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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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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,那解決的辦法有一個,加個下拉,電阻要遠小于上拉。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載有關(guān)吧。不過,讓特權(quán)同學(xué)記住了一點,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?細數(shù)SSD固件過的

`軟件比硬件更加難搞?細數(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

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 12:12:279927

一聲巨響整棟樓停電,都是細節(jié),雙方都有責任#電路原理

電工技術(shù)
電子搬運發(fā)布于 2022-11-18 13:58:06

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

電動汽車不耐寒續(xù)航里程驟減?都是鋰電池

在冬天電動汽車的續(xù)航里程會大幅縮短,不僅會影響我們出行的計劃,甚至有些朋友為了能夠省點電,不舍得開暖風,車里車外幾乎一個溫度
2016-12-14 08:55:116888

amd黑科技瑞龍?zhí)幚砥鞣嚕?b class="flag-6" style="color: red">都是它?

 AMD已經(jīng)發(fā)布了新一代CPU Ryzen銳龍,硬件之強大顛覆了人們對AMD的印象。不過,這次的Ryzen銳龍這么好的硬件,似乎是有點被軟件給坑了,不少朋友興沖沖地買了Ryzen銳龍平臺回家裝機,裝好了發(fā)現(xiàn)機器直接就點不亮,翻車了!為什么會變成這樣子呢?第一次買了性能強勁的AMD CPU,第一次嘗試自己組裝機器,兩家快樂的事情重疊在一起,本該享受到更多DIY帶來的樂趣,享用廉價8C16T的美夢本已觸手可及……但是,為什么會變成這樣子呢?這里的鍋,很大一部分要BIOS去背。
2017-03-31 09:09:3217679

都是噪聲ENOB消失之謎(第3部分)

。 眼睛變得通紅。 它向前移動著,靴子重重的敲擊著地面,那聲響壓得人透不過起來。 就是那雙眼睛!PGA尖叫道。就在ENOB消失前我見過那雙眼睛! 咚的一聲。 那個影子又向燈光邁進了一步。 他一定對ENOB做了些什么至少他知道ENOB出了什么事!P
2017-04-18 04:37:11536

都是噪聲ENOB消失之謎(第2 部分)

**這是萬圣節(jié)發(fā)布的3篇ENOB博客系列的第二篇博文。如果你錯過了第一部分,請單擊這里** 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 04:40:11388

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 15:44:0010702

iphone8什么時候上市?iphone8最新消息:網(wǎng)友直呼同情庫克審美觀!

作為蘋果手機十周年得佳作,iphone8可是備受媒體和網(wǎng)友關(guān)注。其中,熱度簡直居高不下,連庫克都埋怨蘋果銷量下跌,都是iphone8太受關(guān)注
2017-05-20 01:35:173821

蘋果和Facebook要干架,都是30%抽成

蘋果公司因為30%抽成問題曾與微信交惡,就在最近又有一家公司因為這一問題產(chǎn)生了爭執(zhí)。Facebook最近在其手機端中包含一款新訂閱工具的計劃,而這一計劃則希望所有的收入都能夠歸于出版商所有。
2017-10-20 13:01:50938

2017年智能手機價格上漲幅度這么大?都是三星、蘋果

雖然2017年已經(jīng)過去但是根據(jù)市場智能手機價格的數(shù)據(jù)來看,2017年智能手機價格上漲幅度非常的大,可以說在手機發(fā)展史上這是極少數(shù)的高價。后來調(diào)查才知道都是因為三星、蘋果助推2017年智能手機均價再創(chuàng)歷史新高。
2018-01-26 15:35:381748

日經(jīng):三星尋求新OLED屏客戶 都是iPhone X減產(chǎn)

《日經(jīng)亞洲評論》星期日刊文稱,iPhone X減產(chǎn)在供應(yīng)鏈中引起瀑布效應(yīng)。由于iPhone X減產(chǎn)——要么不屬實要么是季節(jié)性影響——這意味著三星OLED顯示屏“產(chǎn)能大量過剩”。 但報道同時指出,中國OLED顯示屏廠商已經(jīng)擴大了產(chǎn)能,LG Display和京東方都即將交付手機用OLED顯示屏。另外,文章引用的市場研究公司IHS Markit的數(shù)據(jù),并不表明iPhone X需求降低,或者OLED顯示屏訂單因季節(jié)性之外的因素減少。 除之前有關(guān)iPhone X減產(chǎn)的消息外,《日經(jīng)亞洲評論》的新報道
2018-02-19 14:27:37181

特斯拉在發(fā)生交通事故后引發(fā)爆燃,都是電池

特斯拉的電池供應(yīng)商為日本松下集團,采用將數(shù)千個鈷酸鋰電池組成電池陣列的方式為電動車提供動力。然而,如此設(shè)計使得車輛在發(fā)生碰撞時,加大了電池陣列受撞擊的可能,進而造成電芯或模組容易移位,導(dǎo)致并聯(lián)和串聯(lián)用的導(dǎo)線脫落和短路引發(fā)起火。
2018-04-10 11:34:166400

Mobileye無人駕駛闖紅燈 都是電磁干擾

在以色列舉辦的新聞活動中,一輛裝有以色列媒體Channel 10 提供電視攝像頭的Mobileye測試車輛竟徑直穿過紅燈,所幸并未發(fā)生任何事故,亦無人員受傷。根據(jù)Channel 10電視攝像頭的記錄,安全駕駛員當時正監(jiān)控車輛,但在其闖紅燈時并未踩停。
2019-01-04 17:29:241378

