¿Están disminuyendo las perspectivas profesionales de los ingenieros de diseño analógico ya que las señales analógicas pueden digitalizarse y manipularse más fácilmente utilizando técnicas de procesamiento de señales digitales?

Un gran NO.

La conversión de una señal analógica a digital y viceversa es una tarea no trivial, especialmente si tiene que hacerse de manera eficiente. Es un campo tan vasto que puedes construir una carrera completa a partir de él.

Así es como se ve una cadena de conversión típica para convertir una señal física en un flujo digital de bits.

  1. Transductor : esto es algo que convierte una señal física en voltaje / corriente. Por ejemplo: micrófono, sensores CMOS (para cámaras), acelerómetros, sensores táctiles, galgas extensométricas (para peso).
  2. Amplificadores de ganancia programables (PGA) – Convierte la salida del transductor (tal vez unos pocos milivoltios) a un nivel de voltaje que puede ser medido por ADC. Requiere un ruido de entrada suficientemente bajo para que la señal no se corrompa. Además, puede proporcionar una salida de baja impedancia a ADC.
  3. Convertidor analógico a digital (ADC): convierte el voltaje entrante en bits sin procesar a una velocidad que depende de la aplicación. Para la señal de voz, es de alrededor de 44 kHz. Para medir el peso, puede ser inferior a 1 KHz.
  4. Procesamiento de señal digital (DSP): esta etapa puede ser opcional. El flujo de bits sin procesar puede procesarse aún más para extraer información útil sobre la señal. Ejemplo: para medir el peso, podemos intentar filtrar cualquier componente de frecuencia de línea de 50/60 Hz que también se haya convertido (en realidad es muy costoso filtrar frecuencias realmente bajas en un dominio analógico puro). En una nota al margen, a pesar de que estamos usando la palabra “digital” aquí, mi experiencia dice que los ingenieros analógicos en realidad son mejores en DSP que los ingenieros digitales.

Todas estas etapas diferentes deben optimizarse para la potencia y el área dado un requisito de rendimiento (es decir, velocidad y resolución efectiva).

¿Todavía parece que las perspectivas de carrera para los ingenieros analógicos están disminuyendo? La necesidad de convertir señales a dominio digital en realidad aumentaría la necesidad de ingenieros analógicos en lugar de disminuirla.

El procesamiento digital ha cobrado importancia, pero siempre se necesitan ingenieros analógicos para detectar fielmente las señales, mejorarlas y digitalizar adecuadamente.

El usuario de Quora ha elaborado los aspectos de diseño en su respuesta.

También puede ver mi respuesta a una pregunta relacionada: la respuesta de Sudarshan Varadarajan a ¿Hay señales que no pueden digitalizarse y deben manejarse con electrónica analógica?