I convertitori analogico-digitale (ADC) convertono un segnale analogico in un segnale digitale, mentre i convertitori digitali-analogico (DAC) convertono un segnale digitale in un segnale analogico.

Ci sono diversi tipi di convertitori ADC e DAC, tra cui i convertitori PCM (Pulse Code Modulation) e Delta-Sigma.

I convertitori PCM campionano il segnale analogico a intervalli regolari e quantizzano ciascun campione in un numero discreto di valori, creando un segnale digitale che rappresenta il segnale analogico originale. Questo tipo di convertitore è stato il primo a essere sviluppato ed è ancora ampiamente utilizzato. Tuttavia, i convertitori PCM hanno una limitazione principale: richiedono un’ampia banda passante per mantenere una buona risoluzione, il che significa che richiedono molte informazioni per rappresentare il segnale analogico. Ciò può essere costoso in termini di spazio di archiviazione e trasmissione dati.

I convertitori Delta-Sigma sono stati sviluppati come alternativa più efficiente ai convertitori PCM. Questi convertitori utilizzano una tecnica di modulazione in cui la frequenza di campionamento è molto più elevata rispetto ai convertitori PCM. Il segnale analogico viene campionato a intervalli molto brevi e il segnale digitale viene quindi elaborato per eliminare le informazioni inutili. Questo permette di ottenere una risoluzione molto elevata utilizzando una banda passante relativamente bassa, il che significa che richiedono molte meno informazioni per rappresentare il segnale analogico. Tuttavia, i convertitori Delta-Sigma richiedono una maggiore elaborazione digitale per ottenere il segnale analogico e possono quindi essere più costosi in termini di potenza di elaborazione.

In termini di standardizzazione, l’industria ha adottato principalmente i convertitori PCM, poiché sono stati sviluppati sono più semplici da implementare rispetto ai convertitori Delta-Sigma. Tuttavia, ci sono alcune applicazioni in cui i convertitori Delta-Sigma sono preferiti, ad esempio nelle applicazioni audio ad alta fedeltà o nelle applicazioni di sensori di precisione. In questi casi, i vantaggi della risoluzione elevata e della bassa banda passante possono compensare i costi aggiuntivi dell’elaborazione digitale.

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