“臉書”面臨刑事調(diào)查,都是信息分享

據(jù)外媒14日報道,美國檢察官針對社交媒體“臉書”和其他全球一些大型科技公司達成的信息分享協(xié)議展開刑事調(diào)查,加強審查這家社交媒體的商業(yè)行為。
2019-03-15 09:05:362423

對話MIT人工智能實驗室主任:AI不是雙刃劍,都是人類

對話MIT人工智能實驗室主任:AI不是雙刃劍,都是人類,隨著機器學(xué)習(xí)與人工智能技術(shù)的發(fā)展,如今,越來越多的公司、個人開始利用 AI 技術(shù),為未來下著重要“賭注”。但是,人一旦動了歪腦筋,AI 也可能會作惡,如何好好利用技術(shù)這把雙刃劍,是我們最為關(guān)注的。
2019-07-01 14:45:25900

GitHub無故封禁開源項目引網(wǎng)友不滿 都是開源代碼受管制?

近日,微軟的開源項目 JavaScript 框架 Aurelia 不小心被 GitHub 封禁了,理由是項目中有兩名來自伊朗的外部貢獻者。雖然 GitHub 首席執(zhí)行官致歉表示“這次的確是個錯誤”,但是開發(fā)者們并不買賬,網(wǎng)友也評論稱“開源還有國界嗎 ,公平呢”?
2020-03-24 08:57:524522

WINCC界面動畫

時間到了2007年,舊項目這些畫面動畫逼真的電腦快淘汰了,這些項目文件對工控機設(shè)置參數(shù)從CMOS,到環(huán)境變量,到COM參數(shù)設(shè)置,最坑的是COM參數(shù)設(shè)置被編譯到軟件可執(zhí)行文件了,如果不是以前看見對方工程師更換過電腦,你根本不知道如何更換完電腦讓它正常工作
2021-02-13 17:50:001749

爭論的焦點:是 ENOB 還是有效分辨率?

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

保護系統(tǒng)不受反向電流的影響

在使用電子元器件時,你有時候不可避免地會聞到芯片燒焦的味道。這都是反向電流。反向電流就是由于出現(xiàn)了高反向偏置電壓,系統(tǒng)中的電流以相反的方向運行;從輸出到輸入。幸運的是,有很多方法可以保護你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。
2022-11-08 10:04:061776

如何計算用于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的理論計算ENOB與實驗室測量值進行了比較。
2022-12-21 15:32:5420461

解開車輛檢測算法之謎

解開車輛檢測算法之謎
2023-01-05 09:43:382042

使用有效位數(shù) (ENOB) 對 ADC 進行建模

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現(xiàn)模型的輸入信號的主題
2023-01-27 09:17:003595

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的實際精度。因此,了解與噪聲相關(guān)的性能指標是從SAR過渡到Δ-Σ型ADC的最困難方面之一。隨著當前對更高分辨率的需求,設(shè)計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。
2023-01-17 10:57:398600

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 14:35:021328

如何方便快捷地去評測示波器的ENOB指標?

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),但是表征整個系統(tǒng)的分辨率通常采用更加能夠反應(yīng)真實性能的參數(shù)——ENOB,有效比特位數(shù)。
2023-06-12 10:29:001413

PCB板上的字符莫名消失之謎

明明PCB上設(shè)計了字符,為什么收到板子后,線路板上的字符全部消失,是設(shè)計的錯,還是生產(chǎn)的過,請走進今天的案例分析,了解案例背后的秘密。
2023-07-14 14:11:401919

特斯拉“泄密門”:都是"內(nèi)部員工"

UEBA可以構(gòu)建出單位、人員、資產(chǎn)的保密行為風險畫像,根據(jù)畫像的多維度、全面的數(shù)據(jù)指標,可以精準定位單位中保密意識薄弱的人員、潛在的竊密分子和安全管理薄弱地帶。將安全管理的核心力量對其進行靶向打擊和治理,從而顯著提高單位保密安全管理能力。
2023-08-28 16:06:361468

基于Atmega128車自動定位報警系統(tǒng)的設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于Atmega128車自動定位報警系統(tǒng)的設(shè)計.pdf》資料免費下載
2023-10-10 10:46:370

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 11:09:131127

探討電壓基準噪聲對模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率的影響

在眾多使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的系統(tǒng)中,從溫控器到飛行控制等,ADC 將現(xiàn)實世界的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號進行處理。由于信號鏈存在各種誤差,需考慮有效位數(shù)(ENOB)和無噪聲分辨率來更好地比較和提取
2025-01-15 15:43:171468

為啥無線模塊一多就卡?都是報文“撞車”!

深入解析無線模塊在多節(jié)點環(huán)境下卡頓的根源:從信道競爭、報文碰撞概率指數(shù)增長,到多徑衰落和干涉現(xiàn)象,揭示W(wǎng)i-Fi、藍牙等無線通信中隱藏的沖突機制,并探討載波偵聽、隨機退避、TDMA等解決方案如何構(gòu)建空中交通規(guī)則,提升網(wǎng)絡(luò)效率。
2025-08-28 09:20:391995

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