Voltaje metaestable Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje metaestable = Voltaje de nodo inicial-Voltaje de compensación de señal pequeña
Vm = A0-a0
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Voltaje metaestable - (Medido en Voltio) - El voltaje metaestable se define como el voltaje que se altera y finalmente se resuelve a un valor lógico durante un estado de muy alta energía.
Voltaje de nodo inicial - (Medido en Voltio) - El voltaje de nodo inicial se define como el voltaje en el momento inicial cuando t está en 0 segundos, es decir, voltaje en el que no se consume corriente.
Voltaje de compensación de señal pequeña - (Medido en Voltio) - El voltaje de compensación de señal pequeña se define como el voltaje que se debe aplicar a la entrada para hacer que la salida sea 0.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de nodo inicial: 18 Voltio --> 18 Voltio No se requiere conversión
Voltaje de compensación de señal pequeña: 10 Voltio --> 10 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vm = A0-a0 --> 18-10
Evaluar ... ...
Vm = 8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8 Voltio <-- Voltaje metaestable
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

17 Características de tiempo CMOS Calculadoras

Puerta NAND de voltaje XOR
Vamos Puerta Nand de voltaje XOR = (Capacitancia 2*Voltaje base del colector)/(Capacitancia 1+Capacitancia 2)
Tiempo de configuración con lógica baja
Vamos Tiempo de configuración con lógica baja = Tiempo de apertura para entrada descendente-Mantener el tiempo en lógica alta
Mantener el tiempo en lógica alta
Vamos Mantener el tiempo en lógica alta = Tiempo de apertura para entrada descendente-Tiempo de configuración con lógica baja
Tiempo de apertura para entrada descendente
Vamos Tiempo de apertura para entrada descendente = Tiempo de configuración con lógica baja+Mantener el tiempo en lógica alta
Tiempo de configuración en lógica alta
Vamos Tiempo de configuración en lógica alta = Tiempo de apertura para entrada ascendente-Tiempo de espera en lógica baja
Mantener el tiempo en lógica baja
Vamos Tiempo de espera en lógica baja = Tiempo de apertura para entrada ascendente-Tiempo de configuración en lógica alta
Tiempo de apertura para entrada ascendente
Vamos Tiempo de apertura para entrada ascendente = Tiempo de configuración en lógica alta+Tiempo de espera en lógica baja
Fase del detector de fase XOR con referencia a la corriente del detector
Vamos Fase del detector de fase XOR = Corriente del detector de fase XOR/Voltaje promedio del detector de fase XOR
Voltaje promedio del detector de fase
Vamos Voltaje promedio del detector de fase XOR = Corriente del detector de fase XOR/Fase del detector de fase XOR
Corriente del detector de fase XOR
Vamos Corriente del detector de fase XOR = Fase del detector de fase XOR*Voltaje promedio del detector de fase XOR
Fase del detector de fase XOR
Vamos Fase del detector de fase XOR = Voltaje del detector de fase XOR/Voltaje promedio del detector de fase XOR
Voltaje del detector de fase XOR
Vamos Voltaje del detector de fase XOR = Fase del detector de fase XOR*Voltaje promedio del detector de fase XOR
Voltaje de compensación de señal pequeña
Vamos Voltaje de compensación de señal pequeña = Voltaje de nodo inicial-Voltaje metaestable
Voltaje inicial del nodo A
Vamos Voltaje de nodo inicial = Voltaje metaestable+Voltaje de compensación de señal pequeña
Voltaje metaestable
Vamos Voltaje metaestable = Voltaje de nodo inicial-Voltaje de compensación de señal pequeña
Probabilidad de falla del sincronizador
Vamos Probabilidad de falla del sincronizador = 1/MTBF aceptable
MTBF aceptable
Vamos MTBF aceptable = 1/Probabilidad de falla del sincronizador

Voltaje metaestable Fórmula

Voltaje metaestable = Voltaje de nodo inicial-Voltaje de compensación de señal pequeña
Vm = A0-a0

¿Qué es el estado metaestable en VLSI?

La metaestabilidad en electrónica es la capacidad de un sistema electrónico digital para persistir durante un tiempo ilimitado en un equilibrio inestable o en un estado metaestable. En estados metaestables, es posible que el circuito no pueda establecerse en un nivel lógico '0' o '1' estable dentro del tiempo requerido para la operación adecuada del circuito.

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