Voltaje de compensación VCO Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje de compensación VCO = Voltaje de control VCO-Voltaje de bloqueo
Voffl = Vctrl-Vlock
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Voltaje de compensación VCO - (Medido en Voltio) - El voltaje de compensación VCO se define como el voltaje que se debe aplicar entre los dos terminales de entrada de un OPAMP para anular o poner a cero la salida.
Voltaje de control VCO - (Medido en Voltio) - El voltaje de control de VCO es el voltaje permitido en VCO.
Voltaje de bloqueo - (Medido en Voltio) - El voltaje de bloqueo se define como la suma del valor del voltaje durante el bloqueo del voltaje en un oscilador controlado por voltaje.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de control VCO: 7 Voltio --> 7 Voltio No se requiere conversión
Voltaje de bloqueo: 2 Voltio --> 2 Voltio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Voffl = Vctrl-Vlock --> 7-2
Evaluar ... ...
Voffl = 5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5 Voltio <-- Voltaje de compensación VCO
(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!

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

Voltaje de compensación VCO Fórmula

Voltaje de compensación VCO = Voltaje de control VCO-Voltaje de bloqueo
Voffl = Vctrl-Vlock

¿Qué es VCO?

Un oscilador controlado por voltaje (VCO) es un oscilador electrónico cuya frecuencia de oscilación está controlada por una entrada de voltaje. El voltaje de entrada aplicado determina la frecuencia de oscilación instantánea.

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