valors numèrics. Els ADC's estan incorporats en escànners digitals, mostrejadors, termòmetres, sismògrafs, càmeres fotogràfiques, càmeres de video, microscopis, telescopis, mòdems, ràdios, televisions, telèfons mòbils, walkie-talkies, i una multitud més d'aparells.

Tan aquest tipus de convertidor com el convertidor digital-analògic tenen l'inconvenient de no poder fer mai una mesura exacta del senyal. Al treballar a partir de mostrejos del senyal al llarg del temps, tenen una precisió concreta, però els senyals analògics tenen infinits valors entre dos punts, fent impossible una conversió exacta. El nivell mínim de mostrejos necessari per tal de després poder representar aproximadament el senyal ha de ser de més del doble de la freqüència del senyal, tal com indica el teorema de mostreig de Nyquist-Shannon.

La digitalització o conversió analògica-digital (conversió A/D) consisteix bàsicament en realitzar de forma periòdica mesures de la amplitud (tensió) d'un senyal, arrodonir els seus valors a un conjunt finit de nivells preestablerts de tensió i registrar-los com a nombres enters en qualsevol tipus de memòria o suport. La conversió A/D també és coneguda per l'acrònim anglès ADC (analogue to digital converter).

Funcionament

El funcionament d'un convertidor analògic-digital es pot descriure en quatre processos:

  • Mostreig (en anglès, sampling[2]): consisteix en prendre valors discrets del voltatge entrant (ona) a intervals regulars. La velocitat amb què es pren aquesta mostra, és a dir, el nombre de mostres presses per segon, es coneix com la freqüència de mostreig, que generalment s'expressa en hertzs (Hz).
  • Retenció (en anglès, hold): les mostres obtingudes han de ser retingudes per un circuit de retenció el temps necessari per ser quantificades. Des del punt de vista matemàtic aquest procés no es contempla, ja que es tracta d'un recurs tècnic a causa de limitacions pràctiques.
  • Quantificació: es tracta d'agrupar en un valor concret un rang de voltatge.
  • Codificació: es prenen els valors del pas anterior i es converteixen en un llenguatge binari. Cal tenir en compte que el codi binari és el més utilitzat, però també existeixen altres tipus de codis que també són utilitzats a l'hora de codificar-los.

Principi de l'escala mòbil

L'escala mòbil o mètode aleatori es pot emprar per a millorar considerablement la uniformitat d'amplada del canal i la linealitat diferencial de qualsevol tipus de CAD, però sobretot convertidors que usen aproximacions successives. En condicions normals, un pols d'una amplitud particular, sempre es converteix a un valor determinat del canal. El problema consisteix en que els canals no sempre són d'una amplada uniforme, i la linealitat diferencial disminueix proporcionalment amb la variació de l'amplada mitjana. El principi de l'escala mòbil utilitza un mètode d'aproximació per superar aquest fenomen. Un valor analògic aleatori conegut és afegit al senyal d'entrada, a continuació es converteixen al format digital, i la versió digital és equivalent a restar-li el valor afegit, restaurant així al seu valor original. L'avantatge és que la conversió ha tingut lloc en un punt aleatori, així la distribució estadística final dels números de canal es decidit per una mitjana ponderada al llarg d'una regió del rang del CAD.

Digitalització

La digitalització o conversió analògica-digital (conversió A/D) consisteix bàsicament en realitzar de forma periòdica mesures de l'amplitud (tensió) d'un senyal (per exemple, la que prové d'un micròfon si es tracta de registrar sons, d'un sismògraf si es tracta de registrar vibracions o d'una sonda d'un oscil·loscopi), arrodonir els seus valors a un conjunt finit de nivells preestablerts de tensió (coneguts com a nivells de quantificació) i registrar-los com nombres enters en qualsevol tipus de memòria o suport. La conversió A/D també és coneguda per l'acrònim anglès ADC (Analogue to digital Converter).

