ADC는 Analog to Digital Converter이고
FFT는 Fast Fourier Transform 이다.
ADC는 들어오는 전압과 같은 아날로그 적인 값을 디지털로 바꾸어 주는데
디지털은 2진수이고 자리에 따라서 2의 배수로 값이 나온다.
FFT는 특정한 값을 주파수별로 분리하는 것이고
일반적으로 우리가 쉽고 간단해 보이는 오디오의 이퀄라이저가 바로 FFT를 거쳐 출력되는 영상이다.
문득
ADC, 디지털 그리고 2의 배수 라는 생각이 드니
디지털이 아닌 3진수, 5진수 등등.. 소수 진수 별로 출력을 할수 있는 ADC를 만들고
이것들을 병렬로 사용한다면 실시간으로 FFT를 구현해 낼수 있지 않을까 생각이 된다.
간단하게 예를 들자면,
ADC에서 1010 1110 이라고 출력되면 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 의 값이 있고 (8bit ADC)
단순하게 생각하자면 (맞는 비유인지는 모르겠지만)
8Mhz, 6Mhz, 4Mhz, 3Mhz, 2Mhz 로 FFT 결과가 나오는거 아닐까? (혹은 256Khz 부터 라던가? ㅋ)
FFT는 Fast Fourier Transform 이다.
ADC는 들어오는 전압과 같은 아날로그 적인 값을 디지털로 바꾸어 주는데
디지털은 2진수이고 자리에 따라서 2의 배수로 값이 나온다.
FFT는 특정한 값을 주파수별로 분리하는 것이고
일반적으로 우리가 쉽고 간단해 보이는 오디오의 이퀄라이저가 바로 FFT를 거쳐 출력되는 영상이다.
문득
ADC, 디지털 그리고 2의 배수 라는 생각이 드니
디지털이 아닌 3진수, 5진수 등등.. 소수 진수 별로 출력을 할수 있는 ADC를 만들고
이것들을 병렬로 사용한다면 실시간으로 FFT를 구현해 낼수 있지 않을까 생각이 된다.
간단하게 예를 들자면,
ADC에서 1010 1110 이라고 출력되면 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 의 값이 있고 (8bit ADC)
단순하게 생각하자면 (맞는 비유인지는 모르겠지만)
8Mhz, 6Mhz, 4Mhz, 3Mhz, 2Mhz 로 FFT 결과가 나오는거 아닐까? (혹은 256Khz 부터 라던가? ㅋ)
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