本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 集总电容模型继续观看 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 xilinx zynq fpga视频教程 直播回放: Keysight World Tech Day 2023 - 汽车自动驾驶与新能源 PSoC创意项目展示:基于PSoC3的智能电风扇 Python机器学习应用 物联网之UCOS操作系统基础 C2000入门基础 简化 USB3.1 设计的验证和调试 基于树莓派如何开发机器人 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 eboot中DM9000连接不上的问题 RT,平台是2440+wince5.0,现在想在eboot中通过以太网下载映像,在网上找了DM9000中的代码,把iobase修改了下,读取ID正确,然后经过下面配置后: /*settheinternalPHYpower-on,GPIOsnormal*/ WRITE_REG1(0x1f,0x0);/*GPR(reg_1Fh)bitGPIO0=0pre-activatePHY*/ DM9000_Delay(20000000 zzzzmmmm RS232串口信号怎么变了 测量的点是stm32f103的串口信号TX2出来,第一图未接232芯片,第二接232芯片,找不到原因,求高手解答一下。RS232串口信号怎么变了有干扰了先查找下是那里被干扰可能需要隔离 找到问题了,232芯片的地没连上,尴尬。winner0945发表于2021-5-1816:34找到问题了,232芯片的地没连上,尴尬。本来想提醒地接了么,想这么简单的问题,一定是检查后,才到论坛发帖问哈哈,没事这种事遇到多了,就有经验了!遇到问 winner0945 ■■■求助■■■关于windows embedded 各位高手,请教一下,我现在有个2G的固态硬盘,安装的是WINDOWSEMBEDDED系统,该盘没有分区,是用于工业CPU板的,我现在买了一块160G的2.5寸IDE硬盘,我将原来的2G固态硬盘用GHOST做了个镜像,想将这个镜像做到新硬盘上,用来做个备份硬盘,但做完后,插上CPU板,系统无法启动,是不是需要设置什么引导启动程序等等啊,谢谢各位,请详解,我菜鸟一个,在线等!■■■求助■■■关于windowsembeddedembedded??我只知道桌面PC是要设置系统所在分区为活 marc 5418a 并行通信传递16个浮点数,时序方面有问题,请指点 双机通信,传递浮点数,使用并口。主机判断P2.7上升沿读数据程序如下:floatTXD_float(void){chartt;uchari;//while(P8IN&BIT3)for(i=0;i4;i++){while(!(P2IN&0x80));tt=P3IN;while(P2IN&0x80);}return(atof(tt));}voidmain(void)//sendcommand shzps 求助啊,新手对Linux驱动的疑惑 下面是2440板子上的4个按键的驱动程序中的一些代码:structbutton_irq_desc{intirq;intpin;intpin_setting;intnumber;char*name;};staticstructbutton_irq_descbutton_irqs={{IRQ_EINT19,S3C2410_GPG11,S3C2410_GPG11_EINT19,0,KEY1},/*K mamh ccs软件仿真时出现的问题 ccs编译仿真时,在查看register的状态时出现了error,如下图。程序编译时没有提示错误,请问是什么地方出了问题?ccs软件仿真时出现的问题MCU运行中是看不到寄存器状态的,先点“||”暂停再看试试嗯,就是这里出了问题,谢谢!回复沙发elulis的帖子楼主可以尝试实时刷新的功能怎么刷新?回复4楼hansonhe的帖子点击一楼提供的图中的Description上面“-”号后面的那个图标 hjl240 网友正在看 形状特征提取 离散时间信号与系统(八) 世纪人机围棋大战?谷歌AlphaGO详解 What_are_the_Major_PLC_Manufacturers SimpleLink 系列产品的安全性介绍 (4) 样例 遗传算法的基本原理 线性马达基本控制 线性马达简介(上) 第7章-2-任务的定任务切换的实现—创建任务