Voltaje de compensación de señal pequeña Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje de compensación de señal pequeña = Voltaje de nodo inicial-Voltaje metaestable
a0 = A0-Vm
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
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.
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 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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de nodo inicial: 18 Voltio --> 18 Voltio No se requiere conversión
Voltaje metaestable: 8 Voltio --> 8 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
a0 = A0-Vm --> 18-8
Evaluar ... ...
a0 = 10
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10 Voltio <-- Voltaje de compensación de señal pequeña
(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
¡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 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 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 ascendente
​ Vamos Tiempo de apertura para entrada ascendente = Tiempo de configuración en lógica alta+Tiempo de espera en lógica baja
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
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
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
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 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 de compensación de señal pequeña Fórmula

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

¿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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!