ការបង្កើតតន្ត្រី។ ការធ្វើជាម្ចាស់ - ផ្នែកទី 2
បច្ចេកវិទ្យា

ការបង្កើតតន្ត្រី។ ការធ្វើជាម្ចាស់ - ផ្នែកទី 2

ខ្ញុំបានសរសេរអំពីការពិតដែលថាការស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតតន្ត្រីគឺជាជំហានចុងក្រោយនៅលើផ្លូវពីគំនិតនៃតន្ត្រីរហូតដល់ការចែកចាយរបស់វាទៅអ្នកទទួលនៅក្នុងបញ្ហាមុន។ យើងក៏បានពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នូវអូឌីយ៉ូដែលបានថតដោយឌីជីថល ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលអូឌីយ៉ូនេះបំប្លែងទៅជាឧបករណ៍បំប្លែងវ៉ុល AC ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាទម្រង់គោលពីរ។

1. រាល់សំឡេងស្មុគ្រស្មាញ សូម្បីតែកម្រិតខ្ពស់នៃភាពស្មុគស្មាញក៏ដោយ តាមពិតមានសំឡេង sinusoidal សាមញ្ញជាច្រើន។

ខ្ញុំបានបញ្ចប់អត្ថបទមុនជាមួយនឹងសំណួរថា តើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាដែលនៅក្នុងរលកអ័ព្ទ (1) មាតិកាតន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបានអ៊ិនកូដ ទោះបីជាយើងកំពុងនិយាយអំពីឧបករណ៍ជាច្រើនដែលលេងផ្នែកប៉ូលីហ្វូនិកក៏ដោយ? នេះគឺជាចម្លើយ៖ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាសំឡេងស្មុគស្មាញណាមួយសូម្បីតែស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់គឺពិតជា វាមានសំឡេង sinusoidal សាមញ្ញជាច្រើន។.

ធម្មជាតិ sinusoidal នៃទម្រង់រលកសាមញ្ញទាំងនេះប្រែប្រួលទាំងពេលវេលា និងទំហំ ទម្រង់រលកទាំងនេះត្រួតលើគ្នា បន្ថែម ដក កែប្រែគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយដូច្នេះដំបូងបង្កើតសំឡេងឧបករណ៍នីមួយៗ ហើយបន្ទាប់មកលាយបញ្ចូលគ្នា និងការថត។

អ្វីដែលយើងឃើញក្នុងរូបភាពទី 2 គឺជាអាតូមជាក់លាក់ ម៉ូលេគុលដែលបង្កើតជាបញ្ហាសំឡេងរបស់យើង ប៉ុន្តែក្នុងករណីសញ្ញាអាណាឡូកមិនមានអាតូមបែបនេះទេ - មានបន្ទាត់តែមួយ ដោយគ្មានចំណុចសម្គាល់ការអានជាបន្តបន្ទាប់ (ភាពខុសគ្នាអាចមើលឃើញនៅក្នុង តួលេខ​ជា​ជំហាន ដែល​ត្រូវ​បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ជា​ក្រាហ្វិក​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ឥទ្ធិពល​ដែល​មើល​ឃើញ​ត្រូវ​គ្នា)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារការចាក់តន្ត្រីដែលបានថតទុកពីប្រភពអាណាឡូក ឬឌីជីថលត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រើឧបករណ៍ប្តូរអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដូចជាឧបករណ៍បំពងសំឡេង ឬឧបករណ៍បំពងសំឡេងកាស ភាគច្រើននៃភាពខុសគ្នារវាងសំឡេងអាណាឡូកសុទ្ធ និងសំឡេងដែលដំណើរការដោយឌីជីថល។ នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ, i.e. នៅពេលស្តាប់ តន្ត្រីមកដល់យើងតាមរបៀបដូចគ្នានឹងការរំញ័រនៃភាគល្អិតខ្យល់ដែលបណ្តាលមកពីចលនារបស់ diaphragm នៅក្នុង transducer ។

