<noscript id="oewya"></noscript>
  • <samp id="oewya"></samp><li id="oewya"></li>
    <sup id="oewya"><center id="oewya"></center></sup><strike id="oewya"></strike>
  • 爱3P,不卡的AV在线,日韩人妻丰满无码区A片,亚洲日韩?国产丝袜?在线精品 ,日韩精品人妻,金典亚洲经典av,不卡无码av,国产a∨视频免费观看

    您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網!

    深圳市烜芯微科技有限公司

    ShenZhen XuanXinWei Technoligy Co.,Ltd
    二極管、三極管、MOS管、橋堆

    全國服務熱線:18923864027

  • 熱門關鍵詞:
  • 橋堆
  • 場效應管
  • 三極管
  • 二極管
  • CMOS反相器功耗解析,動態與靜態功耗介紹
    • 發布時間:2025-05-20 19:05:22
    • 來源:
    • 閱讀次數:
    CMOS反相器功耗解析,動態與靜態功耗介紹
    CMOS反相器功耗分析
    一、CMOS反相器基礎結構與工作原理
    CMOS 反相器由 NMOS 晶體管與 PMOS 晶體管組合而成。當輸入端接入邏輯高電壓時,PMOS 晶體管截止,NMOS 晶體管導通,輸出端子經低電阻路徑連接至 0V。而當輸入端為邏輯低電壓時,PMOS 導通,NMOS 截止,輸出端經低電阻路徑連接到 VDD。由此實現邏輯高電平輸入對應邏輯低電平輸出,邏輯低電平輸入對應邏輯高電平輸出的反轉功能。
    二、動態功耗詳解
    盡管 CMOS 反相器在穩態下近乎不消耗電流,但在邏輯轉換過程中會產生成功率損耗,動態功耗主要包含開關功耗與短路功耗兩方面。
    (一)開關功耗
    輸入邏輯轉換時,瞬態電流流動用于給電路中的電容充電或放電。低輸出轉高輸出時,電流流通以對負載電容充電,使輸出電壓上升至 VDD 水準,如下圖充電電流路徑所示。
    CMOS反相器功耗
    高輸出轉低輸出時,電容則通過相應路徑放電,致使輸出電壓降低。
    CMOS反相器功耗
    估算 CMOS 反相器開關損耗可依據公式 P = CL × VDD² × f,其中 CL 為負載電容,VDD 為電源電壓,f 為開關頻率。CL × VDD² 計算單個開關周期所需能量,乘以每秒循環次數 f 后轉換為功率形式。
    CMOS反相器功耗
    (二)短路功耗
    短路功耗源于邏輯電平轉換期間的瞬態短路電流。CMOS 反相器處于穩定邏輯狀態時,僅有一個晶體管導通,電流難以從 VDD 流向地。但在邏輯狀態轉換的短暫交叉期內,NMOS 和 PMOS 晶體管均呈現一定程度的導電性,形成短路路徑,電流經此短路從 VDD 流向地,造成能量損失,如下圖所示邏輯電平轉換時的短路情形。
    CMOS反相器功耗
    三、靜態功耗探究
    理想狀況下,CMOS 反相器穩態工作時 PMOS 與 NMOS 不同時導通,電源與地之間無直流通路,靜態功耗歸零。然而實際電路中,源或漏與襯底間的反偏二極管存在微弱泄漏電流 Istat,此泄漏電流引發的靜態功耗可表示為 P = VDD × Istat 。
    CMOS反相器功耗
    泄漏電流產生的根源在于源或漏與襯底之間存在反偏二極管,在一定電壓下會有少量載流子跨越結區,形成微小電流。這些反偏二極管的特性、晶體管的幾何結構、半導體材料的特性以及工作溫度等多因素均會對泄漏電流的大小產生影響。溫度升高時,半導體材料中載流子的熱激發增強,泄漏電流往往會增大,從而增加靜態功耗。此外,晶體管的制造工藝 imperfections 也可能導致泄漏電流超出理想水平。
    深入理解 CMOS 反相器的功耗特性,對于優化電路設計、降低能耗以及提升整體性能具有極為關鍵的意義。在實際應用中,需綜合考量動態與靜態功耗,采取有效的優化策略,以實現 CMOS 反相器在不同工作場景下的最佳性能表現。
    〈烜芯微/XXW〉專業制造二極管,三極管,MOS管,橋堆等,20年,工廠直銷省20%,上萬家電路電器生產企業選用,專業的工程師幫您穩定好每一批產品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以直接聯系下方的聯系號碼或加QQ/微信,由我們的銷售經理給您精準的報價以及產品介紹
     
    聯系號碼:18923864027(同微信)
     
    QQ:709211280

    相關閱讀
    主站蜘蛛池模板: 精品无码av无码免费专区| 亚洲精品理论电影在线观看| 久久精品女| 亚洲色综合网| 日韩精品2| 特黄aaaaaaa片免费视频| 亚洲精品一区二区动漫| 26uuu另类亚洲欧美日本| 亚洲一国产一区二区三区| 收集最新中文国产中文字幕| 我国产码在线观看av哈哈哈网站 | 777精品成人a?v久久| 中文字幕免费在线观看| 婷婷99狠狠躁天天躁| 国产精品V在线播放| 精品精品亚洲高清a毛片| 亚洲AV无码乱码在线观看性色| 老色69久久九九精品高潮| 亚洲区中文字幕| 国偷自产av一区二区三区| 精品人妻一区二区三区在| 风韵犹存熟透AV| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 2022国产男人亚洲欧美天堂| 精品人妻网| 黑人AV网站| 男女18禁啪啪无遮挡激烈网站| 91视频最新网址| 伊人久久国产综合中文| 手机看片日韩av| 亚洲天堂社区| ysl蜜桃色4775| 欧美黑人欧美精品刺激| 97AV在线| 欧美色熟妇| 无码人妻一区二区三区线| 亚洲中文字幕av| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 亚洲国产日韩精品乱码教育| 影音先锋丝袜制服| 国产亚洲欧美日韩在线一区二区三区 |