Impulso más corto que el retardo de propagación

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En un ejercicio tengo un circuito de ejemplo

Para una pregunta, hay \ $ S (t_0) = 1 \ $ para solo \ $ T / 3 \ $ (el tercero del retardo de propagación [aquí se llama confusamente retardo de transmisión] de cada compuerta en el circuito). A mi entender, en realidad no le pasaría nada a Q 'ni a Q, ya que la señal ya desapareció cuando la compuerta NOR está' lista '. ¿Estoy equivocado aquí? ¿Qué le sucede a un impulso más corto que el retardo de propagación? ¿Es tragado? o es \ $ Q '(t_0 + T) = 0 \ $ para \ $ T / 3 \ $?

Agradecería cualquier sugerencia o una dirección ...

    
pregunta Andreas H.

1 respuesta

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Hay tolerancias involucradas pero < Td / 2 es posible ser ignorado.

Tenemos variables para tiempo de subida, umbral, retraso de propagación y tiempo de configuración para configurar el pestillo después de 2 retrasos en la puerta. Cada una de estas variables afecta el resultado. Pero si el retraso total para configurar un bloqueo de retroalimentación positiva permanente es mayor que la duración del pulso de entrada, entonces no se produce ninguna acción y aparecerá como una falla interna justo por debajo del umbral donde la puerta no puede cambiar la salida con una capacidad de carga y una fuente que cambia dinámicamente resistencia.

otra información

Esto es lo que sucede ya que todo el aislamiento tiene capacidad entre los conductores.

No me avergüenza decir que a finales de los 70, cuando tuve una condición de carrera en un sistema complejo, agregué un pequeño límite de 1nF para "tragar" la corriente del pulso debido a restricciones de tiempo extremas. Pero no lo promocionaría como una solución ideal de diseño. Es mejor volver a sincronizar las señales para evitar fallas en los retrasos de propagación asíncrona.

También es como solía crear tomas muy estrechas usando un pequeño retardo de propagación para superar el Tpd de la compuerta XOR y, por lo tanto, con dos entradas, la salida es el resultado del Tpd más cualquier diferencia en RdsOn que produce asimetría. tiempos de subida / caída y retrasos de apoyo.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

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