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> 블로그 > 마스터 링 아날로그 및 디지털 회로 : 초보자 안내서

마스터 링 아날로그 및 디지털 회로 : 초보자 안내서

  • 2023년12월20일
  • 2,310


아날로그 회로 및 디지털 회로의 발화 및 특성

아날로그 회로와 디지털 회로의 차이

아날로그 회로와 디지털 회로의 관계

아날로그 및 디지털 회로의 기능을 실현하는 방법

애플리케이션


전자 제품의 세계에서는 아날로그 및 디지털 회로를 이해하는 것이 기본입니다.이 회로는 스마트 폰에서 컴퓨터 및 그 사이의 모든 전자 장치의 백본을 형성합니다.이 기사는 초보자가 아날로그 및 디지털 회로의 개념을 파악할 수있는 포괄적 인 안내서를 제공하여 전자 제품 분야에서 더 많은 탐색을위한 길을 열어줍니다.

아날로그 회로 및 디지털 회로의 발화 및 특성


통합 회로의 영역은 아날로그와 디지털 회로의 두 가지 범주로 나뉩니다.

아날로그 통합 회로는 소리, 조명 및 온도와 같은 연속 기능 형식 신호의 생성, 증폭 및 처리를 위해 설계되었습니다."아날로그"라는 용어는 주로 "비례"를 의미하는 그리스어 단어에서 비롯된 실제 신호와 관련하여 전압 (또는 전류)의 비례 재현을 나타냅니다.
주요 특성에는 다음이 포함됩니다.

1. 함수는 무한한 수의 값을 취합니다.

2. 이미지 및 사운드 정보가 변경되면 신호의 파형도 변경됩니다.다시 말해, 아날로그 신호에서 전파 될 정보는 파형 내에 포함된다 (정보 변화의 패턴은 아날로그 신호의 진폭, 주파수 및 위상 변화에 직접 반영됨).

3. 1 차 아날로그 회로는 주로 두 가지 주요 측면을 다룹니다. 1. 증폭, 2.신호 소스.

4. 아날로그 신호는 연속성을 가지고 있습니다.

디지털 통합 회로는 불연속 신호에서 작동하여 산술 및 논리 기능을 통해 조작합니다.이진 코드 에서이 신호는 두 논리적 상태 : 0과 1을 전환합니다. 처리의 이력은 디지털 로직 회로의 모니 커가됩니다.

주요 특성은 다음과 같습니다. 디지털 통합 회로는 이진 논리 대수 기초로 인해 동시 산술 및 논리 작업을 수행하는 데 탁월합니다.운영, 비교 및 의사 결정과 같은 작업을 적절하게 처리하여 및 OR 등의 작업을 활용합니다.

이진 기준은 아날로그 대응과 마찬가지로 전력, 온도 또는 공정 변화에 영향을받지 않는 강력한 신뢰성을 보장합니다.

특히 디지털 회로의 높은 통합은 작은 크기와 저전력 소비를 용이하게합니다.회로 설계, 유지 보수 및 수리는 놀랍도록 유연합니다.통합 회로 기술의 발전으로 인해 SSI에서 VLSI로의 진화가 추진되어 시스템 수준의 기능이 가능합니다.회로 설계는 종종 표준 블록 장치를 단순히 연결하는 반면 프로그래밍 가능한 로직 어레이는 프로그래밍을 통해 맞춤형 요구를 충족시킵니다.

아날로그 회로와 디지털 회로의 차이


아날로그 회로는 아날로그 신호의 처리를 위해 설계된 회로이며, 디지털 회로는 디지털 신호를 처리하도록 맞춤화됩니다.아날로그 신호는 시간적 함수이며, 수량의 지속적인 변화를 나타내는 반면, 디지털 신호는 본질적으로 개별적입니다.모든 전자 시스템은 특정 전자 구성 요소와 회로에 의존하고 신호 처리 영역에서 신호 획득과 복원은 본질적으로 아날로그이며 디지털 처리는 중간 단계에서 발생합니다.구체적으로, 아날로그 회로는 주로 시간 및 음성 신호와 같은 값 영역에서 연속성을 나타내는 아날로그 신호를 다루는 데 전념합니다.대조적으로, 디지털 신호는 본질적으로 신호 샘플링, 양자화 및 인코딩을 포함하여 변화를 겪습니다.

