本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 电感的影响和寄生效应小结继续观看 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 手把手教你学CH395Q网络通信 Altera 2014技术巡展 - 01 Altera及SoC技术概览 无线电烙铁演示 二极管工作原理 物联网时刻:驱动物联网发展的协议标准 Atmel U系列触摸屏控制芯片悬浮感应和操作演示 (中文版) 直播回放:富士通 FRAM 无加密算法(频谱)的真赝验证解决方案 安全的革新,世界首创全新的验证方式 低噪声、高电压 DC/DC 转换器 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 基于LS_BBB开发板学习ARM-LINUX嵌入式系统之一——平台概述 基于LS_BBB开发板学习ARM-LINUX嵌入式系统之一平台概述曾几何时,一套友善之臂的Mini2440开发板带着一代人走进ARM-LINUX嵌入式系统开发的殿堂,十几年过去了,当嵌入式软件系统已经升到Android十代,嵌入式CPU已经升级到64位8核,但Mini2440开发板仍然热销不已。为什么?因为作为一款开发板,主要评价标准是是否能有效地提高学习效率,更具体地说,相关资料有多少,用户有多少,技术支持是否给力。这里,我给大家推荐一 dragonland Micropython spectrometer (光谱仪) 来自:https://myspectral.com/project/lumini-t/LuminiTSpectrometricCameraNowavailablefromstock!USBSpectrometriccamera.Ultrafast.Rugged.Multiplatformsoftware,whichwillremainalwaysfree.Mainapplicationsareinlightmonitoring dcexpert 电阻的前世今生--电阻知识精粹 对于电子产品从业人员来说,电阻大概是最熟悉的元件之一。可以这么说,电阻对于电子产品来说,就像生活中的油盐酱醋茶一样,是必不可少的一种元器件。几乎每一种电子产品里面,都会有电阻的身影,电阻是如此的常见、又是如此的必须和重要。那么试问一下:对于一个电子产品工程师,你对电阻的了解有多少?你知道电阻的主要作用是什么吗?电阻在电路中的应用有哪些形式?电阻有哪些分类?不同材料的电阻有什么不一样的特性呢?上个月EEWORLD下载中心整理了两个关于电阻的文集,这两 tiankai001 《拥抱AIGC 应用ChatGPT和OpenAI API》 ChatGPT的应用 最近抽时间把本书的第二部分读完了,这一部分主要就是关于ChatGPT的应用。第三章熟悉ChatGPT这一章主要是介绍如何使用ChatGPT,包括如何注册账户、用户界面介绍以及组织对话等,主要是面向新用户而言。第一节详细介绍了如何注册和设置ChatGPT账户,确保新用户能够快速开始使用,通过实际步骤,比如如何选择账号类型(免费或付费)、如何进行身份验证,以及设置个人偏好,读者能够更清楚地了解如何进入和使用ChatGPT。另外,书中没有提到的是,目前最新的ChatGPT相 MioChan TI参考设计为下一代家用电器注入更多想象力 我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。 在近些年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、 Aguilera STM32远程升级 今天看了STM32远程升级方案要用GPRS远程升级现在用网上的历程搞了串口IAP先在开发板上烧写bootloader固件然后通过串口烧写应用固件首次没问题但是如果在下载就不可以了除非按复位键两个问题请教下(1)我直接调用库函数复位可不可以nvic_setfaultmask();nvic_generatesystemreset();这两个库函数以前在NVIC里面,新库还没找到他们的影子这也就意味着我接收到升级指令后,要软件复位(2)如果不用软件复位,有没有办法跳 常见泽1 网友正在看 步进电机闭环系统(第5节)_位置闭环和双闭环 应用实例 ARM硬件接口项目介绍3 类型修饰符(三)_volatile 向导制作LQFP封装及制作技巧(Default_mm和Default_mil):一 Z轉換 - 3_Z轉換範例 - 負時間指數函數 I2C实验-AP3216C简介与程序编写 Microchip私有无线通信协议Mesh组网方案介绍培训教程