Forskjell mellom statisk karakter og dynamisk karakter i nMOS Forskjellen mellom

Anonim

De som kjenner deres fysikk, vil godt ha en ide om hva denne artikkelen handler om. For de som ikke gjør det, la oss holde det enkelt at vi skal diskutere kretser og strømfordeling som finner sted i kretser. Når vi bruker forkortelsen nMOS, som er kort for N-type metalloksidhalvleder, refererer vi til logikken som bruker MOSFET, det vil si n-type metall-oksyd halvlederfelt effektive transistorer. Dette er gjort for å implementere en rekke forskjellige digitale kretser som logiske porter.

Til å begynne med har nMOS-transistorer 4 operasjonsmoduser; trioden, cut-off (også kjent som sub-terskel), metning (også kalt aktiv) og hastighetsmetning. Det er strømforsyning i hvilken transistor som brukes, heller generelt sett er det strømfordeling i hvilken krets som er laget og fungerer. Dette tap av strøm har en statisk og en dynamisk komponent, og det kan faktisk være en vanskelig oppgave å fortelle dem i simuleringer. Dette er grunnen til at folk kanskje ikke kan skille dem fra hverandre. Dermed utviklingen av den terminologiske forskjellen mellom to typer tegn, nemlig statisk og dynamisk. I integrerte kretser er nMOS det vi kan referere til som en digital logikkfamilie, en som bruker en enkelt strømforsyningsspenning i motsetning til eldre nMOS logikkfamilier som krevde mer enn en strømforsyningsspenning.

For å skille de to med enkle ord, kan vi si at et statisk tegn er en som ikke vil gjennomgå en viktig forandring på noen måte, og forblir i det vesentlige det samme på slutten som det var i begynnelsen. I motsetning til dette refererer en dynamisk karakter til den som vil gjennomgå en viktig forandring på et tidspunkt. Merk at denne definisjonen og differensieringen ikke er spesifikk for statiske og dynamiske tegn i nMOS, men refererer til det generelle skillet mellom statisk og dynamisk karakter. Så å sette dem i referansen til nMOS, kan vi gjøre en enkel konklusjon om at statiske tegn i nMOS ikke viser noen endringer i løpet av kretsens liv, mens dynamiske tegn utviser en eller annen endring i samme kurs.

NMOS kretser brukes vanligvis til høyhastighetsskifting. Disse kretsene bruker nMOS transistorer som brytere. Ved bruk av en statisk NAND Gate, blir to transistorer påført på deres respektive porte kretser. Koble til for mange inngangstransistorer i serie anbefales ikke, da det kan øke koblingstiden. I den statiske NOR-porten er to transistorer koblet parallelt. På den annen side, i Dynamiske nMOS-kretser, er den grunnleggende metoden å lagre logiske verdier ved hjelp av inngangskapasitansene til nMOS-transistorene.Det dynamiske systemet opererer i et lite spredningsstyrke regime. Dessuten gir dynamiske kretser en bedre integrert tetthet sammenlignet med deres statiske motparter. Et dynamisk system er imidlertid ikke alltid det beste alternativet, da det trenger flere kjørekommandoer eller mer logikk i motsetning til et statisk system.

Sammendrag av forskjeller uttrykt i punktene

1. En statisk karakter er en som ikke vil gjennomgå en viktig forandring på noen måte, og forblir i det vesentlige det samme på slutten som det var i begynnelsen. I motsetning til dette refererer et dynamisk tegn til den som vil gjennomgå en viktig forandring på et tidspunkt

2. Statiske tegn i nMOS viser ingen endringer i løpet av kretsens liv, mens dynamiske tegn utviser en eller annen endring i samme kurs

3. Ved bruk av en statisk NAND Gate, blir to transistorer påført på deres respektive porte kretser. Koble til for mange inngangstransistorer i serie anbefales ikke, da det kan øke koblingstiden. I den statiske NOR-porten er to transistorer koblet parallelt. På den annen side, i dynamiske nMOS-kretser, er den grunnleggende metoden å lagre logiske verdier ved å bruke inngangskapasitansene til nMOS-transistorene

4. Dynamiske kretser gir en bedre integrert tetthet, mens de statiske kretsene gir en dårligere integrasjonsdensitet forholdsvis

5. Dynamiske systemer er ikke alltid det beste alternativet fordi de trenger flere kjørkommandoer eller mer logikk; statiske systemer krever mindre logiske eller inngangskommandoer