Ci sono due componenti hardware molto importanti nel campo dell'audio a cui dobbiamo molto. Uno è chiamato Convertitore da digitale ad analogico (DAC) e l'altro è il convertitore analogico da analogico a digitale (ADC). Questi due dispositivi colmano il divario tra l'archiviazione digitale e le correnti elettriche.
Può essere piuttosto confuso cosa fanno questi dispositivi e quanto siano importanti, poiché a volte passano inosservati. Quindi, tuffiamoci in cosa sono DAC e ADC e in che modo sono significativi.
Cosa sono gli ADC?
Come suggerisce il nome, i convertitori da analogico a digitale prendono segnali analogici (elettrici) grezzi e li convertono in informazioni digitali. I microfoni convertono l'energia sonora in correnti elettriche, che possono viaggiare attraverso un computer, ma le correnti elettriche non possono essere memorizzate come informazioni.
L'ADC ha il compito di trasformare quella corrente in dati digitali a cui il computer può accedere e manipolare. La corrente che arriva dal microfono
varierà in tensione in base all'audio. Quando viaggia verso l'ADC, preleva campioni della corrente. Molti ADC prendono 44.100 campioni al secondo, mentre altri ne prendono ancora di più.L'ADC misura ogni campione e, in base alla tensione, gli assegna una sequenza di cifre binarie. Il numero di cifre per campione corrisponde al numero di pin di uscita sull'ADC. Queste sequenze di cifre binarie vengono quindi compilate in un file digitale che può essere memorizzato.
Gli ADC hanno più pin di input e output, solitamente 8, 16, 24 o 32 pin. Il numero di pin è importante, poiché più pin, maggiore è l'integrità dell'audio registrato.
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Cosa sono i DAC?
Gli ADC convertono il segnale audio grezzo in un segnale digitale per l'archiviazione e i DAC fanno il contrario. I DAC prendono i segnali digitali e li convertono in segnali analogici che viaggiano verso l'altoparlante o le cuffie come corrente elettrica.
Le cuffie Bluetooth hanno effettivamente i DAC integrati. Come con gli ADC, i DAC hanno un certo numero di pin di input e output che influiscono sull'integrità dell'audio.
Sopra c'è un esempio di DAC a 4 bit e sta passando un campione con il codice 1010. Come puoi vedere, i pin di ingresso con 1 stanno passando una corrente attraverso i rispettivi pin di uscita. I pin con 0, invece, non passano alcun segnale.
Diverse combinazioni di cifre binarie consentono il passaggio di diverse tensioni totali all'altoparlante; questo è dovuto ai resistori collegati ai pin di uscita. Nell'esempio, 1010 ci fornisce una tensione di 3,125 V (ogni pin emette 10 V di elettricità e ogni resistore lo dimezza). Se avessimo, diciamo, 1101, avremmo una tensione di uscita totale di 6.875v.
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Opposti ma importanti
Questi due chip sono responsabili dell'audio che ascoltiamo e registriamo. Anche se svolgono lavori opposti, DAC e ACD sarebbero inutili l'uno senza l'altro. Perché archiviare musica se non puoi ascoltarla? Come puoi ascoltare la musica se non c'è modo di memorizzarla? L'industria musicale deve molto agli ADC e ai DAC, in quanto sono solo due facce di una medaglia molto importante.
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Arthur è un giornalista tecnologico e musicista che vive in America. È nel settore da quasi un decennio, avendo scritto per pubblicazioni online come Android Headlines. Ha una profonda conoscenza di Android e ChromeOS. Oltre a scrivere articoli informativi, è anche abile nel riportare notizie tecnologiche.
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