Conductor de agresión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Conductor de agresión = (Conductor víctima*Relación de constante de tiempo*(Capacitancia adyacente+Capacitancia de tierra))/(Capacitancia de tierra A+Capacitancia adyacente)
Ragr = (Rvi*k*(Cadj+Cgnd))/(Cga+Cadj)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Conductor de agresión - El controlador de agresión se define como la resistencia experimentada por el voltaje alrededor del controlador de agresión.
Conductor víctima - Victim Driver se refiere a un tipo de componente electrónico que actúa como amplificador o atenuador para amplificar o reducir la señal de entrada.
Relación de constante de tiempo - La relación de constante de tiempo se define como el parámetro que caracteriza la respuesta a una entrada escalonada de un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) de primer orden.
Capacitancia adyacente - (Medido en Faradio) - La capacitancia adyacente es la capacitancia en el punto adyacente.
Capacitancia de tierra - (Medido en Faradio) - La capacitancia de tierra es la capacitancia en la tierra del circuito CMOS.
Capacitancia de tierra A - (Medido en Faradio) - Tierra A La capacitancia es una medida de la capacidad de un sistema de puesta a tierra para disipar carga. Se define como la relación entre la carga almacenada en el suelo y el cambio de voltaje resultante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Conductor víctima: 1.98 --> No se requiere conversión
Relación de constante de tiempo: 0.62 --> No se requiere conversión
Capacitancia adyacente: 8 Picofaradio --> 8E-12 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
Capacitancia de tierra: 2.98 Picofaradio --> 2.98E-12 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
Capacitancia de tierra A: 4 Picofaradio --> 4E-12 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ragr = (Rvi*k*(Cadj+Cgnd))/(Cga+Cadj) --> (1.98*0.62*(8E-12+2.98E-12))/(4E-12+8E-12)
Evaluar ... ...
Ragr = 1.123254
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.123254 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.123254 <-- Conductor de agresión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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24 Características de diseño CMOS Calculadoras

Capacitancia de tierra a agresión
​ Vamos Capacitancia adyacente = ((Conductor víctima*Relación de constante de tiempo*Capacitancia de tierra)-(Conductor de agresión*Capacitancia de tierra A))/(Conductor de agresión-Conductor víctima*Relación de constante de tiempo)
Conductor víctima
​ Vamos Conductor víctima = (Conductor de agresión*(Capacitancia de tierra A+Capacitancia adyacente))/(Relación de constante de tiempo*(Capacitancia adyacente+Capacitancia de tierra))
Conductor de agresión
​ Vamos Conductor de agresión = (Conductor víctima*Relación de constante de tiempo*(Capacitancia adyacente+Capacitancia de tierra))/(Capacitancia de tierra A+Capacitancia adyacente)
Voltaje térmico de CMOS
​ Vamos Voltaje térmico = Potencial incorporado/ln((Concentración de aceptor*Concentración de donantes)/(Concentración intrínseca de electrones^2))
Potencial incorporado
​ Vamos Potencial incorporado = Voltaje térmico*ln((Concentración de aceptor*Concentración de donantes)/(Concentración intrínseca de electrones^2))
Voltaje de la víctima
​ Vamos Voltaje de la víctima = (Voltaje agresor*Capacitancia adyacente)/(Capacitancia de tierra+Capacitancia adyacente)
Voltaje agresor
​ Vamos Voltaje agresor = (Voltaje de la víctima*(Capacitancia de tierra+Capacitancia adyacente))/Capacitancia adyacente
Capacitancia adyacente
​ Vamos Capacitancia adyacente = (Voltaje de la víctima*Capacitancia de tierra)/(Voltaje agresor-Voltaje de la víctima)
Esfuerzo de ramificación
​ Vamos Esfuerzo de ramificación = (Trayectoria de capacitancia+Capacitancia fuera de ruta)/Trayectoria de capacitancia
Proporción constante de tiempo de agresión a la víctima
​ Vamos Relación de constante de tiempo = Constante de tiempo de agresión/Constante de tiempo de la víctima
Constante de tiempo de la víctima
​ Vamos Constante de tiempo de la víctima = Constante de tiempo de agresión/Relación de constante de tiempo
Constante de tiempo de agresión
​ Vamos Constante de tiempo de agresión = Relación de constante de tiempo*Constante de tiempo de la víctima
Fase de reloj de salida
​ Vamos Fase del reloj de salida = 2*pi*Voltaje de control VCO*Ganancia VCO
Capacitancia fuera de ruta de CMOS
​ Vamos Capacitancia fuera de ruta = Trayectoria de capacitancia*(Esfuerzo de ramificación-1)
Capacitancia total vista por etapa
​ Vamos Capacitancia total en etapa = Trayectoria de capacitancia+Capacitancia fuera de ruta
Capacitancia fuera de ruta
​ Vamos Capacitancia fuera de ruta = Capacitancia total en etapa-Trayectoria de capacitancia
Capacitancia Onpath
​ Vamos Trayectoria de capacitancia = Capacitancia total en etapa-Capacitancia fuera de ruta
Cambio en el reloj de frecuencia
​ Vamos Cambio en la frecuencia del reloj = Ganancia VCO*Voltaje de control VCO
Factor de ganancia simple de VCO
​ Vamos Ganancia VCO = Cambio en la frecuencia del reloj/Voltaje de control VCO
Voltaje de compensación VCO
​ Vamos Voltaje de compensación VCO = Voltaje de control VCO-Voltaje de bloqueo
Voltaje de control VCO
​ Vamos Voltaje de control VCO = Voltaje de bloqueo+Voltaje de compensación VCO
Voltaje de bloqueo
​ Vamos Voltaje de bloqueo = Voltaje de control VCO-Voltaje de compensación VCO
Disipación de energía estática
​ Vamos Energía estática = Corriente estática*Voltaje base del colector
Corriente estática
​ Vamos Corriente estática = Energía estática/Voltaje base del colector

Conductor de agresión Fórmula

Conductor de agresión = (Conductor víctima*Relación de constante de tiempo*(Capacitancia adyacente+Capacitancia de tierra))/(Capacitancia de tierra A+Capacitancia adyacente)
Ragr = (Rvi*k*(Cadj+Cgnd))/(Cga+Cadj)

¿Cómo varía el ruido con la víctima y el agresor?

Supongamos que el cable A cambia mientras que se supone que B permanece constante. Esto introduce ruido cuando B cambia parcialmente. Llamamos A al agresor o perpetrador y B a la víctima. t cuando la víctima está flotando, el ruido permanece indefinidamente. Cuando la víctima es conducida, el conductor restituye a la víctima. Los controladores más grandes (más rápidos) se oponen al acoplamiento antes y dan como resultado un ruido que es un porcentaje menor del voltaje de suministro. Tenga en cuenta que durante el evento de ruido, el transistor víctima está en su región lineal mientras que el agresor está saturado. Para controladores de igual tamaño, esto significa que Raggressor es de dos a cuatro veces Rvictim, con mayores proporciones derivadas de una mayor saturación de velocidad.

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