Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Электрондық техникада ground bounce - транзисторлардың ауысуы кезінде, шлюз кернеуінің жергілікті жер потенциалынан аз болуы мүмкін, логикалық шлюздің тұрақсыз жұмыс істеуіне себепші болып табылатын құбылыс.
In electronic engineering, ground bounce is a phenomenon associated with transistor switching where the gate voltage can appear to be less than the local ground potential, causing the unstable operation of a logic gate.
Сипаттама
Жердің қайтуы әдетте жоғары тығыздықты VLSI-де байқалады, онда логикалық қақпаны жермен жеткілікті төмен кедергілі қосылыммен (немесе жеткілікті жоғары айналма сыйымдылықпен) қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз сақтық шаралары қолданылған. Бұл құбылыста NPN транзистордың негізі қосылған кезде, эмитерлік коллектор схемасы арқылы жеткілікті ток ағып өтеді, сондықтан эмитерлік жерге қосылудың жақын маңына орналасқан кремний ішінара жоғары, кейде бірнеше вольтқа тартылады, осылайша қақпадан байқалған жергілікті жерді нақты жерден айтарлықтай жоғары бағаға көтереді. Бұл жергілікті жерге қатысты, негізгі кернеу теріске ауысып, транзисторды сөндіре алады. Артық жергілікті заряд тараған сайын транзистор қайтадан қосылады, бұл құбылыстың қайталануына себеп болуы мүмкін, кейде жарты ондаған рет қайталанады. Жердің қайтуы - қазіргі заманғы цифрлық схемалардың дизайнында "тіркелген" немесе метатұрақ қақпалардың басты себептерінің бірі. Бұл жердегі қайту сағаттың кернеу деңгейіне бір де, нөл де емес, немесе сағаттың өзінде жағымсыз әсерлерге әкелетін кернеу деңгейіне тиімді түрде салады. Осыған ұқсас кернеудің төмендеу құбылысы коллектор жағында байқалады, оны қоректендіру кернеуінің төмендеуі (немесе VCC) деп атайды, онда VCC табиғи емес төмендейді. Жалпы алғанда, жердің қайтуы VLSI-дегі нанометрлік технологиялардың негізгі мәселесі болып табылады. Жерге шағылу схема тақтасы нашар жасалған жердегі жолдарға ие болған кезде де болуы мүмкін. Жарамсыз жер немесе VCC жер деңгейінің әртүрлі компоненттер арасындағы жергілікті ауытқуларына әкелуі мүмкін. Бұл көбінесе тақта бетінде жер және VCC жолдары бар схемаларда байқалады.
Ground bounce is usually seen on high density VLSI where insufficient precautions have been taken to supply a logic gate with a sufficiently low impedance connection to ground (or sufficiently high bypass capacitance). In this phenomenon, when the base of an NPN transistor is turned on, enough current flows through the emitter collector circuit that the silicon in the immediate vicinity of the emitter ground connection is pulled partially high, sometimes by several volts, thus raising the local ground, as perceived at the gate, to a value significantly above true ground. Relative to this local ground, the base voltage can go negative, thus shutting off the transistor. As the excess local charge dissipates, the transistor turns back on, possibly causing a repeat of the phenomenon, sometimes up to a half dozen bounces. Ground bounce is one of the leading causes of "hung" or metastable gates in modern digital circuit design. This happens because the ground bounce puts the input of a flip flop effectively at voltage level that is neither a one nor a zero at clock time, or causes untoward effects in the clock itself. A similar voltage sag phenomenon may be seen on the collector side, called supply voltage sag (or VCC sag), where VCC is pulled unnaturally low. As a whole, ground bounce is a major issue in nanometer range technologies in VLSI. Ground bounce can also occur when the circuit board has poorly designed ground paths. Improper ground or VCC can lead to local variations in the ground level between various components. This is most commonly seen in circuit boards that have ground and VCC paths on the surfaces of the board.
Кішірейту
Жерге шағылуды қақпаны ауыстыру кезінде ток ағынын шектеу үшін 1030 Ом резисторларын әрбiр ауыстырып шығатын шығыстарға қатарлап орналастыру арқылы азайтуға болады.
Ground bounce may be reduced by placing a 10–30 ohm resistor in series to each of the switching outputs to limit the current flow during the gate switch.