2013年,人們對云計(jì)算有了更多了解,但同時也涌現(xiàn)出更多的“未解之謎”。 本文為大家揭示云計(jì)算的七大未解之謎...
2013-02-16 12:08:58881 大部分傳導(dǎo) EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。 對于該討論主題的第 1 部分,我們著重討論當(dāng)寄生電容直接耦合到電源輸入電線時會發(fā)生的情況 1.
2018-04-10 09:14:2524300 ,我們將通過解決一個常用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的品質(zhì)因數(shù)“有效位數(shù)”或 ENOB([4] 至 [8])來繼續(xù)討論。? ENOB 定義為理想量化器在相同條件下必須執(zhí)行與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器相同的位數(shù)。圖 1 中所示的模型可以在 N E = ENOB 的情況下使用。 ? 圖 1.??ADC 模型
2023-05-03 15:40:00979 我們簡單了解一下示波器衡量指標(biāo)中至關(guān)重要但常被忽略的兩個概念——觸發(fā)技術(shù)和ENOB。高頻率低余量測量中至關(guān)重要的角色——ENOB
2011-11-03 17:08:441081 您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關(guān)的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關(guān)性,是令 ADC 用戶與應(yīng)用工程師等極為困惑的問題,經(jīng)常因此發(fā)生爭論。您認(rèn)為哪個更重
2022-11-21 07:54:46
作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位數(shù) (ENOB) 和有效分辨率都是與 ADC 分辨率有關(guān)的參數(shù)。理解它們的區(qū)別并確定哪個更具相關(guān)性,是令 ADC 用戶與應(yīng)用工程師等極為困惑
2018-09-13 09:58:30
ENOB是什么?ENOB說明了什么?如何判斷ENOB的大?。?b class="flag-6" style="color: red">ENOB對于選擇示波器有多重要?
2021-05-06 09:26:56
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,確定哪一個更相關(guān),是ADC用戶和應(yīng)用工程師經(jīng)常感到困惑和爭論的主題。您認(rèn)為哪一個更重要?ADC
2019-07-25 04:45:06
高速先生成員--王輝東
那天的雪好大,深深的腳印在在青春里安了家。
林如煙正倚在窗前,看著窗外的雪花飄飄撒撒。
她好想這一刻就去雪中奔跑瀟灑。
趙理工偷偷看著林如煙的背影癡癡傻傻。
一切都顯得那么靜謚和詩意。
突然大師兄喊一句:“如煙和理工,你們一起過來看看這個案例,分析下發(fā)生的原因。”
等他們圍在大師兄的跟前時,大師兄指著電腦屏幕讓他們看。
只見屏幕上出現(xiàn)了下面的一段對話。
大師兄說,客戶花了大半天的時間找不到問題的所在,現(xiàn)在著急投板生產(chǎn)。
我把原文件發(fā)給兩位,看看你們能不有找到原因所在。
明明有圖形為什么輸不出來gerber呢。
什么是gerber文件
PCB原設(shè)計(jì)文件由于保密等各種原因,不能直接參與生產(chǎn)制造,工廠的生產(chǎn)文件95%以上是gerber文件。
Gerber 文件是PCB原設(shè)計(jì)結(jié)果的輸出,其包含線路板廠使用的各類細(xì)節(jié)文件,Gerber 文件用來 PCB 制造、測試和組裝等。
Gerber 文件包括 PCB各層的物理特性、 PCB 圖層等,根據(jù)這些信息用來 PCB 板的制造,例如:鉆孔大小、線路的間距、焊盤大小及間距、阻焊橋?qū)捳?、絲印高矮、拼板方式等。
