XOR-Gatter in CMOS

Gast #2122221
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Hallo,
ich schaue mir grad dieses Bild auf wikipedia an:

Siehe Bild im Anhang.

Ein XOR-Gatter in CMOS Technologie, das auch eine Wahrheitstabelle hat, 
die ich auch kenne, aber ich tue jetzt mal so als ob ich die nicht 
kenne.



Ich möchte nun den GENAUEN Verlauf von z.b. A=0V und B=0V mit rotem 
Stift markieren. Wo geht geht denn der Strom da genau lang?

Ich verstehe halt überhaupt nicht WO der Strom langeht bei ALLEN 
Transistoren! (durch welchen Stück Verbindung)

Kann einer vieleicht mal so ein bild schnell mit rotem Stift markieren 
für A=0V und B=0V und posten?

Danke
Angehängte Dateien:
Gast #2122244
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A. K. schrieb im Beitrag #2122235:
> Bei CMOS nach einem statischen Stromverlauf zu suchen ist tatsächlich
> ein ziemlich schwieriges Unterfangen.

Dann nenne es "leitende Kanäle", wenn das die Frage klarer macht ;-)
Gast #2122451
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Als Theoretiker würde ich das Problem in seine Bestandteile zerlegen:

 - Wie verhält sich ein P-Kanal FET
 - Wie verhält sich ein N-Kanal FET
 - Was machen die Inverte T1/T2 bzw. T3/T4 mit den Eingangssignalen
 - Was für eine Funktion haben die Pärchen T 5/6, 7/8, 9/10, 11/12

Wenn die Einzelbausteine klar sind, ergibt sich die Antwort auf deine 
Frage ganz von selbst, wenn du von vorne nach hinten die Schaltzustände 
der FETs einträgst.
Gast #2123000
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Erstmal danke an denjenigen der das Bild geuppt hat. Merke jetzt auch 
das das echt sinnlos ist mit meiner "Stromverfolgungstechnik", da vertut 
man sich total leicht!
1
die Spannungen an allen Verbindungsstellen
2
überlegen

Ok danke, aber WIE mache ich das GANZ KONKRET?

Gucke ich mir T1 an und sage: Ok hier liegt A=0V an also ist der 
Transistor gesperrt? Und dann weiter mit dem nächsten ? Und so ganz 
stupide bis zum Ende oder gibt es da noch was zu beacthen?
Gast #2123018
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> Gucke ich mir T1 an und sage: Ok hier liegt A=0V an also ist der
> Transistor gesperrt? Und dann weiter mit dem nächsten ? Und so ganz
> stupide bis zum Ende oder gibt es da noch was zu beachten?

Genau so kannst du vorgehen, wobei allerdings bei A=0V der P-MOSFET T1 
offen ist .

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