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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(第2 部分)

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎(第2 部分)

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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固件過的

`軟件比硬件更加難搞?細(xì)數(shù)SSD固件過的作為新生事物,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

隔離式DC/DC電路的共模噪聲抑制方法

) 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 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

噪音消失之謎——ESP32對講機(jī)項(xiàng)目

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

工作場所物理因素測量 第8部分:噪聲 GBZ/T 189.8

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

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

什么是SINAD和ENOB

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

明明斷電了,為什么還帶電?都是接線錯誤,難怪會帶電

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)電子知識發(fā)布于 2023-09-05 21:14:03

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

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

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎

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

都是噪聲惹的禍:ENOB消失之謎(第3部分

**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

ENOB跟有效分辨率哪一個對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

ADI在線研討會:差分驅(qū)動ADC的最新發(fā)展:第一部分

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

DC/DC轉(zhuǎn)換器傳導(dǎo)EMI - 第2部分噪聲傳播和濾波

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

如何解決電路板中共模噪聲引起的EMI問題

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

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

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

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

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?

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

如何計(jì)算用于ADC動態(tài)性能測量的ENOB

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

解開車輛檢測算法之謎
2023-01-05 09:43:38803

使用有效位數(shù) (ENOB) 對 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

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

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

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,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

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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