2. ម៉ូលេគុលដែលបង្កើតជាបញ្ហាសំឡេងរបស់យើង។

លេខអាណាឡូក

តើមានភាពខុសគ្នាដែលអាចស្តាប់បានរវាងអូឌីយ៉ូអាណាឡូកសុទ្ធ (ឧ. ថតអាណាឡូកនៅលើឧបករណ៍ថតសំឡេងអាណាឡូក លាយនៅលើកុងសូលអាណាឡូក បង្ហាប់នៅលើឌីសអាណាឡូក ចាក់ឡើងវិញនៅលើឧបករណ៍ចាក់អាណាឡូក និងឧបករណ៍ពង្រីកអាណាឡូក) និងអូឌីយ៉ូឌីជីថល - បំប្លែងពី អាណាឡូកទៅជាឌីជីថល ដំណើរការ និងលាយបញ្ចូលគ្នាជាឌីជីថល ហើយបន្ទាប់មកដំណើរការត្រឡប់ទៅទម្រង់អាណាឡូក តើវានៅពីមុខអំពែរ ឬអនុវត្តនៅក្នុងឧបករណ៍បំពងសំឡេងខ្លួនឯង?

ក្នុងករណីភាគច្រើន មិនមែនទេ ទោះបីជាយើងថតសម្ភារៈតន្ត្រីដូចគ្នាទាំងពីរវិធី ហើយចាក់វាមកវិញក៏ដោយ ភាពខុសគ្នាប្រាកដជាអាចស្តាប់បាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះនឹងកើតឡើងដោយសារលក្ខណៈនៃឧបករណ៍ដែលប្រើក្នុងដំណើរការទាំងនេះ លក្ខណៈ លក្ខណៈសម្បត្តិ និងការកំណត់ជាញឹកញាប់ ជាងការពិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាណាឡូក ឬឌីជីថល។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងសន្មត់ថាការនាំយកសំឡេងទៅជាទម្រង់ឌីជីថល i.e. ដើម្បី atomized យ៉ាងច្បាស់ មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការថតសំឡេង និងដំណើរការដោយខ្លួនវាទេ ជាពិសេសចាប់តាំងពីគំរូទាំងនេះកើតឡើងនៅប្រេកង់ដែល - យ៉ាងហោចណាស់តាមទ្រឹស្តី - គឺហួសពីដែនកំណត់ខាងលើនៃប្រេកង់ដែលយើងឮ ហើយដូច្នេះភាពជាក់លាក់នៃសំឡេងដែលបានបំប្លែង ទៅជាទម្រង់ឌីជីថល គឺយើងមើលមិនឃើញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមទស្សនៈនៃការធ្វើជាម្ចាស់នៃសម្ភារៈសំឡេងវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងនឹងនិយាយអំពីវានៅពេលក្រោយ។

ឥឡូវនេះ ចូរយើងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលសញ្ញាអាណាឡូកត្រូវបានបម្លែងទៅជាទម្រង់ឌីជីថល ពោលគឺសូន្យ-one ពោលគឺឧ។ មួយ​ដែល​វ៉ុល​អាច​មាន​តែ​ពីរ​កម្រិត​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ​កម្រិត​ឌីជីថល​មួយ​ដែល​មាន​ន័យ​ថា​វ៉ុល​និង​កម្រិត​សូន្យ​ឌីជីថល​ពោលគឺ​ឧ។ ភាពតានតឹងនេះគឺមិនមានជាក់ស្តែងទេ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពឌីជីថលគឺមួយ ឬសូន្យ វាមិនមានតម្លៃមធ្យមទេ។ ជាការពិតណាស់ វាក៏មានអ្វីដែលហៅថា fuzzy logic ដែលនៅតែមានស្ថានភាពមធ្យមរវាងរដ្ឋ "on" ឬ "off" ប៉ុន្តែវាមិនអាចអនុវត្តបានចំពោះប្រព័ន្ធអូឌីយ៉ូឌីជីថលទេ។

