인버터(Invertor)와 컨버터(Convertor)에 대해서

인버터란
질문자님의 말씀대로, 직류를 교류로 변환하는 장치를 의미합니다. 발진 회로의 발진으로 직류를 교류의 파형으로 만듭니다. 기기의 사용 목적에 따라, SQ Wave 교류가 발생하기도 하고, 가정에서 쓰이는 Sine Wave의 교류로 변환시키기도 합니다. 소형 인버터 회로로는 노트북의 LCD 전원으로 인버터 회로가 사용되기도 합니다.
컨버터란
교류를 직류로 변환하는 좋은 예는 노트북의 어댑터 입니다. 어댑터는 노트북의 배터리를 충전하기도하고 혹은 노트북의 전원으로도 사용됩니다. 조금 다른 용도로는 직류를 직류로 변환하며 전압 강하 혹은 상승하는 장치/회로도 있습니다. 이를 DC-DC Converter라고 합니다. DC-DC Converter는 많은 전자 기기 회로에 이미 포함되어 있기도 합니다. 좋은 예라면 자동차의 ECU가 될 수 있습니다. 차량의 12V를 5V의 디지탈 로직 회로 전원으로 DC-DC Convert 합니다.
D/A 변환 방식의 종류
1.저항 사용 방식
저항 소자는 LSI 에서 가장 다루기 쉬운 아날로그 소자입니다.
비정밀도도 비교적, 트리밍 없이 10bit 정밀도정도까지 실현됩니다.
저항치를 적절히 선택함으로써 저속에서 고속까지 폭넓은 범위에 대응할 수 있습니다.
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2.콘덴서 사용 방식
일반적으로 LSI는 저항보다 콘덴서쪽이 비정밀도가 좋으므로 중/고정밀도의 D/A 컨버터에서 많이 사용되는 방식입니다.
고정밀도를 얻기 위해서는 큰 콘덴서가 필요하므로 충방전에 시간이 길어, 고속화는 어렵습니다.
또한 저주파에서는 리크 전류를 보완하기 위해 리프레시가 필요하므로 동작이 복잡해집니다.
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3.전류 사용 방식
고속(수 MHz~)용도용 변환 방식입니다. 디지털 입력에 따라 전류원을 스위칭하여 출력전류를 전환합니다.
출력전류는 저항 및 연산 증폭기를 사용하여 전류-전압 변환됩니다.
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4. 오버 샘플링 방식
고정밀도(16bit~)용도용 변환 방식입니다.
낮은 분해능 · 높은 샘플링 속도의 출력을 필터링하여 원하는 아날로그 신호를 얻는 방식입니다.
"0", "1"의 2값 출력과 Low-pass filter로 구성하는 1bit 델타 시그마 방식이 일반적입니다.
A/D 컨버터란, 다양한 어플리케이션에서 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환 (A/D 변환)하는 것입니다. 이 동작은 아날로그 신호를 표본화→양자화→등호화하여 디지털 신호로 변환하는 일련의 단계를 나타냅니다.