Szybkość krawędzi Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość krawędzi = (Czas narastania+Czas jesienny)/2
te = (tr+tf)/2
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Szybkość krawędzi - (Mierzone w Drugi) - Szybkość zbocza definiuje się jako stosunek czasu narastania do czasu opadania.
Czas narastania - (Mierzone w Drugi) - Czas narastania definiuje się jako czas wymagany, aby impuls wzrósł z 10 procent do 90 procent swojej stałej wartości w urządzeniach CMOS.
Czas jesienny - (Mierzone w Drugi) - Czas opadania to czas, w którym kształt fali spada z 80% do 20% wartości w stanie ustalonym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas narastania: 2.8 Nanosekunda --> 2.8E-09 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Czas jesienny: 9.2 Nanosekunda --> 9.2E-09 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
te = (tr+tf)/2 --> (2.8E-09+9.2E-09)/2
Ocenianie ... ...
te = 6E-09
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6E-09 Drugi -->6 Nanosekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6 Nanosekunda <-- Szybkość krawędzi
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

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

Charakterystyka opóźnienia CMOS Kalkulatory

Znormalizowane opóźnienie
​ Iść Znormalizowane opóźnienie = Całkowite opóźnienie propagacji/Pojemność opóźnienia propagacji
Szybkość krawędzi
​ Iść Szybkość krawędzi = (Czas narastania+Czas jesienny)/2
Czas narastania
​ Iść Czas narastania = 2*Szybkość krawędzi-Czas jesienny
Czas upadku
​ Iść Czas jesienny = 2*Szybkość krawędzi-Czas narastania

Szybkość krawędzi Formułę

Szybkość krawędzi = (Czas narastania+Czas jesienny)/2
te = (tr+tf)/2

Wyjaśnij rozmiar falownika?

Wymiarowanie falownika w projektowaniu obwodów cyfrowych odnosi się do określenia odpowiednich wymiarów (szerokości i długości) tranzystorów w obwodzie falownika. Falownik jest podstawowym elementem konstrukcyjnym obwodów cyfrowych, a jego rozmiar odgrywa kluczową rolę w określaniu różnych aspektów wydajności obwodu, w tym prędkości, zużycia energii i marginesów szumów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!