3. រំញ័រនៃភាគល្អិតខ្យល់ដែលបង្កឡើងដោយប្រភពសំឡេងដែលបានកំណត់ក្នុងចលនារចនាសម្ព័ន្ធស្រាលខ្លាំងនៃភ្នាស។

ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកទី XNUMX

រាល់សញ្ញាសូរស័ព្ទ មិនថាជាសំលេង ហ្គីតាសូរស័ព្ទ ឬស្គរទេ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកុំព្យូទ័រក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។ ដំបូងវាត្រូវតែបំប្លែងទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីជំនួស. ជាធម្មតា នេះត្រូវបានធ្វើជាមួយមីក្រូហ្វូន ដែលការរំញ័រនៃភាគល្អិតខ្យល់ដែលបង្កឡើងដោយប្រភពសំឡេងជំរុញឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធដ្យាក្រាមស្រាលខ្លាំង (3) ។ នេះប្រហែលជា diaphragm រួមបញ្ចូលនៅក្នុង condenser capsule ដែលជាបន្ទះដែកនៅក្នុងមីក្រូហ្វូន ribbon ឬ diaphragm ជាមួយ coil ភ្ជាប់ជាមួយវានៅក្នុង dynamic microphone។

ក្នុងករណីនីមួយៗទាំងនេះ សញ្ញាអគ្គិសនីដែលមានលំយោលខ្សោយខ្លាំងលេចឡើងនៅទិន្នផលមីក្រូហ្វូនដែលក្នុងកម្រិតធំជាង ឬតិចជាងនេះ រក្សាសមាមាត្រនៃប្រេកង់ និងកម្រិតដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចគ្នានៃភាគល្អិតខ្យល់ដែលយោល។ ដូច្នេះនេះគឺជាប្រភេទនៃ analogue អគ្គិសនីរបស់វាដែលអាចត្រូវបានដំណើរការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលដំណើរការសញ្ញាអគ្គិសនីជំនួស។

តាំងពីដំបូង។ សញ្ញាមីក្រូហ្វូនត្រូវតែត្រូវបានពង្រីកព្រោះ​វា​ខ្សោយ​ពេក​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​តាម​វិធី​ណា​ក៏​ដោយ។ វ៉ុលលទ្ធផលនៃមីក្រូហ្វូនធម្មតាគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់នៃពាន់វ៉ុល បង្ហាញជាមីលីវ៉ុល ហើយជារឿយៗជាមីក្រូវ៉ុល ឬលានវ៉ុល។ សម្រាប់ការប្រៀបធៀប ចូរបន្ថែមថាថ្មប្រភេទម្រាមដៃធម្មតាផលិតវ៉ុល 1,5 V ហើយនេះគឺជាវ៉ុលថេរដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃម៉ូឌុលដែលមានន័យថាវាមិនបញ្ជូនព័ត៌មានសំឡេងណាមួយឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តង់ស្យុង DC គឺត្រូវការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចណាមួយ ដើម្បីជាប្រភពថាមពល ដែលបន្ទាប់មកនឹងកែប្រែសញ្ញា AC ។ ថាមពលនេះកាន់តែស្អាត និងមានប្រសិទ្ធភាព កាន់តែតិចវាទទួលរងនូវបន្ទុកបច្ចុប្បន្ន និងការរំខាន នោះសញ្ញា AC ដែលដំណើរការដោយសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចនឹងកាន់តែស្អាត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលជាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអូឌីយ៉ូអាណាឡូកណាមួយ។

4. មីក្រូហ្វូន amplifier ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា preamplifier ឬ preamplifier

