XOR-Phase Detektorphase in Bezug auf den Detektorstrom Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
XOR-Phasendetektorphase = XOR-Phasendetektorstrom/Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors
Φerr = ipd/Kpd
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
XOR-Phasendetektorphase - (Gemessen in Bogenmaß) - XOR-Phasendetektor Phase, bei der der Phasendetektor ein Frequenzmischer ist, ein analoger Multiplikator, der ein Spannungssignal erzeugt, das die Phasendifferenz zwischen zwei Signaleingängen darstellt.
XOR-Phasendetektorstrom - (Gemessen in Ampere) - Der XOR-Phasendetektorstrom ist definiert als ein elektrischer Strom (ein Strom geladener Teilchen wie Elektronen oder Ionen), der sich durch einen elektrischen Leiter oder Raum bewegt.
Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors - (Gemessen in Volt) - Die durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors ist die Mittelung aller Momentanwerte entlang der Zeitachse, wobei die Zeit eine volle Periode (T) beträgt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
XOR-Phasendetektorstrom: 499.93 Milliampere --> 0.49993 Ampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors: 3.08 Volt --> 3.08 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φerr = ipd/Kpd --> 0.49993/3.08
Auswerten ... ...
Φerr = 0.162314935064935
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.162314935064935 Bogenmaß -->9.29996073116254 Grad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.29996073116254 9.299961 Grad <-- XOR-Phasendetektorphase
(Berechnung in 00.020 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!

17 CMOS-Zeiteigenschaften Taschenrechner

XOR-Spannungs-NAND-Gatter
​ Gehen XOR-Spannungs-NAND-Gate = (Kapazität 2*Basiskollektorspannung)/(Kapazität 1+Kapazität 2)
XOR-Phasendetektorspannung
​ Gehen XOR-Phasendetektorspannung = XOR-Phasendetektorphase*Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors
XOR-Phasendetektorphase
​ Gehen XOR-Phasendetektorphase = XOR-Phasendetektorspannung/Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors
XOR-Phase Detektorphase in Bezug auf den Detektorstrom
​ Gehen XOR-Phasendetektorphase = XOR-Phasendetektorstrom/Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors
Durchschnittliche Spannung des Phasendetektors
​ Gehen Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors = XOR-Phasendetektorstrom/XOR-Phasendetektorphase
XOR-Phasendetektorstrom
​ Gehen XOR-Phasendetektorstrom = XOR-Phasendetektorphase*Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors
Blendenzeit für steigenden Eingang
​ Gehen Blendenzeit für steigenden Eingang = Einrichtungszeit bei hoher Logik+Haltezeit bei niedriger Logik
Haltezeit bei niedriger Logik
​ Gehen Haltezeit bei niedriger Logik = Blendenzeit für steigenden Eingang-Einrichtungszeit bei hoher Logik
Setup-Zeit bei hoher Logik
​ Gehen Einrichtungszeit bei hoher Logik = Blendenzeit für steigenden Eingang-Haltezeit bei niedriger Logik
Blendenzeit für fallenden Eingang
​ Gehen Blendenzeit für fallenden Eingang = Einrichtungszeit bei niedriger Logik+Haltezeit bei hoher Logik
Rüstzeit bei niedriger Logik
​ Gehen Einrichtungszeit bei niedriger Logik = Blendenzeit für fallenden Eingang-Haltezeit bei hoher Logik
Haltezeit bei hoher Logik
​ Gehen Haltezeit bei hoher Logik = Blendenzeit für fallenden Eingang-Einrichtungszeit bei niedriger Logik
Anfangsspannung von Knoten A
​ Gehen Anfängliche Knotenspannung = Metastabile Spannung+Kleinsignal-Offsetspannung
Kleinsignal-Offsetspannung
​ Gehen Kleinsignal-Offsetspannung = Anfängliche Knotenspannung-Metastabile Spannung
Metastabile Spannung
​ Gehen Metastabile Spannung = Anfängliche Knotenspannung-Kleinsignal-Offsetspannung
Wahrscheinlichkeit eines Synchronisiererausfalls
​ Gehen Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des Synchronizers = 1/Akzeptable MTBF
Akzeptables MTBF
​ Gehen Akzeptable MTBF = 1/Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des Synchronizers

XOR-Phase Detektorphase in Bezug auf den Detektorstrom Formel

XOR-Phasendetektorphase = XOR-Phasendetektorstrom/Durchschnittliche Spannung des XOR-Phasendetektors
Φerr = ipd/Kpd

Was ist XOR Gate?

Das XOR-Gatter (manchmal EOR oder EXOR und ausgesprochen als exklusives ODER) ist ein digitales Logikgatter, das einen wahren (1 oder HIGH) Ausgang liefert, wenn die Anzahl der wahren Eingänge ungerade ist. Ein XOR-Gatter implementiert ein exklusives oder; Das heißt, eine echte Ausgabe ergibt sich, wenn eine und nur eine der Eingaben in das Gate wahr ist.

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