本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 集成电路工艺继续观看 课时1:集成电路技术的意义 课时2:开关和逻辑 课时3:静态互补CMOS逻辑原理 课时4:静态互补CMOS逻辑门的设计和本节小结 课时5:集成电路工艺 课时6:集成电路版图 课时7:Scaling Down 课时8:MOS管原理 课时9:阈值电压 课时10:MOS管的基本电流方程 课时11:沟道长度调制效应 课时12:速度饱和 课时13:MOS管的手工分析模型 课时14:MOS管的电容 课时15:体效应 课时16:短沟效应、DIBL和本节小结 课时17:亚阈值电流 课时18:栅氧漏电流 课时19:扩散区pn结漏电流 课时20:栅极感应漏端漏电与本节小结 课时21:MOS管的温度特性 课时22:电压传输特性 课时23:VTC分析方法 课时24:开关阈值电压与本节小结 课时25:单级噪声容限 课时26:电压传输特性的稳定性 课时27:多级噪声容限及本节小结 课时28:复杂逻辑门的静态特性 课时29:用于延时分析的反相器模型 课时30:反相器的驱动电阻 课时31:反相器的负载电容 课时32:门延时的组成 课时33:反相器延时的设计准则 课时34:复杂逻辑门的驱动电阻 课时35:大扇入逻辑门的尺寸设计 课时36:考虑内部节点电容的延时模型 课时37:复杂逻辑门延时与输入图形的关系 课时38:逻辑门延时模型 课时39:本征延时 课时40:努力延时 课时41:关键路径 课时42:固定级数时的逻辑路径的尺寸优化 课时43:级数可变时逻辑路径的尺寸优化 课时44:逻辑路径尺寸优化方法小结 课时45:电路级优化 课时46:逻辑结构优化 课时47:本章总结 课时48:集成电路的功耗问题 课时49:逻辑门电容充电功耗模型 课时50:开关活动性 课时51:虚假翻转 课时52:直流通路引起的功耗和本节小结 课时53:CMOS逻辑门的静态功耗分量 课时54:亚阈值漏电流功耗 课时55:堆叠效应 课时56:本节小结 课时57:功耗优化指标 课时58:电源电压优化 课时59:VDD-尺寸的联合优化 课时60:VDD-VT联合优化 课时61:集成电路中的导线 课时62:互连线的寄生电容 课时63:互连线的寄生电阻 课时64:电感的影响和寄生效应小结 课时65:集总电容模型 课时66:分布rc模型 课时67:考虑互连线延时的电路延时 课时68:互连线延时的优化 课时69:电容串扰及其影响 课时70:克服电容串扰的方法 课时71:IR Drop 课时72:L(didt) 课时73:互连线的信号完整性小结 课时74:互连线的Scaling Down 课时75:组合逻辑 课时76:静态互补CMOS逻辑的特点 课时77:伪NMOS逻辑门的静态特性 课时78:伪NMOS逻辑门的传播延时 课时79:伪NMOS逻辑门的功耗与特点 课时80:差分串联电压开关逻辑 课时81:传输管逻辑的工作原理 课时82:传输管逻辑的延时和功耗 课时83:电平恢复技术 课时84:低阈值传输管 课时85:CMOS传输门 课时86:传输管逻辑信号的完整性问题 课时87:动态逻辑 课时88:动态逻辑基本原理 课时89:串联动态门 课时90:动态逻辑的速度 课时91:动态逻辑的功耗 课时92:电荷泄漏 课时93:电荷共享 课时94:电容耦合 课时95:组合逻辑类型的选择 课时96:时序逻辑和时序单元 课时97:双稳态原理 课时98:锁存器 课时99:主从边沿触发寄存器 课时100:时序参数的定义 课时101:时序参数对同步系统的影响 课时102:动态时序单元 课时103:本章总结 课时104:同步时序 课时105:时钟系统 课时106:时钟偏差 课时107:时钟抖动 课时108:时钟偏差和抖动的来源 课时109:减小时钟偏差和抖动的技术 课时110:时钟树 课时111:时钟技术小结 课时112:数据通路的特点 课时113:数字电路中的加法运算 课时114:静态互补CMOS全加器 课时115:静态互补CMOS全加器 课时116:传输管逻辑全加器 课时117:动态逻辑全加器 课时118:进位选择加法器 课时119:超前进位加法器 课时120:树形加法器 课时121:数字电路中的乘法运算 课时122:部分积产生 课时123:部分积累加 课时124:乘法器小结 课时125:本章小结 课程介绍共计125课时,1天5小时40分56秒 数字超大规模集成电路设计 清华大学 李翔宇 《数字大规模集成电路》是讲授数字大规模集成电路基础理论和知识的微电子专业研究生基础课,既是微电子专业学生的核心课程也是供电类专业学生学习数字集成电路设计的基础课程。课程以纳米和深亚微米CMOS工艺条件、系统级集成水平下的数字电路原理和设计技术为主要内容,具体包括器件和互连线的特性与模型、数字VLSI的关键指标与优化方法,常见逻辑类型、基本功能单元、重要片内子系统(时钟、电源网络)的工作原理和设计方法等。通过这门课的学习你可以理解如何用MOS管实现复杂的数字芯片、真正的数字集成电路和理想的数字电路之间有哪些差别、芯片的速度、功耗、鲁棒性、成本等方面的特性与哪些因素有关、又如何优化。 