Terra para Capacitância de Agressão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacitância Adjacente = ((Motorista vítima*Razão Constante de Tempo*Capacitância de Terra)-(Motorista de agressão*Capacitância Aterrada))/(Motorista de agressão-Motorista vítima*Razão Constante de Tempo)
Cadj = ((Rvi*k*Cgnd)-(Ragr*Cga))/(Ragr-Rvi*k)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Capacitância Adjacente - (Medido em Farad) - Capacitância adjacente é a capacitância no ponto adjacente.
Motorista vítima - Victim Driver refere-se a um tipo de componente eletrônico que atua como amplificador ou atenuador para amplificar ou reduzir o sinal de entrada.
Razão Constante de Tempo - A Razão da Constante de Tempo é definida como o parâmetro que caracteriza a resposta a uma entrada escalonada de um sistema linear invariante no tempo (LTI) de primeira ordem.
Capacitância de Terra - (Medido em Farad) - Capacitância de terra é a capacitância de terra do circuito CMOS.
Motorista de agressão - Agression Driver é definido como a resistência experimentada pela tensão ao redor do driver de agressão.
Capacitância Aterrada - (Medido em Farad) - Terra A Capacitância é uma medida da capacidade de um sistema de aterramento de dissipar carga. É definido como a razão entre a carga armazenada no solo e a mudança de tensão resultante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Motorista vítima: 1.98 --> Nenhuma conversão necessária
Razão Constante de Tempo: 0.62 --> Nenhuma conversão necessária
Capacitância de Terra: 2.98 Picofarad --> 2.98E-12 Farad (Verifique a conversão ​aqui)
Motorista de agressão: 1.13 --> Nenhuma conversão necessária
Capacitância Aterrada: 4 Picofarad --> 4E-12 Farad (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Cadj = ((Rvi*k*Cgnd)-(Ragr*Cga))/(Ragr-Rvi*k) --> ((1.98*0.62*2.98E-12)-(1.13*4E-12))/(1.13-1.98*0.62)
Avaliando ... ...
Cadj = 8.82942622950818E-12
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
8.82942622950818E-12 Farad -->8.82942622950818 Picofarad (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
8.82942622950818 8.829426 Picofarad <-- Capacitância Adjacente
(Cálculo concluído em 00.008 segundos)

Créditos

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Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

24 Características de projeto CMOS Calculadoras

Terra para Capacitância de Agressão
​ Vai Capacitância Adjacente = ((Motorista vítima*Razão Constante de Tempo*Capacitância de Terra)-(Motorista de agressão*Capacitância Aterrada))/(Motorista de agressão-Motorista vítima*Razão Constante de Tempo)
Victim Driver
​ Vai Motorista vítima = (Motorista de agressão*(Capacitância Aterrada+Capacitância Adjacente))/(Razão Constante de Tempo*(Capacitância Adjacente+Capacitância de Terra))
Motorista de agressão
​ Vai Motorista de agressão = (Motorista vítima*Razão Constante de Tempo*(Capacitância Adjacente+Capacitância de Terra))/(Capacitância Aterrada+Capacitância Adjacente)
Tensão térmica do CMOS
​ Vai Tensão Térmica = Potencial Integrado/ln((Concentração do aceitante*Concentração de Doadores)/(Concentração Intrínseca de Elétrons^2))
Potencial embutido
​ Vai Potencial Integrado = Tensão Térmica*ln((Concentração do aceitante*Concentração de Doadores)/(Concentração Intrínseca de Elétrons^2))
Tensão do Agressor
​ Vai Tensão Agressora = (Tensão da Vítima*(Capacitância de Terra+Capacitância Adjacente))/Capacitância Adjacente
Victim Voltage
​ Vai Tensão da Vítima = (Tensão Agressora*Capacitância Adjacente)/(Capacitância de Terra+Capacitância Adjacente)
Capacitância Adjacente
​ Vai Capacitância Adjacente = (Tensão da Vítima*Capacitância de Terra)/(Tensão Agressora-Tensão da Vítima)
Esforço de ramificação
​ Vai Esforço de ramificação = (Capacitância no caminho+Capacitância fora do caminho)/Capacitância no caminho
Fase do relógio de saída
​ Vai Fase do relógio de saída = 2*pi*Tensão de controle VCO*Ganho de VCO
Taxa constante de tempo de agressão à vítima
​ Vai Razão Constante de Tempo = Constante de Tempo de Agressão/Constante de Tempo da Vítima
Constante de tempo de agressão
​ Vai Constante de Tempo de Agressão = Razão Constante de Tempo*Constante de Tempo da Vítima
Constante de tempo da vítima
​ Vai Constante de Tempo da Vítima = Constante de Tempo de Agressão/Razão Constante de Tempo
Capacitância total vista por estágio
​ Vai Capacitância Total no Estágio = Capacitância no caminho+Capacitância fora do caminho
Capacitância fora do caminho
​ Vai Capacitância fora do caminho = Capacitância Total no Estágio-Capacitância no caminho
Capacitância Onpath
​ Vai Capacitância no caminho = Capacitância Total no Estágio-Capacitância fora do caminho
Capacitância fora do caminho do CMOS
​ Vai Capacitância fora do caminho = Capacitância no caminho*(Esforço de ramificação-1)
Mudança no relógio de frequência
​ Vai Mudança na frequência do relógio = Ganho de VCO*Tensão de controle VCO
Fator de ganho único de VCO
​ Vai Ganho de VCO = Mudança na frequência do relógio/Tensão de controle VCO
Tensão de compensação VCO
​ Vai Tensão de compensação VCO = Tensão de controle VCO-Tensão de bloqueio
Tensão de controle VCO
​ Vai Tensão de controle VCO = Tensão de bloqueio+Tensão de compensação VCO
Tensão de bloqueio
​ Vai Tensão de bloqueio = Tensão de controle VCO-Tensão de compensação VCO
Dissipação de energia estática
​ Vai Potência Estática = Corrente Estática*Tensão do Coletor Base
Corrente Estática
​ Vai Corrente Estática = Potência Estática/Tensão do Coletor Base

Terra para Capacitância de Agressão Fórmula

Capacitância Adjacente = ((Motorista vítima*Razão Constante de Tempo*Capacitância de Terra)-(Motorista de agressão*Capacitância Aterrada))/(Motorista de agressão-Motorista vítima*Razão Constante de Tempo)
Cadj = ((Rvi*k*Cgnd)-(Ragr*Cga))/(Ragr-Rvi*k)

Quais são as aplicações da Capacitância de Agressão?

As aplicações de capacitância de agressão em CMOS incluem lógica controlada por energia, projetos tolerantes a vazamentos e memória de baixo consumo de energia. Ao usar capacitância de agressão, os projetistas podem criar sistemas eletrônicos com maior eficiência energética que requerem menos energia para executar as funções pretendidas.

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