本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 动态逻辑基本原理继续观看 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 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 SimpleSwitcher和LDO在应用中的比较 MPLAB® X IDE 入门(上) 基于dsPIC® DSC的并网太阳能微型逆变器参考设计 秒懂区块链 电机控制之旋变及位置反馈解决方案 TI CC2652 让您轻松实现 Zigbee 和 Thread 应用以及产品开发 PCB初学者该如何精准把握PCB封装的制作 SmartMesh IP 无线传感器网络入门套件 热门下载 通用存储器 包括各种类型存储器的VHDL描述,如FIFO,双口RAM等VHDL代码库 TE|如何有效应对当下测试测量领域的挑战 矿井无线传感器网络的网关设计 复件 INTEL_CPU Linux环境并发服务器设计技术研究 射频em4100应用程序 智能手机血压计解决方案 无线传感器网络的节点自定位技术 cadence中文使用手册 工业电路板芯片级维修从入门到精通 热门帖子 关于4位数码管的动态显示问题,新手虚心求教,有空的大兄弟进来看看 以下是程序,下载到板子上不能实现一秒变化一次,大概8秒才一次#includereg52.htypedefunsignedcharuint8;typedefunsignedintuint16;typedefunsignedlonguint32;codeuint8number={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, youyuchao Realtime库实际学习过程加所有模块心得(连载) 从今天开始,我觉得学一个东西,要有系统规划,学了一个东西要总结,然后将所以综合一下,做成一个项目,这样才叫学习致用,下面我会将学习TCP/IP(net)的过程心得上传,里面全是本人一点一滴的学习过程,因为有前人的总结和引导,我今天学习起来更容易了,不过我将会将这块项目做得很完美的:请大家期待。。。。。。以下内容均以RL实时库指导为基础。。。。。。一.TCPNET的应用1.TCPnet的概念RLTCPnet非常适合小型客户使用,如嵌入式系统。它是TCP/IP协议栈的实现,该协议的主 shilaike 转载:飞思卡尔的汽车电子 历史:与摩托罗拉的过往飞思卡尔是摩托罗拉电子部分拆出来的。1999年8月,摩托罗拉的半导体部门中,将分立器件,标准的模拟和数字器件剥离出来,这家公司就是安森美。2003年10月,半导体电子部分剩下的部分整合为飞思卡尔。2006年7月,摩托罗拉将其汽车电子零部件部门卖给了conti。这象征着一个伟大的汽车零部件企业的消失,也代表着汽车电子进入了一个新的领域。现在:产品和部门按照它的架构,应该是有三块组成的。这三块呢有各自针对汽车电子,工业领域,消费电子三个方向。MSG 向农 【庆科WIFI】自建工程注意事项一则 使用KEIL自建一工程,按照庆科工程中所包含的文件,逐个加入工程,然而,编译不通过,其提示:Error:L6218E:UndefinedsymbolI2C_Read_Flag_Status(referredfromnfc_tag.o).因为没有发现,程序中使用I2C_Read_Flag_Status这个函数,所以就查找是不是我在工程中多添加了什么文件,---没有。后来又在工程中的文件中查找I2C_Read_Flag_Stat dontium 免费申请TI 样片, 新春好礼相赠! 活动时间:1月22日-2月28日如何参与1、免费样片申请:点击以下任意样片,成功申请2种以上芯片,即有机会获奖。(必须是通过点击以下链接进入参与申请)用于低功耗可穿戴应用的符合Qi(WPC)标准的无线充电器(TIDA-00318) 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计(TIDA-00220) 面向3D机器视觉应用并采用DLP技术的精确点云生成(TIDA-00254) EEWORLD社区 TI-led驱动设计 \0\0\0eeworldpostqqTI-led驱动设计LED驱动和LD驱动在本质上感觉很相似,除了电流上有区别 blink 网友正在看 UART分析2 第8讲 Windows平台工具使用 性能问题 魔方机器人的开发历程 为什么要进行快速原型 图像去模糊edgetaper 三菱FX系列PLC教程 79 —— FX系列的模拟量开关设定指令 OV5640摄像头寄存器配置 TinyOS eclipse+yeti2工具使用