分析處理Gerber 文件后,CAM工程師將為各個生產(chǎn)制造部門生成輸出生產(chǎn)文件,其包括鉆孔程序(子鉆孔和主鉆孔)、線路的內(nèi)外層輸出、阻焊輸出、絲印文件等。
所以一句話總結(jié):
Gerber格式是線路板行業(yè)軟件描述線路板(線路層、阻焊層、字符層等)圖像及鉆、銑數(shù)據(jù)的文檔格式集合。
其在生產(chǎn)中的地位無可撼動。
上圖是生產(chǎn)的gerber文件夾及TOP線路gerber截圖。
如果gerber文件輸出不了,那就意味著板子無法正常下線生產(chǎn),那我們設(shè)計(jì)的PCB原文件,只能是鏡中花,水上月,空悲切。
于是林如煙打開PCB設(shè)計(jì)文件,瞪著一雙美目,仔細(xì)的查找原因。
趙理工也是東瞅瞅,西望望,在PCB文件里找得好心慌。
看PCB設(shè)計(jì)圖形很規(guī)整,很清晰,也很完整。
突然,林如煙嘴角上揚(yáng),那笑容便在她的小臉上蕩漾開來。
趙理工知道,結(jié)果就要出來了,答案就要揭曉了,他趕緊圍在如煙的身邊,屏住氣,見證這一神圣的時刻。
林如煙說,光繪文件外形設(shè)置區(qū)域的問題。
PCB設(shè)計(jì)的圖形沒有放在光繪的外形設(shè)置區(qū)域內(nèi)。
導(dǎo)致光繪輸出異常。
正常光繪文件要放置在光繪的外形設(shè)置區(qū)域內(nèi)。
下圖中光繪放在光繪外形的設(shè)置區(qū)域外。
結(jié)果區(qū)域外的圖形無法輸出。
下圖為客戶的光繪外形區(qū)域的設(shè)置。
下圖為allegro的光繪外形區(qū)域的設(shè)置。
大家可以參考大型PCB一站式創(chuàng)新平臺,E公司的軟件設(shè)置和圖形放置。
紅色的箭頭指示區(qū)域?yàn)閜hotoplot outline area.
聽了如煙的分析,大師兄投來了贊許的目光。
趙理工看如煙的眼睛里又冒出了好多小星星。
這正是:
隨風(fēng)追尋三萬里,
Greber輸出1KB。
尋尋覓覓多煩惱,
設(shè)置不在服務(wù)區(qū)。
本期提問
關(guān)于gerber輸出的設(shè)置大家還有什么異常,大家一起聊聊。
2024-01-24 11:05:07
?是PGA干的嗎?欲知后事如何,下一集“都是噪聲惹的禍”將為你揭曉答案。同時,請查看ADS1262數(shù)據(jù)表,看看其中是怎么介紹ENOB的。
2018-09-03 16:07:32
**這是萬圣節(jié)發(fā)布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你錯過了第一和第二部分,請分別單擊第一篇和第二篇。**瓢潑大雨敲打著外面的人行道。呈弧形的閃電照亮了遠(yuǎn)方的夜空。門框內(nèi)有一個大大的影子。眼睛
2018-09-03 16:07:21
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。這雙眼睛又回來了!不過,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,“都是噪聲惹的禍”系列文章令人驚心動魄的最后一部分將為你揭曉答案。直到那時。。。
2018-09-03 16:07:25
我有一塊AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有專家問我這款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作為ADC參數(shù)是常見的,ENOB = (SINAD-1.76)/6.02,但對
2023-12-20 07:01:07
沒有明顯變化,這樣測得其信號噪聲為-77.8dBm左右;
然后再根據(jù)SNR=20㏒(S/N)這樣計(jì)算出來SNR=79.34
而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8
不知道這樣測得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒有更加合理的測試方法。
謝謝您,請指正!
