Perdita di energia in CMOS Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia di dispersione nel CMOS = Energia totale nel CMOS-Commutazione di energia in CMOS
Eleak = Et-Es
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Energia di dispersione nel CMOS - (Misurato in Joule) - Perdita di energia in CMOS è definita come una perdita di energia quando spendiamo energia in modi che causano un deficit energetico.
Energia totale nel CMOS - (Misurato in Joule) - L'energia totale nel CMOS è definita come la proprietà quantitativa che deve essere trasferita a un oggetto per eseguire lavoro o riscaldare l'oggetto nel CMOS.
Commutazione di energia in CMOS - (Misurato in Joule) - L'energia di commutazione in CMOS è definita come la proprietà quantitativa che deve essere trasferita a un oggetto per eseguire lavoro o riscaldare l'oggetto durante la commutazione del circuito.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia totale nel CMOS: 42 Picojoule --> 4.2E-11 Joule (Controlla la conversione ​qui)
Commutazione di energia in CMOS: 35 Picojoule --> 3.5E-11 Joule (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Eleak = Et-Es --> 4.2E-11-3.5E-11
Valutare ... ...
Eleak = 7E-12
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
7E-12 Joule -->7 Picojoule (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
7 Picojoule <-- Energia di dispersione nel CMOS
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

17 Metriche di potenza CMOS Calcolatrici

Gates sul percorso critico
​ Partire Cancelli sul percorso critico = Ciclo di lavoro*(Fuori corrente*(10^Tensione del collettore di base))/(Capacità del gate al canale*[BoltZ]*Tensione del collettore di base)
Dispersione nel gate attraverso il dielettrico del gate
​ Partire Corrente del cancello = (Potenza statica CMOS/Tensione del collettore di base)-(Corrente sottosoglia+Corrente di contesa+Corrente di giunzione)
Dispersione sottosoglia attraverso i transistor OFF
​ Partire Corrente sottosoglia = (Potenza statica CMOS/Tensione del collettore di base)-(Corrente del cancello+Corrente di contesa+Corrente di giunzione)
Corrente di contesa nei circuiti rapportati
​ Partire Corrente di contesa = (Potenza statica CMOS/Tensione del collettore di base)-(Corrente sottosoglia+Corrente del cancello+Corrente di giunzione)
Commutazione dell'uscita al consumo energetico del carico
​ Partire Commutazione dell'uscita = Consumo energetico del carico capacitivo/(Capacità di carico esterno*Tensione di alimentazione^2*Frequenza del segnale di uscita)
Consumo energetico del carico capacitivo
​ Partire Consumo energetico del carico capacitivo = Capacità di carico esterno*Tensione di alimentazione^2*Frequenza del segnale di uscita*Commutazione dell'uscita
Potenza di commutazione
​ Partire Commutazione dell'alimentazione = Fattore di attività*(Capacità*Tensione del collettore di base^2*Frequenza)
Fattore di attività
​ Partire Fattore di attività = Commutazione dell'alimentazione/(Capacità*Tensione del collettore di base^2*Frequenza)
Rapporto di rifiuto dell'alimentatore
​ Partire Rapporto di reiezione dell'alimentatore = 20*log10(Ondulazione della tensione di ingresso/Ondulazione della tensione di uscita)
Potenza di commutazione in CMOS
​ Partire Commutazione dell'alimentazione = (Tensione positiva^2)*Frequenza*Capacità
Commutazione dell'energia in CMOS
​ Partire Commutazione di energia in CMOS = Energia totale nel CMOS-Energia di dispersione nel CMOS
Perdita di energia in CMOS
​ Partire Energia di dispersione nel CMOS = Energia totale nel CMOS-Commutazione di energia in CMOS
Energia totale in CMOS
​ Partire Energia totale nel CMOS = Commutazione di energia in CMOS+Energia di dispersione nel CMOS
Potenza di cortocircuito nel CMOS
​ Partire Potenza di cortocircuito = Potenza dinamica-Commutazione dell'alimentazione
Potenza dinamica nel CMOS
​ Partire Potenza dinamica = Potenza di cortocircuito+Commutazione dell'alimentazione
Potenza statica nel CMOS
​ Partire Potenza statica CMOS = Potere totale-Potenza dinamica
Potenza totale nel CMOS
​ Partire Potere totale = Potenza statica CMOS+Potenza dinamica

Perdita di energia in CMOS Formula

Energia di dispersione nel CMOS = Energia totale nel CMOS-Commutazione di energia in CMOS
Eleak = Et-Es

A cosa servono i CMOS?

È una tecnologia utilizzata per produrre circuiti integrati. I circuiti CMOS si trovano in diversi tipi di componenti elettronici, inclusi microprocessori, batterie e sensori di immagine di fotocamere digitali.

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