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EE141 数字集成电路春季2011课程讲义

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简介:
《EE141 数字集成电路》是2011年春季学期开设的专业课程,涵盖数字电路设计与实现的核心原理和技术。该课程讲义详细解析了逻辑门、触发器、组合及顺序电路等内容,并结合实际案例深入探讨CMOS技术在现代集成电路中的应用。 《数字集成电路设计》课程由Jan M. Rabaey教授于2008年在伯克利大学开设,并基于他所著的《数字集成电路:设计视角》一书进行讲解。以下是该课程的具体安排: - 2008年1月23日:介绍 - 2008年1月25日:设计指标 - 2008年1月30日:晶体管基础和CMOS反相器 - 2008年2月1日:IC制造与设计规则 - 2008年2月8日:MOS晶体管 - 2008年2月15日:MOS反相器VTC,MOS延迟 - 2008年2月19日:MOS电容 - 2008年2月20日:CMOS延迟与功耗 - 2008年2月22日:缓冲区尺寸设计 - 2008年2月26日:CMOS缩放技术 - 2008年2月27日:CMOS逻辑电路 - 2008年3月5日:CMOS逻辑电路(续) - 2008年3月7日:逻辑努力分析 - 2008年3月12日:加法器设计 - 2008年3月14日:加法器+比例化逻辑 - 2008年3月19日:传输门逻辑电路 - 2008年3月21日:动态逻辑电路 - 2008年4月2日:多米诺逻辑(Domino Logic) - 2008年4月4日:功耗与顺序性电路设计 - 2008年4月11日:乘法器技术 - 2008年4月16日:锁存器、寄存器 - 2008年4月18日:时序分析 - 2008年4月25日:时序与线路分析(两次课) - 2008年4月30日:时钟和功耗管理 - 2008年5月7日:项目海报展示(BWRC) - 2008年5月9日:存储器/观点讨论

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客服
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  • EE141 2011
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    《EE141 数字集成电路》是2011年春季学期开设的专业课程,涵盖数字电路设计与实现的核心原理和技术。该课程讲义详细解析了逻辑门、触发器、组合及顺序电路等内容,并结合实际案例深入探讨CMOS技术在现代集成电路中的应用。 《数字集成电路设计》课程由Jan M. Rabaey教授于2008年在伯克利大学开设,并基于他所著的《数字集成电路:设计视角》一书进行讲解。以下是该课程的具体安排: - 2008年1月23日:介绍 - 2008年1月25日:设计指标 - 2008年1月30日:晶体管基础和CMOS反相器 - 2008年2月1日:IC制造与设计规则 - 2008年2月8日:MOS晶体管 - 2008年2月15日:MOS反相器VTC,MOS延迟 - 2008年2月19日:MOS电容 - 2008年2月20日:CMOS延迟与功耗 - 2008年2月22日:缓冲区尺寸设计 - 2008年2月26日:CMOS缩放技术 - 2008年2月27日:CMOS逻辑电路 - 2008年3月5日:CMOS逻辑电路(续) - 2008年3月7日:逻辑努力分析 - 2008年3月12日:加法器设计 - 2008年3月14日:加法器+比例化逻辑 - 2008年3月19日:传输门逻辑电路 - 2008年3月21日:动态逻辑电路 - 2008年4月2日:多米诺逻辑(Domino Logic) - 2008年4月4日:功耗与顺序性电路设计 - 2008年4月11日:乘法器技术 - 2008年4月16日:锁存器、寄存器 - 2008年4月18日:时序分析 - 2008年4月25日:时序与线路分析(两次课) - 2008年4月30日:时钟和功耗管理 - 2008年5月7日:项目海报展示(BWRC) - 2008年5月9日:存储器/观点讨论
  • EE141 2011座练习题
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    本简介对应于EE141数字集成电路春季2011课程中的讲座和练习题内容。旨在帮助学生理解并掌握数字IC设计的关键概念和技术。 EE141 Digital Integrated Circuits Spring 2011的讲座练习题。
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    《数字集成电路设计课程讲义》是一本深入浅出地讲解数字集成电路设计原理与实践的教学资料,适合电子工程及计算机科学专业的学生和工程师阅读。 数字集成电路设计课件参考了国外教材,内容全面且详细地介绍了数字集成电路的设计。