2023-12-22 07:43:10
。N倍過采樣會在較寬的頻帶上散播噪聲,而數(shù)字濾波器可消除大部分噪聲。圖3詳解了一個Δ-Σ調(diào)制器,它在圖2的相同塊中增加了噪聲整形。將噪聲推至不對稱的較高頻率,可使噪聲位于最低頻帶。這種技術(shù)使
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于測量ADC 的動態(tài)性能,而有效分辨率和無噪聲碼分辨率用于衡量在直流輸入條件下ADC 的噪聲這兩種說法有點(diǎn)矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根據(jù)手冊滿量程50Hz輸入
2015-05-10 13:47:38
在用Altium Designer 10畫PCB板時有時候不能用空格來旋轉(zhuǎn)元件封裝,有哪位大俠知道是怎么回事嗎?別跟我說是輸入法惹的禍。我還不至于我個都不知道。
2013-09-14 18:29:51
GBT 20234.2-2015 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分 交流充電接口
2018-03-22 08:02:30
寶利通MCU風(fēng)扇聲音大之謎現(xiàn)象描述原因分析嘗試解決歪打正著永不放棄現(xiàn)象描述梅雨季節(jié)之前,忽然發(fā)現(xiàn)我們的MCU(型號1800)的風(fēng)扇聲音會突然增大。經(jīng)過觀察,基本每隔固定時間,大約3~5分鐘響聲會加
2021-11-04 08:50:00
PADSlogic電子檔第2部分有需要的可以下載
2013-09-21 18:00:38
號是否有問題。
毛毛說我板上有絲印,并且我設(shè)計(jì)的很清晰。
他還截張PCB板圖發(fā)了過去。
饒蕭蕭說我確定板上有部分絲印沒有印出來,并且有字符殘缺,無法辨別。
還有字符漏印的如下:
毛毛看了圖片,想
2023-07-31 14:31:25
號是否有問題。
毛毛說我板上有絲印,并且我設(shè)計(jì)的很清晰。
他還截張PCB板圖發(fā)了過去。
饒蕭蕭說我確定板上有部分絲印沒有印出來,并且有字符殘缺,無法辨別。
還有字符漏印的如下:
毛毛看了圖片,想
2023-08-17 12:04:59
開關(guān)晶體管開關(guān)工作產(chǎn)生的噪聲 高頻開關(guān)型穩(wěn)壓電源開關(guān)晶體管中流經(jīng)較大的脈沖電流,正反激勵變換器與直流重疊回歸變換器的輸出幾乎都是方波,其中含有豐富的諧波,在開關(guān)接通過時由于變壓器的漏感與輸出整流二極管的恢復(fù)
2009-03-11 16:42:52
請問ADC分辨率和ENOB的關(guān)系
ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
`內(nèi)容簡介《國外計(jì)算機(jī)科學(xué)經(jīng)典教材:工程與科學(xué)數(shù)值方法的MATLAB實(shí)現(xiàn)(第2版)》共分6大部分。第1部分介紹數(shù)值方法的背景知識、MATLAB的軟件環(huán)境和編程模式,后5部分集中介紹數(shù)值方法的主要
2017-08-28 17:27:50
定時循環(huán)之謎教程:[hide][/hide]labview定時循環(huán)之謎視頻:http://yunpan.cn/lk/48re2dyjll
2011-11-25 10:09:12
labview事件結(jié)構(gòu)之謎:事件驅(qū)動機(jī)制在圖形化操作系統(tǒng)中被廣泛使用,因?yàn)閳D形化操作系統(tǒng)需要響應(yīng)鼠標(biāo)或鍵盤等事件。早期的LabVIEW中并沒有引入事件驅(qū)動機(jī)制,事件結(jié)構(gòu)出現(xiàn)在LabVIEW6.1
2011-11-28 10:26:32
的噪聲之和。每一噪聲都是在窄幅的頻率范圍內(nèi)測量的。您可在下面的圖片中看到頻譜噪聲密度。LDO輸出端的噪聲也與負(fù)載有關(guān)。負(fù)載消耗電流Iout,該電流值等于電阻RLOAD。與負(fù)載相關(guān)的是多個RLOAD和輸出
2018-10-30 09:04:53
理解模數(shù)轉(zhuǎn)換器的噪聲、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
對于我們在本《模擬線路》系列第 1 部分或第 2 部分中討論的 TINA-TI 主題,無論有沒有您所“不敢”問的內(nèi)容,我都希望我的下一個主題《使用 TINA-TI 進(jìn)行噪聲分析》能為您的日常工作帶來
2022-11-22 06:06:18
你好,關(guān)于AD4114 噪聲誤差 我沒有找到SNR、ENOB等參數(shù),應(yīng)如何計(jì)算?
