CONCLUSIONES DE CUANTIZACION.docx

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CONCLUSIONES DE CUANTIZACION Para procesar señales digitalmente no sólo es necesario muestrear la señal analógica sino también cuantizar la amplitud de esas señales a un número finito de niveles. El tipo más usual de cuantización es la cuantización uniforme, en el que los niveles son todos iguales. La maor!a usan un número de niveles que es una potencia de ". #i L$"%, cada uno de los niveles es codificado a un número binario de % bits. &eremos más adelante que la cuantización 'o el truncamiento en operaciones matemáticas en un microprocesador) puede producir problemas serios en el diseño de filtros digitales, (asta el punto 'en casos graves) de convertir f estables en inestables. El muestreo la cuantización de señales a altas frecuencias de muestreo con ba*o consumo es una meta mu importante para muc(as aplicaciones, tales como dispositivos de video portátiles, dispositivos de comunicación, transductores de redes inalámbricas, canales de lectura de dispositi almacenamiento magnéticos de datos digitales, muc(as otras aplicaciones. +on energ!a limitada en bater!as de tamaño razonable, necesitamos que en nuestros circuitos integrados la disipación de energ!a sea m!nima . La gran maor!a de los sistemas de comunicación actuales utilizan procesamiento digital de señales ' #P) para resolverla información transmitida. e modo que entre el la señal analógica recibida el sistema d procesamiento digital se necesita una interfaz analógico-digital. Esta inter permite la digitalización de la forma de onda recibida su*eta a la velocidad muestreo del sistema. +omo parte del sistema de comunicación, la restricción del ba*o consumo, mencionado anteriormente, la interfaz / también deberá ser de ba*o consumo. El error de cuantización es in(erente a cualquier proceso de conversión /, as! Q e tiende a cero cuando n tiende a infinito .

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CONCLUSIONES DE CUANTIZACIONPara procesar seales digitalmente no slo es necesario muestrear la seal analgica sino tambin cuantizar la amplitud de esas seales a un nmero finito de niveles.El tipo ms usual de cuantizacin es la cuantizacin uniforme, en el que los niveles son todos iguales. La mayora usan un nmero de niveles que es una potencia de 2. Si L=2B, cada uno de los niveles es codificado a un nmero binario de B bits.Veremos ms adelante que la cuantizacin (o el truncamiento en operaciones matemticas en un microprocesador) puede producir problemas serios en el diseo de filtros digitales, hasta el punto (en casos graves) de convertir filtros estables en inestables.El muestreo y la cuantizacin de seales a altas frecuencias de muestreo conbajo consumo es una meta muy importante para muchas aplicaciones, tales como dispositivos de video porttiles, dispositivos de comunicacin, transductores de redes inalmbricas, canales de lectura de dispositivos de almacenamiento magnticos de datos digitales, y muchas otras aplicaciones. Con energa limitada en bateras de tamao razonable, necesitamos que en nuestros circuitos integrados la disipacin de energa sea mnima.La gran mayora de los sistemas de comunicacin actuales utilizan procesamiento digital de seales (DSP) para resolver la informacin transmitida. De modo que entre el la seal analgica recibida y el sistema de procesamiento digital se necesita una interfaz analgico-digital. Esta interfaz permite la digitalizacin de la forma de onda recibida sujeta a la velocidad de muestreo del sistema. Como parte del sistema de comunicacin, la restriccin del bajo consumo, mencionado anteriormente, la interfaz A/D tambin deber ser de bajo consumo.El error de cuantizacin es inherente a cualquier proceso de conversin A/D, as Q e tiende a cero cuando n tiende a infinito.