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课程目录
1.1 知识点1:课程介绍
1.2 知识点2:微电子发展史和摩尔定律
1.3 知识点3:系统与系统集成
1.4 知识点4:VLSI设计方法
1.5 补充:从沙子到CPU——芯片是如何制造的
2.1 知识点1:MOS晶体管结构
2.2 知识点2:MOS晶体管的工作原理
2.3 知识点3:MOS晶体管的I-V方程
2.4 知识点4:MOS管的转移特性和耗尽型MOS管等
2.5 知识点5:CMOS结构及其优势
2.6 知识点6:CMOS反相器设计
2.7 知识点7:CMOS反相器的动态指标
2.8 知识点8:CMOS逻辑门构造——与非门及复杂门
2.9 知识点9:等效反相器设计方法
2.10 知识点10:例子——复杂门等效反相器设计
2.11 知识点11:等效反相器练习及其修正
2.12 知识点12:异或门和同或门电路
2.13 知识点13:传输门
2.14 知识点14:三态门
2.15 知识点15:时序逻辑作用及状态机举例
2.16 知识点16:双稳态结构和D触发器
2.17 知识点17:触发器时序参数
2.18 知识点18:时序逻辑的性能优化
2.19 知识点19:时序逻辑的功耗优化
2.20 知识点20:偏差和抖动对电路的影响
3.0 知识点0:工艺基础
3.1 知识点1:问题的提出及选择工艺线的原则
3.2 知识点2:NMOS管导通条件的再思考
3.3 知识点3:电学设计规则的形式及应用举例——三输入与门的SPICE仿真
3.4 知识点4:几何设计规则
4.1 知识点1:晶体管规则阵列设计技术引言
4.2 知识点2:基于ROM的晶体管阵列及其逻辑设计
4.3 知识点3:或非ROM的版图设计
4.4 知识点4:与非结构ROM的版图
4.5 知识点5:MOS晶体管开关逻辑
4.6 知识点6:例题——用四选一MUX设计电路
4.7 知识点7:PLA阵列结构
4.8 知识点8:例题——用PLA设计电路及折叠PLA
4.9 知识点9:门阵列功能及其版图结构
4.10 知识点10:门阵列版图分析及其设计准则
4.11 知识点11:规则阵列设计技术应用——EPLD
4.12 知识点12:E2PROM晶体管结构及编程结构比较
5.1 知识点1:引言——规则阵列的缺点
5.2 知识点2:单元库概念和真实单元库示例
5.3 知识点3:标准单元设计技术
5.4 知识点4:用标准单元实现集成电路的过程
5.5 知识点5:课堂练习——读标准单元版图
5.6 知识点6:课堂练习——输入输出单元的功能
5.7 知识点7:输入单元的版图设计
5.8 知识点8:倒向输出I/O PAD设计
5.9 知识点9:其他输出I/O PAD
5.10 知识点10:掩膜编程的输入输出I/O PAD
5.11 知识点11:积木块设计技术和单元库小结
6.1 知识点1:大话处理器
6.2 知识点2:微处理器结构介绍——冯诺依曼和哈佛结构
6.3 知识点3:冯诺依曼和哈佛结构的比较
6.4 知识点4:控制器单元
6.5 知识点5:ALU结构和半加器电路
6.6 知识点6:全加器+外围电路的多功能表现
6.7 知识点7:用全加器搭建ALU——算术运算设计
6.8 知识点8:用全加器搭建ALU——逻辑运算设计
6.9 知识点9:用全加器设计ALU——电路实现
6.10 知识点10:传输门设计的特点及微处理器设计总结
6.11 知识点11:乘法器设计
6.12 知识点12:移位器设计
6.13 知识点13:Memory的重要性及其分类
6.14 知识点14:SRAM结构
6.15 知识点15:SRAM的bitcell设计
7.1 知识点1:低功耗专题(上)
7.2 知识点2:低功耗专题(下)
课程详情
集成电路(Integrated Circuit在我们的数字化生活中无处不在,是绝大部分电子产品运行的核心,而其中绝大部分是超大规模集成电路(VLSI)。遵循着“摩尔定律”,其集成度、功能和性能的大幅度提升,创造了空前的奇迹。想知道这背后的原理吗?请跟随本门课程进入到超大规模集成电路的设计领域。(东南大学)
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