Pojemność uziemienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pojemność uziemienia = ((Napięcie agresora*Sąsiadująca pojemność)/Napięcie ofiary)-Sąsiadująca pojemność
Cgnd = ((Vagr*Cadj)/Vtm)-Cadj
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Pojemność uziemienia - (Mierzone w Farad) - Pojemność uziemienia to pojemność uziemienia obwodu CMOS.
Napięcie agresora - (Mierzone w Wolt) - Napięcie agresora odnosi się do napięcia unikanego w obwodzie CMOS, które zazwyczaj jest niewielkim napięciem dodatnim dodanym do sygnału wejściowego w celu uniknięcia niepożądanego wyzwolenia obwodu.
Sąsiadująca pojemność - (Mierzone w Farad) - Pojemność sąsiadująca to pojemność w sąsiednim punkcie.
Napięcie ofiary - (Mierzone w Wolt) - Napięcie ofiary jest obliczane, gdy ofiara jest aktywnie napędzana, następnie sterownik będzie dostarczał prąd, aby przeciwdziałać, aby zmniejszyć hałas ofiary.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie agresora: 17.5 Wolt --> 17.5 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Sąsiadująca pojemność: 8 Picofarad --> 8E-12 Farad (Sprawdź konwersję tutaj)
Napięcie ofiary: 12.75 Wolt --> 12.75 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cgnd = ((Vagr*Cadj)/Vtm)-Cadj --> ((17.5*8E-12)/12.75)-8E-12
Ocenianie ... ...
Cgnd = 2.98039215686275E-12
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.98039215686275E-12 Farad -->2.98039215686275 Picofarad (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.98039215686275 2.980392 Picofarad <-- Pojemność uziemienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

19 Podsystem ścieżki danych tablicowych Kalkulatory

Opóźnienie multipleksera
Iść Opóźnienie multipleksera = (Opóźnienie dodawania pomijania przeniesienia-(Opóźnienie propagacji+(2*(Wejście N ORAZ bramka-1)*Opóźnienie bramki AND-OR)-Opóźnienie XOR))/(Wejście K ORAZ bramka-1)
Opóźnienie sumatora Carry-Skip
Iść Opóźnienie dodawania pomijania przeniesienia = Opóźnienie propagacji+2*(Wejście N ORAZ bramka-1)*Opóźnienie bramki AND-OR+(Wejście K ORAZ bramka-1)*Opóźnienie multipleksera+Opóźnienie XOR
Opóźnienie dodatku Carry-Looker
Iść Opóźnienie dodatku Carry-Looker = Opóźnienie propagacji+Opóźnienie propagacji grupy+((Wejście N ORAZ bramka-1)+(Wejście K ORAZ bramka-1))*Opóźnienie bramki AND-OR+Opóźnienie XOR
Opóźnienie sumatora Carry-Increamentor
Iść Opóźnienie dodawania przyrostu przeniesienia = Opóźnienie propagacji+Opóźnienie propagacji grupy+(Wejście K ORAZ bramka-1)*Opóźnienie bramki AND-OR+Opóźnienie XOR
Krytyczne opóźnienie w bramkach
Iść Krytyczne opóźnienie w bramkach = Opóźnienie propagacji+(Wejście N ORAZ bramka+(Wejście K ORAZ bramka-2))*Opóźnienie bramki AND-OR+Opóźnienie multipleksera
Opóźnienie propagacji grupy
Iść Opóźnienie propagacji = Opóźnienie dodawania drzewa-(log2(Częstotliwość bezwzględna)*Opóźnienie bramki AND-OR+Opóźnienie XOR)
Tree Adder Delay
Iść Opóźnienie dodawania drzewa = Opóźnienie propagacji+log2(Częstotliwość bezwzględna)*Opóźnienie bramki AND-OR+Opóźnienie XOR
Pojemność komórki
Iść Pojemność ogniwa = (Pojemność bitowa*2*Wahania napięcia na Bitline)/(Napięcie dodatnie-(Wahania napięcia na Bitline*2))
Opóźnienie „XOR”.
Iść Opóźnienie XOR = Czas tętnienia-(Opóźnienie propagacji+(Bramy na ścieżce krytycznej-1)*Opóźnienie bramki AND-OR)
Opóźnienie ścieżki krytycznej Carry-Ripple Adder
Iść Czas tętnienia = Opóźnienie propagacji+(Bramy na ścieżce krytycznej-1)*Opóźnienie bramki AND-OR+Opóźnienie XOR
Pojemność bitowa
Iść Pojemność bitowa = ((Napięcie dodatnie*Pojemność ogniwa)/(2*Wahania napięcia na Bitline))-Pojemność ogniwa
Zmiana napięcia na Bitline
Iść Wahania napięcia na Bitline = (Napięcie dodatnie/2)*Pojemność ogniwa/(Pojemność ogniwa+Pojemność bitowa)
Pojemność uziemienia
Iść Pojemność uziemienia = ((Napięcie agresora*Sąsiadująca pojemność)/Napięcie ofiary)-Sąsiadująca pojemność
Obszar pamięci zawierający N bitów
Iść Obszar komórki pamięci = (Obszar jednobitowej komórki pamięci*Częstotliwość bezwzględna)/Wydajność macierzy
Obszar komórki pamięci
Iść Obszar jednobitowej komórki pamięci = (Wydajność macierzy*Obszar komórki pamięci)/Częstotliwość bezwzględna
Wydajność macierzy
Iść Wydajność macierzy = (Obszar jednobitowej komórki pamięci*Częstotliwość bezwzględna)/Obszar komórki pamięci
Bramka „I” z wejściem N
Iść Wejście N ORAZ bramka = N-bitowy dodatek pomijający przeniesienie/Wejście K ORAZ bramka
Dodatek N-Bit Carry-Skip
Iść N-bitowy dodatek pomijający przeniesienie = Wejście N ORAZ bramka*Wejście K ORAZ bramka
Bramka „I” wejścia K
Iść Wejście K ORAZ bramka = N-bitowy dodatek pomijający przeniesienie/Wejście N ORAZ bramka

Pojemność uziemienia Formułę

Pojemność uziemienia = ((Napięcie agresora*Sąsiadująca pojemność)/Napięcie ofiary)-Sąsiadująca pojemność
Cgnd = ((Vagr*Cadj)/Vtm)-Cadj

Jak hałas zmienia się w zależności od ofiary i agresora?

Załóżmy, że przewód A przełącza się, podczas gdy B ma pozostać stały. Wprowadza to szum, gdy B częściowo się przełącza. Nazywamy A agresorem lub sprawcą, a B ofiarą (t). Kiedy ofiara unosi się w powietrzu, hałas trwa przez czas nieokreślony. Kiedy ofiara jest prowadzona, kierowca przywraca ofiarę. Większe (szybsze) sterowniki sprzeciwiają się wcześniej sprzężeniu i powodują szum stanowiący mniejszy procent napięcia zasilania. Należy zauważyć, że podczas zdarzenia powodującego szum, tranzystor będący ofiarą znajduje się w swoim obszarze liniowym, podczas gdy agresor jest w stanie nasycenia. W przypadku przetworników o jednakowej wielkości oznacza to, że Raggressor jest od dwóch do czterech razy większym Rvictim, przy czym większe współczynniki wynikają z większego nasycenia prędkością.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!