Convertidor analógico a digital y digital a analógico

Recordamos brevemente el concepto de tamaños analógicos y digitales.

Diferencia entre la tensión analógica y tensión digital  

Un tamaño, tensión o corriente,  se dice analógica cuando en función del tiempo puede ser representada por una función continua, sin dobleces.

Un tamaño se dice  digital cuando es representado por un sistema binario que consiste de los valores 0 y 1.

En general, cualquier equipo electrónico o eléctrico  tradicionales son analógicas  que tienen tensiones o corrientes que varían de forma continua en el tiempo, tales como lámparas, aparatos eléctricos, de radio y televisión.

El moderno equipamiento, ya que tienen dentro de un microprocesador que funciona sólo en el sistema binario, son equipos mayormente digital.

Y es precisamente la presencia del ordenador que nos obliga a utilizar los convertidores de analógico a digital y digital a analógico.

Sistema de control digital

De hecho la imposibilidad de tener  ordenador de tipo analógico nos obliga a utilizar los convertidores con el fin de pasar de una señal analógica a una señal digital; única señal capaz de ser procesada por un microprocesador.

Se dice convertidor analógico a digital ( acrónimo ADC: Analogic Digital Converter ) un circuito capaz de convertir una cantidad analógica en una digital.

Se dice convertidor digital a analógico ( acrónimo DAC: Digital Analogic Converter ) un  circuito capaz de convertir una cantidad digital en una analógica.

Un problema fundamental que se encuentra en la conversión de una cantidad analógica en la cantidad digital correspondiente es debido al hecho de que la variable analógica es constituida por un conjunto infinito de valores y para cada instante de tiempo existe uno y sólo uno valor diferente de los instantes anteriores y siguientes. En el sistema digital, en cambio, los valores binarios, siendo constituidos de 0 o 1 constituyen  un sistema discontinuo de valores, con pérdida de calidad en la conversión.

Conversión analógico a digital de 3 bit

Con el fin de tener una mayor precisión es necesario dividir el valor de la tensión en un número muy elevado de partes; el poder de resolución depende del número de bits utilizados. En particular, si indicamos con n el número de bits utilizados, en la figura son  3, los posibles niveles de tensión son:

2n

Para n=3 tenemos

 23=8 

niveles de tensión, de 0 a 7 en decimal, y de 000 a 111 en binario.

Prof. Pietro De Paolis

2014

Curso de Electrónica


Pregunta al profesor


     


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