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    《数字化电路课程讲义》是一本系统介绍数字电路原理与设计的教学资料,涵盖逻辑门、触发器、编码器等核心内容,旨在帮助学生深入理解并掌握数字电子技术。 逻辑电路是计算机硬件的基础组成部分。CPU集成了数以千万计的逻辑门阵列,这些逻辑门阵列构成了进行计算的各种基本运算单元,如加法器、算术逻辑单元、译码器、数据选择器、触发器、寄存器和计数器等。本课程将涵盖以上内容的学习。
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    《数字信号处理课程讲义》是由田春娜编写的教学资料,内容涵盖了数字信号处理的基本理论、算法及应用实例,旨在帮助学生深入理解并掌握数字信号处理的核心知识。 数字信号处理-课件-田春娜
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    本资源为清华大学研究生数字集成电路课程配套资料,包含详细的课程讲义与丰富的习题解析,旨在帮助学生深入理解数字集成电路设计原理和实践应用。 这是一份非常适合初学者的经典数字集成电路学习参考资料。
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    《北京科技大学数字电路课程讲义》是为在校学生及对数字电路感兴趣的读者编写的教学资料,内容全面涵盖数字逻辑设计基础、组合与时序逻辑电路分析等关键知识点。 《北京科技大学数电课件》主要涵盖了数字电子技术的基础知识,并特别强调了第一至第五章的内容。数字电子技术是电子工程领域的一个重要分支,它研究的是二进制数字系统的理论与应用。这份课件改编自美国作者Thomas L. Floyd编写的《Digital Fundamentals, 9e》,由余璆进行中文翻译和改写,确保内容的专业性和适应性。 在介绍数字电子技术的初步概念时,我们首先了解了数字量和模拟量的区别。数字量代表的是离散、不连续的数据集合,例如计算机中的二进制数。它们只能取有限个预设值,如0和1。而模拟量则是连续变化的,可以取无限数量的值,比如温度或声音等物理参数,在任意时刻都可取介于最小和最大值之间的任何数值。 课件深入讲解了二进制数字(Binary Digits),这是数字电子技术的基础。二进制系统只使用两个符号0和1来表示所有的数值。在实际电路中,这些二进制数通常与逻辑电平相关联:逻辑“高”对应较高的电压,代表二进制的1;而逻辑“低”则对应较低的电压,代表二进制的0。这样的逻辑电平会形成数字波形,在时间上变化以传输和处理信息。 在后续章节中,课件将进一步探讨如二进制运算、逻辑门电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、存储器以及数模转换与模数转换等核心概念。这些内容对于理解数字系统的工作原理至关重要,并广泛应用于计算机硬件设计及微电子学、通信和自动控制等多个领域。 学习数字电子技术不仅需要理论知识的积累,还需掌握实践操作技能,例如使用逻辑分析仪或示波器来观察和分析数字信号。通过实验练习,学生可以更好地理解和应用所学到的知识,在未来的职业生涯中为相关领域的专业发展打下坚实的基础。 《北京科技大学数电课件》提供的资料对于学习者来说是一份宝贵的资源,它涵盖了基础概念与关键点,并有助于深入理解这一领域的核心原理和后续的学习实践。
  • 模拟CMOS设计(拉扎维)-
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    《模拟CMOS集成电路设计》课程讲义由著名学者阿卜杜勒·拉扎维编写,深入浅出地讲解了使用CMOS工艺进行模拟电路设计的相关理论与实践技巧。 模拟集成电路设计大学课程所用课件能够更好地配合学习效果。
  • 拉扎维《模拟》各院校
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    《拉扎维<模拟集成电路>各院校课程讲义》汇集了多所高校针对阿卜杜勒-瓦希德·拉扎维经典教材的教学资料,适用于电子工程及相关专业的师生深入学习模拟集成电路设计原理与应用。 拉扎维的《模拟集成电路》在各院校中的课件资源丰富,涵盖了课程的重点内容与实践应用。这些材料对学习者深入理解模拟电路设计原理和技术细节非常有帮助。
  • 图像处理2010PPT件.rar
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    本资源为《数字图像处理》春季2010学期课程的PPT课件,涵盖图像处理基础理论与应用技术。适合相关专业师生学习参考。 中科院刘定生老师的《数字图像处理》2010年春季课程PPT版本适合研究生作为入门教程使用。建议配合观看刘定生老师的视频教程进行学习,可以在网上查找相关资源。