本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 分布rc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 PIC单片机新手入门 Atmel SAM4L picoPower简介 直播回放: C2000™ 内置可编程逻辑模块CLB的介绍和应用 电子电路基础知识讲座 - 斩波电路 TI 移动设备 TypeC 解决方案 手把手教你学I.MX93开发板之系统开发篇 焊接专题视频之拖焊技术 2015电源设计研讨会: 多相同步升压型变换器(2) 热门下载 [资料]-JIS B4313-2002 High-speed steel two-flute twist drills-Technical specifications.pdf [资料]-JIS B3512-2007 可编程序控制器.现场网络标准的试验和检定(1级)(修改件1).pdf [资料]-JIS B6203-1998 升降台式卧铣床 准确度的测试1.pdf [资料]-JIS F8521-2012.pdf [资料]-JIS F8522-2012.pdf [资料]-JIS D4311-1995 汽车用离合器衬片.pdf [-]-jis a1204-2009 土壤粒度分布的试验方法.pdf [资料]-JIS S2006-1994 Vacuum bottles.pdf [资料]-JIS D3636-2003 道路车辆.柴油机燃料喷射泵试验.枢轴型校准喷嘴.pdf [资料]-JIS C8152-1-2012 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第1部:LEDパ.pdf 热门帖子 02驱动钛丝(SMA)的应用(2)镜头光圈 驱动钛丝(SMA)的应用(2)镜头光圈模组案例【前言】形状记忆合金(Shapememoryalloy,SMA),也叫形态记忆合金、钛镍记忆合金,它是由Ti(钛)-Ni(镍)材料组成,经过多道工序制成的丝,我们简称钛丝,可以通过电路驱动钛丝发生运动。相比于传统的电机、电磁铁动力,钛丝是一种新型的动力元件。钛丝驱动技术目前已经在航空航天、洲际导弹、无人机、手机、汽车、机器人等科技领域投入使用。本文通过分享、普及钛丝驱动技术的可靠性设计,方便大家在机械电子工业设计等领 272151979 行星减速机主要应用在哪些领域? 行星减速机是一种广泛应用于多个工业领域的精密传动设备,其主要功能是通过降低电机转速来增大输出转矩,从而提高工作效率和系统的稳定性。以下是对行星减速机的详细介绍:行星减速机的主要应用领域机械制造行业在机械制造行业中,行星减速机作为动力源和执行机构之间的中间装置,起到减速并传递大扭矩的作用。随着机械制造行业的需求持续上升,精密行星减速机的应用也越来越广泛。工业自动化行业精密行星减速机在工业生产的发展中起着关键作用,取代传统的齿轮传动减速机,大大提高了生产效率与质量 朱氏蚂蚁-小刘 急!!!选一个电压比较器 各位大虾,帮我选择一个电压比较器吧,作用:检测到电容端的电压与比较器的基准电压相等时,使可控硅的触发电路自动导通,可控硅工作,电容放电,请问:该用哪种电压比较器呢?它的输出如何接到可控硅的触发电路上呢?急!!!选一个电压比较器有一种光偶是可以的不过不记得了mc系列的你的比较器没有其他的要求普通就可以了很多的lm393就可以那种光欧确实不知道了Re:急!!!选一个电压比较器lm339就可以Re:急!!!选一个电压比较器输出接到可控硅的控制及就行了Re:急!!!选一 yangguangcici PPC2003 中怎么使用动态连接库 我为PPC2003的机器写了一个小程序,这个程序包括一个动态链接库文件的.当我把程序和这个动态库拷贝到PPC中去运行时,怎么运行不了啊!程序报错说找不到那个动态链接库文件PPC2003中怎么使用动态连接库嵌入式平台没有相对路径的概念,你可以先把DLL拷贝到Windows目录,或者在访问dll是写绝对路径 rto.wang 请教: LED 灯的灰度是什么意思啊? 请教:LED灯的灰度是什么意思啊?什么LED灯的几级灰度?灰度什么什么意思?我想用S3C44B0做块板子,驱动LED灯大约10000个LED灯,显示的内容从CF卡中读取,44B0够了吗?谢谢!请教:LED灯的灰度是什么意思啊?没碰到过~期待~LED灰度,实际就是,用不同的电流或者PWM方式去驱动灯管。这样,可以实现LED在亮度上的不一样。比如占空比为100%,就是最亮;87.5%次之,一直到0%就是最暗。这样就比单一的亮--暗更有表现力。当 410598605 关于硬盘读写的很棘手的问题 哪位大侠能说说从计算机加电,到进入windows的蓝天白云界面,对硬盘的读写到底是通过什么方式进行的,有人说是通过int13h中断,还有的说是通过dma+int13h,还有的说是通过in/out,天哪,到底是哪种方式?另外,在dma方式下,硬盘的读写要不要经过int13h中断?大家有没有推荐的书,关于这方面的?谢过先关于硬盘读写的很棘手的问题应该是UDMA吧.这个速度最快了 weimingqiang 网友正在看 编译工具链 第四章 第1讲 图像增强及灰度变换 第9讲 串口实验 在PCB中导入网表提示管脚不匹配应该怎么处理呢? 指令级并行的概念 第四部分 模块程序 第六讲 RS232和RS485 购买指导及基本使用指南 Combinational ATPG Introduction