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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎

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打濕了。夜色昏暗,他們看不清他的腿。。。他的胳膊。。。他的胸。。。還有他的臉。事實(shí)上,他們能看到的只是充滿憤怒的雙眼。這雙眼睛又回來(lái)了!不過(guò),他到底要什么呢?錢?復(fù)仇?也許他忘了付賬?要最終揭開ENOB消失的未解之謎,“都是噪聲”系列文章令人驚心動(dòng)魄的最后一部分將為你揭曉答案。直到那時(shí)。。。
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AD9957的SNR和ENOB如何測(cè)試?

沒(méi)有明顯變化,這樣測(cè)得其信號(hào)噪聲為-77.8dBm左右; 然后再根據(jù)SNR=20㏒(S/N)這樣計(jì)算出來(lái)SNR=79.34 而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8 不知道這樣測(cè)得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒(méi)有更加合理的測(cè)試方法。 謝謝您,請(qǐng)指正!
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2018-11-26 16:48:56

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-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于測(cè)量ADC 的動(dòng)態(tài)性能,而有效分辨率和無(wú)噪聲碼分辨率用于衡量在直流輸入條件下ADC 的噪聲這兩種說(shuō)法有點(diǎn)矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根據(jù)手冊(cè)滿量程50Hz輸入
2015-05-10 13:47:38

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2018-10-29 09:10:09

轉(zhuǎn):都是IO弱上拉

開發(fā)的一款液晶驅(qū)動(dòng)器,接收MCU過(guò)來(lái)的指令和數(shù)據(jù)進(jìn)行圖像顯示。使用了一片可編程(帶使能和PWM調(diào)節(jié)控制)的背光芯片。在CPLD設(shè)計(jì)中,上電復(fù)位狀態(tài)將背光使能拉低(關(guān)閉),直到MCU端發(fā)送開顯示指令后才會(huì)將背光使能拉高(開啟)。遇到的問(wèn)題是這樣,一上電原本背光是關(guān)閉的,直到MCU發(fā)出指令后才會(huì)開啟,但是一上電(按下開關(guān)),背光閃爍了一下。效果就像閃光燈一樣,也就是說(shuō),上電瞬間,背光開啟又關(guān)閉,然后再開啟。試著改變上電延時(shí)啟動(dòng)背光時(shí)間以及不同的電路板,發(fā)現(xiàn)都會(huì)出現(xiàn)類似的問(wèn)題,排除代碼設(shè)計(jì)問(wèn)題和電路板本身的問(wèn)題。開始的時(shí)候,沒(méi)有動(dòng)用示波器,只是以為CPLD在上電后復(fù)位結(jié)束前的這段時(shí)間內(nèi)控制背光使能信號(hào)的引腳出于三態(tài),使能引腳對(duì)于這個(gè)三態(tài)(類似懸空)也有可能被開啟。因此,猜想在背光芯片的輸入端所使用的10uF電容是否太小,如果加大這個(gè)電容應(yīng)該就可以大大延緩背光芯片的輸入電壓的時(shí)間,從而即便在復(fù)位結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi),使能管腳仍然無(wú)法正常使能背光。這個(gè)想法確是也沒(méi)有什么問(wèn)題,于是并了一個(gè)10uF,效果不是那么明顯,再并了一個(gè)100uF大大家伙,問(wèn)題解決了。不過(guò)充電長(zhǎng)放電也長(zhǎng),關(guān)閉后短時(shí)間內(nèi)若再開啟,現(xiàn)象仍然復(fù)現(xiàn),問(wèn)題擱淺,加大電容不是辦法。詢問(wèn)了背光芯片的原廠商,提出了CPLD在上電初始是高電平的解釋。拿來(lái)示波器一看,確是在CPLD的復(fù)位信號(hào)剛剛上升的時(shí)候(0.5V以下),連接到背光使能的IO腳出現(xiàn)了一個(gè)短暫的高脈沖,這個(gè)高脈沖維持了大約250us,感覺(jué)很蹊蹺,為什么復(fù)位期間IO腳出現(xiàn)如此的高脈沖呢?于是再找了另一個(gè)IO腳對(duì)照,一摸一樣的波形。然后找了同一個(gè)BANK的VCCIO同時(shí)捕獲,VCCIO上升后不久就看到那個(gè)IO腳上升,上升的波形也幾乎一致。挺納悶的,為什么CPLD在上電初始復(fù)位之時(shí)IO出現(xiàn)一個(gè)短暫的高脈沖呢?是電路的干擾嗎?不像,于是找來(lái)Altera的FAE,一句話解決問(wèn)題:Altera CPLD的IO在上電后復(fù)位前處于弱上拉狀態(tài)。也難怪出現(xiàn)這個(gè)高電平,而且對(duì)背光產(chǎn)生了作用。弱上拉已成事實(shí),那解決的辦法有一個(gè),加個(gè)下拉,電阻要遠(yuǎn)小于上拉。而看看電路,原本就有一個(gè)推薦的100K下拉電阻在呢?思考了一下,為什么不起作用呢?而且采到的高電平還是直逼3.3V呢。是不是那個(gè)弱上拉比100K小得多呢?不知道,但是換了10K的下拉后,問(wèn)題解決了,無(wú)數(shù)次開關(guān)看不到閃屏現(xiàn)象了。再次采樣,那個(gè)IO的輸出不到0.33V,這么看若上拉該有100K以上吧?而和下拉100K時(shí)的壓值算算還挺讓人摸不著頭腦的。但,這個(gè)問(wèn)題也許是和負(fù)載有關(guān)吧。不過(guò),讓特權(quán)同學(xué)記住了一點(diǎn),CPLD上電后復(fù)位前的IO處于弱上拉。
2011-07-21 08:49:22

