本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 数字电路中的加法运算继续观看 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 德州仪器 DLP<sup>®</sup> 微型投影及沉浸式显示研讨会 TINA-TI(TM)系列课程 野蛮人改造 — 卡丁制作 针对5V PIC24F K系列的Microstick开发工具 天线原理与基本参数 buck开关电源调试 卡尔曼滤波器 X-NET在Allegro多点PCB等长设计中的应用 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 LM5148: 根据ti电源设计网站,设计的降压电路,无法工作 上管的驱动波形下管没有驱动波形,即便有它也是外部电源引入的噪声LM5148:根据ti电源设计网站,设计的降压电路,无法工作看似贴几个图,基本的输入输出信息没交代参考一下 输入20~40,输出8.5~9.2,电流五安看1楼的图,是用TI的在线工具webench设计的,再用这个软件确认仿真一下生成的原理图,原理图应该没有问题,你应该仔细检查焊接和PCB设计。 我和设计器上面的电路对了我的原理图画的没有问题,但是,你也看到了 1624578 【转】关于c语言知识点的一些归纳 1.数据类型与变量的本质与传统的讲法不同的是,结合实实在在内存这样的概念,来对这两个名称的说明。其实数据类型他到底是干什么用的呢?老师讲的模子是比较形象的说法,lemon:在针对早期程序设计语言中,不方便对数据大小的严格区分,C语言的创造者,借由数据类型这样的定义,来描述内存中某一段连续的空间所代表一个意义。比如说,在内存中一段连续的4个字节,认为他叫int,是一个int类型的数据,特征就是占用了四个连续的空间。变量,也是表示内 error_echo PCB设计基本概念 PCB设计基本概念1、“层(Layer)”的概念与字处理或其它许多软件中为实现图、文、色彩等的嵌套与合成而引入的“层”的概念有所同,Protel的“层”不是虚拟的,而是印刷板材料本身实实在在的各铜箔层。现今,由于电子线路的元件密集安装。防干扰和布线等特殊要求,一些较新的电子产品中所用的印刷板不仅有上下两面供走线,在板的中间还设有能被特殊加工的夹层铜箔,例如,现在的计算机主板所用的印板材料多在4层以上。这些层因加工相对较难而大多用于设置走线较为简单的电源布线层(如软件中的 fighting 为什么我的发热利害呢? 如图,我用20KHZ的方波驱动IGBT,为什么IGBT发热很严重呢?按道理,这个IGBT是1200V/25A的,我的电压也就20V/800mA,是哪里有问题呢?是与谐振有关吗?求各位高手帮手指点一下。为什么我的发热利害呢?导通不充分!截止不彻底!在线性区停留时间太长!是驱动电路的问题??我是正15V,-5V的方波啊。另外,我把IGBT换成场效应管也试过,MOS管也发烫利害。求各位大侠支招啊。可以采用图腾柱电路!降低驱动内阻,减小在线性区的时间!我是用的这种驱动,并且PNP管的集 yealien 求分享《C程序设计题解与上机指导》PDF C程序设计题解与上机指导求分享《C程序设计题解与上机指导》PDF不知道是不是这个?:)我看封面有点不一样,你那是发行1000万的,我这个是发行300万的。:lol好的,谢谢了 王zhao 《深度学习的数学——使用Python语言》第4章 统计学学习 第四章统计学初步学习统计量是根据样本计算的一个数值,用于衡量样本某一方面的特征,在深度学习中,当提到样本时,通常指的是数据集。在计算中位数的时候,二等分。分位数和箱型图通过模拟得到了一组考试数据,其中包含1000个考试分数,数据位于文件exams.npy中,我们将使Numpy计算分位数,并在直方图上标记位数的位置首先加载了考试数据,并把第一个考试分数保存在p.d=np.load("exams.npy")p=d.astype( 常见泽1 网友正在看 步进电机闭环系统(第5节)_位置闭环和双闭环 应用实例 ARM硬件接口项目介绍3 类型修饰符(三)_volatile 向导制作LQFP封装及制作技巧(Default_mm和Default_mil):一 Z轉換 - 3_Z轉換範例 - 負時間指數函數 I2C实验-AP3216C简介与程序编写 Microchip私有无线通信协议Mesh组网方案介绍培训教程