CONVERSION DE UNA SEÑAL ANALOGICA A DIGITAL
La conversión analógica-digital (CAD) consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento (codificación, compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas.
- MUESTRADOR: el muestreo o muestrador consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda. La velocidad con que se toma esta muestra, es decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo.
2. CUANTIFICACION: en el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de salida. Incluso en su versión ideal, añade, como resultado, una señal indeseada a la señal de entrada: el ruido de cuantificación.
- Codificacion:la codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al código binario. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que también son utilizados.
Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica, puesto que aún puede tomar cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, cuando la señal ya toma valores finitos, la señal ya es digital.
Comparación de las señales analógica y digital
Una señal analógica es aquella cuya amplitud (típicamente tensión de una señal que proviene de un transductor y amplificador) puede tomar en principio cualquier valor, esto es, su nivel en cualquier muestra no está limitado a un conjunto finito de niveles predefinidos como es el caso de las señales cuantificadas.
En cambio, una señal digital es aquella cuyas dimensiones (tiempo y amplitud) no son continuas sino discretas, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados en momentos también discretos.
Las señales analógicas no se diferencian, por tanto, de las señales digitales en su precisión (precisión que es finita tanto en las analógicas como en las digitales) o en la fidelidad de sus formas de onda (distorsión). Con frecuencia es más fácil obtener precisión y preservar la forma de onda de la señal analógica original (dentro de los límites de precisión impuestos por el ruido que tiene antes de su conversión) en las señales digitales que en aquéllas que provienen de soportes analógicos, caracterizados típicamente por relaciones señal a ruido bajas en comparación.
CONVERSION DE UNA SEÑAL DIGITAL A ANALOGICA
Este convertidor, genera una tensión cuyo nivel esta determinado por la palabra digital en su entrada y su funcionamiento es conceptualmente hablando, contrario al del convertidor A/D. En teoría sería el único dispositivo necesario para realizar esta conversión pero al igual que ocurría con su análoga, serán necesarios ciertos “mecanismos” que mejoren los resultados y eviten ciertos problemas tal y como se muestra en los siguientes apartados.
Se esta se realiza se realiza con los tres componentes básicos representados en la figura que son convertidor digital analógico, muestreo y retención y filtro paso bajo recuperador.
Circuito de muestreo y retención
Desempeña una labor que poco tiene que ver con la realizada por este circuito en la conversión A/D. No muestrea una forma de onda continua, sino que lo hace a la salida del conversor digital/analógico el cual produce tensiones en intervalos discretos de tiempo. Es el encargado de eliminar estas transiciones permitiendo paso de la señal de salida del conversor cuando esta es estable y anúlandola en las transiciones.
Filtro pasobajo recuperador.
Eliminar todas las frecuencias por encima de la máxima de audio aparecidas en
el proceso de muestreo. Ya que las frecuencias a eliminar están fuera del margen
audible, las características de este filtro no responden a fenómenos del proceso de la audición, sino a posibles alteraciones que se produzcan al utilizar el equipo digital junto con otros de audio. Así estas frecuencias pueden producir distintas
anomalías como: intermodulaciones con la frecuencia de polarización de magnetófonos analógicos, interferencias con el oscilador local de equipos de radiodifusión.