En una digitalització del senyal hi intervenen els següents processos:

  1. Mostreig: el mostreig (en anglès, sampling) consisteix a prendre mostres periòdiques de l'amplitud d'ona. La velocitat amb què es pren aquesta mostra, és a dir el nombre de mostres per segon, és el que es coneix com freqüència de mostreig.
  2. Retenció (en anglès, hold): les mostres preses han de ser retingudes (retenció) per un circuit de retenció (hold), el temps suficient per permetre avaluar el seu nivell (quantificació). Des del punt de vista matemàtic aquest procés no es contempla, ja que es tracta d'un recurs tècnic a causa de les limitacions pràctiques, i manca, per tant, d'un model matemàtic.
  3. Quantificació: en el procés de quantificació es mesura el nivell de voltatge de cadascuna de les mostres. Consisteix en assignar un valor al senyal analitzat a un únic nivell de sortida. Fins i tot en la seva versió ideal, afegeix com a resultat, un senyal indesitjable al senyal d'entrada: el soroll de quantificació.
  4. Codificació: la codificació consisteix a traduir els valors obtinguts durant la quantificació al codi binari. Cal tenir present que el codi binari és el més utilitzat, tot i que també existeixen altres tipus de codis que també són utilitzats.

Durant el mostreig i la retenció, el senyal encara és analògic, ja que encara pot prendre qualsevol valor. No obstant, a partir de la quantificació, quan el senyal ja pren valors finits, el senyal ja es pot considerar digital.

Perquè digitalitzar el senyal?

Sistema digital a analògic.
  1. Quan un senyal digital experimenta pertorbacions lleus com podria ser una mica de soroll, aquest senyal pot ser reconstruït i amplificat mitjançant sistemes de regeneració de senyals.
  2. Un senyal digital disposa de sistemes de detecció i correcció d'errors, que es fan servir quan el senyal arriba al receptor. Llavors, es comprova per detectar algun error i després si el sistema és capaç corregeix algun o tots els errors detectats.
  3. Té molta més facilitat processar un senyal digital que no pas un senyal analògic mitjançant qualsevol software.
  4. El senyal digital permet la multi-generació infinita sense pèrdues de qualitat.
  5. Es possible aplicar tècniques de compressió de dades sense perdre informació.

Inconveniets del senyal digital

  1. Es necessita una conversió analògica-digital previa i una decodificació posterior, en el moment de la recepció.
  2. Si no es posa un nombre suficient de nivells de quantificació en el procés de digitalització, la relació senyal i soroll resultant es reduirà amb la relació a la del senyal analògic original que es va quantificar. Això es un error de quantificació.
  3. És necessari posar sempre un filtre actiu analògic sobre el senyal que s'utilitzarà de mostreig, per evitar l'aliasing.

Exemple de digitalització

Un ordinador o qualsevol altre sistema de control basat en un microprocessador no pot interpretar senyals analògics, ja que només utilitza senyals digitals, per tant cal traduir, o transformar en senyals binaris, a través d'un procés anomenat digitalització o conversió de senyals analògics a digitals.

En la gràfica inferior s'observa un senyal analògic, que per ser interpretat en un ordinador ha de modificada mitjançant un procés de digitalització. Un mitjà per dur a terme el procés consisteix en fer un mostrejat, consisteix en llegir cada cert temps el valor del senyal analògic.

  1. Si el valor del senyal en aquest instant està per sota d'un determinat llindar, el senyal digital pren el valor mínim (0).
  2. Si el senyal analògic es troba per sobre del valor llindar, el senyal digital pren el valor màxim (1).
Digitalització per mostreig d'un senyal analògic.

El moment en què es realitza cada lectura és ordenat per un sistema de sincronització que emet un senyal de rellotge amb un període constant. Aquestes conversions analògic-digitals són habituals en l'adquisició de dades per part d'un ordinador i en la modulació digital per transmissions i comunicacions per ràdio.

