mos管闩锁效应理解学习

以下为一个反相器,左边为nmos,右边为pmos。

pmos是做在N-well中的,在N-well中会形成PNP三极管。

NPN的发射极:nmos的N+注入层,基极:p-sub,集电极:pmos的n-well

nmos连接p-sub衬底,会形成NPN三极管。

NPN的发射极:pmos的P+注入层,基极:n-well,集电极:p-sub

在p-sub和n-well中分别存在两个电阻,衬底电阻Rs和n-well阱电阻Rw。两个电阻与npn和pnp形成回路,如下图:图中R2为n-well电阻,R1为p-sub电阻。

                                                  

当上面回路中的某一个三极管发生正偏时,就会发生构成正反馈形成闩锁。

触发条件:电源或地线突然出现一个大的电流脉冲。

例如:当vdd出现的电流脉冲使R2上的压降大于0.7V,导致PNP导通,电流流过R1,使R1的压降大于0.7V,使得NPN管导通。NPN导通后使得一个较大的电流流过R2,R2形成的压降更大,进一步使PNP导通。形成正反馈。


集成电路版图中解决闩锁效应方法:

1.将NMOS和PMOS的阱进行分离,这样就会使三极管无法正正偏,从而无法形成闩锁。

2.在NMOS和PMOS之间使用SUB进行隔离,尽量将隔离SUB做宽一些,多打一些孔,这样隔离效果更好。

3.让衬底尽量挨近mos管放,为了避免阱临近效应,减小衬底和N阱的寄生电阻。

### Windows 11 中大小核调度优化方法及性能提升策略 #### 调整大小核调度的方法 在 Windows 11 系统下,可以通过任务管理器来调整 CPU 的大小核调度策略。这种方法允许用户手动干预系统的默认行为,从而更高效地利用硬件资源[^1]。 具体操作如下: 打开任务管理器,在“详细信息”选项卡中找到目标进程,右键点击并选择“设置关联性”。在这里可以指定某个特定的任务仅运行于高性能的核心上,或是分配到效率核心以节省电力消耗。 #### 设置 CPU 性能模式 除了通过任务管理器进行精细控制外,还可以全局更改处理器的工作状态至更高效能的状态。类似于 Linux 下使用 `cpufreq-set` 命令设定为 performance 模式的方式[^2],虽然 Windows 并未提供如此直接的命令行工具,但是能够借助电源计划达到相似效果: 进入系统设置 -> 电源和电池 -> 高效模式 或者 创建自定义高级电源计划 ,将各个子项都配置成最大化性能取向 。 这样做有助于确保无论何时何地都需要计算能力的时候都能得到充分支持 。 另外需要注意的是 , 关闭一些不必要的后台活动和服务也可以间接改善整体响应速度 . 如同 Win10 提升技巧里提到过的停止诊断追踪以及搜索引擎索引等功能 [^3], 对减少干扰因素很有帮助 . 最后考虑网络层面的影响也不可忽视, 当前很多应用依赖互联网连接完成其主要功能; 因此按照之前分享过关于网路效能改进措施同样适用于这里 [^4]. ```powershell # PowerShell 示例脚本用于查看当前电源方案详情 Get-WmiObject -Class win32_powerplan -Namespace root\cimv2\power | Format-Table ElementName, IsActive ``` 以上就是针对 Windows 11 用户如何有效实施大小核调度优化及其带来的潜在好处介绍.
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