Tension du détecteur de phase XOR Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tension du détecteur de phase XOR = Phase du détecteur de phase XOR*Tension moyenne du détecteur de phase XOR
Vpd = Φerr*Kpd
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Tension du détecteur de phase XOR - (Mesuré en Volt) - La tension du détecteur de phase XOR est la tension de sortie du comparateur de phase.
Phase du détecteur de phase XOR - (Mesuré en Radian) - XOR Phase Detector Phase où le détecteur de phase est un mélangeur de fréquence, un multiplicateur analogique qui génère un signal de tension qui représente la différence de phase entre deux entrées de signal.
Tension moyenne du détecteur de phase XOR - (Mesuré en Volt) - La tension moyenne du détecteur de phase XOR est la moyenne de toutes les valeurs instantanées le long de l'axe du temps, le temps étant une période complète (T).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Phase du détecteur de phase XOR: 9.3 Degré --> 0.162315620435442 Radian (Vérifiez la conversion ici)
Tension moyenne du détecteur de phase XOR: 3.08 Volt --> 3.08 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vpd = Φerr*Kpd --> 0.162315620435442*3.08
Évaluer ... ...
Vpd = 0.499932110941161
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.499932110941161 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.499932110941161 0.499932 Volt <-- Tension du détecteur de phase XOR
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

17 Caractéristiques temporelles CMOS Calculatrices

Porte NAND de tension XOR
Aller Porte NAND de tension XOR = (Capacité 2*Tension du collecteur de base)/(Capacité 1+Capacité 2)
Temps de configuration à basse logique
Aller Temps de configuration à logique basse = Temps d'ouverture pour une entrée descendante-Temps de maintien à logique élevée
Temps de maintien à la logique haute
Aller Temps de maintien à logique élevée = Temps d'ouverture pour une entrée descendante-Temps de configuration à logique basse
Temps de configuration à logique haute
Aller Temps de configuration à logique élevée = Temps d'ouverture pour une entrée croissante-Temps de maintien à logique basse
Temps de maintien à la logique basse
Aller Temps de maintien à logique basse = Temps d'ouverture pour une entrée croissante-Temps de configuration à logique élevée
Temps d'ouverture pour une entrée descendante
Aller Temps d'ouverture pour une entrée descendante = Temps de configuration à logique basse+Temps de maintien à logique élevée
Temps d'ouverture pour une entrée croissante
Aller Temps d'ouverture pour une entrée croissante = Temps de configuration à logique élevée+Temps de maintien à logique basse
Phase du détecteur de phase XOR
Aller Phase du détecteur de phase XOR = Tension du détecteur de phase XOR/Tension moyenne du détecteur de phase XOR
Phase XOR Phase du détecteur par rapport au courant du détecteur
Aller Phase du détecteur de phase XOR = Courant du détecteur de phase XOR/Tension moyenne du détecteur de phase XOR
Tension moyenne du détecteur de phase
Aller Tension moyenne du détecteur de phase XOR = Courant du détecteur de phase XOR/Phase du détecteur de phase XOR
Tension du détecteur de phase XOR
Aller Tension du détecteur de phase XOR = Phase du détecteur de phase XOR*Tension moyenne du détecteur de phase XOR
Courant du détecteur de phase XOR
Aller Courant du détecteur de phase XOR = Phase du détecteur de phase XOR*Tension moyenne du détecteur de phase XOR
Tension de décalage de petit signal
Aller Tension de décalage de petit signal = Tension initiale du nœud-Tension métastable
Tension initiale du nœud A
Aller Tension initiale du nœud = Tension métastable+Tension de décalage de petit signal
Tension métastable
Aller Tension métastable = Tension initiale du nœud-Tension de décalage de petit signal
Probabilité de défaillance du synchroniseur
Aller Probabilité de panne du synchroniseur = 1/MTBF acceptable
MTBF acceptable
Aller MTBF acceptable = 1/Probabilité de panne du synchroniseur

Tension du détecteur de phase XOR Formule

Tension du détecteur de phase XOR = Phase du détecteur de phase XOR*Tension moyenne du détecteur de phase XOR
Vpd = Φerr*Kpd

Qu'est-ce que XOR Gate?

La porte XOR (parfois EOR, ou EXOR et prononcée comme OU exclusif) est une porte logique numérique qui donne une sortie vraie (1 ou HAUTE) lorsque le nombre d'entrées vraies est impair. Une porte XOR implémente un ou exclusif; c'est-à-dire qu'une sortie vraie résulte si une, et une seule, des entrées de la porte est vraie.

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