Convertidor digital analógico y analógico digital.pptx
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About This Presentation
ELECTRONICA
Size: 1.31 MB
Language: es
Added: Sep 17, 2025
Slides: 12 pages
Slide Content
Convertidor digital analógico y analógico digital Integrantes : jhon gamarra duran
Conceptos ADC y DAC Los conversores ADC y DAC ayudan a interactuar con el mundo exterior • La información en el mundo exterior es analógica, pero las máquinas funcionan digitalmente. Por lo tanto, la información tiene que ser convertida en digital por un conversor ADC. • La máquina procesa la información digitalmente. Y finalmente la máquina convierte la información digital en analógica por medio de un conversor DAC y la saca al mundo exterior como señal analógica (luz, sonido, imagen, etc.)
Historia
FUNCIONAMIENTO
ADC:El proceso para convertir de analógico en digital (ADC) se basa en los siguientes pasos: Muestreo -> Cuantificación -> Codificación SIMBOLO
ADC: Muestreo • Se utiliza para discretizar el eje del tiempo • Consiste en obtener diferentes puntos de la señal analógica original cada cierto tiempo - Consiste en asignar finalmente valores binarios a cada nivel de cuantificación. Hay varios tipos: Binario natural, escala logarítmica, etc. ADC: Codificación
ADC: Cuantificación Se utiliza para discretizar el eje de la amplitud Consiste en asignar un valor discreto a cada punto muestreado, que pertenezca a alguno de los niveles que puede haber en el rango permitido El número de niveles depende del tamaño de la memoria (por ejemplo, si la memoria tiene un tamaño de 8 bits, hay 256 niveles de amplitud) Los niveles pueden tener la misma distancia (escala lineal) o diferentes distancias (escala logarítmica, escala exponencial, etc.), dependiendo de la aplicación En este paso se introduce el primer error (error de cuantificación) y es imposible de evitar, porque existe una relación con el muestreo
ADC:El proceso para convertir de analógico en digital (DAC) se basa en los siguientes pasos: RECONSTRUCCION DE LA SEÑA -> INTERPOLACION -> FILTRADO
DAC: Reconstrucción de la señal • El DAC convierte la serie de números binarios digitales en una secuencia de impulsos eléctricos, proporcionales a los números binarios • El DAC procesa la señal reconstruida utilizando alguna forma de interpolación para rellenar los datos entre los impulsos eléctricos DAC: Interpolación
DAC: Filtrado Por último, se utiliza un filtro paso bajo o paso alto para suavizar la señal rectangular obtenida en el paso anterior, para reconstruirla lo más cercana posible a la señal analógica original
APLICACIONES DE LOS ADC Medición y sensores : La mayoría de sensores, como los de temperatura, luz, presión, entre otros, generan una salida analógica que debe ser convertida a digital para ser procesada. Por ejemplo, una estación meteorológica usa un ADC para transformar las señales de sus sensores y poder interpretar y almacenar los datos. Audio y video: Los dispositivos de grabación, como micrófonos y cámaras, capturan señales analógicas que son convertidas a digital para su almacenamiento y procesamiento. Esto permite, por ejemplo, guardar una grabación de voz en un archivo digital. Comunicaciones: En la transmisión de datos, a menudo es necesario convertir señales analógicas en digitales y viceversa. Las modulaciones, demodulaciones y otras funciones en sistemas de comunicación hacen uso de los ADC.
APLICACIONES DE LOS DAC Reproducción de audio: Reproductores de música, radios y televisores usan DAC para transformar archivos de audio digital en señales analógicas que se envían a los altavoces y se traducen en sonido. Control de sistemas : Muchos sistemas de control, como los de un motor o un sistema de calefacción, utilizan DAC para generar señales de control a partir de instrucciones digitales. Gráficos y video : Las tarjetas gráficas de las computadoras utilizan DAC para convertir datos digitales en señales analógicas que se muestran en el monitor.