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Seminario de Maquinas II  Henry E. Bermúdez  Eduardo Martínez  Yoisbel Hurtado  Jorge L. Piña.

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Presentación del tema: "Seminario de Maquinas II  Henry E. Bermúdez  Eduardo Martínez  Yoisbel Hurtado  Jorge L. Piña."— Transcripción de la presentación:

1 Seminario de Maquinas II  Henry E. Bermúdez  Eduardo Martínez  Yoisbel Hurtado  Jorge L. Piña

2 Una tarjeta de sonido también es capaz de manipular las formas de onda definidas; para ello emplea un chip DSP (Digital Signal Processor o Procesador Digital de Señales), que le permite obtener efectos de eco, reverberación, coros, etc.

3 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL (DSP) es una operación o transformación de una señal en un hardware digital según reglas bien definidas las cuales son introducidas al hardware a través de un software específico que puede o no manejar lenguajes tanto de alto como de bajo nivel.

4 Un DSP es único porque procesa señales en tiempo real. Esta capacidad de procesamiento en tiempo real hace a los DSP ideales para aplicaciones que no toleran ningún retardo.

5 Ejemplos interesantes de aplicaciones de DSP's son:   Eliminar el eco en las líneas de comunicaciones.   Lograr hacer más claras imágenes de órganos internos en los equipos de diagnóstico médico.   Cifrar conversaciones en teléfonos celulares para mantener privacidad.   Analizar datos sísmicos para encontrar nuevas reservas de petróleo.

6 Algunos ejemplos de los usos de DSP's en la actualidad son:   Wireless LAN   Reconocimiento de Voz   Manejo de imágenes digitales   Reproductores digitales de audio   Teléfonos celulares   Modems inalámbricos

7   Cámaras digitales   Control de motores   Manejo de bombas, ventiladores, HVAC   Inversores industriales   Automatización de fábricas   Transporte

8 ¿Qué es el Muestreo? El muestreo consiste en obtener la amplitud de la onda con una frecuencia de muestreo determinada, que es el nivel de muestreo, siendo tanto más precisa la conversión de la señal cuanto más alto sea el nivel de muestreo.

9 Es recoger la información y cuantificarla, es decir, medir la altura o amplitud de la onda. El proceso se realiza a una velocidad fija, llamada frecuencia de muestreo; cuanto mayor sea esta, más calidad tendrá el sonido, porque más continua será la adquisición del mismo.

10 Frecuencias: Existen cuatro frecuencias estándar de muestreo, es decir grabación/reproducción que son 8, 11, 22 y 44 KHz. A mayor frecuencia, mayor fidelidad de sonido, y, por consiguiente, mayor cantidad de información. Como ejemplo se puede citar que un muestreo a 8 KHz es comparable a una grabación con un radiograbador de baja calidad, mientras que uno a 44 KHz es equiparable a sonido CD.

11 Resumiendo La frecuencia de muestreo es la que marcará la calidad de la grabación; por tanto, es preciso saber que la frecuencia mínima recomendable es de 44.1 KHz, con la que podemos obtener una calidad comparable a la de un disco compacto.

12 Las más avanzadas incluyen funciones ASP (Advanced Signal Processo o Procesador de Señal Avanzado), que amplía considerablemente la complejidad de los efectos. Por lo que a mayor variedad de efectos, más posibilidades ofrecerá la tarjeta.

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