本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 沟道长度调制效应继续观看 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 8051单片机俄罗斯方块实验 与专家一起读懂计量校准报告 直播回放 : 享受纯净 - ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界 输出电压调节 Microchip触摸解决方案的一天 TI-RSLK 模块 2 - 电压、电流和功率 3小时实战+剖析:TI 工程师手把手带你全面入门 MSP430 仪器基础系列教程之信号发生器 热门下载 PXA255处理器在WinCE系统下的BootLoader的设计与实现 飞思科技的书不错 Pspice电子线路仿真设计教程.pdf 更新树莓派固件方法 Verilog编码与综合中的非阻塞性赋值 基于低频变频原理的互感器综合特性测试仪研制 一种高精度失真度测量仪的研制 Linux系统下CAN总线通信的设计及实现 ARM培训资料 无刷直流电机控制系统-夏长亮.pdf 热门帖子 ETHERCAT转CANOPEN连接安川ethercat总线伺服 在工业自动化领域,不同厂家的设备常常采用不同的通信协议。ETHERCAT作为一种高性能的工业以太网协议,以其高速、高精度的同步特性,在运动控制领域广泛应用,安川的ETHERCAT总线伺服系统便是其中的典型代表,其在机器人、自动化生产线等场景中能够实现精确的运动控制和快速的响应。而CANOPEN是一种基于CAN总线的应用层协议,在工业自动化中也有大量的设备支持,如一些传感器、执行器、小型控制器等,它具有良好的开放性、可靠性和实时性,适用于分布式控制系统中的设备间通信。ETHERC 捷米研发五部 2025年全球焊接机器人市场深度调研及发展策略研究报告 全球焊接机器人(WeldingRobotics)核心厂商包括Fanuc、ABB等,前五大厂商占有全球大约40%的份额。亚太地区是全球最大的市场,占有大约60%的市场份额,之后是欧洲和北美,分别占有大约20%和15%。据路亿市场策略LPInformation调研按产品类型:焊接机器人细分为:弧焊、点焊、其他按应用,本文重点关注以下领域:汽车&运输、电气&电子、金属&机械、其他本文重点关注全球范围内焊接机器人主要企业,包括:FanucABBYaskawaKUKAKa LPI路亿 【言必信】EMI滤波器的作用和重要性 在当今这个电子设备充斥日常生活的时代,电磁干扰(EMI)已成为一个不容忽视的问题。它不仅可能影响到设备的正常运行,还可能对人体健康造成潜在威胁。为了有效应对这一挑战,EMI滤波器应运而生,成为电子设备中不可或缺的一部分。解析其在保护电子设备、提升系统性能及保障电磁环境安全方面的重要性。一、EMI滤波器的基本概念EMI滤波器,全称为电磁干扰滤波器,是一种用于抑制电磁干扰,保证信号传输质量的电子元件。它通常安装在电子设备的电源输入端或信号传输线上,通过滤除不需要的频率成分,减 言必信科技 方型过孔问题 本人有个器件是方型插针,靠的比较近有园过孔不行,需要用扁平过孔,不知道各位大侠有知道的么?请教方型过孔问题用的什么软件,若用PADS就可以实现注意小方孔没法加工的,如果焊脚是长方形的,可开椭圆孔,但加工费会因此升高。 liangqiubin 运放设计宝典 最权威的运放设计资料运放设计宝典下来参考参考,谢了!太贵了啊,买不起就走人啦!PWM输出精密的资料,这可是好东西!下来参考参考,谢了!太贵了啊,买不起就走人啦!模电这东西,学好真不容易下来参考参考,谢了!似乎很不错哈哈下来参考参考,谢了!下来参考参考,谢了!不过是有点贵了,大家一起学习嘛!模电这东西,学好真不容易模电这东西,学好真不容易不下不知道。。。不下不知道。。。电这东西,学好真不容易电这东西,学好真不容易太贵了,不知道自己能不能买得起呢。。。。资料怎 libiao775 为什么TI官网上没有430捕获的例程的? 哪能找到捕获测频率的资料的,资料太少了为什么TI官网上没有430捕获的例程的?我也想找这方面的资料呢#includemsp430x14x.h#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedint#definelintlongintunsignedintpwm_start,pwm_end,overflow;floatdata,num,fre=0.000;longintj=0;uchara={0x3F, 水货老手 网友正在看 主频和时钟配置实验-主频修改 Gesture recognition 手势识别 实现图像拉普拉斯边缘提取处理 ARC-FLASH HAZARD WARNING - 110.16(B), INs 1 AND 3 抓包工具练习 2 纳米晶软磁材料(2) Capture软件原理图输出网表常见错误解析 数据结构30