Oscilador de anel de período de oscilação CMOS Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Período de oscilação = 2*Número de estágios do oscilador de anel*Atraso médio de propagação
Tosc = 2*n*ζP
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Período de oscilação - (Medido em Segundo) - Período de oscilação é o tempo necessário para um ciclo completo de uma forma de onda oscilante, representando a duração entre repetições sucessivas do pico ou vale da forma de onda.
Número de estágios do oscilador de anel - Oscilador de Anel de Número de Estágios refere-se à contagem de estágios do inversor interconectados formando um circuito fechado, gerando um sinal oscilante contínuo em circuitos digitais.
Atraso médio de propagação - (Medido em Segundo) - O atraso médio de propagação é o tempo que leva para um sinal viajar da entrada até a saída de um circuito digital, calculado em média em múltiplas transições ou operações.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de estágios do oscilador de anel: 3 --> Nenhuma conversão necessária
Atraso médio de propagação: 0.0042 Nanossegundo --> 4.2E-12 Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Tosc = 2*n*ζP --> 2*3*4.2E-12
Avaliando ... ...
Tosc = 2.52E-11
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.52E-11 Segundo -->0.0252 Nanossegundo (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.0252 Nanossegundo <-- Período de oscilação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Priyanka Patel
Faculdade de Engenharia Lalbhai Dalpatbhai (LDCE), Ahmedabad
Priyanka Patel criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

16 Inversores CMOS Calculadoras

Atraso de propagação para CMOS de transição de saída baixa para alta
​ Vai Tempo para transição de produção baixa para alta = (Capacitância de carga CMOS do inversor/(Transcondutância do PMOS*(Tensão de alimentação-abs(Tensão limite de PMOS com polarização corporal))))*(((2*abs(Tensão limite de PMOS com polarização corporal))/(Tensão de alimentação-abs(Tensão limite de PMOS com polarização corporal)))+ln((4*(Tensão de alimentação-abs(Tensão limite de PMOS com polarização corporal))/Tensão de alimentação)-1))
Atraso de propagação para CMOS de transição de saída alta para baixa
​ Vai Tempo para transição de saída de alto para baixo = (Capacitância de carga CMOS do inversor/(Transcondutância de NMOS*(Tensão de alimentação-Tensão limite de NMOS com polarização corporal)))*((2*Tensão limite de NMOS com polarização corporal/(Tensão de alimentação-Tensão limite de NMOS com polarização corporal))+ln((4*(Tensão de alimentação-Tensão limite de NMOS com polarização corporal)/Tensão de alimentação)-1))
Tensão de saída mínima de carga resistiva CMOS
​ Vai Tensão mínima de saída de carga resistiva = Tensão de alimentação-Tensão limite de polarização zero+(1/(Transcondutância de NMOS*Resistência de carga))-sqrt((Tensão de alimentação-Tensão limite de polarização zero+(1/(Transcondutância de NMOS*Resistência de carga)))^2-(2*Tensão de alimentação/(Transcondutância de NMOS*Resistência de carga)))
Capacitância de carga do inversor CMOS em cascata
​ Vai Capacitância de carga CMOS do inversor = Capacitância de drenagem da porta PMOS+Capacitância de drenagem da porta NMOS+Capacitância em massa de drenagem PMOS+Capacitância em massa de drenagem NMOS+Capacitância interna do CMOS do inversor+Capacitância da porta CMOS do inversor
Tensão máxima de entrada CMOS
​ Vai Tensão máxima de entrada CMOS = (2*Tensão de saída para entrada máxima+(Tensão limite de PMOS sem polarização corporal)-Tensão de alimentação+Razão de Transcondutância*Tensão limite de NMOS sem polarização corporal)/(1+Razão de Transcondutância)
Tensão de entrada mínima de carga resistiva CMOS
​ Vai Tensão de entrada mínima de carga resistiva = Tensão limite de polarização zero+sqrt((8*Tensão de alimentação)/(3*Transcondutância de NMOS*Resistência de carga))-(1/(Transcondutância de NMOS*Resistência de carga))
Tensão Limite CMOS
​ Vai Tensão de limiar = (Tensão limite de NMOS sem polarização corporal+sqrt(1/Razão de Transcondutância)*(Tensão de alimentação+(Tensão limite de PMOS sem polarização corporal)))/(1+sqrt(1/Razão de Transcondutância))
Tensão Mínima de Entrada CMOS
​ Vai Tensão Mínima de Entrada = (Tensão de alimentação+(Tensão limite de PMOS sem polarização corporal)+Razão de Transcondutância*(2*Voltagem de saída+Tensão limite de NMOS sem polarização corporal))/(1+Razão de Transcondutância)
Tensão de entrada máxima de carga resistiva CMOS
​ Vai Tensão de entrada máxima de carga resistiva CMOS = Tensão limite de polarização zero+(1/(Transcondutância de NMOS*Resistência de carga))
CMOS de dissipação média de energia
​ Vai Dissipação Média de Potência = Capacitância de carga CMOS do inversor*(Tensão de alimentação)^2*Frequência
CMOS de atraso médio de propagação
​ Vai Atraso médio de propagação = (Tempo para transição de saída de alto para baixo+Tempo para transição de produção baixa para alta)/2
Tensão máxima de entrada para CMOS simétrico
​ Vai CMOS simétrico de tensão máxima de entrada = (3*Tensão de alimentação+2*Tensão limite de NMOS sem polarização corporal)/8
Tensão de entrada mínima para CMOS simétrico
​ Vai CMOS simétrico de tensão de entrada mínima = (5*Tensão de alimentação-2*Tensão limite de NMOS sem polarização corporal)/8
Oscilador de anel de período de oscilação CMOS
​ Vai Período de oscilação = 2*Número de estágios do oscilador de anel*Atraso médio de propagação
Margem de ruído para CMOS de alto sinal
​ Vai Margem de ruído para sinal alto = Tensão máxima de saída-Tensão Mínima de Entrada
Relação de transcondutância CMOS
​ Vai Razão de Transcondutância = Transcondutância de NMOS/Transcondutância do PMOS

Oscilador de anel de período de oscilação CMOS Fórmula

Período de oscilação = 2*Número de estágios do oscilador de anel*Atraso médio de propagação
Tosc = 2*n*ζP
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