디지털 신호 전송은 각 사운드 강도 레벨이 고유 한 코드와 일치하는 특정 인코딩 체계를 사용합니다.캡처 된 모든 사운드 샘플의 경우 해당 코드가 전송됩니다.사운드 레벨의 세분성과 샘플링 속도에도 불구하고 원래 신호로 인한 약간의 손실은 불가피합니다.그러나 이는 전체 복원을 위해 원래 신호 주파수의 두 배 이상으로 샘플링 주파수를 증가시켜 완화 될 수 있습니다.이러한 특성의 뉘앙스는 더 가까운 비교를 보증합니다.


아날로그 통합 어플라이언스 및 디지털 통합 어플라이언스 데이터 비교

아날로그 회로와 디지털 회로의 관계


전자 회로의 영역에서 아날로그 회로는 디지털 회로 내에서 기능을 활용하고 실행할 수있는 힘을 발휘합니다.이 두 영역은 신호를 표현하는 데 분기되지만 운영 능력에서 공통점을 공유합니다.증폭, 여과 및 제약을 포함하여 아날로그 신호가 겪는 조작은 디지털 신호 영역 내에서 공명을 찾습니다.모든 디지털 회로가 아날로그 회로의 기초 원리와 밀접한 관련이있는 것은 진실입니다.

상보적인 금속 산화물-비도 컨덕터 (CMO)는 대칭 및 상보 적 구조를 갖는 2 개의 상보적인 금속-산화물-반도체 전계 효과 트랜지스터 (MOSFET)로 구성되어 높고 낮은 디지털 논리 수준을 모두 처리 할 수 있습니다.그러나 디지털 회로의 설계 목표는 디지털 신호를 처리하는 것입니다.추가 처리없이 임의의 아날로그 신호를 도입하면 양자화 노이즈가 발생할 수 있습니다.

신호 이론의 평범에서, 불연속 시간 신호는 식별 할 수있는 개별 시간적 시절의 배열에서 신호의 수치 구체 예로서 나타납니다.이 명칭은 정기적으로 (때로는 불규칙적 인) 시간 간격에서 아날로그 신호로부터 샘플이 컬링함에 따라 개별 시간 신호의 유병률로부터 발생합니다."개별 시간"과 "디지털"이라는 용어는 종종 하나의 동일한 신호를 묘사하기 위해 상호 교환 적으로 활용된다는 점에 주목할 가치가 있습니다.개별 시간 신호의 영역에서 설명 된 특정 이론은 디지털 신호 영역에서 끔찍한 적용 가능성을 발견했다고 언급하고 있습니다.

아날로그 및 디지털 회로의 기능을 실현하는 방법


아날로그 회로 및 디지털 회로는 모두 신호 변형의 캐리어 역할을합니다.아날로그 회로에서, 신호의 증폭 및 감쇠는 구성 요소의 증폭 특성을 통해 달성되는 반면, 디지털 회로에서는 신호 전송이 스위칭 특성을 통해 달성된다.

아날로그 회로에서 전압, 전류, 주파수 및주기의 변화는 상호 의존적 인 반면, 디지털 회로에서는 전압, 전류, 주파수 및 기간의 변화가 이산됩니다.

아날로그 회로는 고전류 및 고전압 조건에서 작동 할 수있는 반면, 디지털 회로는 저전압, 저 전류 및 저전력 소비 조건에서 작동하여 안정적인 제어 신호를 생성합니다.

애플리케이션


아날로그 회로는 전자 회로에서 기능을 구현하는 데 아날로그 요소가 포함되기 때문에 실제로 전자 장치의 전체 분야에 걸쳐 실질적으로에 걸쳐 있습니다.

디지털 회로 및 디지털 전자 기술은 텔레비전, 레이더, 통신, 전자 컴퓨팅, 자동 제어, 항공 우주 및 다양한 과학 및 기술 영역과 같은 분야에서 광범위한 응용 프로그램을 찾습니다.

아날로그 회로의 디자인은 일반적으로 더 어려우며 디자이너의 전문 지식이 더 높아집니다.이것이 아날로그 회로 시스템에 비해 디지털 회로 시스템이 더 널리 채택되는 이유 중 하나입니다.아날로그 회로에는 종종 더 많은 수동 계산이 필요하며 디자인 프로세스의 자동화 수준은 디지털 회로에 비해 낮습니다.

궁금한 점이 있으면 언제든지 문의하십시오. YIC는 즉시 응답합니다.

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