本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: IR Drop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 2017 DLP 技术研讨会 [高精度实验室] 介绍 & 国家仪器虚拟测试仪概述 Arduino 电磁场辐射(EMF)探测器 汽车车身控制模块系统设计 基于灵动MM32SPIN系列MCU的无感FOC便携冰箱应用方案分享 Verilog HDL设计与实战 MPLAB X 入门 PXI Express混合信号仪器视频教程 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 开关电源、电荷泵、LDO 开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因?开关电源、电荷泵、LDO效率这个问题,是他们工作原理决定的比如LDO本身就是线性的如果不了解开关芯片比线性芯片效率高,这个需要自己找原因吧有时视情况,如果输入电压和输出电压压差很小、很接近,用LDO,是能到很高的效率,,因为DCDC是开关式的结构,而LDO是线性结构。他们的降压原理就决定了DCDC效率高 为什么开关式效率 QWE4562009 请问这个回路的电流计算方法? 大家好: 如图所示,已知A点电压是5.8Vp-p,B点电压是6Vp-p,若忽略C1和C2的容抗, 请问如何计算回路的电流有效值Irms? 再请问这种电路结构叫什么名字呢? 谢谢。请问这个回路的电流计算方法?请问放大器是采用双电源供电的吗?回复楼主如果系统存在着正负电源,这里定性的分析一下:Va=-4.3Vin;Vb=+4.3Vin这样流过负载z的电流大概为:I=(2|Va|)/(2*(4.7K+1K)+500), PSIR 反激式变压器开关电源(part1) 开关电源原理与设计(连载18) 1-7.反激式变压器开关电源反激式变压器开关电源工作原理比较简单,输出电压控制范围比较大,因此,在一般电器设备中应用最广泛。1-7-1.反激式变压器开关电源工作原理所谓反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。图1-19-a是反激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-19-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器 noyisi112 请各位大神看看这两个程序哪里出问题了,编译出错 #includepic.h#includestring.h#includestdio.h#includemath.h__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);#defineuintunsignedint#defineucharunsignedchar#defineERB3//1602液晶的E脚接在RB3口上#defineRWRB4//1602液晶的RW脚接在RB4口上#defineRSRB5 木好名了 有偿求助:Mobile 5.0下开发CAMERA 小妹正在做一个课程设计,要在Mobile5.0下开发CAMERA程序,目前能用DIRECTSHOW打开摄像头并能预览图像。但有两个问题不知道如何解决:第一不知道如何获取某一帧图像数据。第二就是预览的画面很不清楚。因为MoblieSDK中的SHCameraCapture是很清楚的,大概是没有对焦的后果。怎样才能访问DEVICE设置??期待各位大虾帮帮啊??本人邮箱liusha_1982@163.com,如何有成熟代码有偿求购,没办法,实在是搞不定了。有偿求助:Mobile5.0下开 zouweihua STM32F的DMA能否实现从内存到GPIO口的传输? STM32F的DMA能否实现从内存到GPIO口的传输?能什么叫“外设”?GPIO是不是?哈哈!按照你的意思GPIO就是外设了?但我在参考手册(Rev5)上看到的DMA功能框图中APB1,APB2没有包括GPIO啊!按照我的理解从DMA功能框图中可以看出GPIO是不能产生DMA请求的.请问我的理解对吗?re:香水城DMA是可以支持Mem 狗尾草 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