Tie iš jūsų, kurie gerai išmano savo fiziką, turės idėją, apie ką yra šis straipsnis. Tiems, kurie to nedaro, laikykimės paprasčiausio, kad aptarsime grandines ir galios išsklaidymą, kuris vyksta grandinėse. Kai mes naudojame sutrumpinimą nMOS, kuris trumpai reiškia N tipo metalo oksido puslaidininkį, mes remiamės logika, kurioje naudojami MOSFETs, tai yra, n tipo metalo oksido puslaidininkių lauko efektyviams tranzistoriams. Tai daroma siekiant įdiegti daugybę įvairių skaitmeninių grandinių, tokių kaip loginiai vartai.
Visų pirma, nMOS tranzistoriai turi 4 veikimo režimus; triodas, ribinė riba (dar vadinama sub-slenksčiu), sodrumas (dar vadinamas aktyviu) ir greičio sodrumas. Kuriame naudojamame tranzistoriuje galia išsisklaido, paprastai kalbant, galia išsisklaido bet kurioje grandinėje, kuri yra sukurta ir veikia. Šis energijos praradimas turi statinį ir dinaminį komponentą, todėl juos atskirti modeliuojant gali būti sudėtinga užduotis. Tai yra priežastis, kodėl žmonės gali nesugebėti jų atskirti vienas nuo kito. Taigi vystėsi dviejų tipų simbolių, būtent statinio ir dinaminio, terminologinis atskyrimas. Integruotose schemose nMOS yra tai, ką galime vadinti skaitmeninės logikos šeima, kuriai naudojama viena maitinimo įtampa, o ne senesnėms nMOS logikos šeimoms, kurioms reikėjo daugiau nei vienos maitinimo įtampos..
Jei norite atskirti du paprastais žodžiais, galime pasakyti, kad statiškas pobūdis nėra tas, kuris pakeis svarbius dalykus, o pabaigoje iš esmės toks pat, koks buvo pradžioje. Priešingai, dinamiškas veikėjas reiškia tą, kurį tam tikru momentu pakeis svarbūs dalykai. Atminkite, kad šis apibrėžimas ir diferenciacija nėra būdingi tik statiniams ir dinaminiams „nMOS“ simboliams, bet nurodo bendrą bet kokio statinio ir dinaminio simbolio atskyrimą. Įtraukus juos į „nMOS“ nuorodą, galime padaryti paprastą išvadą, kad statiniai „nMOS“ simboliai nerodo jokių pokyčių per visą grandinės gyvavimo laiką, tuo tarpu dinaminiai simboliai rodo tam tikrus pokyčius per tą patį kursą.
NMOS grandinės paprastai naudojamos greitam perjungimui. Šios grandinės naudoja nMOS tranzistorius kaip jungiklius. Kai naudojami statiniai NAND vartai, jų tranzistoriai dedami į atitinkamas vartų grandines. Nerekomenduojama jungti per daug įėjimo tranzistorių iš eilės, nes tai gali pailginti perjungimo laiką. Statiniuose NOR vartuose du tranzistoriai yra sujungti lygiagrečiai. Kita vertus, dinaminėse nMOS schemose pagrindinis metodas yra laikyti logines vertes naudojant nMOS tranzistorių įvesties talpas. Dinaminė sistema veikia nedidelio išsklaidymo galios režimu. Be to, dinaminės grandinės siūlo geresnį integracijos tankį, palyginti su jų statiniais kolegomis. Tačiau dinaminė sistema ne visada yra geriausias pasirinkimas, nes, priešingai nei statinėje, jai reikia daugiau vairavimo komandų ar daugiau logikos.
1. Statinis simbolis yra tas, kurio jokia dalis nekeis, ir kuris iš esmės išliks toks pat, koks buvo pradžioje. Priešingai, dinamiškas veikėjas reiškia tą, kurį tam tikru momentu pakeis svarbūs dalykai
2. Statiniai „nMOS“ simboliai nerodo jokių pokyčių per visą grandinės gyvavimo laiką, tuo tarpu dinaminiai simboliai rodo tam tikrus pokyčius per tą patį kursą
3. Kai naudojami statiniai NAND vartai, jų tranzistoriai dedami į atitinkamas vartų grandines. Nerekomenduojama jungti per daug įėjimo tranzistorių iš eilės, nes tai gali pailginti perjungimo laiką. Statiniuose NOR vartuose du tranzistoriai yra sujungti lygiagrečiai. Kita vertus, dinaminėse nMOS schemose pagrindinis metodas yra laikyti logines vertes naudojant nMOS tranzistorių įvesties talpas.
4. Dinaminės grandinės siūlo geresnį integracijos tankį, tuo tarpu statinės grandinės siūlo mažesnį integracijos tankį
5. Dinaminės sistemos ne visada yra geriausias pasirinkimas, nes joms reikia daugiau vairavimo komandų ar daugiau logikos; statinėms sistemoms reikia mažiau logikos ar įvesties komandų