Objetivo: Obtener un grupo de resultados confiables. Ventajas: Control total de todos los parámetros de la simulación. Análisis cualitativo del funcionamiento.

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Transcripción de la presentación:

Objetivo: Obtener un grupo de resultados confiables. Ventajas: Control total de todos los parámetros de la simulación. Análisis cualitativo del funcionamiento del circuito. Disponibilidad de todos los datos de simulación. Desventajas: Configuración compleja Propenso a errores Tiempo requerido por simulación: Alto Elementos: 3 comparadores. 4 niveles de tensión de entrada. 1 compuerta NAND de 8 entradas. 2 fuentes de inyección

 Falla: TRAPEZOIDAL  V REF : voltios  Nodos de inyección:  NDneg_N  NDpos_N  NDbias  NDout_N  Nodo graficado:  NDOUT=Salida del comparador (OUT).

 Falla: TRAPEZOIDAL  V REF : voltios  Nodos de inyección:  Ndneg_P  Ndpos_P  Ndout_P  Nodo graficado:  NDOUT=Salida del comparador (OUT).

 Transistor de inyección:  NDout_P (inyección en drenador de transistor P)  Al inicio: ▪ Vin = VREF+8mV = 1.323V => CERO ▪ Vin = VREF+5mV = 1.320V => CERO ▪ Vin = VREF-5mV = 1.310V => UNO ▪ Vin = VREF-8mV = 1.307V => UNO  Luego de la inyección:  Cambio de estado lógico: ▪ Vin = VREF+8mV = 1.323V => UNO ▪ Vin = VREF+5mV = 1.320V => UNO  Variaciones de tensión ▪ Vin = VREF-5mV = 1.310V => UNO + mV. ▪ Vin = VREF-8mV = 1.307V => UNO + mV.

CONSIDERACIONES  Máxima variación ocurrida a la salida durante la simulación.  Duración desde el inicio del evento hasta el restablecimiento de la tensión de salida. COMPARACIONES  Distinta duración de los eventos.  Variaciones de tensiones similares.  Similitud en agrupación de eventos.

Objetivos Determinar la sensibilidad del conversor a los ASETs. Ventajas Tiempo requerido por simulación: bajo Disminución de la duración de cada simulación. Simulación de todos los nodos intervinientes. Pre-análisis de los resultados. Desventajas Poco control sobre los parámetros de las simulaciones. Tiempo de configuración de la aplicación: Alto Elementos 64 comparadores 64 niveles de tensión de entrada 2 fuentes de inyección Ambiente virtualizado Aplicación de inyección y análisis

 La campaña de inyección automática se dividió en 4 etapas: Codificación Elección del lenguaje Desarrollo de los algoritmos Implementación Inyección Determinación de los nodos y definición del criterio Generación de archivos y almacenamiento en la base de datos Simulación Configuración del ambiente virtualizado Simulación y almacenamiento en la base de datos Pre-análisis Determinación de nodos con salidas erróneas Determinación de la duración y amplitud del efecto Generación e importación automática de tablas

 Codificación  Elección del lenguaje  Desarrollo de los algoritmos  Implementación

 Inyección  Determinación de los nodos y definición del criterio  Generación de archivos y almacenamiento en la base de datos

 Simulación  Configuración del ambiente virtualizado  Simulación y almacenamiento en la base de datos

 Pre-análisis  Determinación de nodos con salidas erróneas  Determinación de la duración y amplitud del efecto  Generación e importación automática de tablas