本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 逻辑门延时模型继续观看 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 无线nrf24l01码盘步进电机随动 运算放大器技术概述 高速电路设计与仿真 Microchip mTouch™电容触摸解决方案 [高精度实验室] 运算放大器 : 7 共模抑制和电源抑制 专题:ST SensorTile 开发大赛作品视频锦集 智能控制 TI 杯2019年全国大学生电子设计竞赛赛题解析与技术交流研讨会 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 有关gprsdtu,sim900a的tcp传输问题 亲们有做过gprsdtu的吗?我用sim900a做tcp传输的时候,感觉速度很慢。我用的是AT+CIPSEND,发送后等待sendok,然后再接着发送下一条。但是等待的这个过程很长,大概有1-2s,这正常吗??像这种情况怎么去提高发送速度呢??我想过用透传,但是这种情况下没有发送的状态报告,没办法确定是否发送成功,况且透传不能多连接,我这是要求多连接的。求帮助啊!!!有关gprsdtu,sim900a的tcp传输问题 kiwi_ee [公司介绍]silicon image 这是一家美国的半导体设计公司siliconimageSiliconImage(矽映电子科技)是一个上市的美国的大型半导体设计公司。该公司制造了各种常用的在现代计算机和消费电子装置中使用的集成电路,但是业务集中在存储,分配和介绍高清的消费类电子产品如:个人电脑和移动设备市场。该公司成立于1995年,是上市公司,在纳斯达克市场的标志是SIMG。本帖最后由Sur于2014-11-1822:52编辑 公司的发展历程:2009年9月:SiliconImage公司加入移动高 Sur TVS瞬态电压抑制二极管 瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。TVS允许的正向浪涌电流在TA=250C,T=10ms条件下,可达50~200A。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把 qwqwqw2088 【我的blueNRG】1 初步体验 双11除了让人剁手,还能让人跺脚。11号发出的,今天才拿到,整整9天。另外,这个网络图片就是能忽悠人,看着挺大,结果到手一看,好迷你啊,就是半个鼠标那么大嘛。整块板子也很简单,从BOM看,就是两个芯片:blueNRG和eeprom。这个eeprom是st自家的M95640,64Kbit,哈哈,还是蛮大方的呢。SPI接口,和blueNRG保持一致。95640分了很多后缀,此款R,工作电压1.8-5.5V,还有更低到1.7V的DF,不知道为啥不用?简单介绍下性能:总容量:8K字节页面大小 johnrey 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 【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 网友正在看 丝印调整 实践TF IDF算法介绍 极大值原理(八) stm32机械臂 - 代码OLED显示模拟传感器 (超声波+光敏+倾角) ESP32 血氧濃度感測器結果測試 3.4 隔离栅极驱动器的挑战和解决方案 Allegro软件如何输出BOM表单呢? 三相交流调压电路仿真实验