2023-12-01 06:19:46
關(guān)電源設(shè)計(jì)指南 第2版(很實(shí)用推薦).pdf
2013-04-16 20:38:27
ADC有效位數(shù)(ENOB)的問題。ENOB基于理想的ADC產(chǎn)品信噪比(SNR)公式計(jì)算:SNR = 6.02 × N + 1.76 dB,其中N是ADC的分辨率。實(shí)際使用中,由于ADC自身存在噪聲
2018-10-26 11:24:10
此前,我已經(jīng)發(fā)表了有關(guān)如何測試電源設(shè)計(jì)的三篇文章中的前兩篇,即效率測量(第 1 篇)和噪聲測量(第 2 篇)。文章主要涵蓋各種噪聲源以及如何使用示波器正確測量噪聲。此外,我還討論了由線路及負(fù)載瞬態(tài)
2021-11-15 08:15:37
的產(chǎn)生。噪聲一部分來源于印制電路板上高頻電流結(jié)點(diǎn)和電流源之間的環(huán)路。遵循合理的PCB設(shè)計(jì)方法,將極大地幫助減少RFI輻射。對通用元件的高頻特性和PCB有所了解也是很有必要的。噪聲的第...
2021-10-28 09:03:51
布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
受人之托,忠人之事,只想盡力做好!請教各位專業(yè)技術(shù)工程幫忙設(shè)計(jì)參考一下,做個實(shí)效的電路圖;農(nóng)村莊稼嚴(yán)重受害告急!野豬惹的禍!網(wǎng)絡(luò)上的野豬機(jī)騙人的不少,所以。。。。。。1、 輸入直流12V、輸出
2013-04-15 08:58:17
圖中12V電源,接12V開關(guān)電源,一切正常如果把12V電源接整流橋,再接入下面電路,接一次燒一次MOS管,為什么?PS:從昨晚7點(diǎn)折騰到現(xiàn)在下午2點(diǎn)沒睡覺才找出來。
2017-05-11 14:09:15
尊敬的專家: 我用的是Freemaster2.5,為什么用CAN通訊時,示波器的左邊曲線消失了?而且,曲線有時會突然停止一秒鐘,然后繼續(xù)前進(jìn),使曲線如預(yù)期的那樣奇怪。 如果使用JTAG通信,這些問題都解決了,但是我們需要在工程中使用CAN。
2023-03-27 08:01:03
無軸承異步電機(jī)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逆解禍控制 matlab仿真圖 求里面的模塊仿真圖謝謝大神
2014-05-24 14:31:58
測電流就宕機(jī),是萬用表惹的禍嗎?
2021-05-11 06:00:52
電源拆解新知:主動式PFC電路高功率因數(shù)之謎
2012-08-15 18:55:03
查詢了相位噪聲的相關(guān)資料,大部分都是測量方法,有沒有對相位噪聲惡化的一個理論值計(jì)算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
ADC的有效位指標(biāo)是對正弦波信號進(jìn)行FFT頻譜分析間接計(jì)算得到的。圖表 2是正弦波經(jīng)過AD采樣再經(jīng)過FFT變換得到的頻域分布圖,除了主要的正弦波分量外還存在很多噪聲、諧波和雜散信號。ADC的有效位定義
2019-05-29 17:43:49
大家發(fā)的大部分貼都是上傳的附件,回帖的人又大都屬于灌水類型的,像回個表情啊,頂一個啊,這樣的回帖有什么意義呢。帖子很少有交流的內(nèi)容。為什么發(fā)帖不能以原文的形式呈現(xiàn)給大家,回帖直接表明該程序或者設(shè)計(jì)好在哪?哪里還有可以改進(jìn)的地方。個人感覺都是e幣惹的禍。
2012-09-04 08:45:48
大家好,我想請問一下:AD7794的第2腳CLK和第19腳PSW可以懸空么?也就是說我用內(nèi)部時鐘,不用外部時鐘, 第19腳就不需要接什么了吧?
