1 数字电路 ECM100 MINOR MOOC 8/12 周 NPTEL B.Tech 规定 2019 IIT Kharagpur 2 数字电路与系统 ECM101 MINOR MOOC 8/12 周 NPTEL B.Tech 规定 2019 IIT Madras 3 数字系统设计 ECM102 MINOR MOOC 8/12 周 NPTEL B.Tech 规定 2019 IIT Ropar
本课程重点介绍现代数字电路的分析和设计。从数字角度介绍和描述硅技术和晶体管,并推导和评估各种电路的性能。将设计和分析 CMOS 数字电路。学生将使用商业软件 Cadance 进行为期一学期的团队 SRAM 芯片设计项目。项目将涵盖制造变化等高级主题。
xinpian.net › intel PDF 1994-11-15 — 1994-11-15 所有热阻数据均为静态空气的近似值... 数字电路地(0V) 有多个 VSS 引脚,所有 VSS 引脚都必须连接。
aeroelectric.com › KR86_IM PDF 1993年11月1日 — 1993年11月1日 集成电路在数字电路中的广泛使用主要负责... 在飞机面板上规划一个位置,以便 KR 86。 156 页
课程描述:信号和电源完整性这一主题涉及理解和缓解使用互连在整个电气系统中忠实分配信号和电源的各种障碍。最常见的是,该主题涉及微电子系统,该系统由封装内安装的多个硅(或其他半导体)集成电路组成,并安装在一个或多个印刷电路板上。信号完整性问题在整个电子学历史中都很重要,但最近的趋势表明需要将该主题发展为一项严格的努力。理解信号完整性的基本原理并知道如何将这些原理应用于特定应用,对于成功开发射频和高速数字电路至关重要。本课程旨在让学生了解确保现代电子系统中信号和电源完整性的基本原理。信号完整性问题在整个电子学历史中都很重要,但最近的趋势表明需要将该主题发展为一项严格的努力。理解信号完整性的基本原理并知道如何将这些原理应用于具体应用,对于成功开发射频和高速数字电路来说至关重要。事实上,我们正达到一个融合点,许多为微波频率电路设计而开发的技术和工具现在正被用于解决数字电路中的信号完整性问题,同时信号完整性的正式技术现在正被用于深入了解微波电路中以前难以解决的问题。
同步通信(单个中央时钟的高能量)具有高可塑性,可实现动态重构。大多数数字电路的重构能力有限。神经元可以随时访问突触(内存);无需浪费能量在内存和处理器之间来回传送信息,因为处理是在现场进行的。
摘要:在设计用于超大规模集成 (VLSI) 系统的数字电路时,降低功耗方面的能效考虑是一个重要问题。量子点细胞自动机 (QCA) 是一种新兴的超低功耗方法,不同于传统的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术,用于构建数字计算电路。开发完全可逆的 QCA 电路有可能显著降低能量耗散。多路复用器是构建有用数字电路的基本元素。本文介绍了一种具有超低能耗的新型多层完全可逆 QCA 8:1 多路复用器电路。使用 QCADesigner-E 2.2 版工具模拟了所提出的多路复用器的功耗,描述了 QCA 操作背后的微观物理机制。结果表明,所提出的可逆 QCA 8:1 多路复用器的能耗比文献中之前介绍的最节能的 8:1 多路复用器电路低 89%。