Ausbreitungsverzögerung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtausbreitungsverzögerung = Normalisierte Verzögerung*Ausbreitungsverzögerungskapazität
tpd = d*tc
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamtausbreitungsverzögerung - (Gemessen in Zweite) - Die gesamte Ausbreitungsverzögerung bezieht sich typischerweise auf die Anstiegszeit oder Abfallzeit in Logikgattern. Dies ist die Zeit, die ein Logikgatter benötigt, um seinen Ausgangszustand basierend auf einer Änderung des Eingangszustands zu ändern.
Normalisierte Verzögerung - Die normalisierte Verzögerung ist ein Maß, das verwendet wird, um die Verzögerung einer bestimmten Schaltung oder eines bestimmten Gatters mit der Verzögerung eines Referenzgatters, häufig eines idealen Wechselrichters, zu vergleichen.
Ausbreitungsverzögerungskapazität - (Gemessen in Zweite) - Die Ausbreitungsverzögerungskapazität ist die Verzögerung eines idealen Fanout-of-1-Wechselrichters ohne parasitäre Kapazität.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Normalisierte Verzögerung: 221.18 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausbreitungsverzögerungskapazität: 0.321 Nanosekunde --> 3.21E-10 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
tpd = d*tc --> 221.18*3.21E-10
Auswerten ... ...
tpd = 7.099878E-08
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.099878E-08 Zweite -->70.99878 Nanosekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
70.99878 Nanosekunde <-- Gesamtausbreitungsverzögerung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

13 CMOS-Verzögerungseigenschaften Taschenrechner

Anstieg verzögern
​ Gehen Verzögerungsanstieg = Eigene Anstiegsverzögerung+(Erhebe den Widerstand*Verzögerungskapazität)+(Hanganstieg*Zurück verzögern)
Verzögerung des UND-ODER-Gatters in der grauen Zelle
​ Gehen Verzögerung des UND-ODER-Gatters = (Kritische Pfadverzögerung-Gesamtausbreitungsverzögerung-XOR-Gate-Verzögerung)/(Gates auf kritischem Weg-1)
Verzögerung von 1-Bit-Propagate-Gates
​ Gehen Gesamtausbreitungsverzögerung = Kritische Pfadverzögerung-((Gates auf kritischem Weg-1)*Verzögerung des UND-ODER-Gatters+XOR-Gate-Verzögerung)
Ausbreitungsverzögerung im Schaltkreis
​ Gehen Verzögerung der Schaltungsausbreitung = (Ausbreitungsverzögerung von hoch nach niedrig+Ausbreitungsverzögerung niedrig bis hoch)/2
Laufzeitverzögerung ohne parasitäre Kapazität
​ Gehen Ausbreitungsverzögerungskapazität = Verzögerung der Schaltungsausbreitung/Normalisierte Verzögerung
Normalisierte Verzögerung
​ Gehen Normalisierte Verzögerung = Gesamtausbreitungsverzögerung/Ausbreitungsverzögerungskapazität
Ausbreitungsverzögerung
​ Gehen Gesamtausbreitungsverzögerung = Normalisierte Verzögerung*Ausbreitungsverzögerungskapazität
Spannungsgesteuerte Verzögerungsleitung
​ Gehen Spannungsgesteuerte Verzögerungsleitung = Kleine Abweichungsverzögerung/VCDL-Verstärkung
Kleine Abweichungsverzögerung
​ Gehen Kleine Abweichungsverzögerung = VCDL-Verstärkung*Spannungsgesteuerte Verzögerungsleitung
VCDL-Verstärkung
​ Gehen VCDL-Verstärkung = Kleine Abweichungsverzögerung/Spannungsgesteuerte Verzögerungsleitung
Edge-Rate
​ Gehen Kantenrate = (Aufstiegszeit+Abfallzeit)/2
Aufstiegszeit
​ Gehen Aufstiegszeit = 2*Kantenrate-Abfallzeit
Abfallzeit
​ Gehen Abfallzeit = 2*Kantenrate-Aufstiegszeit

Ausbreitungsverzögerung Formel

Gesamtausbreitungsverzögerung = Normalisierte Verzögerung*Ausbreitungsverzögerungskapazität
tpd = d*tc

Warum wird die Verzögerung in einer prozessunabhängigen Form ausgedrückt?

Es ist oft hilfreich, die Verzögerung in einer prozessunabhängigen Form auszudrücken, damit Schaltungen basierend auf der Topologie und nicht auf der Geschwindigkeit des Herstellungsprozesses verglichen werden können. Außerdem können mit einem prozessunabhängigen Verzögerungsmaß Erkenntnisse über Schaltungsgeschwindigkeiten, die beim Arbeiten in einem Prozess gewonnen wurden, auf einen neuen Prozess übertragen werden.

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