2018-09-26 16:57:36
AD9224數(shù)據(jù)手冊為何沒有給出ENOB數(shù)據(jù)
2018-09-03 14:29:12
ADI工程師您好,我有一塊AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有專家問我這款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作為ADC參數(shù)是常見的,ENOB = (SINAD-1.76
2018-12-20 09:29:18
AD9780的有效位數(shù)(ENOB)是多少呢?謝謝
2023-12-01 07:02:26
明顯變化,這樣測得其信號噪聲為-77.8dBm左右;然后再根據(jù)SNR=20㏒(S/N)這樣計(jì)算出來SNR=79.34而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8不知道這樣測得的SNR和ENOB是否可靠,還有沒有更加合理的測試方法。謝謝您,請指正!
2018-11-09 09:34:50
請問ADC分辨率和ENOB的關(guān)系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
我看一款A(yù)D的數(shù)據(jù)手冊16位的,但是有一個參數(shù)是 no missing codes (NMC)是14位,另一個參數(shù)是有效位數(shù)ENOB是13.3位,我知道ENOB是在高頻中需要經(jīng)過SINAD算出
2018-10-29 09:10:09
開發(fā)的一款液晶驅(qū)動器,接收MCU過來的指令和數(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將背光使能拉高(開啟)。遇到的問題是這樣,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,上電瞬間,背光開啟又關(guān)閉,然后再開啟。試著改變上電延時啟動背光時間以及不同的電路板,發(fā)現(xiàn)都會出現(xiàn)類似的問題,排除代碼設(shè)計(jì)問題和電路板本身的問題。開始的時候,沒有動用示波器,只是以為CPLD在上電后復(fù)位結(jié)束前的這段時間內(nèi)控制背光使能信號的引腳出于三態(tài),使能引腳對于這個三態(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,如果加大這個電容應(yīng)該就可以大大延緩背光芯片的輸入電壓的時間,從而即便在復(fù)位結(jié)束后一段時間內(nèi),使能管腳仍然無法正常使能背光。這個想法確是也沒有什么問題,于是并了一個10uF,效果不是那么明顯,再并了一個100uF大大家伙,問題解決了。不過充電長放電也長,關(guān)閉后短時間內(nèi)若再開啟,現(xiàn)象仍然復(fù)現(xiàn),問題擱淺,加大電容不是辦法。詢問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。拿來示波器一看,確是在CPLD的復(fù)位信號剛剛上升的時候(0.5V以下),連接到背光使能的IO腳出現(xiàn)了一個短暫的高脈沖,這個高脈沖維持了大約250us,感覺很蹊蹺,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IO腳對照,一摸一樣的波形。然后找了同一個BANK的VCCIO同時捕獲,VCCIO上升后不久就看到那個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IO出現(xiàn)一個短暫的高脈沖呢?是電路的干擾嗎?不像,于是找來Altera的FAE,一句話解決問題: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)這個高電平,而且對背光產(chǎn)生了作用。弱上拉已成事實(shí),那解決的辦法有一個,加個下拉,電阻要遠(yuǎn)小于上拉。而看看電路,原本就有一個推薦的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。是不是那個弱上拉比100K小得多呢?不知道,但是換了10K的下拉后,問題解決了,無數(shù)次開關(guān)看不到閃屏現(xiàn)象了。再次采樣,那個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時的壓值算算還挺讓人摸不著頭腦的。但,這個問題也許是和負(fù)載有關(guān)吧。不過,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固件惹過的禍作為新生事物,很多朋友對SSD有著天然的不信任。不少人覺得,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,和人們的印象
2017-04-26 09:26:45
) 噪聲的主要來源和傳播路徑。高瞬態(tài)電壓 (dv/dt) 開關(guān)節(jié)點(diǎn)是共模噪聲的主要來源,而變壓器的繞組間分布電容則是共模噪聲的主要耦合路徑。在第 7 部分中,我們在簡單方便的雙電容變壓器模型基礎(chǔ)上,采用
2022-11-09 07:21:36
工作場所物理因素測量 第8部分:噪聲 GBZ/T 189.8-2007:范圍本b部分規(guī)定了工作場所生產(chǎn)性噪聲測量方法。本部分適用于工作場所生產(chǎn)性噪聲的測量。2 測量儀器2.1 聲級計(jì):2
2009-12-26 14:20:3045 張汝京出走中芯國際之謎:長期盲目擴(kuò)張所致
11月13日,帶著上海今冬第一場強(qiáng)降溫的寒意,表情凝重的張汝京走進(jìn)了浦東新區(qū)的一個茶館。處于“風(fēng)暴”中心的他看起
