Formule Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire

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La région linéaire dans le délai est définie comme le délai résultant de la charge et de la décharge des condensateurs connectés au NMOS lors des événements de commutation. Vérifiez FAQs
tdelay=-2Cj(1kn(2(Vi-VT)x-x2),x,V1,V2)
tdelay - Région linéaire en temporisation?Cj - Capacité de jonction?kn - Paramètre de processus de transconductance?Vi - Tension d'entrée?VT - Tension de seuil?V1 - Tension initiale?V2 - Tension finale?

Exemple Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire.

706.5205Edit=-295009Edit(14.553Edit(2(2.25Edit-5.91Edit)x-x2),x,5.42Edit,6.135Edit)
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Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire ?

Premier pas Considérez la formule
tdelay=-2Cj(1kn(2(Vi-VT)x-x2),x,V1,V2)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
tdelay=-295009F(14.553A/V²(2(2.25V-5.91V)x-x2),x,5.42nV,6.135nV)
L'étape suivante Convertir des unités
tdelay=-295009F(14.553A/V²(2(2.25V-5.91V)x-x2),x,5.4E-9V,6.1E-9V)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
tdelay=-295009(14.553(2(2.25-5.91)x-x2),x,5.4E-9,6.1E-9)
L'étape suivante Évaluer
tdelay=706.520454377221s
Dernière étape Réponse arrondie
tdelay=706.5205s

Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Région linéaire en temporisation
La région linéaire dans le délai est définie comme le délai résultant de la charge et de la décharge des condensateurs connectés au NMOS lors des événements de commutation.
Symbole: tdelay
La mesure: TempsUnité: s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Capacité de jonction
La capacité de jonction fait référence à la capacité résultant de la région d'appauvrissement entre les bornes source/drain et le substrat.
Symbole: Cj
La mesure: CapacitanceUnité: F
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Paramètre de processus de transconductance
Le paramètre de processus de transconductance est une constante spécifique à l'appareil qui caractérise la capacité du transistor à convertir une modification de la tension de grille en une modification du courant de sortie.
Symbole: kn
La mesure: Paramètre de transconductanceUnité: A/V²
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Tension d'entrée
La tension d'entrée est la différence de potentiel électrique appliquée aux bornes d'entrée d'un composant ou d'un système.
Symbole: Vi
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Tension de seuil
La tension de seuil est la tension grille-source minimale requise dans un MOSFET pour l'activer et permettre à un courant important de circuler.
Symbole: VT
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Tension initiale
La tension initiale fait référence à la tension présente à un point spécifique d'un circuit au début d'une certaine opération ou dans des conditions spécifiques.
Symbole: V1
La mesure: Potentiel électriqueUnité: nV
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Tension finale
La tension finale fait référence au niveau de tension atteint ou mesuré à la fin d'un processus ou d'un événement particulier.
Symbole: V2
La mesure: Potentiel électriqueUnité: nV
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
int
L'intégrale définie peut être utilisée pour calculer l'aire nette signée, qui est l'aire au-dessus de l'axe des x moins l'aire en dessous de l'axe des x.
Syntaxe: int(expr, arg, from, to)

Autres formules dans la catégorie Transistors MOS

​va Capacité de jonction de paroi latérale à polarisation nulle par unité de longueur
Cjsw=Cj0swxj
​va Capacité équivalente à grande jonction de signal
Ceq(sw)=PCjswKeq(sw)

Comment évaluer Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire ?

L'évaluateur Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire utilise Linear Region in Time Delay = -2*Capacité de jonction*int(1/(Paramètre de processus de transconductance*(2*(Tension d'entrée-Tension de seuil)*x-x^2)),x,Tension initiale,Tension finale) pour évaluer Région linéaire en temporisation, La formule de délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire est définie comme le délai résultant de la charge et de la décharge des condensateurs connectés au NMOS lors des événements de commutation. Région linéaire en temporisation est désigné par le symbole tdelay.

Comment évaluer Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire, saisissez Capacité de jonction (Cj), Paramètre de processus de transconductance (kn), Tension d'entrée (Vi), Tension de seuil (VT), Tension initiale (V1) & Tension finale (V2) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire

Quelle est la formule pour trouver Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire ?
La formule de Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire est exprimée sous la forme Linear Region in Time Delay = -2*Capacité de jonction*int(1/(Paramètre de processus de transconductance*(2*(Tension d'entrée-Tension de seuil)*x-x^2)),x,Tension initiale,Tension finale). Voici un exemple : 706.5205 = -2*95009*int(1/(4.553*(2*(2.25-5.91)*x-x^2)),x,5.42E-09,6.135E-09).
Comment calculer Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire ?
Avec Capacité de jonction (Cj), Paramètre de processus de transconductance (kn), Tension d'entrée (Vi), Tension de seuil (VT), Tension initiale (V1) & Tension finale (V2), nous pouvons trouver Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire en utilisant la formule - Linear Region in Time Delay = -2*Capacité de jonction*int(1/(Paramètre de processus de transconductance*(2*(Tension d'entrée-Tension de seuil)*x-x^2)),x,Tension initiale,Tension finale). Cette formule utilise également la ou les fonctions Intégrale définie (int).
Le Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire peut-il être négatif ?
Non, le Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire, mesuré dans Temps ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire ?
Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire est généralement mesuré à l'aide de Deuxième[s] pour Temps. milliseconde[s], Microseconde[s], Nanoseconde[s] sont les quelques autres unités dans lesquelles Délai lorsque le NMOS fonctionne dans une région linéaire peut être mesuré.
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