Skirtumas tarp analoginės grandinės ir skaitmeninės grandinės

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Analoginės ir skaitmeninės grandinės naudojamos perduoti ir apdoroti tokią informaciją kaip garsas, šviesa iš aplinkos, kad būtų generuojami nuolatiniai kintantys signalai. Analoginės grandinės gali tiesiogiai nukreipti signalus, o skaitmeninės grandinės keičia analoginius signalus, reguliariai juos vertindamos ir pateikdamos gautas vertes. Norėdami gauti išėjimus, analoginės grandinės gali tiesiogiai duoti signalus, o skaitmeninė grandinė turi pakeisti informaciją atgal į analoginį. Analogines grandines galima dirbti įprasta signalo konversijos, kaupimo ir stiprinimo bangos forma, o skaitmeninė grandinė keičia bangos formas impulsiniais signalais. Šiame straipsnyje aptariama, kuo skiriasi analoginė grandinė ir skaitmeninė grandinė?

„Analog Vs Digital“

„Analog Vs Digital“



Skirtumas tarp analoginės grandinės ir skaitmeninės grandinės

Pagrindinis skirtumas tarp analoginės grandinės ir skaitmeninės grandinės daugiausia apima analoginę grandinę, skaitmeninę grandinę ir skirtumus tarp jų.


Analoginė grandinė

Analoginėje elektroninėje grandinėje yra analoginis signalas su bet kuriuo nuolat keičiamu signalu. Dirbant prie analoginio signalo, analoginė grandinė tam tikru būdu keičia signalą. Analoginė grandinė gali būti naudojama originaliam signalui paversti kitu formatu, pavyzdžiui, skaitmeniniu . Analoginės grandinės taip pat gali modifikuoti signalus netyčia, pavyzdžiui, pridėti triukšmo ar iškraipymų. Analoginės grandinės skirstomos į du tipus: aktyviosios analoginės grandinės ir pasyviosios analoginės grandinės. Analoginėje grandinėje naudojamas elektros energija šaltinis, kad būtų pasiekti dizainerio tikslai, o pasyviosios grandinės nenaudoja išorinės elektros energijos.



Analoginė grandinė

Analoginė grandinė

Skaitmeninė grandinė

Skaitmeninė grandinė yra grandinė, kurioje signalas turėtų būti vienas iš dviejų atskirų lygių. Kiekvienas lygis interpretuojamas kaip viena iš dviejų skirtingų būsenų (pavyzdžiui, 0 arba 1). Šios grandinės pagamintos naudojant tranzistorius loginiai vartai norint atlikti loginę loginę operaciją. Ši logika yra skaitmeninės elektronikos ir kompiuterio apdorojimo pagrindas. Skaitmeninės grandinės yra mažiau pažeidžiamos, palyginti su analoginėmis. Taip pat paprasčiau klaidų aptikimą ir ištaisymą atlikti skaitmeniniais signalais. Norėdami atlikti įprastą šių grandinių projektavimo procesą, dizaineriai naudoja EDA (elektroninio dizaino automatizavimo) įrankius - tam tikrą programinę įrangą, kuri kuria logiką skaitmeninėje grandinėje.

Skaitmeninė grandinė

Skaitmeninė grandinė

Analoginių ir skaitmeninių grandinių darbas

Analoginių grandinių darbą galima atlikti įprastomis bangos formomis, jas keičiant. Pavyzdžiui: analoginėje grandinėje naudojamas mikrofonas, kuris garso bangas paverčia analoginėmis elektrinėmis bangomis. Pavyzdžiui, analoginėje grandinėje mikrofonas garso bangas paverčia panašiomis arba analogiškomis elektrinėmis bangomis. Šie signalai gali būti laikomi juostoje, patobulinti analoginiame stiprintuve ir garsiakalbiu paversti juos atgal į susijusias garso bangas.

Skaitmeninė grandinė naudojama bangoms pakeisti impulsinėmis bangomis. Jis matuoja bangos formą tūkstančius kartų per sekundę ir saugo duomenis dvejetainiu pavidalu. Pvz., Po 12 ms, signalas gali būti 2,4 voltų, o po 14 ms - 2,6 voltų. Ši grandinė keičia voltus ir laikus dvejetainiais duomenimis, o bangos tampa 1 ir 0 serijomis. Kai grandinė turi generuoti garsą iš garsiakalbio, jis sukuria o / p signalą, kuris yra 2,4 V po 12 ms ir 2,6 V po 14 ms, panašiai kaip pradinė banga.


