Aanvaardbare MTBF Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Acceptabele MTBF = 1/Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring
MTBF = 1/Pfail
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Acceptabele MTBF - Aanvaardbare MTBF wordt gedefinieerd als de gemiddelde tijd tussen storingen die exponentieel toeneemt met de cyclustijd.
Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring - De waarschijnlijkheid van een storing in de synchronisatie wordt gedefinieerd als de momenten waarop de kans groot is dat de synchronisatie uitvalt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring: 0.4 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
MTBF = 1/Pfail --> 1/0.4
Evalueren ... ...
MTBF = 2.5
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.5 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.5 <-- Acceptabele MTBF
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

17 CMOS-tijdkenmerken Rekenmachines

XOR-spanning NAND-poort
Gaan XOR-spanning Nand Gate = (Capaciteit 2*Basiscollectorspanning)/(Capaciteit 1+Capaciteit 2)
Installatietijd bij lage logica
Gaan Insteltijd bij lage logica = Diafragmatijd voor dalende invoer-Houd tijd vast op hoge logica
Houd tijd vast bij hoge logica
Gaan Houd tijd vast op hoge logica = Diafragmatijd voor dalende invoer-Insteltijd bij lage logica
Diafragmatijd voor dalende invoer
Gaan Diafragmatijd voor dalende invoer = Insteltijd bij lage logica+Houd tijd vast op hoge logica
Houd de tijd vast op een lage logica
Gaan Houdtijd bij lage logica = Diafragmatijd voor stijgende invoer-Insteltijd bij hoge logica
Insteltijd bij High Logic
Gaan Insteltijd bij hoge logica = Diafragmatijd voor stijgende invoer-Houdtijd bij lage logica
Diafragmatijd voor stijgende invoer
Gaan Diafragmatijd voor stijgende invoer = Insteltijd bij hoge logica+Houdtijd bij lage logica
XOR-fasedetectorfase
Gaan XOR-fasedetectorfase = XOR-fasedetectorspanning/XOR-fasedetector Gemiddelde spanning
XOR-fasedetectorspanning
Gaan XOR-fasedetectorspanning = XOR-fasedetectorfase*XOR-fasedetector Gemiddelde spanning
XOR-fasedetectorfase met verwijzing naar detectorstroom
Gaan XOR-fasedetectorfase = XOR-fasedetectorstroom/XOR-fasedetector Gemiddelde spanning
Fasedetector Gemiddelde spanning
Gaan XOR-fasedetector Gemiddelde spanning = XOR-fasedetectorstroom/XOR-fasedetectorfase
XOR Phase Detector Current
Gaan XOR-fasedetectorstroom = XOR-fasedetectorfase*XOR-fasedetector Gemiddelde spanning
Beginspanning van knooppunt A
Gaan Initiële knooppuntspanning = Metastabiele spanning+Kleine signaaloffsetspanning
Kleine signaaloffsetspanning
Gaan Kleine signaaloffsetspanning = Initiële knooppuntspanning-Metastabiele spanning
Metastabiele spanning
Gaan Metastabiele spanning = Initiële knooppuntspanning-Kleine signaaloffsetspanning
Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring
Gaan Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring = 1/Acceptabele MTBF
Aanvaardbare MTBF
Gaan Acceptabele MTBF = 1/Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring

Aanvaardbare MTBF Formule

Acceptabele MTBF = 1/Waarschijnlijkheid van synchronisatiestoring
MTBF = 1/Pfail

Wat is willekeurige signaalwaarschijnlijkheid?

Wanneer het digitale willekeurige signaal stationair is, verandert de gezamenlijke kansverdeling niet in de loop van de tijd. Dit betekent dat de statistieken van het signaal (gemiddelde en variantie) en hun frequentiestructuur ongewijzigd blijven over verschillende tijdsperioden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!