本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 开关阈值电压与本节小结继续观看 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 车载信息娱乐系统发展趋势及深度技术解析 直播回放: Keysight 高速总线PCIe5.0技术发展与测试分享 基于MCP6N11和MCP6V2X的惠斯通电桥的参考设计 PIC10F32X和PIC16F150X系列集成的数控振荡器 直播回放:Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用 智能模拟 Atmel SAM L21 超低功耗测试 可编程模块化DIY无人机Airblock 热门下载 浅谈检测/校准用软件的可靠性验证 基于C8051F激光器驱动电源仿真与设计 8098单片机与免提语音芯片MC34118的接口 AVR单片机+CPLD体系在测频电路中的应用 Altium Designer原理图库 接口器件.SchLib 模块原理图 MK_可编程设计范例大全.pdf 各种排序算法的比较 Sprint-Layout V5.0免安装中文版 JIS K0128-2000 Testing methods for pesticides in industrial water and waste water.pdf 热门帖子 PCI DMA驱动程序如何设置中断优先级! 请问PCIDMA驱动程序可以设置中断优先级吗?该如何设置,请大侠们给个思路!PCIDMA驱动程序如何设置中断优先级!DMA驱动程序设置中断优先级??你说得不是很明白哦?DMA总线优先级提高还是?不好意思,写错了,不是DMA是WDM。就是可不可以在驱动中(WDM方式)设置PCI设备的中断优先级我查了一下,你可以通过KeRaiseIrql(DISPATCH_LEVEL,&oldirql);和KeLowerIrql(oldirql);来修改你的中断优先级,提醒提高优先级和返回原 saint HC32F4A0开发板W25Q64芯片读写及LCD显示 HC32F4A0开发板W25Q64芯片读写及LCD显示1概述1.1开发板接口该开发板搭载了QSPI_FLASH型号为W25Q64JVSSIQ,本篇主要测评该芯片的读写功能,查看原理图后发现该开发板还有LCD接口,该接口可以兼容主控为NT35510的LCD屏实现FLASH读写时的显示功能。1.2开发板原理图W25Q64芯片的外围电路及接口如图1所示。图1W25Q64外围电路及接口示意图LCD显示屏外围电路及接口如图2所示。图2 changweilin 一个link错误 我以前在用EVC的时候一点事情也没有,前两天,在笔记本上装了下,发现一个郁闷的错误:CVTRES:fatalerrorCVT1102:outofmemory;39bytesrequiredLINK:fatalerrorLNK1123:failureduringconversiontoCOFF:fileinvalidorcorrupt,而我按同样的安装方式在以前那台式机器上安装的时候一点问题也没有(网上搜的方法,试CVTRES。EXE的方式不好 bager_2000 60A交错式有源钳位正向转换器设计 引言在48V输入电信系统中,100W到250W的电源便足以满足许多应用的需求。正向转换器是这些应用的理想选择。在更低输出电压下,次级电路中的同步整流可提高效率和简化系统散热设计。有源钳位正向转换器可以很好地服务于这些应用,因为同步整流的易于实现性。在大多数情况下,正向转换器的输出电流常常被设定在约30A。超过该电流值,便很难管理次级电路的电感设计和传导损耗。从功率的角度来看,主电路(许多并联FET)成为250W以上额定功率的一个限制因素。在一些大功率系统中,必须 莫妮卡 SQL CE连接配置中,怎么样写入SQL SEVER 的快照文件网络路径 在SQLCE2.0的ConfiureconnectvitysupportinIIS中设置NTFS网络路径时,向导稍微提示了一下Forexample:\\\\Computername\\snapshot_folder_share,该怎么样输入路径啊?高手帮帮忙!!!!!!非常继续这个答案.望高手加QQ9737964指导SQLCE连接配置中,怎么样写入SQLSEVER的快照文件网络路径照例子,多试几次吧记不清要注意什么,好像是\\的问题 hahahuhu Flyback反激变换器原理与设计简介 Flyback反激变换器原理与设计简介直接下载看全文吧Flyback反激变换器原理与设计简介不错的资料,谢谢分享请问低电压输入、高电压输出、小功率的场景下,使用DCM还是CCM模式好一些呢 【请问低电压输入、高电压输出、小功率的场景下,使用DCM还是CCM模式好一些呢】输出为高压小功率,通常使用DCM模式。真详细,不错点赞下载真的不错 qwqwqw2088 网友正在看 Cortex-M0 CPU结构(1) 过拟合,正则化 Smith预估控制 电源在行业的运用以及应用举例 串口设置 SVM低维映射到高维 單元九 LED顯示看板設計實例(2)-掃瞄顯示_Part 3 32×32 LED點矩陣驅動電路 过孔添加