O / P kokybė

Analoginė grandinė pateikia įprastos bangos formos analogą ir gali sukurti labai aukštą o / p kokybę. Skaitmeninės grandinės sukuria natūralios bangos formos įvertį, todėl jų o / p kokybė nėra išsami pagal jų atliktų kreivių dydžių skaičių.

Grandinės efektyvumas

Grandinės efektyvumas daugiausia priklauso nuo to, kaip greitai ji gali duoti rezultatų ir kiek energijos ji naudoja. Šios grandinės turi laukti, kol banga užbaigs ciklą, kad galėtų atlikti savo užduotis. Jie reikalauja pakankamai galios, kad generuotų bangos smailę. Skaitmeninės grandinės greitis yra neišsamus tik dėl grandinę sudarančių pavarų greičio, o ne pagal jų apdorojamas indikacijas. Norint dirbti su mažais impulsais, reikia vidutiniškai mažai energijos. Daugumoje programų analoginės grandinės yra lėtesnės ir reikalauja daugiau energijos nei skaitmeninės grandinės.

Tikslumas ir atkuriamumas

Analoginių grandinių veiksmas priklauso nuo jų konstrukcijos ir pavarų, kad būtų užtikrinta, jog bangos formos likučiai būtų tikri originalui. Jie gali sukelti konstrukcinius gedimus, modifikacijas dėl senstančių dalių ir išorinių galių, tokių kaip elektrinis triukšmas. Skaitmeninės grandinės tiesiog turi išlaikyti savo impulsų kelią. Net jei išnyksta daugybė impulsų, tai daro įtaką tik keliems iš tūkstančių dydžių. Todėl šios grandinės yra tikslesnės ir gali tiksliau pakartoti savo i / ps.

Pagrindiniai skirtumai

Pagrindiniai analoginės grandinės ir skaitmeninės grandinės skirtumai daugiausia apima šiuos dalykus

Analoginės grandinės ir skaitmeninės grandinės skirtumai

Skirtumai tarp analoginio ir skaitmeninio

  • Analoginės grandinės veikia analoginiais signalais, paprastai vadinamais nuolat vertinamais signalais
  • Skaitmeninės grandinės veikia esant signalams, kurie egzistuoja tiesiog 2 lygiuose, t. Y. Nuliais ir vienais
  • Suprojektuoti analoginę grandinę sunku, nes projektuojant grandines kiekvienas komponentas turi būti pastatytas rankomis
  • Skaitmenines grandines projektuoti yra labai paprasta automatika gali būti naudinga įvairiais grandinių projektavimo lygiais.
  • Prieš apdorojant nereikia keisti i / p signalų, grandinė tiesiai vykdo skirtingas logines operacijas ir sukuria analoginį o / p.
  • Skaitmeninėse grandinėse i / p signalai keičiasi iš analoginis į skaitmeninį (A / D) forma prieš apdorojant, tai yra, skaitmeninė grandinė atliekama apdorojant tik skaitmeninius signalus, ir generuoja o / p, kuris vėl pakeičiamas atgal iš skaitmeninių į analoginius signalus (D / A), kad o / p duotų atitinkamų rezultatų, kuriuos galima būti suprantamiems asmenims.
  • Analoginės grandinės paprastai gaminamos įprastai ir jos neturi lankstumo
  • Skaitmeninės grandinės turi aukštą elastingumo laipsnį.

Taigi šiame straipsnyje aptariama, kas yra analoginės elektroninės grandinės, skaitmeninės elektroninės grandinės, skirtumas tarp analoginių ir skaitmeninių grandinių. Tikimės, kad jūs geriau supratote šią koncepciją. Be to, bet kokie klausimai, susiję su šia koncepcija ar dėl elektros ir elektroniniai projektai , pateikite savo vertingus pasiūlymus komentuodami žemiau esančiame komentarų skyriuje. Štai jums klausimas, kokios yra analoginės grandinės ir skaitmeninės grandinės ?

Nuotraukų kreditai: