本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 伪NMOS逻辑门的传播延时继续观看 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 蓝牙技术联盟Bluetooth Developer Studio系列使用视频(中文版) 直播回放 : Microchip 安全系列 10 - 汽车网络安全 视觉功能成就汽车技术 怎样测量DC-DC转换器的效率 直播回放: ST 远近皆宜的无线连接方案 Engineer It:如何克服在发动机缸体中的温度差异 Microchip F1评估平台 暖春五应用, "芯"系健康, TI 方案详解 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 电车牵引电机铁芯市场占有率排名报告2025 电动汽车中的牵引电机负责将电能转化为机械能,用于推进车辆直线运动。电动汽车牵引电机用于混合动力汽车和电池供电的电动汽车。每个电动机内部都有一个固定的定子,转子在其内部旋转。定子由铜线线圈制成。当电流流过这些线圈时,定子中会产生旋转磁场,导致转子旋转。旋转运动基于一个简单的物理原理:磁铁中异极相互吸引,而同极相互排斥。电机铁芯由定子和转子组成,在电机内发挥着发电的关键作用。2025年01月恒州诚思(YHResearch)调研团队最新发布的《2025年全球及中国电车牵引电机铁芯行业头部企业市场 行业调研君 六维度力和力矩传感器行业发展前景分析及市场趋势研究报告 根据GlobalInfoResearch(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球六维度力和力矩传感器产值达到2277百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为39.6%。六维度力和力矩传感器是一种能够同时测量物体在三维空间中的三种力(即沿X、Y、Z轴方向的力)和三种力矩(即围绕X、Y、Z轴的旋转力矩)的高精度传感器。该传感器通常采用多个传感单元、应变片技术或者压电元件等方式,通过感知和转换力与力矩的变化,将其转化为电信号输出。六维力和力矩传感器广泛应用于工 环洋市场咨询 极海G32R501实时控制 MCU 跨域新境界丨面向新一代高效能高实时控制设备 极海首款基于ArmCortex-M52双核架构的实时控制MCUG32R501在1月7日极海渠道合作伙伴大会现场正式发布。该系列新品基于40nm先进工艺制程,支持双内核高效协同,集成高性能感知、丰富控制外设和灵活外设互联系统,是面向新能源逆变器、工业自动化、商业电源、新能源汽车等场景中高端应用研发的高性能实时控制MCU产品,旨在从芯片端解决实时控制系统对更高效率、更高功率密度、更高精度和更高可靠性的设计挑战,其应用范围覆盖光伏/储能逆变器、充电桩电源模块、服务器电源、车载 傲娇树獭 求助:如何做USB通讯(新手)!!! 我想把单片机采集的数据用USB传到电脑上.不知道如何下手.不知道具体的该怎么做,大致可以分几步.谢谢!!!求助:如何做USB通讯(新手)!!!第一步肯定是理解协议先做驱动的话,主要看45910四章能不能把过程说的详细些,应该分几步,怎么做,我是个新手在了解usb传输协议后,首先你要选取一个usb控制芯片,像飞利浦的pdiusbd12这样的usb控制芯片就不错,汇出电路图后就可以编程实现通讯了。 debiao668 高手快来指点:救救笨MM 首先声明:我专业知识没学好.而且很笨.我问的问题是:我的毕业设计是旋转式电子广告体的制作.51STC单片机控制.目前毫无头绪.主要问题:1:一个广告体的实体出来,需要的东西都是哪些? 2:原理是什么?电路怎么画啊? 3:旋转式如何实现?是单片机控制步进电机吗?如果是,该如何控制?如果不是,又是怎样控制? 4:程序怎么写啊?谢谢各位高手拉!!高手快来指点:救救笨MM专业邦顶用51控制步进电机,倒是不难。但是你描述的你的课题太笼统了,可以详细说说 leo2222 IT培训市场“职业技能标尺”鼎定乾坤 新年伊始,在国内IT职业教育具有领先地位的北大青鸟APTECH对外宣布,推出其经典培训课程ACCP软件工程师的最新版本——ACCP4.0,并抛出“IT人才职业技能标尺”这一全新概念,市场上引起极大的轰动和阵阵涟漪,并受到社会各界的广泛关注。北大青鸟APTECH此次活动奠定了其IT教育培训龙头地位,再一次为中国的IT业做出了重大贡献。ACCP是北大青鸟APTECH最早推出的职业课程体系,也是目前国内IT培训市场学习者最多、影响力最广泛的软件工程师培训课程。自2000年推出至今其学员已超过20万人 audio11 网友正在看 通信系统中信号的频谱表示法 第12讲 X-2440A开发板硬件原理分析 移动机器人之智慧工厂应用 9.5 无人搬运车与设备之介面 从ISPP节点(scaleX)抓YUV图 电气控制技术_常用低压控制电器(二) 什么是反馈 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 自定义图案