軟件比硬件更加難搞?細(xì)數(shù)SSD固件過(guò)的

`軟件比硬件更加難搞?細(xì)數(shù)SSD固件過(guò)的作為新生事物,很多朋友對(duì)SSD有著天然的不信任。不少人覺(jué)得,SSD和HHD相比,壽命更短,這是由于閃存特別是TLC擦寫次數(shù)較少所決定的。不過(guò),和人們的印象
2017-04-26 09:26:45

噪音消失之謎——ESP32對(duì)講機(jī)項(xiàng)目

單片機(jī)物聯(lián)網(wǎng)對(duì)講機(jī)
莫狄發(fā)布于 2021-11-14 16:04:18

EMC教程-電噪聲是怎么產(chǎn)生的?應(yīng)該怎么解決差模噪聲干擾-1

噪聲IC設(shè)計(jì)
一??萍?/span>發(fā)布于 2022-09-15 11:09:10

張汝京出走中芯國(guó)際之謎:長(zhǎng)期盲目擴(kuò)張所致

張汝京出走中芯國(guó)際之謎:長(zhǎng)期盲目擴(kuò)張所致 11月13日,帶著上海今冬第一場(chǎng)強(qiáng)降溫的寒意,表情凝重的張汝京走進(jìn)了浦東新區(qū)的一個(gè)茶館。處于“風(fēng)暴”中心的他看起
2009-11-26 10:31:478611

電機(jī)一開就跳,忙活半天,才知道都是偷懶!#硬聲創(chuàng)作季

經(jīng)驗(yàn)分享
電子學(xué)習(xí)發(fā)布于 2022-10-26 16:21:08

什么是SINAD和ENOB

如果失真積和帶外頻譜成分混疊無(wú)法保持在本底噪聲以下,則會(huì)形成SINAD(信號(hào)-噪聲和失真比)。轉(zhuǎn)換器在輸入信號(hào)額定條件下將以dB 表示
2011-01-01 12:12:279088

分閘不跳總是跳總閘,都是配置不合理,家里可別這么做#電路原理

電工技術(shù)電工基礎(chǔ)
電子搬運(yùn)發(fā)布于 2022-11-29 11:00:57

為什么空開一送電,漏保就跳閘?都是零線共用,難怪會(huì)跳閘

電工技術(shù)
電子搬運(yùn)發(fā)布于 2022-12-05 14:47:09

明明斷電了,為什么還帶電?都是接線錯(cuò)誤,難怪會(huì)帶電

電工技術(shù)
電子搬運(yùn)發(fā)布于 2022-12-05 15:00:36

了解模數(shù)轉(zhuǎn)換器的噪聲ENOB

Abstract: Specifications such as noise, effective number of bits (ENOB), effective resolution
2012-05-09 13:57:2926

電阻失效,竟然是它!

電路電容DIY
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2023-09-05 21:14:03

手機(jī)home鍵都按不動(dòng)了, 未來(lái)或?qū)氐?b class="flag-6" style="color: red">消失

功能機(jī)時(shí)代,手機(jī)上有好多按鍵,大部分都是全鍵盤手機(jī),自從進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代這些按鍵都全部消失了,僅僅保留了一顆實(shí)體home鍵,現(xiàn)在的實(shí)體home鍵不單單是按壓返回的功能了,還有指紋識(shí)別,指紋支付等重要功能。
2017-02-04 13:57:423062

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎(第3部分)

。 眼睛變得通紅。 它向前移動(dòng)著,靴子重重的敲擊著地面,那聲響壓得人透不過(guò)起來(lái)。 就是那雙眼睛!PGA尖叫道。就在ENOB消失前我見過(guò)那雙眼睛! 咚的一聲。 那個(gè)影子又向燈光邁進(jìn)了一步。 他一定對(duì)ENOB做了些什么至少他知道ENOB出了什么事!P
2017-04-18 04:37:11336

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎(第2 部分)

**這是萬(wàn)圣節(jié)發(fā)布的3篇ENOB博客系列的第二篇博文。如果你錯(cuò)過(guò)了第一部分,請(qǐng)單擊這里** 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 A瓶子碎了一地,里面裝的液體流到
2017-04-18 04:40:11197

ENOB跟有效分辨率哪一個(gè)對(duì)ADC分辨率更重要?

您可能知道,ENOB(“有效位數(shù)”)和有效分辨率都是與ADC分辨率相關(guān)的參數(shù)。了解它們之間的差異,確定哪一個(gè)更相關(guān),是ADC用戶和應(yīng)用工程師經(jīng)常感到困惑和爭(zhēng)論的主題。
2018-07-10 15:44:009543

為什么眼圖測(cè)量已經(jīng)成為今天高速串行數(shù)據(jù)測(cè)試的最重要的項(xiàng)目?

PTopsigma即為眼圖波形頂部的噪聲標(biāo)準(zhǔn)偏差或均方根值,PBasesigma為眼圖波形底部的噪聲標(biāo)準(zhǔn)偏差或均方根值。由此可見,眼高最終結(jié)果與波形噪聲標(biāo)準(zhǔn)偏差有直接關(guān)系。而波形噪聲標(biāo)準(zhǔn)偏差不僅僅與波形本身有關(guān),與示波器的ADC的有效位數(shù)(ENOB)和本底噪聲都是密切相關(guān)的。
2018-10-09 09:30:325194

如何解決電路板中共模噪聲引起的EMI問(wèn)題

目前,大部分傳導(dǎo)EMI問(wèn)題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問(wèn)題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。
2019-12-03 16:29:202241

負(fù)電源軌不會(huì)消失

負(fù)電源軌不會(huì)消失
2021-03-21 04:31:128

生成噪聲和侵入噪聲對(duì)策的EMC方案

實(shí)際上,電信號(hào)和噪聲都是電磁能量,因此電子化生活越是便利,電子設(shè)備就越需要噪聲對(duì)策。
2022-09-14 14:50:49608

爭(zhēng)論的焦點(diǎn):是 ENOB 還是有效分辨率?

爭(zhēng)論的焦點(diǎn):是 ENOB 還是有效分辨率?
2022-11-04 09:52:110

如何計(jì)算用于ADC動(dòng)態(tài)性能測(cè)量的ENOB

模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的動(dòng)態(tài)性能由有效位數(shù)(ENOB)決定。在本應(yīng)用筆記中,我們研究了ENOB與ADC的其他動(dòng)態(tài)特性的關(guān)系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及總諧波失真(THD)。我們還將MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理論計(jì)算ENOB與實(shí)驗(yàn)室測(cè)量值進(jìn)行了比較。
2022-12-21 15:32:5412375

解開車輛檢測(cè)算法之謎

解開車輛檢測(cè)算法之謎
2023-01-05 09:43:38803

使用有效位數(shù) (ENOB) 對(duì) ADC 進(jìn)行建模

了解ENOB(有效位數(shù))的概念以及如何將其用于系統(tǒng)仿真中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模。 在本系列的上一篇關(guān)于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模的文章中,我們討論了 模數(shù)轉(zhuǎn)換器型號(hào)討論了如何選擇用于實(shí)現(xiàn)模型的輸入信號(hào)的主題
2023-01-27 09:17:001173

了解模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的噪聲、ENOB和有效分辨率

噪聲、有效位數(shù)(ENOB)、有效分辨率和無(wú)噪聲分辨率等規(guī)格在很大程度上決定了ADC的實(shí)際精度。因此,了解與噪聲相關(guān)的性能指標(biāo)是從SAR過(guò)渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當(dāng)前對(duì)更高分辨率的需求,設(shè)計(jì)人員必須更好地了解ADC噪聲、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本應(yīng)用說(shuō)明有助于理解這一點(diǎn)。
2023-01-17 10:57:393918

為給定噪聲預(yù)算選擇最佳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

ACD和DAC數(shù)據(jù)手冊(cè)中的典型值和最大值可用于確定存在噪聲(如數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器量化、時(shí)鐘抖動(dòng)、通道非線性以及輸入和輸出參考噪聲)的系統(tǒng)性能。演示了為給定噪聲預(yù)算選擇最佳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的分步程序。ENOB計(jì)算器有助于分析這些參數(shù),并指導(dǎo)我們找到控制和減少其他系統(tǒng)噪聲元素的建設(shè)性方法。
2023-02-28 14:35:02422

如何方便快捷地去評(píng)測(cè)示波器的ENOB指標(biāo)?

示波器的垂直分辨率位數(shù)通常是指內(nèi)部 ADC 的分辨率位數(shù),但是表征整個(gè)系統(tǒng)的分辨率通常采用更加能夠反應(yīng)真實(shí)性能的參數(shù)——ENOB,有效比特位數(shù)。
2023-06-12 10:29:00390

什么是共模噪聲?共模噪聲的應(yīng)對(duì)措施有哪些?

我們?cè)谑褂秒娮釉O(shè)備時(shí)通常會(huì)受到噪音的影響。在某些情況下,噪聲會(huì)引起故障或已經(jīng)造成了嚴(yán)重的損失。因此,噪聲抑制對(duì)于所有電子設(shè)備都是必不可少的。所以,存在著各種噪聲應(yīng)對(duì)策略。
2023-07-06 11:50:572437

PCB板上的字符莫名消失之謎

明明PCB上設(shè)計(jì)了字符,為什么收到板子后,線路板上的字符全部消失,是設(shè)計(jì)的錯(cuò),還是生產(chǎn)的過(guò),請(qǐng)走進(jìn)今天的案例分析,了解案例背后的秘密。
2023-07-14 14:11:40609

當(dāng)線路板消失了,我們還能怎么活?

當(dāng)線路板消失了,我們還能怎么活?
2023-09-18 10:34:13207

了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 14:59:150

消失的她,GERBER失蹤之謎

這是一個(gè)PCB界的懸疑劇《消失的她》,明明PCB原文件很完整,為什么gerber輸出只有1KB,你知道幕后的真實(shí)原因嗎,請(qǐng)打開今天的案例分析,發(fā)現(xiàn)不一樣的秘密。
2024-01-24 11:09:13210

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