Maximale niedrige Ausgangsspannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximal niedrige Ausgangsspannung = Maximal niedrige Eingangsspannung-Geringer Rauschabstand
Vol = Vil-NL
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Maximal niedrige Ausgangsspannung - (Gemessen in Volt) - Die maximale niedrige Ausgangsspannung ist als die maximale Ausgangsspannung definiert, wenn die CMOS-Logik niedrig ist.
Maximal niedrige Eingangsspannung - (Gemessen in Volt) - Die maximale niedrige Eingangsspannung ist definiert als die maximale Eingangsspannung, wenn die Logik im CMOS niedrig ist.
Geringer Rauschabstand - (Gemessen in Volt) - Die Rauschunterdrückungsmarge ist der Toleranzbereich für logisch niedrige Signale auf dem Kabel.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximal niedrige Eingangsspannung: 20 Volt --> 20 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Geringer Rauschabstand: 14.65 Volt --> 14.65 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vol = Vil-NL --> 20-14.65
Auswerten ... ...
Vol = 5.35
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.35 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.35 Volt <-- Maximal niedrige Ausgangsspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Analoges VLSI-Design Taschenrechner

Potenzial zwischen Quelle und Körper
Gehen Potenzialdifferenz des Quellkörpers = Oberflächenpotential/(2*ln(Akzeptorkonzentration/Intrinsische Konzentration))
Drain Voltage
Gehen Basiskollektorspannung = sqrt(Dynamische Kraft/(Frequenz*Kapazität))
Gate-zu-Basis-Kapazität
Gehen Gate-zu-Basis-Kapazität = Gate-Kapazität-(Gate-Source-Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität)
Gate-to-Drain-Kapazität
Gehen Gate-to-Drain-Kapazität = Gate-Kapazität-(Gate-zu-Basis-Kapazität+Gate-Source-Kapazität)
Gate-Source-Kapazität
Gehen Gate-Source-Kapazität = Gate-Kapazität-(Gate-zu-Basis-Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität)
Potenzial von Drain zu Source
Gehen Drain-to-Source-Potenzial = (Schwellenspannung DIBL-Grenzspannung)/DIBL-Koeffizient
Gate-zu-Kanal-Spannung
Gehen Gate-zu-Kanal-Spannung = (Kanalgebühr/Gate-Kapazität)+Grenzspannung
Maximale niedrige Ausgangsspannung
Gehen Maximal niedrige Ausgangsspannung = Maximal niedrige Eingangsspannung-Geringer Rauschabstand
Maximal niedrige Eingangsspannung
Gehen Maximal niedrige Eingangsspannung = Geringer Rauschabstand+Maximal niedrige Ausgangsspannung
Geringer Rauschabstand
Gehen Geringer Rauschabstand = Maximal niedrige Eingangsspannung-Maximal niedrige Ausgangsspannung
Minimale hohe Ausgangsspannung
Gehen Minimale hohe Ausgangsspannung = Hoher Rauschabstand+Minimale hohe Eingangsspannung
Minimale hohe Eingangsspannung
Gehen Minimale hohe Eingangsspannung = Minimale hohe Ausgangsspannung-Hoher Rauschabstand
Hoher Rauschabstand
Gehen Hoher Rauschabstand = Minimale hohe Ausgangsspannung-Minimale hohe Eingangsspannung
Tor zur Ableitung von Potenzial
Gehen Tor zur Potenzialentwässerung = 2*Gate-zu-Kanal-Spannung-Tor-zu-Quelle-Potenzial
Gate-to-Collector-Potenzial
Gehen Gate-zu-Kanal-Spannung = (Tor-zu-Quelle-Potenzial+Tor zur Potenzialentwässerung)/2
Tor-zu-Quelle-Potenzial
Gehen Tor-zu-Quelle-Potenzial = 2*Gate-zu-Kanal-Spannung-Tor zur Potenzialentwässerung

Maximale niedrige Ausgangsspannung Formel

Maximal niedrige Ausgangsspannung = Maximal niedrige Eingangsspannung-Geringer Rauschabstand
Vol = Vil-NL

Was ist die Rauschgrenze?

Der Rauschabstand ist die Menge an Rauschen, der eine CMOS-Schaltung standhalten könnte, ohne den Betrieb der Schaltung zu beeinträchtigen. Der Rauschabstand stellt sicher, dass jedes Signal, das logisch „1“ mit hinzugefügtem endlichem Rauschen ist, immer noch als logisch „1“ und nicht als logisch „0“ erkannt wird.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!