本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 大扇入逻辑门的尺寸设计继续观看 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 嵌入式LINUX系统的构建 Moley机器人厨房系统,煎炒烹炸都耍得有模有样! 电路与电机 浙江大学 马佐群 TIDA-01040 大电流电池测试设备参考方案 高频电子线路 TI 毫米波雷达技术介绍 正点原子手把手教你学STM32-STemWin 直播回放: 图形化界面助力快速开发,这就是您想要的MSP430™通用MCU! 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 STM32L073 Nucleo-64 上手简单评测 周五就到了,趁周末有空来发帖。KeyFeaturesSTM32microcontrollerwithLQFP64packageTwotypesofextensionresourcesArduinoUnoRevision3connectivitySTMicroelectronicsMorphoextensionpinheadersforfullaccesstoallSTM32I/Osmbed-enabled(http://mb mcu200689 有脾气你用头把它算出来? #includeiostreamusingnamespacestd;#defineSQUARE(a)((a)*(a)*(a))#defineSQL(a)((a)*(a))intmain(void){inta=5,d=5,e=5;intb=0;intc=0;intf=0;c=SQUARE(d++);b=SQUARE(++a);f=SQL(++e); shilaike 磁环电感相对于普通功率电感的优势和劣势 图1图2如上面两幅图所示(图1为功率贴片电感,图2为磁环插件电感)从两幅图可以看出,10uH/10A的两种电感,磁环电感的价格明显低于功率贴片电感(而且磁环电感的直流阻抗更低,这又是一个优势)。那么磁环电感相对于功率电感的缺点是什么呢?另外一个问题,我看淘宝上很多电源模块都是用这种磁环电感,是不是因为性价比高的原因?(意思是单位价格的感 xiaxingxing 零欧电阻的八大妙用 在电子电路设计时经常用到的一种元件就是电阻,我们都知道电阻在电路中起到分压限流的作用。然而,实际使用时会用到一种特殊的电阻:零欧电阻,故名思议,零欧电阻的电阻值是零。对于初学者可能会有一个疑问:既然阻止是零,那么和一根导线有什么区别?为什么不直接连起来?其实,零欧电阻和直接用导线连接还是有区别的,而且零欧电阻在电路设计中还有很多巧妙的用处。1.调试与兼容我们在设计PCB板时需要尽可能多的考虑到兼容性的问题,因为一块电路板做好后经过物理印刷覆铜处理后就是一个物理上固定 fish001 lps22hb(三)ONE_SHOT模式测试 Oneshot是一种比较节电的方式,也可以理解为按需读取平时LPS22HB一直处于掉电模式,在需要测试时将ONE_SHOT位置1待LPS22HB转换完成后再次进入掉电模式,转换一次可读取一个气压和温度结果使用ONE_SHORT模式首先要将CTRL_REG1(10h)的ODR设置为0(默认),此时LPS22HB掉电将CTRL_REG2(11h)寄存器的ONE_SHOT位写入1,启动单次转换,转换完成后ONE_SHOT位复位为0STATUS(2 littleshrimp 关于2808ADC的问题请教 这两天做A/D,发现在1.13V往下时,DSP转换的值会从1.13V直接跳变到1.03V,再小就跳变到0.93V,但输入电压没有跳变,在1.13V以上时,没问题,不跳变,在0.93往下也不跳变,不知道是什么情况导致AD变换不连续请教各位高手关于2808ADC的问题请教感觉好像就在1.13V左右不连续,寄存器的值直接从1500多掉到1200多先用检查一下测量的信号,确认信号没问题确认过,信号输入没问题。就是采样值在这段不连续AD基准是单独的,还是用电源做基准。 bobbysun2000 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