Ritardo 'XOR' Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Ritardo XOR = Tempo di ondulazione-(Ritardo di propagazione+(Cancelli sul percorso critico-1)*Ritardo gate AND-OR)
Txor = Tripple-(tpg+(Ngates-1)*Tao)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Ritardo XOR - (Misurato in Secondo) - XOR Delay è il ritardo di propagazione del gate XOR.
Tempo di ondulazione - (Misurato in Secondo) - Il tempo di ondulazione di un circuito sommatore di carry-ripple è definito come il tempo calcolato del ritardo del percorso critico.
Ritardo di propagazione - (Misurato in Secondo) - Il ritardo di propagazione si riferisce tipicamente 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.
Cancelli sul percorso critico - Le porte sul percorso critico sono definite come il numero totale di porte logiche richieste durante un tempo di ciclo in CMOS.
Ritardo gate AND-OR - (Misurato in Secondo) - Il ritardo del gate AND-OR nella cella grigia è definito come il ritardo nel tempo di calcolo nel gate AND/OR quando la logica viene attraversata.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tempo di ondulazione: 30 Nanosecondo --> 3E-08 Secondo (Controlla la conversione qui)
Ritardo di propagazione: 8.01 Nanosecondo --> 8.01E-09 Secondo (Controlla la conversione qui)
Cancelli sul percorso critico: 11 --> Nessuna conversione richiesta
Ritardo gate AND-OR: 2.05 Nanosecondo --> 2.05E-09 Secondo (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Txor = Tripple-(tpg+(Ngates-1)*Tao) --> 3E-08-(8.01E-09+(11-1)*2.05E-09)
Valutare ... ...
Txor = 1.49E-09
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.49E-09 Secondo -->1.49 Nanosecondo (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
1.49 Nanosecondo <-- Ritardo XOR
(Calcolo completato in 00.020 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!

19 Sottosistema del percorso dati dell'array Calcolatrici

Ritardo sommatore Carry-Looker
Partire Ritardo sommatore Carry-Looker = Ritardo di propagazione+Ritardo di propagazione del gruppo+((N-Ingresso AND Porta-1)+(Ingresso K AND Porta-1))*Ritardo gate AND-OR+Ritardo XOR
Ritardo multiplexer
Partire Ritardo del multiplexer = (Ritardo sommatore carry-skip-(Ritardo di propagazione+(2*(N-Ingresso AND Porta-1)*Ritardo gate AND-OR)-Ritardo XOR))/(Ingresso K AND Porta-1)
Carry-Skip Adder Delay
Partire Ritardo sommatore carry-skip = Ritardo di propagazione+2*(N-Ingresso AND Porta-1)*Ritardo gate AND-OR+(Ingresso K AND Porta-1)*Ritardo del multiplexer+Ritardo XOR
Carry-Increamentor Adder Delay
Partire Ritardo sommatore carry-incrementatore = Ritardo di propagazione+Ritardo di propagazione del gruppo+(Ingresso K AND Porta-1)*Ritardo gate AND-OR+Ritardo XOR
Ritardo critico nei cancelli
Partire Ritardo critico nei cancelli = Ritardo di propagazione+(N-Ingresso AND Porta+(Ingresso K AND Porta-2))*Ritardo gate AND-OR+Ritardo del multiplexer
Ritardo di propagazione del gruppo
Partire Ritardo di propagazione = Ritardo della vipera dell'albero-(log2(Frequenza assoluta)*Ritardo gate AND-OR+Ritardo XOR)
Ritardo sommatore albero
Partire Ritardo della vipera dell'albero = Ritardo di propagazione+log2(Frequenza assoluta)*Ritardo gate AND-OR+Ritardo XOR
Capacità della cella
Partire Capacità cellulare = (Capacità di bit*2*Oscillazione di tensione su Bitline)/(Tensione positiva-(Oscillazione di tensione su Bitline*2))
Capacità bit
Partire Capacità di bit = ((Tensione positiva*Capacità cellulare)/(2*Oscillazione di tensione su Bitline))-Capacità cellulare
Ritardo 'XOR'
Partire Ritardo XOR = Tempo di ondulazione-(Ritardo di propagazione+(Cancelli sul percorso critico-1)*Ritardo gate AND-OR)
Oscillazione di tensione sulla bitline
Partire Oscillazione di tensione su Bitline = (Tensione positiva/2)*Capacità cellulare/(Capacità cellulare+Capacità di bit)
Carry-Ripple Adder Ritardo del percorso critico
Partire Tempo di ondulazione = Ritardo di propagazione+(Cancelli sul percorso critico-1)*Ritardo gate AND-OR+Ritardo XOR
Capacità di terra
Partire Capacità di terra = ((Tensione dell'aggressore*Capacità adiacente)/Tensione della vittima)-Capacità adiacente
Area di memoria contenente N bit
Partire Area della cella di memoria = (Area di una cella di memoria da un bit*Frequenza assoluta)/Efficienza dell'array
Area della cella di memoria
Partire Area di una cella di memoria da un bit = (Efficienza dell'array*Area della cella di memoria)/Frequenza assoluta
Efficienza dell'array
Partire Efficienza dell'array = (Area di una cella di memoria da un bit*Frequenza assoluta)/Area della cella di memoria
N-Ingresso 'E' Gate
Partire N-Ingresso AND Porta = Sommatore di salto riporto a N bit/Ingresso K AND Porta
Addizionatore N-Bit Carry-Skip
Partire Sommatore di salto riporto a N bit = N-Ingresso AND Porta*Ingresso K AND Porta
K-Input 'E' Gate
Partire Ingresso K AND Porta = Sommatore di salto riporto a N bit/N-Ingresso AND Porta

Ritardo 'XOR' Formula

Ritardo XOR = Tempo di ondulazione-(Ritardo di propagazione+(Cancelli sul percorso critico-1)*Ritardo gate AND-OR)
Txor = Tripple-(tpg+(Ngates-1)*Tao)

Cos'è il latch up?

Il latch-up riguarda un meccanismo di guasto in cui un tiristore parassita (come un raddrizzatore controllato da silicio parassitario o SCR) viene creato inavvertitamente all'interno di un circuito, provocando il flusso continuo di un'elevata quantità di corrente attraverso di esso una volta attivato o acceso accidentalmente . A seconda dei circuiti coinvolti, la quantità di flusso di corrente prodotta da questo meccanismo può essere sufficientemente grande da provocare la distruzione permanente del dispositivo a causa del sovraccarico elettrico (EOS).

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