Minimale Eingangsspannung CMOS Formel

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Die minimale Eingangsspannung ist der niedrigste Spannungspegel, der an den Eingangsanschluss eines Geräts oder Schaltkreises angelegt werden kann, während immer noch ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist und die angegebenen Leistungskriterien erfüllt werden. Überprüfen Sie FAQs
VIH=VDD+(VT0,p)+Kr(2Vout+VT0,n)1+Kr
VIH - Minimale Eingangsspannung?VDD - Versorgungsspannung?VT0,p - Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias?Kr - Steilheitsverhältnis?Vout - Ausgangsspannung?VT0,n - Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias?

Minimale Eingangsspannung CMOS Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Minimale Eingangsspannung CMOS aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Minimale Eingangsspannung CMOS aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Minimale Eingangsspannung CMOS aus:.

1.5571Edit=3.3Edit+(-0.7Edit)+2.5Edit(20.27Edit+0.6Edit)1+2.5Edit
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Minimale Eingangsspannung CMOS Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Minimale Eingangsspannung CMOS?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
VIH=VDD+(VT0,p)+Kr(2Vout+VT0,n)1+Kr
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
VIH=3.3V+(-0.7V)+2.5(20.27V+0.6V)1+2.5
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
VIH=3.3+(-0.7)+2.5(20.27+0.6)1+2.5
Nächster Schritt Auswerten
VIH=1.55714285714286V
Letzter Schritt Rundungsantwort
VIH=1.5571V

Minimale Eingangsspannung CMOS Formel Elemente

Variablen
Minimale Eingangsspannung
Die minimale Eingangsspannung ist der niedrigste Spannungspegel, der an den Eingangsanschluss eines Geräts oder Schaltkreises angelegt werden kann, während immer noch ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist und die angegebenen Leistungskriterien erfüllt werden.
Symbol: VIH
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Versorgungsspannung
Unter Versorgungsspannung versteht man den Spannungspegel, der von einer Stromquelle an einen Stromkreis oder ein Gerät geliefert wird und der als Potentialdifferenz für Stromfluss und Betrieb dient.
Symbol: VDD
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias
Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias CMOS ist definiert als die Schwellenspannung des PMOS, wenn der Substratanschluss auf Massespannung (0) liegt.
Symbol: VT0,p
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte zwischen -10 und 0 liegen.
Steilheitsverhältnis
Das Steilheitsverhältnis ist das Verhältnis der Steilheit eines Bauelements (z. B. Transistor) zu einem anderen und wird häufig verwendet, um die Leistung oder das Verhalten eines Bauelements in Schaltkreisen zu vergleichen oder zu charakterisieren.
Symbol: Kr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ausgangsspannung
Unter Ausgangsspannung versteht man die elektrische Potenzialdifferenz oder den Pegel, der von einem Gerät oder Schaltkreis an seinem Ausgangsanschluss erzeugt wird und das vom System bereitgestellte Signal oder die Leistung widerspiegelt.
Symbol: Vout
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias
Die Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Vorspannung ist die minimale Eingangsspannung, die zum Schalten eines NMOS-Transistors erforderlich ist, wenn keine zusätzliche Vorspannung an das Substrat (Body) angelegt wird.
Symbol: VT0,n
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

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Wie wird Minimale Eingangsspannung CMOS ausgewertet?

Der Minimale Eingangsspannung CMOS-Evaluator verwendet Minimum Input Voltage = (Versorgungsspannung+(Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias)+Steilheitsverhältnis*(2*Ausgangsspannung+Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias))/(1+Steilheitsverhältnis), um Minimale Eingangsspannung, Die minimale Eingangsspannung (CMOS) ist der niedrigste Spannungspegel, der an den Eingangsanschluss eines CMOS-Geräts angelegt werden kann, während die ordnungsgemäße Funktionalität und der zuverlässige Betrieb gewährleistet bleiben. Sie wird normalerweise definiert, um die Signalintegrität aufrechtzuerhalten und das Auslösen unbeabsichtigter Schaltungszustände zu vermeiden auszuwerten. Minimale Eingangsspannung wird durch das Symbol VIH gekennzeichnet.

Wie wird Minimale Eingangsspannung CMOS mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Minimale Eingangsspannung CMOS zu verwenden, geben Sie Versorgungsspannung (VDD), Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias (VT0,p), Steilheitsverhältnis (Kr), Ausgangsspannung (Vout) & Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias (VT0,n) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Minimale Eingangsspannung CMOS

Wie lautet die Formel zum Finden von Minimale Eingangsspannung CMOS?
Die Formel von Minimale Eingangsspannung CMOS wird als Minimum Input Voltage = (Versorgungsspannung+(Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias)+Steilheitsverhältnis*(2*Ausgangsspannung+Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias))/(1+Steilheitsverhältnis) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.557143 = (3.3+((-0.7))+2.5*(2*0.27+0.6))/(1+2.5).
Wie berechnet man Minimale Eingangsspannung CMOS?
Mit Versorgungsspannung (VDD), Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias (VT0,p), Steilheitsverhältnis (Kr), Ausgangsspannung (Vout) & Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias (VT0,n) können wir Minimale Eingangsspannung CMOS mithilfe der Formel - Minimum Input Voltage = (Versorgungsspannung+(Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias)+Steilheitsverhältnis*(2*Ausgangsspannung+Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias))/(1+Steilheitsverhältnis) finden.
Kann Minimale Eingangsspannung CMOS negativ sein?
NEIN, der in Elektrisches Potenzial gemessene Minimale Eingangsspannung CMOS kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Minimale Eingangsspannung CMOS verwendet?
Minimale Eingangsspannung CMOS wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Minimale Eingangsspannung CMOS gemessen werden kann.
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