Tipus de convertidors

  • D'aproximacions successives[3] : És el més utilitzat, apte per a aplicacions que no necessiten grans resolucions ni velocitats. Degut al seu baix cost se sol integrar en la majoria de microcontroladors permetent una solució de baix cost en un únic xip per a nombroses aplicacions de control. El convertidor realitza una cerca dicotòmica del valor present en l'entrada. La seva principal carència és l'elevat temps de conversió necessari.
  • Flash[4] : Aquest convertidor destaca por la seva elevada velocitat de funcionament. Està format per una cadena de divisors de tensió i comparadors, realitzant la conversió de manera immediata en una única operació. La seva principal desavantatge és el cost elevat.
  • Sigma-delta: Tenen una velocitat màxima de conversió baixa però a canvi disposen d'una relació senyal a soroll molt elevada, la més gran de tots.
  • Rampa simple: És un tipus de conversor amb integrador. S'utilitza en aquells casos en els quals no es requereix una gran velocitat, però que és important aconseguir una bona linialitat. Té com a inconvenient que la sortida depen de molts factors com Vref, R, C... Aquest problema se soluciona amb el convertidor de rampa doble.
  • Rampa doble: El funcionament del convertidor de rampa doble es basa amb el de rampa simple però afegeix un des-integrador, amb això s'aconsegueix que qualsevol error introduit en la integració s'elimini.

Comparació entre senyals analògics i digitals

Un senyal analògic és aquell que pot prendre una infinitat de valors (freqüència i amplitud) dintre d'un límit superior i inferior. El terme analògic prové d'anàleg. Per exemple, si s'observa en un oscil·loscopi, la forma del senyal elèctric que converteix un micròfon el so que capta, aquesta seria similar a l'ona sonora que la va originar. En canvi, un senyal digital és aquell les dimensions del qual (temps i amplitud) no són contínues sinó discretes, el que significa que el senyal necessàriament ha de prendre uns determinats valors fixos predeterminats en moments també discrets. Aquests valors fixos es prenen del sistema binari, el que significa que el senyal va a quedar convertit en una combinació de zeros i uns, que ja no se sembla en no-res al senyal original. Precisament, el terme digital té el seu origen en això, que el senyal es construïx a partir de nombres (dígits).

Els senyals analògics no es diferencien, per tant, dels senyals digitals en la seva precisió (precisió que és finita tant en els analògics com en els digitals) on la fidelitat de les seves formes d'ona (distorsió). Amb freqüència és més fàcil obtenir precisió i preservar la forma d'ona del senyal analògic original (dins dels límits de precisió imposats pel soroll que té abans de la seva conversió) en els senyals digitals que en aquelles que provenen de suports analògics, caracteritzats típicament per relacions senyal a soroll baixes en comparació.

Compressió

La compressió consisteix en reduir la quantitat de dades que volem transmetre, ja que hem de tenir en compte que la capacitat d'emmagatzematge dels suports és finita. Per realitzar la compressió d'un senyal s'utilitzen complexes algoritmes de compressió (formules matemàtiques). Hi ha dos tipus de compressió:

  1. Compressió sense pèrdues: es transmet tota la informació.
  2. Compressió amb pèrdues: es desprecia una part de la informació que pot produir una pèrdua de qualitat.

Les tècniques de compressió sense pèrdues es basen en algorismes matemàtics que permeten la reducció dels bits que cal emmagatzemar o transmetre. Com per exemple l'anomenada codificació de longitud de seqüències, molt utilitzada en les tècniques de transmissió digital, mitjançant la qual se substitueixen les seqüències de bits repetits per la codificació de la longitud de la seqüència (en llenguatge col·loquial, millor dir deu uns que dir un, deu vegades). O la coneguda com la codificació relativa o incremental que codifica les diferències entre dos valors consecutius, en comptes dels valors absoluts (si per representar el valor absolut d'una mostra d'un senyal amb un gran valor dinàmic necessitem un elevat nombre de bits, segur que si el senyal no tenen trànsits molt bruscos, necessitarem menys bits per codificar el rang de la diferència entre dues mostres consecutives). I un últim exemple podria ser l'anomenada codificació de longitud variable, que utilitza una codificació dependent de la freqüència de repetició dels valors, utilitzant menys bits per a codificar les mostres dels valors es repeteixen amb més freqüència, (a l'estil codi Morse).

