Phase d'horloge de sortie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Phase d'horloge de sortie = 2*3.14*Tension de contrôle VCO*Gain du VCO
ΔΦout = 2*3.14*Vctrl*Kvco
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Phase d'horloge de sortie - La phase d'horloge de sortie est un signal d'horloge qui oscille entre un état haut et un état bas et est utilisé comme un métronome pour coordonner les actions des circuits numériques.
Tension de contrôle VCO - (Mesuré en Volt) - La tension de contrôle du VCO est la tension admissible dans le VCO.
Gain du VCO - Le gain VCO correspond au gain de réglage et le bruit présent dans le signal de commande affecte le bruit de phase.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de contrôle VCO: 7 Volt --> 7 Volt Aucune conversion requise
Gain du VCO: 0.65 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔΦout = 2*3.14*Vctrl*Kvco --> 2*3.14*7*0.65
Évaluer ... ...
ΔΦout = 28.574
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
28.574 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
28.574 <-- Phase d'horloge de sortie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!

24 Caractéristiques CMOS Calculatrices

Capacité du sol à l'agression
Aller Capacité adjacente = ((Victime Conducteur*Rapport constant de temps entre l'agression et la victime*Capacité V au sol)-(Conducteur d'agression*Mettre à la terre une capacité))/(Conducteur d'agression-Victime Conducteur*Rapport constant de temps entre l'agression et la victime)
Conducteur victime
Aller Victime Conducteur = (Conducteur d'agression*(Mettre à la terre une capacité+Capacité adjacente))/(Rapport constant de temps entre l'agression et la victime*(Capacité adjacente+Capacité V au sol))
Pilote d'agression
Aller Conducteur d'agression = (Victime Conducteur*Rapport constant de temps entre l'agression et la victime*(Capacité adjacente+Capacité V au sol))/(Mettre à la terre une capacité+Capacité adjacente)
Potentiel intégré
Aller Potentiel intégré = Tension thermique*ln((Concentration d'accepteur*Concentration des donneurs)/(Concentration électronique intrinsèque^2))
Capacité adjacente
Aller Capacité adjacente = (Tension de la victime*Capacité V au sol)/ (Tension de l'agresseur-Tension de la victime)
Tension d'agresseur
Aller Tension de l'agresseur = (Tension de la victime*(Capacité V au sol+Capacité adjacente))/Capacité adjacente
Tension de la victime
Aller Tension de la victime = (Tension de l'agresseur*Capacité adjacente)/(Capacité V au sol+Capacité adjacente)
Constante de temps de la victime
Aller Constante de temps de la victime = Constante de temps d'agression/Rapport constant de temps entre l'agression et la victime
Constante de temps d'agression
Aller Constante de temps d'agression = Rapport constant de temps entre l'agression et la victime*Constante de temps de la victime
Rapport constant de temps de l'agression à la victime
Aller Rapport constant de temps entre l'agression et la victime = Constante de temps d'agression/Constante de temps de la victime
Effort de ramification
Aller Effort de branchement = (Capacité en route+Capacité hors parcours)/Capacité en route
Capacitance Onpath
Aller Capacité en route = Capacité totale vue par une scène-Capacité hors parcours
Capacité totale vue par étage
Aller Capacité totale vue par une scène = Capacité en route+Capacité hors parcours
Tension de contrôle VCO
Aller Tension de contrôle VCO = Tension de verrouillage+Tension de décalage du VCO
Tension de verrouillage
Aller Tension de verrouillage = Tension de contrôle VCO-Tension de décalage du VCO
Tension de décalage VCO
Aller Tension de décalage du VCO = Tension de contrôle VCO-Tension de verrouillage
Capacitance Offpath
Aller Capacité hors parcours = Capacité totale vue par une scène-Capacité en route
Facteur de gain unique VCO
Aller Gain du VCO = Changement de fréquence d'horloge/Tension de contrôle VCO
Phase d'horloge de sortie
Aller Phase d'horloge de sortie = 2*3.14*Tension de contrôle VCO*Gain du VCO
Capacité d'entrée de la porte
Aller Capacité d'entrée = Entraînement de porte arbitraire*Effort logique
Effort logique(G)
Aller Effort logique = Capacité d'entrée/Entraînement de porte arbitraire
Entraînement de la porte arbitraire
Aller Entraînement de porte arbitraire = Capacité d'entrée/Effort logique
Courant statique
Aller Courant statique = Puissance statique/Tension de vidange
Dissipation de puissance statique
Aller Puissance statique = Courant statique*Tension de vidange

Phase d'horloge de sortie Formule

Phase d'horloge de sortie = 2*3.14*Tension de contrôle VCO*Gain du VCO
ΔΦout = 2*3.14*Vctrl*Kvco

Qu'est-ce que l'accumulation de gigue?

Les lecteurs aigus peuvent remarquer que le changement de tension de commande ne décale pas immédiatement la phase d'horloge d'un VCO. La phase change plutôt avec l'intégration temporelle de la tension de commande. En d'autres termes, il faut du temps pour changer la phase d'un VCO. Cette caractéristique conduit à un phénomène souvent cité appelé accumulation de gigue.

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