本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 反相器延时的设计准则继续观看 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 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 如何使用独立计量 ADC 设计单相分流电表 人工智能导论 浙江工业大学 微电子与微光刻技术 CES 2015: 低功耗Bluetooth Smart平台 直播回放: FollowMe 3 与得捷一起解锁开发板的超能力 “十天学会MSP430”视频教程 直播回放: Microchip 安全系列16 针对企业的Wi-Fi安全 开源PWM机械臂(Arduion版本) 热门下载 一种零NRE的可编程ASIC eASIC 基于m序列的音频水印隐藏算法 离子交换除盐水处理器的失效控制 苹果iPod Touch和iPhone拆机对比评测 射频基础知识 生产方案及MT8820A STK086G.pdf 基于FPGA的多功能频率计的设计 208PBGA Schematic Capture with Cadence PSpice .pdf 热门帖子 我做的第二版stm32f4板子 这段时间一直在用stm32f4,先把我的板子放出来秀一秀,去年12月做了第一版的板子,详见:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-313004-1-1.html由于F4的芯片比较贵,我把它做成底板+核心板模式的,由于STM32F1,F2,F4系列芯片的引脚基本兼容,核心板可以同时三个系列的芯片,在第一个版本的板子上,由于没有细看芯片手册,导致板子出现一个bug,不能同时兼容三个系列的芯片。在同一个板子上同时兼容STM32F1、F2、F4三个系列的设计方法, 05210324kw AD9680 ---双14位、1000MSPS ADC AD9680是一款双14位、速度1GSPS的ADC转换器,本器件具有片上缓冲器,以及采样保持电路,它的低功耗、小封装设计,给应用带来很大的方便。此器件可以对高至2GHz的模拟信号采样。具有宽频带、高采样率,非常好的线性特性,以及低功耗等。内部框图:主要特点:1、宽带-----高至2GHz的模拟带宽2、可缓冲输入及可编程输入端3、四个十倍频程滤波器以及数字控制振荡器支持多频段接收器的应用。4、灵活串行控制--SPI5、可编程快速过采样检测 dontium 炼狱传奇-赋值语句之战 VerilogHDL语言中存在两种赋值语言:●非阻塞型赋值语句●阻塞型赋值语句1.非阻塞型语句以赋值操作符“=”来标识的赋值操作称为“非阻塞型过程赋值(NonblockingAssignment)”。非阻塞型过程赋值语句的特点是:(1)在begin-end串行语句块中,一条非阻塞过程语句的执行不会阻塞下一条语句的执行,也就是说在本条非阻塞型过程赋值语句对应的赋值操作执行完之前,下一条语句也可以开始执行。(2)仿真过程在遇到非阻塞型过程赋值语 梦翼师兄 【晒样片】比想象中更容易,更快捷 一直就知道TI有免费的样片可以申请,大学的时候用过不少,出来工作后,没有这个习惯,另外,以前的公共邮箱现在已经是不支持,所以一直也就看看。上周看到论坛有活动,老婆和小孩外出了,一个人闲着,一时心血来潮,就到TI上去尝试申请,原来的帐号还是可以登录的,就是到了申请样片的时候,就提示不能通过,具体说什么,英语水平有限,翻译不过来。于是让同事给我开了一个公司邮箱,然后在TI的个人信息内修改了自己的邮箱,然后就TI发来一个邮箱确认邮件,确认后,资料就更新完毕,然后再去申请样片,一路顺 fsyicheng 单片机的C语言轻松入门(书)【推荐收藏】 第1章C语言概述及其开发环境的建立第2章分支程序设计第3章数据类型第4章循环程序设计第5章单片机内部资源编程第6章C语言编程综合练习点击下载浏览该文件http://www.mcuchina.cn/showdetail.asp?showid=1011单片机的C语言轻松入门(书)【推荐收藏】哪呢呀...回复:单片机的C语言轻松入门(书)【推荐收藏】楼主????怎么没见书啊~~~~回复:单片机的C语言轻松入门(书)【推荐收藏】where?回 gnkjmcu MATLAB生成DSP目标代码的问题 请问高手,由Simulink模型生成TIDSP的目标代码是C语言的,还是汇编语言?我知道可以生成6000的代码,那么可以生成2000和5000系列的代码吗?谢谢!MATLAB生成DSP目标代码的问题高手支招啊!试一下不就知道了我不太会用。可以生成C2000系列的工程代码,代码是C代码,不过好像ccs4.0以上版本不能完全支持,我之前用的是ccs3.3谢谢!生成的是C代码 chenbingjy 网友正在看 Spooling系统 电压比较器(2) 直流分量,基波与谐波 什么是集成传感器 Dijkstra 's Algorithm Implementation and Running Time 开关电源原理与维修 EEPROM简介 点播通讯