本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 静态互补CMOS全加器继续观看 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 PI KOL: 从零开始,设计一款靠谱的开关电源 研讨会 : 英特尔® FPGA 深度学习加速技术 碳化硅和氮化镓器件在高频电源中的应用 CoreSight SoC-400工具介绍 操作系统(RISC-V) 直播回放: ADI 语音交互系统方案 TI空间产品的辐射硬度保证(RHA)工艺 PIC32MX1/MX2入门开发工具套件 热门下载 基于智能小区安防系统的人脸识别.pdf 基于WinCE_5.0的电脑绣花机花样管理系统的研究 直流开关电源的软开关技术 转向/刮水/后雾灯控制用组合继电器的设计 md5加密解密算法;里面自带pb例程;希望对大家有用 80C196单片机控制闭环逆变系统的研究 航空图像压缩系统的DSP设计及实现 校园信息发布系统 SIM800 TCPIP应用文档 介绍AVR单片机多定时器中寄存器和及简单使用 热门帖子 两个器件同时用模拟I2C通信是否可以 两个器件,一个是OLED一个是时钟芯片,两个器件都是通过模拟I2C的形式与单片机进行通信,请问这样会有什么冲突吗?对于程序中的设计是这样的,比如开启I2C的程序,时钟芯片是这样的I2C_start();oled是这样的oledI2C_start();也就是两者的函数名是不同的,但是其中的函数体是一样的,不一样的只是函数体中模拟I2C的引脚。我调试了一下,发现只有时钟芯片的部分是可以正常工作的,OLED不被点亮,但是单独调试OLED是可以的。所以怀疑,是不是两个模拟I2C不能共存呢,请各 emily_1105 list ctrl 目前写一个winCE4.2上面的程序,机器没有触摸屏幕.想要实现这样的一个功能.用上下键可以实现对一个固定的文本文件里面内容一行的查看,即:按一下上显示当前内容的上一行内容,按一下下显示当前内容的下一行内容.由于文件比较大,可能有几千条数据,不知道用listctrl可以不,或者大家给点思路,说的仔细点刚刚开始接触很多东西都不懂.listctrl如果是listctrl,我把文件内容全部都读入进去,(几千条数据).这样占用内存太高了吧到codep kennan 如何计算FPGA设计频率 我们的设计需要多大容量的芯片?我们的设计能跑多快?这是经常困扰工程师的两个问题.对于前一个问题,我们可能还能先以一个比较大的芯片实现原型,待原型完成再选用大小合适的芯片实现.对于后者,我们需要一个比较精确的预估,我们的设计能跑50M,100M还是133M?首先让我们先来看看Fmax是如何计算出来的.图(1)是一个通用的模型用来计算FPGA的.我们可以看出,Fmax受Tsu,Tco,Tlogic和Troute四个参数影响.(由于使用FPGA全局时钟,时钟的抖动在这里 eeleader 步进电机数学模型公式推导疑问? 请问,步进电机运动方程如何从11式推导到12式的?谢谢步进电机数学模型公式推导疑问?楼主知道“断章取意”是什么意思?公式中的θ1在前文或后中有交待,它是差角,当θ很小时,sinθ=θ,从11到12,我推的时候θ1,θ2是给定跟实际转过的角度,然后我推导的时候有关θ1的两项还是有的,为何到12就只剩θ2了,我很疑惑啊~~还请帮忙,不胜感谢朋友你好,感谢的帮助朋友你好,感谢的帮助从11到12,我推的时候θ1,θ2是给定跟实际转过的角度,然后我推导的时候有关θ1的两项还是有的,为何到1 5e2tjiang 【2023 DigiKey大赛参与奖】开箱帖 STLINKV3 不管怎么样,客套话还是要先说的,感谢EE论坛,感谢DigiKey,大赛不光给了大伙儿一个发光发热的舞台,还真金白银的给予了实物和奖金的赠予,祝贺大赛取得圆满成功!手头的项目一直在用ST的单片机,一直用的是STLINKV2,借着这次机会就下单了一个STLINKV3回来,等待了几天,今天顺丰小哥送货上门,与大家一起分享开箱的喜悦。【2023DigiKey大赛参与奖】开箱帖STLINKV3白色的只是壳子吗?还是多带一个扩展板? ylyfxzsx 485通信接收数据卖 想问下大神485通信接收数据慢是什么问题 485通信接收数据卖能不能描述清楚一点?485通信速率难道不是波特率决定的吗?网络环境不佳、设备间的通信距离过长、软件配置不当,都可能造成数据传输延迟原理图模糊的看不清细节,RS485通信速度慢跟软硬件设计以及波特率设置都有潜在关系 能不能描述清楚一点?485通信速率难道不是波特率决定的吗? liweibo 网友正在看 stroke手势命令设置 红外遥控实验--实验现象 Orcad输出网表出现“PCB Footprint missing”的错误,应该怎么处理呢? (11)Why Deep ? 电流源负载共源极放大器 串口RS232(九) 早期的计算 - Early Computing DEMO- Configuring AMBA with ePPA Tools