아날로그 신호는 변조기를 사용하여 디지털 신호로 변환할 수 있다는 것은 사실입니다. 아날로그-디지털 변환(ADC)이라는 용어는 이 절차를 말합니다.
아날로그에서 디지털로의 변환은 일반적으로 다음 단계로 이루어집니다.
1. 샘플 :아날로그 신호를 샘플링하는 데 일정한 시간이 사용됩니다. 신호의 디지털 표현에서 샘플링 주파수는 시간적 해상도를 설정합니다. 나이퀴스트 정리는 샘플링 주파수가 신호 대역폭의 두 배 이하이면 샘플링 왜곡이 발생할 수 없다고 말합니다.
2.양자화:샘플링된 아날로그 신호는 디지털 신호로 양자화됩니다. 양자화기는 각 샘플링된 값을 가장 가까운 이산 레벨에 매핑하여 양자화 오류를 도입합니다. 양자화 오류의 크기는 양자화기의 해상도, 즉 각 샘플링된 값이 매핑되는 이산 레벨의 수에 따라 달라집니다.
3.인코딩:샘플링된 값의 이산 표현은 일반적으로 이진 형태로 해당 디지털 코드로 변환됩니다. 인코딩에는 직접 이진 인코딩, Gray 코딩 등이 포함될 수 있습니다.
일반적인 ADC 유형은 다음과 같습니다.
- 연속 근사 ADC:입력 신호를 비트 단위로 근사하여 디지털 형태로 변환합니다. 연속 근사 ADC는 고정밀, 중간 속도 애플리케이션에 사용되는 일반적인 유형입니다.
- ADC 통합:입력 신호를 타이밍된 기준 전압과 통합하여 신호를 변환합니다. 통합 ADC는 종종 저속, 고정밀 애플리케이션에 사용됩니다.
- 플래시 ADC:이는 일련의 비교기를 사용하여 입력 신호를 일련의 기준 전압과 동시에 비교하여 디지털 출력을 직접 생성합니다. 플래시 ADC는 매우 빠르지만 일반적으로 비용이 더 많이 들고 고속 애플리케이션에 적합합니다.
이러한 ADC 유형은 성능 특성과 애플리케이션 시나리오가 다릅니다. 특정 애플리케이션에 적합한 ADC 유형을 선택하는 것이 중요합니다.
