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原创 VHDL保留关键字

From VHDL 87:absaccessafteraliasallandarchitecturearrayassertattributebeginblockbodybufferbuscasecomponentconfigurationconstantdisconnectdowntoelseelsifendentityexitfileforfunctiongenerategenericguardedifininoutislabel

2021-09-06 19:27:44 699

原创 动态门的特点

晶体管数少,晶体管数为N+2全摆幅输出无比逻辑开关速度快没有静态功耗,存在动态功耗,功耗总体高于静态互补CMOS需要预充电和求值输入只允许在预充电阶段变化,在求值阶段必须保持稳定噪声容限小,对噪声敏感,易受噪声耦合的影响对漏电敏感,常需要保持电路存在电荷分享问题,常需要辅助预充电器件简单的动态门不能级联,需要增加多米罗逻辑动态逻辑比静态逻辑性能更高,但存在最为严重的问题信号完整性问题电荷分享电荷泄露电容耦合(回栅耦合、背栅耦合、静电耦合、电场耦合)时钟馈通在动态CM.

2021-06-30 15:50:48 969 1

原创 传输管逻辑门的特点

由NMOS晶体管构成,且成对出现输入信号加在G,以及S或者D无静态功耗器件数目下降,从而降低了寄生电容N输入逻辑需要N个晶体管缺点存在阈值电压损失应用实现XOR、MUX时优于静态CMOS实现AND、OR时比CMOS差为了恢复电平,需要在输出端增加补偿器常常采用全定制的设计...

2021-06-30 15:12:55 1370

原创 DCVSL差分串联电压开关逻辑特点

优点所有逻辑管由N管组成,减小了输入电容当电路同时需要正反信号输出时,减小了逻辑深度,具有更大的逻辑密度实现复杂功能使所需门的数目减小一半缺点增加了开关活动性静态功耗为0,增加了动态功耗和短路功耗布线增多...

2021-06-30 15:09:15 2108 2

原创 伪NMOS的基本特点

n个输入端的伪NMOS电路有n+1个管子kn/kp的比例影响传输特性的形状和反相器Vol的值有静态功耗有亚阈值漏电噪声容限NMl比NMh差很多应用场合:希望扇入扇出数少,晶体管数目少,对功耗要求不高的场合,比较适合用于NOR为基础的结构驱动管与负载管的尺寸应有合适的比例...

2021-06-30 15:04:06 2922

原创 互补CMOS的特点

互补CMOS门继承了基本CMOS反相器的所有优点对偶结构,n个输入的逻辑门需要2n个晶体管可设计所有的逻辑结构,设计速度快,可进行自动综合无比逻辑,逻辑点平与器件尺寸无关轨对轨输出,鲁棒性好,噪声容限大稳态时总存在低阻路径连同Vdd和Gnd,输出阻抗低输入阻抗极高,稳态输入电流几乎为0无静态功耗,稳态时电源与地之间没有通路提高电源电压可提高噪声容限,降低电源电压可降低功耗传播延时与负载电容及晶体管的电阻有关延时与扇入和扇出有关...

2021-06-30 14:57:09 2157

原创 优化复杂门设计的方法

选择工艺逻辑级优化电路优化物理级优化布线是关键

2021-06-30 14:51:56 67

原创 高速复杂门的设计技术

加大晶体管的尺寸(前提:输出电容仍然占主要部分)优化晶体管次序(最迟到达的输入信号应当作为内层输入)重组逻辑结构(将把输入与非门,换成三级输入)插入缓冲器将扇入和扇出隔离(插入缓冲器能有效减小延时)减小电压摆幅(低摆幅设计)采用不对称逻辑门设计输入端完全对称的逻辑门...

2021-06-30 14:45:12 96

原创 数字集成电路设计考试概念总结

摩尔定律:一个芯片上的晶体管数目大约每十八个月增长一倍。传播延时:一个门的传播延时tp定义了它对输入端信号变化的响应有多快。它表示一个信号通过一个门时所经历的延时,定义为输入和输出波形的50%翻转点之间的时间。由于一个门对上升和下降输入波形的响应时间不同,所以需定义两个传播延时。tpLH定义为这个门的输出由低至高翻转的响应时间,而tpHL则为输出由高至低翻转的响应时间。传播延时tp定义为这两个时间的平均值:tp=(tpLH+tpHL)/2。设计规则:定义设计规则的目的是为了能够很容易地把一个..

