Начальное напряжение узла А Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Начальное напряжение узла = Метастабильное напряжение+Напряжение смещения малого сигнала
A0 = Vm+a0
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Начальное напряжение узла - (Измеряется в вольт) - Начальное напряжение узла определяется как напряжение в начальный момент времени, когда t равно 0 с, т.е. напряжение, при котором ток не потребляется.
Метастабильное напряжение - (Измеряется в вольт) - Метастабильное напряжение определяется как напряжение, которое нарушается и в конечном итоге принимает логическое значение в состоянии очень высокой энергии.
Напряжение смещения малого сигнала - (Измеряется в вольт) - Напряжение смещения малого сигнала определяется как напряжение, которое должно быть приложено к входу, чтобы выходной сигнал был равен 0.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Метастабильное напряжение: 8 вольт --> 8 вольт Конверсия не требуется
Напряжение смещения малого сигнала: 10 вольт --> 10 вольт Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
A0 = Vm+a0 --> 8+10
Оценка ... ...
A0 = 18
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
18 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
18 вольт <-- Начальное напряжение узла
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Шобхит Димри
Технологический институт Бипина Трипати Кумаон (BTKIT), Дварахат
Шобхит Димри создал этот калькулятор и еще 900+!
Проверено Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод проверил этот калькулятор и еще 1900+!

17 Временные характеристики КМОП Калькуляторы

XOR Напряжение И-НЕ-ворот
Идти XOR Напряжение Nand Gate = (Емкость 2*Базовое напряжение коллектора)/(Емкость 1+Емкость 2)
Логика удержания времени при низком уровне
Идти Время удержания при низкой логике = Время апертуры для возрастающего входного сигнала-Время настройки при высокой логике
Время настройки в High Logic
Идти Время настройки при высокой логике = Время апертуры для возрастающего входного сигнала-Время удержания при низкой логике
Логика удержания времени на высоком уровне
Идти Удержание времени при высокой логике = Время диафрагмы для падающего входного сигнала-Время настройки при низкой логике
Время настройки при низкой логике
Идти Время настройки при низкой логике = Время диафрагмы для падающего входного сигнала-Удержание времени при высокой логике
Время апертуры для возрастающего входного сигнала
Идти Время апертуры для возрастающего входного сигнала = Время настройки при высокой логике+Время удержания при низкой логике
Время диафрагмы для падающего входного сигнала
Идти Время диафрагмы для падающего входного сигнала = Время настройки при низкой логике+Удержание времени при высокой логике
Фазовый детектор XOR
Идти Фазовый детектор XOR = Напряжение фазового детектора XOR/Среднее напряжение фазового детектора XOR
Напряжение фазового детектора XOR
Идти Напряжение фазового детектора XOR = Фазовый детектор XOR*Среднее напряжение фазового детектора XOR
Фаза XOR Фаза детектора относительно тока детектора
Идти Фазовый детектор XOR = Ток фазового детектора XOR/Среднее напряжение фазового детектора XOR
Среднее напряжение фазового детектора
Идти Среднее напряжение фазового детектора XOR = Ток фазового детектора XOR/Фазовый детектор XOR
Ток фазового детектора XOR
Идти Ток фазового детектора XOR = Фазовый детектор XOR*Среднее напряжение фазового детектора XOR
Напряжение смещения слабого сигнала
Идти Напряжение смещения малого сигнала = Начальное напряжение узла-Метастабильное напряжение
Начальное напряжение узла А
Идти Начальное напряжение узла = Метастабильное напряжение+Напряжение смещения малого сигнала
Метастабильное напряжение
Идти Метастабильное напряжение = Начальное напряжение узла-Напряжение смещения малого сигнала
Вероятность отказа синхронизатора
Идти Вероятность отказа синхронизатора = 1/Приемлемое среднее время безотказной работы
Допустимая наработка на отказ
Идти Приемлемое среднее время безотказной работы = 1/Вероятность отказа синхронизатора

Начальное напряжение узла А формула

Начальное напряжение узла = Метастабильное напряжение+Напряжение смещения малого сигнала
A0 = Vm+a0

Что такое метастабильное состояние в СБИС?

Метастабильность в электронике — это способность цифровой электронной системы неограниченное время сохраняться в неустойчивом равновесном или метастабильном состоянии. В метастабильных состояниях схема может быть не в состоянии установить стабильный логический уровень «0» или «1» в течение времени, необходимого для правильной работы схемы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!