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 直播回放:模拟世界的最重要构成 - 信号链与电源:USB Type-C® PD 专场 Littelfuse - 汽车电子电路保护: 市场,标准,应用及解决方案 CH32V 系列 RISC-V MCU 开发实战 探索STM32F7:带触摸控制和声量计的声卡演示 你知道最好的触摸屏控制器吗---独领风骚的Gen5 反激变换器是如何工作的(英文字幕) TI 77GHz 毫米波雷达产品介绍和方案展示 MIPS相关视频 热门下载 电源入门小知识 微机原理与接口技术课程设计题目详细要求 一种模拟电路故障诊断方法 物联网汇总 Telit-GSM-GPRS-CDMA-WCDMA-Modu 华为硬件工程师手册 MFRC522中文手册 实用电子元器件与电路基础 (施瓦茨) 10个常见的镜头术语 ANTENNA NEAR FIELD 热门帖子 【X-Nucleo深度评测】之二,消化资料,看代码,跑方块程序。 本帖最后由damiaa于2014-11-2409:18编辑 先把这份资料放上来。这个是ACI的应用手册。外部MCU通过一个基于SPI的应用程序控制器接口协议(ACI)与BLUENRG连接外部MCU上的用户应用程序,可以发送ACI命令,通过SPI连接控制BlueNRGACI接口也支持HCI命令要有这个就好了BlueNRG damiaa 智能手环五大主流MEMS传感器盘点 不少人对智能手环已经不陌生了,虽然不同厂家的手环功能不一而足,但究其核心,都离不开各种各样的传感器。了解了传感器,就知晓了智能手环的核心功能。下面为大家介绍智能手环五大主流MEMS传感器。1、意法半导体智能手环代表:咕咚智能手环、FitbitFlex、bong等传感器型号:LIS3DH意法半导体进一步扩大其运动传感器产品阵容,推出功耗极低的数字输出3轴加速计LIS3DH,比市场现有的解决方案减少90%以上的功耗,同时缩小封装面积和提升芯片功能性。工作电流消耗最低为2μ SKCHAO11 突然提示MDK5.12的License检查失败 上周6还用MDK5.12编译工程,都没有问题,今天编译工程的时候提示如下。然后我又删除重新装了好几次都不行。。难道和谐的东西不能用了么。。。求大牛给1个能用的。stm32f0xx_comp.c:Error:C9558E:Systemclocktamperingdetected.Licensecheckoutwillfail.Product:MDKStandard5.12Component:ARMCompiler5.05(build41)Tool:A dwlovehome 开关频率为1MHz的多谐振变换器 分析了一种非常适合工作在超高频下的多谐振DC/DC变换器。该变换器的所有开关管工作在ZVS状态下,所有整流二极管工作在ZCS状态下。该变换器结构简单,整个变换器只需一颗磁元件。并详细分析了该变换器的超高频适应性。一个135V输入,54V/3A输出,开关频率高于1MHz的样机验证了它的工作原理和超高频适应性。该样机在额定条件下效率达到88.7%。关键词:多谐振;软开关;变换器 0引言轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是开关频率提高的 zbz0529 ADS1298的常见问题 本帖最后由dontium于2015-1-2311:21编辑ADS1298的常见问题1、问:我想使用不带MMB0的ADS1298ECGFEEVM,这是否可能?答:是的,完全没问题!不过应首先考虑到以下几个方面:-电路板电源ADS1298ECGFE板的电源来自10引脚双排插座J4。通过MMB0连接头J5,可将+5V、+3.3V以及+1.8V交付给ADS1298板。+5V供电电压通过稳压器,可为ADS1298芯片提供模拟电压 模拟IC 有人研究自抗扰控制器的么?能指导一下么 请问有大神研究“自抗扰算法”么百度了一下说是由PID演化而来的,菜鸟一枚,对实现原理不大懂,有大神愿意分析下么?谢谢有人研究自抗扰控制器的么?能指导一下么抗干扰的方法很多,这个“自抗扰”的说法不够明确,实在难以猜断。抗扰,必须要看是什么类型的干扰,哪里来的干扰,干扰的性质和强度如何,没有这些数据就谈不上什么抗扰。chunyang发表于2014-11-1322:22抗干扰的方法很多,这个“自抗扰”的说法不够明确,实在难以猜断。抗扰,必须要看是什么类型的干扰,哪里来 swustlx86 网友正在看 MSP Captivate互操作传感器PCB设计指南 主坐标分析 答疑总结 单相电压型逆变电路工作原理 电路分析基础 设置差分对 电子设计学习思路 (4) 如何选择合适的分流电阻