本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 锁存器继续观看 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 嵌入式软件设计 电机和电机控制的简介 LDO Output Noise LDO输出噪声 HVI 系列: 掌握高压门驱动器设计的艺术和基础 利用Atmel Studio 6调试ARM Cortex-M 应用 树莓派就这么玩 半导体基础(普渡大学) 机器学习 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 看到这么多人收到AM335x Starter Kit 了,我嫉妒,我愤怒了! 这几天忙着项目赶进度,都没时间上网,今天想起好些天没上来了,特意过来看看;本只是看看而已,没打算登录,结果看到这么多人说收到AM335xStarterKit了我这个嫉妒啊,登录一下咯看到这么多人收到AM335xStarterKit了,我嫉妒,我愤怒了!看到楼主的100枚金币,多少人是羡慕嫉妒恨呐原帖由sacq于2012-11-2300:28发表看到楼主的100枚金币,多少人是羡慕嫉妒恨呐 有这么严重么?金币怎么来的啊 hg0136 9s12g128的sci程序 求助 最近在弄9s12g128的单片机,用的是TWR-S12G128的开发板,sci的程序总,但是sci引脚没有数据帧发出,请高手给看看,有啥问题么??谢谢!#includederivative.h#includehidef.h/*commondefinesandmacros*/#includeproject.hunsignedcharR;uint16count;unsignedcharc;#pragmaCODE_SEGNON_BANKEDvo haotianwei1983 OTA原理详解 云端OTA通知推送云端只会给当时在线设备推送;对于当时不在线,或者没升级成功的设备,云端会每天推送一次。MCUOTA:包括下载、存储、校验、传输4个过程。下载、存储、校验同GAgentOTA一样;传输:通知MCU有固件传输,并分片传输给MCU,每片需要进行sum校验,传输完成后mcu需要进行md5校验。MCU成功后重启GAgent,以让GAgent重新握手获取更新后的MCU信息。MCU实现OTA流程:GAgent首先检查wifi 机智智 有关SVPWM标幺化疑问,请大家帮看一下 理论推SVPWM管子的导通时间分别是X=sqrt(3)Ubeta*TS/Ud;Y=sqrt(3)Ubeta*TS/Ud+3Ualpha*Ts/Ud;Z=sqrt(3)Ubeta*TS/Ud-+3Ualpha*Ts/Ud;---------------------------------------------(1)Ualpha=Umsin(wt),Ubeta=Umcos(wt);但是在C程序里面就变成了X=Ubeta;Y=0.5*;Z=0.5*; fish001 迷茫中,求助 大家好!我是一个在校的大二学生。我对嵌入式系统很感兴趣,但是却不知从何下手。高中的时候对数学和物理很感兴趣,学了些竞赛的东西。脑子里天天都是欧拉、高斯、华罗庚的影子,梦想着有朝一日能成为一位数学家或者是物理学家。我可以停止吃饭,停止睡觉,但是不能停止学习数学和物理。对数学物理的喜爱超过了一切,我和几个好朋友一起,能够在每个周末拖着折磨了一周的疲惫的身躯坚持跑向市里最大的书店,为的就是那几本竞赛书籍;为了一道难题,我们可以每节课每节课不停地去想去思考;为了一种精巧的思想,我们可以放弃英语 zpr510 【Follow me第二季第4期】任务三 学调试PDM麦克风,通过串口打印收音数据和音频波形 硬件部分STMP34DT06JTRMEMS麦克风▪AOP=122.5dBSPL▪64dB信噪比▪全向灵敏度▪-26dBFS1dB灵敏度硬件连接代码部分先安装PDM库#includeWiFiNINA.h#includePDM.hboolLED_SWITCH=false;//defaultnumberofoutputchannelsstatic eew_uscYT9 网友正在看 形状特征提取 离散时间信号与系统(八) 世纪人机围棋大战?谷歌AlphaGO详解 What_are_the_Major_PLC_Manufacturers SimpleLink 系列产品的安全性介绍 (4) 样例 遗传算法的基本原理 线性马达基本控制 线性马达简介(上) 第7章-2-任务的定任务切换的实现—创建任务