오디오 신호를 디지털화하는 하드웨어 회로는 "A/D 변환기"입니다. 아날로그-디지털 변환이라고도 하는 A/D 변환기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 전자 부품을 의미하며, 입력 전압 신호를 출력 디지털 신호로 변환할 수 있습니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 10 시스템, Dell G3 컴퓨터.
오디오 신호를 디지털화하는 핵심 하드웨어 회로는 A/D 변환기입니다.
아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 회로를 아날로그-디지털 변환기(A/D 변환기 또는 ADC, Analog to Digital Converter)라고 하는데, 일반적으로 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 전자부품을 말합니다. 일반적인 아날로그-디지털 변환기는 입력 전압 신호를 출력 디지털 신호로 변환합니다.
디지털 신호 자체에는 실제 의미가 없으므로 상대적인 크기만 나타냅니다. 따라서 모든 아날로그-디지털 변환기에는 변환 표준으로 참조 아날로그 양이 필요합니다. 보다 일반적인 참조 표준은 최대 변환 가능한 신호 크기입니다. 출력 디지털 양은 기준 신호에 대한 입력 신호의 크기를 나타냅니다.
A/D 변환의 기능은 연속 시간과 연속 진폭을 갖는 아날로그 신호를 이산 시간과 이산 진폭을 갖는 디지털 신호로 변환하는 것입니다. 따라서 A/D 변환에는 일반적으로 샘플링, 홀딩, 양자화 및 인코딩 4 과정이 필요합니다. 실제 회로에서는 이러한 프로세스 중 일부가 결합됩니다. 예를 들어 샘플링 및 홀딩, 양자화 및 인코딩은 변환 프로세스 중에 동시에 구현되는 경우가 많습니다.
아날로그에서 디지털로의 변환 단계
아날로그에서 디지털로의 변환은 일반적으로 샘플링, 양자화, 인코딩 단계를 거칩니다.
샘플링은 원래의 시간 연속 신호를 특정 간격의 신호 샘플 시퀀스로 대체하는 것, 즉 아날로그 신호를 시간에 따라 이산화하는 것을 의미합니다.
양자화는 제한된 수의 진폭 값을 사용하여 연속적으로 변하는 원래의 진폭 값에 근접하고, 아날로그 신호의 연속 진폭을 일정한 간격을 두고 제한된 수의 이산 값으로 변경하는 것입니다.
인코딩은 특정 규칙에 따라 양자화된 값을 이진수로 표현한 다음 이를 이진수 또는 다중 값 디지털 신호 스트림으로 변환합니다. 이렇게 얻은 디지털 신호는 케이블, 마이크로파 간선, 위성 채널 등의 디지털 회선을 통해 전송될 수 있습니다.
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