Ritardo normalizzato Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Ritardo normalizzato = Ritardo totale di propagazione/Capacità del ritardo di propagazione
d = tpd/tc
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Ritardo normalizzato - Il ritardo normalizzato è una misura utilizzata per confrontare il ritardo di un circuito o gate specifico con il ritardo di un gate di riferimento, spesso un inverter ideale.
Ritardo totale di propagazione - (Misurato in Secondo) - Il ritardo di propagazione totale si riferisce in genere al tempo di salita o di discesa nelle porte logiche. Questo è il tempo impiegato da una porta logica per cambiare il suo stato di uscita in base a un cambiamento nello stato di ingresso.
Capacità del ritardo di propagazione - (Misurato in Secondo) - La capacità di ritardo della propagazione è il ritardo di un inverter fanout-of-1 ideale senza capacità parassita.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Ritardo totale di propagazione: 71 Nanosecondo --> 7.1E-08 Secondo (Controlla la conversione qui)
Capacità del ritardo di propagazione: 0.321 Nanosecondo --> 3.21E-10 Secondo (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
d = tpd/tc --> 7.1E-08/3.21E-10
Valutare ... ...
d = 221.183800623053
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
221.183800623053 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
221.183800623053 221.1838 <-- Ritardo normalizzato
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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

13 Caratteristiche di ritardo CMOS Calcolatrici

Ritardo aumento
Partire Ritardo in aumento = Ritardo di salita intrinseco+(Aumentare la resistenza*Capacità di ritardo)+(Aumento della pendenza*Ritardo precedente)
Ritardo della porta AND-OR nella cella grigia
Partire Ritardo del cancello AND OR = (Ritardo del percorso critico-Ritardo totale di propagazione-Ritardo cancello XOR)/(Cancelli sul percorso critico-1)
Ritardo delle porte di propagazione a 1 bit
Partire Ritardo totale di propagazione = Ritardo del percorso critico-((Cancelli sul percorso critico-1)*Ritardo del cancello AND OR+Ritardo cancello XOR)
Ritardo di propagazione nel circuito
Partire Ritardo di propagazione del circuito = (Ritardo di propagazione da alto a basso+Ritardo di propagazione da basso ad alto)/2
Ritardo di propagazione senza capacità parassita
Partire Capacità del ritardo di propagazione = Ritardo di propagazione del circuito/Ritardo normalizzato
Ritardo di propagazione
Partire Ritardo totale di propagazione = Ritardo normalizzato*Capacità del ritardo di propagazione
Ritardo normalizzato
Partire Ritardo normalizzato = Ritardo totale di propagazione/Capacità del ritardo di propagazione
Linea di ritardo controllata dalla tensione
Partire Linea di ritardo controllata dalla tensione = Piccolo ritardo di deviazione/Guadagno VCDL
Piccolo ritardo di deviazione
Partire Piccolo ritardo di deviazione = Guadagno VCDL*Linea di ritardo controllata dalla tensione
Guadagno VCDL
Partire Guadagno VCDL = Piccolo ritardo di deviazione/Linea di ritardo controllata dalla tensione
Tasso di vantaggio
Partire Tasso di vantaggio = (Ora di alzarsi+Tempo di caduta)/2
Tempo di caduta
Partire Tempo di caduta = 2*Tasso di vantaggio-Ora di alzarsi
Ora di alzarsi
Partire Ora di alzarsi = 2*Tasso di vantaggio-Tempo di caduta

Ritardo normalizzato Formula

Ritardo normalizzato = Ritardo totale di propagazione/Capacità del ritardo di propagazione
d = tpd/tc

Spiegare il dimensionamento dell'inverter?

Per pilotare la capacità di carico desiderata, dobbiamo aumentare la dimensione (larghezza) degli inverter per ottenere prestazioni ottimizzate. Questo è indicato come dimensionamento dell'inverter.

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