本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 动态逻辑的速度继续观看 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 Qt SDK介绍 STM32超值型产品《探索套件》 Xilinx官方Zynq-7000 SoC实践教学视频 如何使用Microchip MAPS选择适合你的PIC® MCU 十天学会单片机和C语言编程 微波毫米波电路分析与设计 2015电源设计研讨会: 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC (CCM) 算法导论 (麻省理工) 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 【MSP430共享】MSP5438无线语音开发板资料 这些资料足够大家做个无线对讲机了【MSP430共享】MSP5438无线语音开发板资料不错不错学习了支持hao支持GOOD支持!GOOD马克吐温,学习了不错不错学习了 fengzhang2002 分享一个开关电源电路 分享一个开关电源希望大家也能够推荐相关的实用电路和技巧。分享一个开关电源电路有点意思Boost电路加倍压整流。这个是LCD的背光电路吧不错谢谢分享多路输出,仔细看看dontium发表于2015-1-3022:42这个是LCD的背光电路吧 是的怎么没有找到这颗IC的datasheet呢?MrKingMCU发表于2015-2-209:11怎么没有找到这颗IC的datasheet呢?http://www.alldatasheet. ai.en TI 招聘实习生啦!! 同学们看过来! ApplicationsEngineeringIntern(应用工程师实习生)职位描述:JobDescription:•WorkwithSystemEngineerandTestEngineerfornewSmartPowerSwitchValidation•DesigntheEvaluationboardandotherrelatedtoolsforSmartPowerSwitch• EEWORLD社区 电磁继电器电路接出MOS管后部分 电磁继电器电路接出MOS管后部分,为何右侧要接两个24V电源,而且反接二极管。C:\\Users\\liangyu\\Desktop\\模块.JPG电磁继电器电路接出MOS管后部分电磁阀等含有线圈的设备,开关的时候线圈会产生反向感生电压,电磁阀电源被断开时,线圈自感产生的反向电压正好与并联的快恢复二极管D13方向相同,因此被该二极管短路,从而防止了该反向的感应电压对控制电路的影响。在某些高速场合,加这个二极管,会导致电磁阀释放速度慢的情况。fr307属于快恢复二极管,正向压降0.8-1 fenglanzimo2014 Allegro同时旋转多个元器件的方法 Allegro同时旋转多个元器件的方法下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转.1.Edit-Move,在Options中Rotation的Point选UserPick,2按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件,多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.3右键选rotate,即可旋转了.Allegro同时旋转多个元器件的方法用Allegro的童鞋可以收藏一下啦 安圣基 Qt及Qt Quick开发实战精解 共享两本QT的书。附带源代码Qt及QtQuick开发实战精解好东西,有时间好好学学QT进来学习了很不错,QT还是挺猛的z支持一下这本书,入门还是可以的 boming 网友正在看 双极型晶体管(八) ⑬如何测量示波器的带宽 Linux文件系统基本知识 allegro中的文件类型 The Kalman Filter (32 of 55) 6. Calculate Current State - Tracking Airplane 状态机(一) 赛普拉斯存储器业务介绍(中文字幕) unix操作系统基础19