模拟信号数字化有三个基本过程:
第一个过程是“抽样”,就是以相等的间隔时间来抽取模拟信号的样值,使连续的信号变成离散的信号。
第二个过程叫“量化”,就是把抽取的样值变换为最接近的数字值,表示抽取样值的大小。
第三个过程是“编码”,就是把量化的数值用一组二进制的数码来表示。经过这样三个过程可以完成模拟信号的数字化,这种方法叫作“脉冲编码”。
数字信号传送到接收端后,需要有一个还原的过程,即把收到的数字信号再变回模拟信号,为接收者所能理解。这个过程叫作“数模变换”,使之再现为声音或图像。
(1)模拟转网络信号扩展阅读
区别联系
(1)模拟信号与数字信号
不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据(模拟量)一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播中的电磁波),或电压信号(如电话传输中的音频电压信号)来表示。
数字数据(数字量)则采用数字信号(Digital Signal),例如用一系列断续变化的电压脉冲(如我们可用恒定的正电压表示二进制数1,用恒定的负电压表示二进制数0),或光脉冲来表示。
当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。
当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。
(2)模拟信号与数字信号之间的相互转换
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Molation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相(Phase Shift)的方法转换为模拟信号。
计算机、计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,21世纪在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。
‘贰’ PLC模拟量如何转换成网络信号
不知道你用的是什么PLC,我说说一般的套路吧。
每个品牌都有自己的PLC和相关产品,其中有“网络通讯模块”这种东西(当然有的CPU也带网口)。这种模块可以把PLC内的变量,传输给其他设备,比如上位机,人机操控面板,其他从站等等。
你可以从这方面切入,了解一下
‘叁’ 怎么将数字信号转换成模拟信号,其主要原理是什么
数模转换。
数模转换就是将离散的数字量转换为连接变化的模拟量。与数模转换相对应的就是模数转换,模数转换是数模转换的逆过程。
D/A转换的基本原理,是待转换的数字乘以步进电压,获得输出电压值,然后输出。
把模拟信号转换为数字量,称为模数转换器(A/D转换器);把数字量转换成模拟量,称为数/模转换器(D/A转换器)。市场上单片集成ADC和DAC芯片有几百种之多,而且技术指标也越来越先进,可以适应不同应用场合的需要。
(3)模拟转网络信号扩展阅读
DA 转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。
按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。
一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。
‘肆’ 摄像机模拟信号转换为网络信号
变成网络信号后上网线,进交换机,到另一端的视频网络解码器,还原出模拟信号可以实现,此模拟信号可以接DVR,矩阵,上电视墙。
‘伍’ 数字信号转换成模拟信号,网络信号转为电话信号,用来长距离连接网络行的通吗
可以,用一个语音分离器转接。
‘陆’ 互联网网络信号的传输,模拟信号和数字信号
数字信号传输不远,故而成本代价会高。
‘柒’ 模拟信号转光纤传输
用1对2路视频光端机就可以,连接方式如下:
模拟摄像机----视频线----光端机(发射机)--------光纤--------光端机(接收机)-----视频线----监视器
‘捌’ 模拟视频转换为网络信号需要哪些设备
买台硬盘录像机,视频信号连接到录像机上。
然后再办理条宽带,买台路由器,在路由器上设置ddns,比如花生壳,
然后映射端口到录像机,具体看录像机说明。
这样远程就可以通过ddns访问录像机,看到视频了。
所以最后的答案是,一个硬盘录像机,一条宽带,一台路由器。以及相关连接线。
‘玖’ 怎样将模拟信号转化为数字信号,并输入到电脑中
计算机网络中模拟信号转数字信号是要用到调制解调器。调制解调器是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
【知识拓展】
把计算机收到的模拟信号转化为数字信号的过程,称为调制。
调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术。它将模拟信号抽样量化后,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。它的缺点是需要较宽的频带,设备也复杂。
被调制信号调制过的高频电振荡称为已调波或已调信号。已调信号通过信道传送到接收端,在接收端经解调后恢复成原始基带信号。解调是调制的反变换,是从已调波中提取调制信号的过程。在无线电通信中常采用双重调制。第一步用数字信号或模拟信号去调制第一个载波(称为副载波)。或在多路通信中用调制技术实现多路复用(频分多路复用和时分多路复用)。第二步用已调副载波或多路复用信号再调制一个公共载波,以便进行无线电传输。第二步调制称为二次调制。用基带信号调制高频载波,在无线电传输中可以减小天线尺寸,并便于远距离传输。应用调制技术,还能提高信号的抗干扰能力。