Les tècniques de codificació citades són de gran utilització en els sistemes de transmissió digital. No obstant, en el que es refereix al tractament digital d'imatge i so, donada la aletorietat d'aquests tipus de senyals, són pocs efectius en quan a la reducció de la mida dels arxius resultants.

Per això, la compressió del so i la imatge per Internet es basa més en el coneixement del funcionament dels nostres sentits. Són tècniques que assumeixen pèrdues d'informació, d'aquí el seu nom de compressió amb pèrdues, però estan dissenyats de manera que les "pèrdues" no siguin percebudes per els éssers humans.

Com a exemples clàssics d'aquestes, podem citar:

  • La compressió gràfica GIF, es basa en la utilització d'una paleta de 256 colors estudiats acuradament d'acord amb l'apreciació del color per ull humà. Amb això s'aconsegueix una raó de compressió de 1/3. Els 256 es poden codificar amb 8 bits, en comptes d'utilitzar 24 bits per definir el color veritable. La pèrdua d'informació sembla gran, però l'ull humà no pot apreciar la pèrdua de colors.
  • La compressió gràfica JPEG. En lloc de definir la imatge pels seus tres colors bàsics (R, G, B), utilitza la transformació de la informació de color a la de luminància (1 valor per mostra) i de crominància (2 valors per mostra) de manera similar a com es fa servir en el senyal de televisió.
  • La compressió del so en MP3 es basa en descompondre mitjançant filtres en diversos canals de freqüència que es mostregen i codifiquen independentment tenint en compte la sensibilitat de l'oïda humana a les diferents freqüències i rangs dinàmics de cada un dels canals.

Classificació convertidors A/D

La conversió d'una variable analògica a digital Els convertidors D/A depenent de la forma de representar la informació a la sortida, es poden classificar en:

Convertidors A/D amb entrada parel·lel: Són aquells que subministren simultàniament en terminals independents una combinació binaria equivalent al valor de la variable de entrada.da.

Convertidors D/A amb entrada serie: Són aquells que també codifiquen el senyal analògic mitjançant una combinació binària, però en lloc de presentar-ho en paral·lel, ho fa amb un circuit sequenciador.

Exemples

La música en el format digital s'emmagatzema en el CD. Un sistema òptic de díodes làser llegeix les dades digitals del disc quan aquest gira i els transfereix al Convertidor digital-analògic. Aquest transforma les dades digitals en un senyal analògic que és la reproducció elèctrica de la música original. Aquest senyal s'amplifica i s'envia al altaveu per poder gaudir-lo.

Quan la música original es va gravar en el CD es va utilitzar un procés que essencialment, era l'invers del descrit aquí, i que utilitzava un Convertidor analògic-digital.

Les freqüències de mostreig més utilitzades per audio digital són les següents:

  • 24.000 mostres per segon (24 kHz)
  • 30.000 mostres per segon (30 kHz)
  • 44.100 mostres per segon (44,1 kHz) (qualitat de CD)
  • 48.000 mostres per segon (48 kHz)

Així, per exemple, un senyal amb un mostreig de 24 kHz tindrà una menor qualitat i fidelitat que un altre amb un mostreig de 48 kHz. Tot i així, com més gran sigui el nombre de mostres, majors serà l'ample de banda necessari per transmetre un senyal digital, requerint un espai molt major per guardar-la.

En la gravació de CDs de música, els estudis de so utilitzen un estàndard de mostreig de 44.1 kHz a 16 bits (qualitat CD).

Processament digital de senyals: Els ADC són usats pràcticament a tot arreu on un senyal analògic ha de ser processat, emmagatzemat, o transportat amb una forma digital. Els ADC ràpids de vídeo són usats, per exemple, en targes sintonitzadors de TV. Els ADC molt ràpids es necessiten en oscil·loscopis digitals, i són crucials per noves aplicacions com en software de radi definit.

Referències