មីក្រូហ្វូន amplifiers ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា preamplifiers ឬ preamplifiers ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពង្រីកសញ្ញាពីមីក្រូហ្វូន (4) ។ ភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺពង្រីកសញ្ញា ជាញឹកញាប់សូម្បីតែរាប់សិប decibels ដែលមានន័យថាបង្កើនកម្រិតរបស់ពួកគេរាប់រយ ឬច្រើនជាងនេះ។ ដូច្នេះនៅទិន្នផលនៃ preamplifier យើងទទួលបានវ៉ុលឆ្លាស់ដែលសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងវ៉ុលបញ្ចូលប៉ុន្តែលើសពីវារាប់រយដងពោលគឺឧ។ នៅកម្រិតមួយពីប្រភាគទៅឯកតានៃវ៉ុល។ កម្រិតសញ្ញានេះត្រូវបានកំណត់ កម្រិតបន្ទាត់ ហើយនេះគឺជាកម្រិតប្រតិបត្តិការស្តង់ដារនៅក្នុងឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ។

ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកទី ២

សញ្ញាអាណាឡូកនៃកម្រិតនេះអាចត្រូវបានឆ្លងកាត់រួចហើយ ដំណើរការឌីជីថល. នេះត្រូវបានធ្វើដោយប្រើឧបករណ៍ដែលហៅថា analog-to-digital converters ឬ transducers (5)។ ដំណើរការបំប្លែងនៅក្នុងរបៀប PCM បុរាណ i.e. Pulse Width Modulation ដែលបច្ចុប្បន្នជារបៀបដំណើរការដ៏ពេញនិយមបំផុត ត្រូវបានកំណត់ដោយប៉ារ៉ាម៉ែត្រពីរ៖ អត្រាគំរូ និងជម្រៅប៊ីត. ដូចដែលអ្នកសង្ស័យត្រឹមត្រូវ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះកាន់តែខ្ពស់ ការបំប្លែងកាន់តែប្រសើរ និងភាពត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើន សញ្ញានឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅកុំព្យូទ័រក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។

5. កម្មវិធីបំប្លែង ឬកម្មវិធីបម្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថល។

ច្បាប់ទូទៅសម្រាប់ការបំប្លែងប្រភេទនេះ។ គំរូនោះគឺការយកគំរូនៃសម្ភារៈអាណាឡូក និងបង្កើតតំណាងឌីជីថលរបស់វា។ នៅទីនេះតម្លៃភ្លាមៗនៃវ៉ុលនៅក្នុងសញ្ញាអាណាឡូកត្រូវបានបកស្រាយហើយកម្រិតរបស់វាត្រូវបានតំណាងជាឌីជីថលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ (6) ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅទីនេះ ចាំបាច់ត្រូវរំលឹកដោយសង្ខេបអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណិតវិទ្យា ដោយយោងទៅតាមតម្លៃលេខណាមួយអាចត្រូវបានតំណាងនៅក្នុង ប្រព័ន្ធលេខណាមួយ។. នៅទូទាំងប្រវតិ្តសាស្រ្តនៃមនុស្សជាតិ ប្រព័ន្ធលេខផ្សេងៗត្រូវបាន និងនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍ គោលគំនិតដូចជា ដប់មួយ (12 បំណែក) ឬមួយកាក់ (12 សន្លឹក 144 បំណែក) គឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធលេខពីរ។

6. តម្លៃវ៉ុលនៅក្នុងសញ្ញាអាណាឡូកនិងតំណាងនៃកម្រិតរបស់វានៅក្នុងទម្រង់ឌីជីថលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ

សម្រាប់ពេលវេលា យើងប្រើប្រព័ន្ធចម្រុះ - sexagesimal សម្រាប់វិនាទី នាទី និងម៉ោង និស្សន្ទវត្ថុ duodecimal សម្រាប់ថ្ងៃ និងថ្ងៃ ប្រព័ន្ធទីប្រាំពីរសម្រាប់ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ ប្រព័ន្ធ quad (ក៏ទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធ duodecimal និង sexagesimal) សម្រាប់សប្តាហ៍ក្នុងមួយខែ ប្រព័ន្ធ duodecimal ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញខែនៃឆ្នាំ ហើយបន្ទាប់មកយើងផ្លាស់ទីទៅប្រព័ន្ធទសភាគ ដែលរាប់ទសវត្សរ៍ សតវត្ស និងសហស្សវត្សរ៍លេចឡើង។ ខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីការឆ្លងកាត់នៃពេលវេលាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធលេខ ហើយនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបំប្លែងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

