本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 电压传输特性的稳定性继续观看 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 system verilog视频教程 直播回放: MPS 新一代磁角度传感器MA600介绍与应用 DDR电接口检验和内存系统调试 TI DLP®技术于3D 机器视觉与自动化光学检测之应用 直播回放: 与英飞凌一同探寻网络摄像机的黑科技 基于ARM的嵌入式Linux系统开发 中 C51 单片机开发实战——智能循迹小车 Active Object技术讲解 热门下载 电源入门小知识 微机原理与接口技术课程设计题目详细要求 一种模拟电路故障诊断方法 物联网汇总 Telit-GSM-GPRS-CDMA-WCDMA-Modu 华为硬件工程师手册 MFRC522中文手册 实用电子元器件与电路基础 (施瓦茨) 10个常见的镜头术语 ANTENNA NEAR FIELD 热门帖子 远程无线温度采集系统求助 目前有个项目想用无线温度采集模块采集房间的温度(多点采集),然后将温度值送回到控制器中,在控制器收到温度后与设置的上限值进行对比,如果过温,则断开电源。考虑过有限方案,布线很麻烦,而且不灵活。请问大神们有没有已经有的产品可以直接用的呢?远程无线温度采集系统求助本帖最后由dcexpert于2014-11-1320:42编辑 无线采集的确很方便,我有方案可以提供参考。有需要可以发消息。用无线做温控也很简单,会用MCU就可以了,无线部分去买成品无线模块即可轻松解决。 DavidZH 数据转换器经典问答 本帖最后由dontium于2015-1-2311:18编辑16位AD转换注意事项1.信号输入端应加上滤波电路(RC滤波,也可以用外部滤波器)。2.单独的模拟地和数字地引脚,但AGND与DGND引脚却在内部通过基板连在一起,布线时,不得将两个引脚连接到分离的两个地平面,除非这些接地层在AD附近连到了一起。3.电流路径尽可能短,禁止将数字电流强制流入模拟地。4.芯片不允许走数字信号线,以减少耦合(下面若铺地,则不受此限制)。5.电源线尽可能宽,以减少阻抗,提供低阻抗路径 模拟IC "为北京奥运加油"--最简单的LED旋转屏 及其制作资料 看到外面很多人做旋转LED屏,很动心,自己也动手做了一个。运行后,缓缓流动显示“为北京奥运加油”,图片如下:视频下载(由于相机捕捉速度问题,视频显示有闪烁)咋一看蛮神奇的,其实软硬件都很简单。硬件上,只需要拿出几个I/O点灯,再拿出一个I/O检测霍尔信号(每旋转一周时,霍尔开关就会收到一个霍尔信号)。完整原理图见附件下载。(灯的显示也不需要TTL芯片驱动,16灯只需2个三极管驱动。)软件上,就是利用视觉滞留原理,让显示的灯延时一会即可。烧录程序见附件下载。 brotherder 【TI首届低功耗设计大赛】装好软件,点亮LED2 此次收到寄来的板子,内心非常激动。本人酷爱电子,空闲爱看电子方面的书籍,几年前就听说过430单片机,出差到电子市场也看到有专门的方案工程师使用430做仪表类的方案。以前也看过一些430的电子书,但是单片机光看书是很难学会的,此次能获得这一块金刚狼的板子,太棒了,可以好好地学习一430的单片机。对外壳包装拍一个照片,很不错,有专门的包装盒,显得很有品味噢本次下载了IAR6.10并安装,初次装好,插上板子,等候大概一分钟后,显示驱动安装失败。后面得TI群友指点,装了系统文件,再 long521 很着急的问题,希望大家帮忙 这是弹出的第一个对话框点击确定之后就这样,再确定IAR就关闭了哪位大虾给指点指点啊,很着急的问题,希望大家帮忙卸载重装一下试试应该是IAR的问题吧,,,重新装一下试试很有可能是破解不成功本帖最后由hanwenli123于2014-11-2009:09编辑 目前找到的问题就是出现这个窗口的时候,是在向watch窗口添加要查看的变量的时候,面那个变量需要与硬件结合使用,应该是当时没有协调好确实是软件的问题,换了个版本现在 hanwenli123 单片机编程心得 单片机编程心得一、延时程序的处理:1、对于可以设置系统时钟的单片机,延时程序统一先把系统时钟设频率置为最低,然后按这个最低时钟频率写延时函数,这样的好处:第一,统一了不同系统时钟下的延时;第二,降低功耗2、对于单片机系统,不同的外部时钟,延时程序对应的时间不同,为了方便使用,加入预编译指令#ifdef/#else/#endif这样如果预定义了一个系统时钟,则选择相应的延时参数进行编译,而延时程序主体不变,只是里面有一个延时参数,根据预定义选择相应参 疯狂编程 网友正在看 循序邏輯電路實作(III)_除彈跳電路實現 FPGA开发软件QuartusII使用实例一 步进电机闭环系统(第5节)_位置闭环和双闭环 第二部分 面向电动工具和电动自行车的TI设计方案(四) 页访问异常 TI 新一代 C2000™ 微控制器 F2838x 系列 智能厨房系统,这次不主打科技,走温情路线,故事结尾有惊喜