2021-06-27 13:57:06 3442

原创 射频简答常考问题

射频简答常考问题1、双差分模拟乘法电路,为了实现理想乘法器功能,ua,ub分别有什么限制?为了扩展A(非线性)和B(线性)通道的动态范围,在实际电路中应采取什么措施?ua ub幅度必须小于36mv实际措施在两个三极管的发射级连一个负反馈电阻,并使中点合于发射极处适应预畸变电路的双曲正切电路2、说明调频波比调幅波抗干扰好的原因,简述在模拟通讯中为什么广泛应用调频波,而不采用调相波?调频是把信息加载在载波的频率上而不是幅度上,干扰主要体现在在振幅上,对于调频电路,可以用限幅器消除干扰,

2021-06-16 22:56:02 1301

原创 高频、射频电路常考名词解释

高频电路常考名词解释高频小信号谐振放大器多级级联时,通频带变窄 ,选择性变好当调制信号振幅不变而增大调制频率时,则FM波带宽不变 ,AM波带宽变宽反馈控制电路是由电平误差控制的,锁相环稳定工作后,存在相位误差 ,不存在剩余频率误差混频器的主波道干扰又称为干扰哨声,副波道干扰中最强的两个低阶干扰是中频干扰和镜像干扰高放的不稳定因素是由于集电结电容引起的,提高稳定性的方法有降低增益法、中和法、失配法高频功放工作状态随负载阻抗变化,其中最大输出功率在临界状态,最大集电极效率在过压状态,最大损耗在欠压

2021-06-14 19:49:37 1569

原创 集成电路制造及工艺 主要名词解释

绪论IDM :集成电路制造商(Integrated Device Manufactory),集设计、制造和封装测试于一体,如Intel、SamsungFable :只做芯片设计,如高通、海思Foundry : 标准工艺加工、代客加工,没有自己的产品 台积电 中芯国际MOSFET的工艺流程简介1、硅片清洗和打标记2、氧化硅生长(保护硅片和掩膜层) 氧化:Si平面工艺的关键3、光刻4、腐蚀:HF去除养护层oxide5、栅氧生长:干氧氧化工艺6、多晶硅栅作为掩膜,刻蚀氧化膜7、S和D

2021-06-08 11:26:22 2759

原创 半导体复习总结

一、序论1、什么是半导体温度升高能够显著提高半导体的导电能力微量杂质的含量能够显著改变半导体的导电能力光照可以显著改变半导体的导电能力磁场,电场也可以显著改变半导体的能力2、半导体课程涉及内容讨论半导体性质随着外面因素变化而变化的规律长程有序 晶体短程有序 非晶体二、半导体中的电子状态1、化学键和晶体结构(1)化学键化学键 :组成晶体原子的原子(离子)之间的结合力(1)原子的负电性:衡量原子对核外电子(价电子)束缚能力的强弱的量(2)电离能:使得原子失去价电子所必须的能

2020-08-11 13:07:28 1157

原创 模电复习总结

第二章:常用半导体器件原理本征载流子浓度:ni = pi = A0 T3/2 e-Eg0/2kT势垒电容: CT = ΔQΔu\frac{\Delta Q}{\Delta u}ΔuΔQ​ = ϵSd\frac{\epsilon S}{d}dϵS​扩散电容: CD = ΔQΔu\frac{\Delta Q}{\Delta u}ΔuΔQ​ = KI肖特基二极管:肖特基二极管是依靠多数载流子工作的器件 ,无少子存储效应,高频特性好,而且导通电压和反向 击穿电压均比PN结二极管低晶体管工作状态:发射结

2020-08-11 13:06:23 1053

原创 超级有用的搜索技巧

1、减号 关键词 能够去掉自己不想要的关键词 -中间不能加空格飞机 -纸飞机2、给关键词加引号 只搜索自己放在引号里的关键词“如果当时”3、指定网站搜索site:域名 关键词site:www.bilibili.com 半导体物理4、指定文件格式filetype:文件格式 关键词filetype:pdf 模电5、指定标题搜索intitle:关键词intitle:半导体物理6、指定范围搜索物理 intext:半导体 要求在正文中包含这个关键词a

2020-05-28 09:59:06 412

原创 0_beautiful_soup库的安装

以管理员身份运行命令提示符输入pip install beautifulsoup4就可以安装测试from bs4 import BeautifulSoup` soup = BeautifulSoup('<p>data</p>','html.parser')

2020-05-26 22:45:38 113

原创 示例3_百度360搜索关键词提交

百度搜索import requestskeyword = "python"try: kv = {'wd':keyword} r = requests.get("http://www.baidu.com/s",params = kv) print(r.request.url) r.raise_for_status() print(len (r.text))except: print("爬取失败")360搜索import requestskeyword

2020-05-25 23:35:32 177

原创 示例2_亚马逊商品页面爬取

import requestsurl = "http://www.amazon.cn/gp/product/B01M8L5Z3Y"try : kv = {'user-agent':'Mozilla/5.0'} r = requests.get(url,headers=kv) r.raise_for_status() r.encoding = r.apparent_encoding print (r.text[1000:2000])except: pri

2020-05-24 22:42:44 227

原创 示例1_京东商品页面爬取

import requestsurl = "http://item.jd.com/2967929.html"try : r = requests.get(url) r.raise_for_status() r.encoding = r.apparent_encoding print (r.text[:1000])except: print("爬取失败")测试完成,能够爬取