នៅក្នុងករណីនៃការបំប្លែងអាណាឡូកទៅជាឌីជីថល យើងនឹងជារឿងធម្មតាបំផុត។ បំប្លែងតម្លៃទសភាគទៅជាតម្លៃគោលពីរ. ទសភាគ ដោយសារការវាស់វែងសម្រាប់សំណាកនីមួយៗ ជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជា microvolts, millivolts និង volts ។ បន្ទាប់មកតម្លៃនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ i.e. ដោយប្រើប៊ីតពីរដំណើរការនៅក្នុងវា - 0 និង 1 ដែលតំណាងឱ្យរដ្ឋពីរ: គ្មានវ៉ុលឬវត្តមានរបស់វាបិទឬបើកបច្ចុប្បន្នឬអត់។ អ្វី​ដែល​ហៅ​ថា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នៃ​ក្បួន​ដោះស្រាយ​ដែល​យើង​កំពុង​ដោះស្រាយ​ជា​ឧទាហរណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ឬ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​ឌីជីថល​ផ្សេង​ទៀត​។

អ្នកគឺសូន្យ; ឬមួយ។

ជាមួយនឹងលេខទាំងពីរនេះ លេខសូន្យ និងលេខមួយ អ្នកអាចបង្ហាញបាន។ រាល់តម្លៃលេខដោយមិនគិតពីទំហំរបស់វា។ ជាឧទាហរណ៍ សូមពិចារណាលេខ 10 ។ គន្លឹះក្នុងការយល់ដឹងពីការបំប្លែងទសភាគទៅជាគោលពីរគឺថាលេខ 1 ក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ ដូចលេខទសភាគ អាស្រ័យទៅលើទីតាំងរបស់វានៅក្នុងជួរលេខ។

ប្រសិនបើ 1 នៅចុងបញ្ចប់នៃខ្សែគោលពីរបន្ទាប់មក 1 ប្រសិនបើនៅក្នុងទីពីរពីចុងបញ្ចប់ - បន្ទាប់មក 2 នៅក្នុងទីតាំងទីបី - 4 និងនៅក្នុងទីតាំងទី 8 - 1 - ទាំងអស់ជាទសភាគ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធទសភាគ 10 ដូចគ្នានៅចុងបញ្ចប់គឺ 100 ចុងក្រោយ 1000 ទីបី XNUMX ទី XNUMX XNUMX គឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីយល់ពីភាពស្រដៀងគ្នា។

ដូច្នេះ ប្រសិនបើយើងចង់តំណាងឱ្យ 10 ក្នុងទម្រង់គោលពីរ យើងនឹងត្រូវការតំណាងឱ្យ 1 និង a 1 ដូច្នេះដូចខ្ញុំបាននិយាយ វានឹងក្លាយជាលេខ 1010 ក្នុងលេខទី XNUMX និងលេខ XNUMX ដែលជាលេខ XNUMX ។

ប្រសិនបើយើងត្រូវការបំប្លែងវ៉ុលពី 1 ទៅ 10 វ៉ុល ដោយគ្មានតម្លៃប្រភាគ i.e. ដោយប្រើតែចំនួនគត់ ឧបករណ៍បំប្លែងដែលអាចតំណាងឱ្យលំដាប់ 4 ប៊ីតក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ 4 ប៊ីត ដោយសារការបំប្លែងលេខគោលពីរនេះនឹងត្រូវការរហូតដល់បួនខ្ទង់។ នៅក្នុងការអនុវត្តវានឹងមើលទៅដូចនេះ:

