Kuinka digitaalinen signaalinkäsittely toimii?

Ne voidaan muuntaa digitaalisiksi signaaleiksi digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla
Vaikka käytämme edelleen analogisia signaaleja nykyään, ne voidaan muuntaa digitaalisiksi signaaleiksi digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla.

Digitaaliset signaalit ovat niin osa jokaisen jokapäiväistä elämää, ja se parantaa puhelulinjoilla tapahtuvan viestinnän kaltaisia prosesseja. Vaikka käytämme edelleen analogisia signaaleja nykyään, ne voidaan muuntaa digitaalisiksi signaaleiksi digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla.

  1. Analoginen signaali
    Analogiset signaalit ovat luonteeltaan sähköisiä ja jatkuvia signaaleja. Signaalin vaihtelut syntyvät siten, että toinen signaali vaikuttaa analogisen signaalin virtaukseen kuten mikrofonilaitteissa, joissa analoginen signaali kulkee piirien läpi ja häiriintyy ilmanpaineen vaikutuksesta, kun se puristaa anturia, kun syntyy todellinen ääni, kuten puhe. Ääni käsitellään ja vahvistetaan piirien ja äänikaiuttimien kautta. Analogisten signaalien käsittely on paljon yksinkertaisempaa kuin digitaalisten signaalien käsittely ja sillä on suurempi tiheys kuin sen digitaalisella vastineella. Haittana on kuitenkin se, että analogiset signaalit sisältävät tai vastaanottavat paljon kohinaa ja vääristymiä. Vaikka sitä voidaan vähentää käyttämällä suoja- ja maadoitusjohtoja, jäljellä on vielä jonkin verran vääristymiä, jotka voivat vaikuttaa signaalin laatuun.
  2. Digitaalinen signaali
    Digitaaliset signaalit ovat paljon puhtaampia kuin analogiset signaalit, koska ne käyttävät tietopaloja, jotka voidaan lukea myös vääristyneinä. Pohjimmiltaan digitaaliset signaalit ovat näytteellisiä analogisia aaltomuotoja jotka saavat matemaattisia arvoja tietyissä pisteissä. Digitaaliset signaalit muodostetaan sitten binääriluvuilla, jotka kvantisoidaan tai käsitellään tarkoilla arvoilla, jotka mitataan biteillä. Tätä näytetaajuutta käytetään digitaalisissa laitteissa digitaalisen signaalilähdön esittämiseen. Digitaalisten signaalien etuna analogisiin signaaleihin nähden on, että se voi korjata itsensä meluhäiriön kohdatessa. Kuten puheprosessissa puhelinlinjalla, signaali voi kärsiä vääristymistä, mutta koska digitaalinen signaali koostuu biteistä, se voi korjata virheet ja edelleen lähettää signaalin oikein.
  3. Digitaalisen signaalinkäsittelyn sovellukset
    Signaalit tulisi suodattaa siten, että sen lähtö ei sisällä vääristymiä tai ei-toivottua kohinaa. Ei-toivottu melu tulee yleensä sähköisistä vivahteista, kuten sähköjännitteen pudotuksista, ja vaikuttaa signaalin laatuun. Digitaalisen signaalinkäsittelyn kautta signaali suodatetaan digitaalisten piirien läpi vioittuneiden osien poistamiseksi ja signaalin laadun parantamiseksi.
    Digitaaliset signaalit ovat paljon puhtaampia kuin analogiset signaalit
    Digitaaliset signaalit ovat paljon puhtaampia kuin analogiset signaalit, koska ne käyttävät tietopaloja, jotka voidaan lukea myös vääristyneinä.
  4. Analogi-digitaalimuunnin
    Laitetta käytetään analogisten signaalien muuntamiseen digitaalisiksi signaaleiksi tai sarjaksi erillisiä tasoja. Tämä laite tunnetaan yleisesti analogia-digitaalimuuntimena, joka viipaloi analogisen signaalin yhtä suuriksi segmenteiksi ja mittaa amplitudin kunkin saman segmentin keskellä. Vastustikkaita käytetään oikean jännitteen löytämiseen vastaamaan analogista signaalia. Kun vastus tikkaat ovat linjassa analogisen jännitteen kanssa, sitä sovitetaan edelleen, kunnes analogisten ja digitaalisten signaalien välillä on hyvin vähän tai ei lainkaan eroja, sinulla on digitaalinen lähtö.

Digitaalista signaalinkäsittelyä löytyy melkein kaikista laitteista, kuten matkapuhelimista, ääni- ja videonauhureista ja soittimista, modeemeista ja tietokoneista.

FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail