Convertitore analogico-digitale: differenze tra le versioni
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[[File:Ad wandler.jpg|thumb|Convertitore AD su [[Universal Serial Bus|USB]]]]
Un '''convertitore analogico-digitale''' (in [[lingua inglese|inglese]]
== Risoluzione ==
La risoluzione di un ADC indica il numero di valori discreti che può produrre. È usualmente espressa in [[Bit (informatica)|bit]]. Per esempio, un ADC che codifica un ingresso analogico in 256 livelli discreti ha una risoluzione di [[8 bit]], essendo 2<sup>8</sup> = 256.
La risoluzione può anche essere definita elettricamente, ed espressa in [[volt]]. La risoluzione in volt di un ADC è uguale alla minima differenza di potenziale tra due segnali che vengono codificati con due livelli distinti adiacenti.
Alcuni esempi possono aiutare: * Esempio 1:
** Range compreso tra 0 e 10 volt
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L'istogramma di un segnale vocale ha la forma di due curve esponenziali inverse, l'ADC non lineare cerca, quindi, di approssimare questo con una [[funzione di densità di probabilità]] [[Quadrato (algebra)|quadrata]] come [[a-law]] o [[mu-law|μ-law]], funzioni [[Logaritmo|logaritmiche]]. Il [[Segnale elettrico|segnale]] distorto ha un [[range dinamico]] inferiore, e la sua quantizzazione aggiunge meno [[Rumore (elettronica)|rumore]] al segnale originale rispetto a quanto farebbe un quantizzatore lineare con la stessa risoluzione in bit.
L'errore di quantizzazione è dovuto alla risoluzione finita dell'ADC ed è una imperfezione intrinseca di tutti i tipi di ADC. La grandezza dell'errore di quantizzazione su un campione è compresa tra zero e un LSB.
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== Dither ==
[[File:Esempio di signal dithering.png|thumb|Dithering di un segnale costante]]
Il [[dithering]] consiste nell'introdurre artificialmente del rumore nel segnale di ingresso al fine di migliorare la qualità di conversione superando la limitazione di una risoluzione finita. Anche se può sembrare assurdo che del rumore possa migliorare la qualità si può mostrare come questo sia vero con un semplice esempio numerico.
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== Strutture ADC ==
In elettronica ci sono cinque modi comuni di implementare un ADC:
* Un '''ADC a conversione diretta''' (''
* Un '''[[ADC ad approssimazioni successive]]''' (''
* Un '''ADC ad inseguimento''' (''
* Un '''ADC a doppia rampa''' (''
* Un
== Difetti del convertitore analogico-digitale ==
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Per ridurre gli errori, la discretizzazione viene effettuata considerando ogni campione come valore centrale avendo così un errore massimo del valore del quanto. Si definisce quindi l'errore di quantizzazione pari alla metà del quanto:
:<math>\Delta s = \frac{1}{2} \cdot \frac{s}{2^n}=\frac{s}{2^{n+1}}</math>
Altri errori classici nei convertitori AD sono:
* Errore di non linearità assoluta
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== Tipi di convertitori analogico-digitali ==
I convertitori analogico-digitali si dividono in<ref>[http://www.oocities.org/drmarzi/labview/convad.htm Il convertitore analogico-digitale]</ref>:
* veloci
* lenti (ma più precisi)
Esistono, tra l'altro, vari tipi di convertitori analogico-digitali adatti ciascuno per uno scopo<ref>[http://it.emcelettronica.com/adc-convertitore-analogico-digitale-top ADC (convertitore analogico digitale) TOP]</ref>:
* a
* a
▲*a 44 kHz per la registrazione su CD
Fino alla frequenza di campionamento di 200 kHz è possibile utilizzare i [[Modulazione Sigma-Delta|convertitori Sigma-Delta]] che garantiscono la massima precisione e filtri anti-aliasing integrati, per frequenze tra 200 kHz e 10 MHz, invece, si utilizzano normalmente i [[ADC ad approssimazioni successive|convertitori SAR]] in grado di ricostruire con fedeltà i segnali non naturali (come onde quadre - PWM) ma che richiedono particolare attenzione per la riduzione del fenomeno dell'[[aliasing]].<ref>{{Cita web|url=https://dewesoft.com/it/daq/convertitore-adc-guida-completa|titolo=Cosa è un Convertitore ADC [Guida Completa]|sito=dewesoft.com|accesso=2020-04-19}}</ref>
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* {{cita web|http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf|Nota applicativa sul miglioramento della conversione mediante ''dithering''}}
* {{cita web|https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an118.pdf|Migliorare la risoluzione di un sistema di conversione AD tramite la tecnica di sovracampionamento e media}}
* {{cita web | 1 = http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-003.pdf | 2 = Descrizione dei principali parametri che quantificano la bontà di un sistema di conversione AD (SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, SFDR) | accesso = 29 ottobre 2009 | dataarchivio = 25 febbraio 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20130225165934/http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-003.pdf | urlmorto = sì }}
{{Controllo di autorità}}
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