0 ផ្លូវទី 0000th

1 ផ្លូវទី 0001th

2 ផ្លូវទី 0010th

3 ផ្លូវទី 0011th

4 ផ្លូវទី 0100th

5 ផ្លូវទី 0101th

6 ផ្លូវទី 0110th

7 ផ្លូវទី 0111th

8 ផ្លូវទី 1000th

9 ផ្លូវទី 1001th

10 ផ្លូវទី 1010th

លេខសូន្យដែលនាំមុខគេសម្រាប់លេខ 1 ដល់លេខ 7 គ្រាន់តែដាក់ខ្សែអក្សរឱ្យពេញ 7 ប៊ីត ដូច្នេះលេខគោលពីរនីមួយៗមានវាក្យសម្ព័ន្ធដូចគ្នា ហើយយកចន្លោះដូចគ្នា។ ក្នុងទម្រង់ក្រាហ្វិក ការបកប្រែចំនួនគត់ពីប្រព័ន្ធទសភាគទៅជាប្រព័ន្ធគោលពីរត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី XNUMX ។

7. បំប្លែងចំនួនគត់ក្នុងប្រព័ន្ធទសភាគទៅជាប្រព័ន្ធគោលពីរ

ទាំងទម្រង់រលកខាងលើ និងខាងក្រោមតំណាងឱ្យតម្លៃដូចគ្នា លើកលែងតែអតីតគឺអាចយល់បាន ឧទាហរណ៍សម្រាប់ឧបករណ៍អាណាឡូក ដូចជាម៉ែត្រកម្រិតវ៉ុលលីនេអ៊ែរ និងទីពីរសម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថល រួមទាំងកុំព្យូទ័រដែលដំណើរការទិន្នន័យនៅលើភាសាបែបនេះ។ ទម្រង់​រលក​បាត​នេះ​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​រលក​ការ​បំពេញ​អថេរ​ដែល​អាច​បំពេញ​បាន​, i.e. សមាមាត្រផ្សេងគ្នានៃតម្លៃអតិបរមាទៅតម្លៃអប្បបរមាតាមពេលវេលា។ មាតិកាអថេរនេះអ៊ិនកូដតម្លៃគោលពីរនៃសញ្ញាដែលត្រូវបំប្លែង ហេតុដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះ "ម៉ូឌុលកូដជីពចរ" - PCM ។

ឥឡូវនេះត្រលប់ទៅការបម្លែងសញ្ញាអាណាឡូកពិតប្រាកដ។ យើងដឹងរួចហើយថាវាអាចត្រូវបានពិពណ៌នាដោយបន្ទាត់ដែលពណ៌នាកម្រិតផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរលូន ហើយមិនមានអ្វីដែលតំណាងឱ្យការលោតនៃកម្រិតទាំងនេះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់តម្រូវការនៃការបំប្លែងអាណាឡូកទៅជាឌីជីថល យើងត្រូវណែនាំដំណើរការបែបនេះ ដើម្បីអាចវាស់កម្រិតនៃសញ្ញាអាណាឡូកពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងតំណាងឱ្យគំរូវាស់វែងនីមួយៗក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។

វាត្រូវបានគេសន្មត់ថាប្រេកង់ដែលការវាស់វែងទាំងនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងគួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងនៃប្រេកង់ខ្ពស់បំផុតដែលមនុស្សម្នាក់អាចលឺហើយចាប់តាំងពីវាមានប្រហែល 20 kHz ដូច្នេះភាគច្រើនបំផុត 44,1kHz នៅតែជាអត្រាគំរូដ៏ពេញនិយម. ការគណនាអត្រាគំរូត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញ ដែលនៅដំណាក់កាលនៃចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីវិធីសាស្ត្របំប្លែងនេះ មិនសមហេតុផលទេ។

More តើវាប្រសើរជាងទេ?

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអាចបង្ហាញថាប្រេកង់គំរូកាន់តែខ្ពស់ i.e. ការវាស់កម្រិតនៃសញ្ញាអាណាឡូកនៅចន្លោះពេលទៀងទាត់ គុណភាពនៃការបំប្លែងកាន់តែខ្ពស់ព្រោះវាជា - យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងន័យវិចារណញាណ - ត្រឹមត្រូវជាង។ តើវាពិតទេ? យើងនឹងដឹងអំពីរឿងនេះក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

បន្ថែមមតិយោបល់