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Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético
en que cada signo que codifica el contenido de la misma. No es tampoco
inmediatamente interpretada, sino que debe ser primero decodificada por el
receptor. El método de transmisión también es otro: como pulsos eléctricos
que varían entre dos niveles distintos de voltaje.
Los sistemas digitales están representados por dos niveles de tensión eléctrica
uno alto H y uno bajo L (High y Low).
 Ante la atenuación, puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo, gracias a los
  sistemas de regeneración de señales.
 Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores.
 Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es fácilmente realizable a
  través de cualquier software de edición o procesamiento de señal.
 Permite la generación infinita con perdidas mínimas en la calidad. Esta ventaja sólo es
  aplicable a los formatos de disco óptico; la cinta magnética digital, aunque en menor
  medida que la analógica.
 Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental en comparación
  con las señales analógicas.
 Necesita una conversión analógica-digital previa y una
  decodificación posterior en el momento de la recepción.
 Requiere una sincronización precisa entre los tiempos del
  reloj del transmisor con respecto a los del receptor.
 Pérdida de calidad cada vez mayor en el muestreo
  respecto de la señal original.
 La señal digital requiere mayor ancho de banda que la
  señal analógica para ser transmitida.
 Una señal analógica es aquella cuya amplitud 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).
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.




                       Proceso de la conversión
                                 A/D
En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la
conversión analógica-digital:
•Muestreo: el muestreo consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud
de onda.
•Retención :las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) por un
circuito de retención (hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel
(cuantificación).
•Cuantificación: en el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de
cada una de las muestras.
•Codificación: la codificación consiste en traducir los valores obtenidos
durante la cuantificación al código binario.
Un ordenador o cualquier sistema de control basado en un microprocesador
no puede interpretar señales analógicas, ya que solo utiliza señales digitales.
Es necesario traducir en señales binarias, lo que se denomina proceso de
digitalización de señales analógicas a digitales.
•Si el valor de la señal en ese instante está por debajo de un determinado
umbral, la señal digital toma un valor mínimo (0).
•Cuando la señal analógica se encuentra por encima del valor umbral, la señal
digital toma un valor máximo (1).
La compresión consiste en la reducción de la cantidad de datos a transmitir o
grabar, pues hay que tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento de
los soportes es finita, de igual modo que los equipos de transmisión pueden
manejar sólo una determinada tasa de datos.
Para realizar la compresión de las señales se usan complejos algoritmos.
Hay dos tipos de compresión:
•Compresión sin pérdidas: en esencia se transmite toda la información, pero
eliminando la información repetida, agrupándola para que ocupe menos, etc.
•Compresión con pérdidas: se desprecia cierta información considerada
irrelevante. Este tipo de compresión puede producir pérdida de calidad en el
resultado final.
La música en el formato digital se almacena en el CD. Un sistema óptico
de diodos láser lee los datos digitales del disco cuando éste gira y los
transfiere al conversor digital-analógico. Este transforma los datos
digitales en una señal analógica que es la reproducción eléctrica de la
música original. Esta señal se amplifica y se envía al altavoz para poder
disfrutarla.
Cuando la música original se grabó en el CD se utilizó un proceso que
esencialmente, era el inverso del descrito, y que utilizaba un conversor
analógico-digital.
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Señales digitales

  • 1.
  • 2. Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe ser primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje.
  • 3. Los sistemas digitales están representados por dos niveles de tensión eléctrica uno alto H y uno bajo L (High y Low).
  • 4.  Ante la atenuación, puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo, gracias a los sistemas de regeneración de señales.  Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores.  Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal.  Permite la generación infinita con perdidas mínimas en la calidad. Esta ventaja sólo es aplicable a los formatos de disco óptico; la cinta magnética digital, aunque en menor medida que la analógica.  Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental en comparación con las señales analógicas.
  • 5.  Necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción.  Requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj del transmisor con respecto a los del receptor.  Pérdida de calidad cada vez mayor en el muestreo respecto de la señal original.  La señal digital requiere mayor ancho de banda que la señal analógica para ser transmitida.
  • 6.  Una señal analógica es aquella cuya amplitud 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).
  • 7. 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. Proceso de la conversión A/D
  • 8. En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la conversión analógica-digital: •Muestreo: el muestreo consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda. •Retención :las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) por un circuito de retención (hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel (cuantificación). •Cuantificación: en el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. •Codificación: la codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al código binario.
  • 9. Un ordenador o cualquier sistema de control basado en un microprocesador no puede interpretar señales analógicas, ya que solo utiliza señales digitales. Es necesario traducir en señales binarias, lo que se denomina proceso de digitalización de señales analógicas a digitales. •Si el valor de la señal en ese instante está por debajo de un determinado umbral, la señal digital toma un valor mínimo (0). •Cuando la señal analógica se encuentra por encima del valor umbral, la señal digital toma un valor máximo (1).
  • 10. La compresión consiste en la reducción de la cantidad de datos a transmitir o grabar, pues hay que tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento de los soportes es finita, de igual modo que los equipos de transmisión pueden manejar sólo una determinada tasa de datos. Para realizar la compresión de las señales se usan complejos algoritmos. Hay dos tipos de compresión: •Compresión sin pérdidas: en esencia se transmite toda la información, pero eliminando la información repetida, agrupándola para que ocupe menos, etc. •Compresión con pérdidas: se desprecia cierta información considerada irrelevante. Este tipo de compresión puede producir pérdida de calidad en el resultado final.
  • 11. La música en el formato digital se almacena en el CD. Un sistema óptico de diodos láser lee los datos digitales del disco cuando éste gira y los transfiere al conversor digital-analógico. Este transforma los datos digitales en una señal analógica que es la reproducción eléctrica de la música original. Esta señal se amplifica y se envía al altavoz para poder disfrutarla. Cuando la música original se grabó en el CD se utilizó un proceso que esencialmente, era el inverso del descrito, y que utilizaba un conversor analógico-digital.