上传者:Lemontree 猜你喜欢 选择德州仪器最新升压变换器及D类功放,显著提高拉杆音箱续航时间 Vishay企业介绍 Arduino 总线通讯概述 自动控制原理 谢红卫 国防科大 直播回放:模拟世界的最重要构成 - 信号链与电源:放大器专场 微电子器件与IC设计(华中科技大学) 直播回放: 借助Maxim的模拟技术优化设计 趣味电子技术史话:通信技术发展史 热门下载 [资料]-JIS C9615-1995 空气净化器.pdf [资料]-JIS B5111-2000 Locating rings of moulds for plastics.pdf [资料]-JIS X7011-8-1999 行政、商业和运输业的电子数据交换(EDIFACT)业务层次的语法规则-第8部分:EDI的关联数据.pdf [资料]-JIS K5600-3-3-1999 涂料试验方法.第3部分成膜性.第3节完全干燥.pdf [资料]-JIS B8407-2-2012 強制通風式バーナ-第2部:油バーナ.pdf [资料]-JIS C 8147-2-2-2011 ランプ制御装置-第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項(正誤票).pdf [资料]-JIS K6505-1995 Testing method for man-made upper material of shoes.pdf [资料]-JIS B2408-2005 O-rings-Quality acceptance criteria.pdf [资料]-JIS B0191-1986 Glossary of Terms Relating to Word Processor for Japanese Characters.pdf [资料]-JIS Z4510-1997 快中子用胶片剂量计的剂量当量计算方法.pdf 热门帖子 6 轴力矩传感器行业发展现状及市场潜力分析报告 根据环洋市场咨询(GlobalInfoResearch)项目团队最新调研,预计2030年全球6轴力矩传感器产值达到2277百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为39.6%。6轴力矩传感器,全称六维度力和力矩传感器(SixAxisF/TSensor),是一种测量X、Y、Z三个方向上的力和力矩的传感器。六维力传感器目前主要搭载在机械臂上,通过检测力在空间作用的全部信息,即在空间坐标系所形成的三个分力和三个力矩Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz,从而对机械臂的 环洋市场咨询 国内兆瓦风力发电机电控 我国首台兆瓦级风力发电机在兰州市研制成功03-02新华社记者日前从兰州电机有限公司获悉,我国首台兆瓦级变速恒频双馈异步风力发电机及其控制装置在该公司研制成功,填补了该领域国内空白。这次研制成功的型号为YRKFF500-4-1000KW690V变速恒频双馈异步风力发电机是国家863项目“兆瓦级变速恒频双馈异步发电系统”中的核心部件。首台兆瓦级风力发电机及其控制装置是兰州电机有限公司分别和沈阳工业大学和清华大学联合研制的,属该领域国际前沿项目。日前,兰州 beh 共谋绿色制造 走可持续发展道路 ---- 欧盟RoHS、EUP指令研讨 由中国标准化研究院与中国信息化发展与应用网共同主办的“2006首届绿色制造与标准化国际论坛”将于2006年10月26--27日在北京隆重举办!本次论坛主要内容包括:(1)解析欧盟双指令(RoHS、WEEE)、研究欧盟的新指令(EuP指令);(2)讨论国内外相关标准标识(QC080000等),促进绿色标准、标识统一;(3)听取专家和企业意见,合理实施绿色标准政策;(4)通过信息化手段(PLM、SCM等)促进并完成绿色制造,达成企业经 peterhe 不能装载程序! CMD文件没有错,应该是54x或55x的平台吧缺省情况下Page1是给IO空间的,你也可以改改CMD文件,只需要Page0即可.出现以上现象也可能是不稳定造成的,多试试。不能装载程序!参考FAQ看看是不是OVLY=0了,要1才能访问程序区的那段地址.vectors段能分配到0x00~0x40这么大的空间内嘛?应该是0x00~0x80吧!复位向量必须驻留在FF80H,中断向量怎么能定义在00~80H呢,是不是这个有问题,建议看看存储器分配图. jmhuanghb 单模块大功率高频开关电源及其在电网变电所中的应用 目前,高频开关电源日益广泛地应用于变电所直流系统中,其主体产品均沿用了电信系统的小模块冗余并联“N+1”模式。这种模式由于自身缺陷使得整个系统的可靠性降低。随着电力电子技术的迅速发展,大功率开关器件已经面世并进入应用阶段,这使得研制10kW以上的单模块开关电源成为可能,而这一功率等级已足够满足各变电所直流系统的需要。单模块大功率高频开关电源及其在电网变电所中的应用 frozenviolet 谐波的抑制与利用 摘要:针对谐波的危害性,利用数学理论对谐波的叠加作用和高次谐波的特性进行定性分析,并在此基础上给出抑制谐波危害的办法。同时,也具体地分析对谐波的利用方法。关键词:谐波叠加作用高次谐波谐波的抑制与利用 zbz0529 网友正在看 第3章 基本元素 铁电陶瓷的老化与疲劳 电容储能 嵌入式操作系统-智能手机操作系统 并行计算04 系统冲激响应求解方法简介 位运算符(一)移位运算符 带加减速脉冲输出指令PLSR