2020-05-23 22:54:10 343 2

原创 2_Robots协议的使用

Robots协议的使用网络爬虫 : 自动或人工识别robots.txt, 再进行内容爬取约束性: Robots协议是建议但非约束性,网络爬虫可以不遵守,但是存在法律风险

2020-05-22 08:19:34 118

原创 1_Robots协议

Robots 协议Robots Exclusion Standard 网络爬虫排除标准作用:网站告知网络爬虫哪些页面可以抓取,哪些不行形式:在网站根目录下的robots.txt文件Robots 基本语法# 注释 *代表所有 /代表根目录User - agent : *Disallow : /类人类行为可不参考案例http://www.jd.com/robots.txthttp://news.sina.com.cn/robots.txthttp://www.qq.com/robots

2020-05-22 08:19:03 95

原创 4_Requests库主要方法解析

requests.request(method,url,**kwargs)method : 请求方式,对应put/get/post等7种r=requests.request('GET',url,**kwargs)r=requests.request('HEAD',url,**kwargs)r=requests.request('POST',url,**kwargs)r=requests.request('PUT',url,**kwargs)r=requests.request('PATCH',u

2020-05-22 07:32:23 164

原创 3_HTTP协议及request库的方法

HTTP协议Http Hypertext Transfer Protocol 超文本传输协议Http 是一个基于“请求和响应”模式的、无状态的应用层协议,就是在tcp协议之上的Http 协议采用URL 作为定位网络资源的标识URL 格式:http://host[:port][path]host :合法的Internet主机域名或者IP地址port :端口号,缺省端口为80path :请求资源的路径http://www.bit.com.cmhttp://220.118.111.111/dut

2020-05-21 09:53:56 174

原创 2_爬取网页的通用代码框架

写在前面网络连接有风险异常处理需谨慎理解Requests库的异常requests.ConnectionError 网络连接错误异常,如DNS查询失败、拒绝连接等requests.HTTPError HTTP错误异常requests.URLRequired URL缺失异常requests.TooManyRedirects 超过最大重定向次数,产生重定向异常requests.ConnectTimeout 连接远程服务器时异常requests.Timeout 请求URL超时,产生超时异常r

2020-05-20 09:28:13 97

原创 1_requests库的get()方法

requests库的get()方法r = request.get(url)r表示response 返回一个包含服务器资源的Response对象request 构造一个向服务器请求资源的Request对象具体方式request.get(url,params=None,**kwaargs)url 拟获取页面的url链接params url中的额外控制参数,字典或字节流格式,可选**kwargs 12个控制访问的参数Respnse 对象包含爬虫返回的全部内容示例代码段import reque

2020-05-20 08:35:50 424

原创 0_requests库的安装

request库的安装用管理员身份运行命令提示符pip install requests 就可以安装测试安装效果1、首先打开idle或者cmd中 输入python2、然后输入测试代码import requestsr = requests.get("http://www.baidu.com")r.status_code #状态码 200代表正确,404代表错误r.encoding = 'utf-8' #状态编码r.text #打印出来如果requests安装不成功pip install

2020-05-20 07:53:50 85

原创 keil package下载 DFP格式

keil 的package下载 DFP格式的网址https://www.keil.com/dd2/Pack/#/eula-container脚下留心 虽然说是国外的网站,但是可以 用百度下载,网速很慢,建议晚上下载下面附上截图

2020-05-19 15:20:19 1576

原创 你为什么要学习GitHub

1. 什么是git1.1 什么是gitgit是一个免费的,开源的版本是控制软件1.2 什么是版本式控制版本控制是一种记录一个或者若干个文件内容变化,以便将来查阅特定版本修订情况的系统系统具体功能记录文件的所有历史变化随时可以恢复到任何一个历史状态多人协作开发或者修改错误恢复1.3 什么是GitHubGitHub是全球最大的社交编程及代码托管网站GitHub可以托管各种git库,并提供一个web界面(用户名.github.io/仓库名)1.4 GitHub和git是什么关

2020-05-18 19:25:07 384

ADC与PLL基础.pptx

ADC与PLL基础.pptx

2021-10-22

control1.zip

通过stm32单片机控制电机连接的麦克纳姆轮进行运动,添加有pid算法,单片机使用的是hal库,同时添加有定时器中断和can接受中断,也有串口的中断

2020-08-11

你为什么要学习GitHub

文章描述了你为什么要学习GitHub,还有相关的一些命令,同时讲述了本地仓库和网上仓库之间的关联,最后还写了有关个人站点和项目站点的搭建

2020-05-18

你为什么要学习GitHub

文章描述了你为什么要学习GitHub,还有相关的一些命令,同时讲述了本地仓库和网上仓库之间的关联,最后还写了有关个人站点和项目站点的搭建

2020-05-18

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