2009-11-26 10:31:478611 如果失真積和帶外頻譜成分混疊無法保持在本底噪聲以下,則會形成SINAD(信號-噪聲和失真比)。轉(zhuǎn)換器在輸入信號額定條件下將以dB 表示
2011-01-01 12:12:279088 Abstract: Specifications such as noise, effective number of bits (ENOB), effective resolution
2012-05-09 13:57:2926 功能機(jī)時代,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,還有指紋識別,指紋支付等重要功能。
2017-02-04 13:57:423062 這個夜晚看上去沒什么不同。。。 寒冷。萬籟俱寂。 雨水的味道讓人窒息。 遠(yuǎn)處一條昏暗的閃電劃過夜空,隨之而來的是一個悠長而又低沉的隆隆聲。 暴風(fēng)雨要來了。。。 。。。平淡無奇的一夜。。。 讓人遺忘的一夜。 報復(fù)之夜。 正義被伸張的一夜。 其中的一個夜晚。 恐懼之夜。 惡魔的夜晚。。。 沒有搗蛋。沒有糖果。只有陰影和恐懼。 在一個到處充滿殘?jiān)珨啾?、惡意叢生的城市中,最后的一縷希望之光來自城中最新出現(xiàn)的一片地方:這是為
2017-04-18 04:33:40149 **這是萬圣節(jié)發(fā)布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你錯過了第一和第二部分,請分別單擊第一篇和第二篇。** 瓢潑大雨敲打著外面的人行道。 呈弧形的閃電照亮了遠(yuǎn)方的夜空。 門框內(nèi)有一個大大的影子
2017-04-18 04:37:11336 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,確定哪一個更相關(guān),是ADC用戶和應(yīng)用工程師經(jīng)常感到困惑和爭論的主題。
2018-07-10 15:44:009543 本研討會分為兩部分,討論如何針對設(shè)計(jì)選擇合適的差分ADC驅(qū)動器,這是第一部分。在第一部分中,我們討論驅(qū)動ADC的基本知識,包括以下主題:數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)的誤差(例如失真和噪聲)、有效位數(shù)(ENOB)、差分信號定義和優(yōu)勢、ADC驅(qū)動器架構(gòu)。
2018-06-03 02:47:002894 在本系列文章的第 2 部分,您將了解差模 (DM) 和共模 (CM) 傳導(dǎo)發(fā)射噪聲分量的噪聲源和傳播路徑,從而深入了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性。
2019-08-27 15:24:222945 目前,大部分傳導(dǎo)EMI問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導(dǎo)致的。
2019-12-03 16:29:202241 EMI 的工程師指南第 2 部分 — 噪聲傳播和濾波
2022-10-31 08:23:584 EMI 的工程師指南第 7 部分 — 反激式轉(zhuǎn)換器的共模噪聲
2022-10-31 08:23:5911 LDO基礎(chǔ)知識:噪聲 - 第1部分
2022-11-01 08:24:582 LDO基礎(chǔ)知識:噪聲 - 第2部分
2022-11-01 08:25:022 爭論的焦點(diǎn):是 ENOB 還是有效分辨率?
2022-11-04 09:52:110 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的動態(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)室測量值進(jìn)行了比較。
2022-12-21 15:32:5412375 解開車輛檢測算法之謎
2023-01-05 09:43:38803 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)換器型號討論了如何選擇用于實(shí)現(xiàn)模型的輸入信號的主題
2023-01-27 09:17:001173 噪聲、有效位數(shù)(ENOB)、有效分辨率和無噪聲分辨率等規(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過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當(dāng)前對更高分辨率的需求,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)用說明有助于理解這一點(diǎn)。
2023-01-17 10:57:393918 ACD和DAC數(shù)據(jù)手冊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、時鐘抖動、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 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,還是生產(chǎn)的過,請走進(jìn)今天的案例分析,了解案例背后的秘密。
2023-07-14 14:11:40609 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 這是一個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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