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2输入四与非门

2输入四与非门
2输入四与非门

74ls00 2输入四与非门

74ls01 2输入四与非门(oc)

74ls02 2输入四或非门

74ls03 2输入四与非门(oc)

74ls04 六倒相器

74ls05 六倒相器(oc)

74ls06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74ls07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v)

74ls08 2输入四与门

74ls09 2输入四与门(oc)

74ls10 3输入三与非门

74ls11 3输入三与门

74ls12 3输入三与非门(oc)

74ls13 4输入双与非门(斯密特触发)

74ls14 六倒相器(斯密特触发)

74ls15 3输入三与门(oc)

74ls16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74ls17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v)

74ls18 4输入双与非门(斯密特触发)

74ls19 六倒相器(斯密特触发)

74ls20 4输入双与非门

74ls21 4输入双与门

74ls22 4输入双与非门(oc)

74ls23 双可扩展的输入或非门

74ls24 2输入四与非门(斯密特触发)

74ls25 4输入双或非门(有选通)

74ls26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v) 74ls27 3输入三或非门

74ls28 2输入四或非缓冲器

74ls30 8输入与非门

74ls31 延迟电路

74ls32 2输入四或门

74ls33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls34 六缓冲器

74ls35 六缓冲器(oc)

74ls36 2输入四或非门(有选通)

74ls37 2输入四与非缓冲器

74ls38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls39 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls40 4输入双与非缓冲器

74ls41 bcd-十进制计数器

74ls42 4线-10线译码器(bcd输入)

74ls43 4线-10线译码器(余3码输入)

74ls44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入)

74ls45 bcd-十进制译码器/驱动器

74ls46 bcd-七段译码器/驱动器

74ls47 bcd-七段译码器/驱动器

74ls48 bcd-七段译码器/驱动器

74ls49 bcd-七段译码器/驱动器(oc)

74ls50 双二路2-2输入与或非门(一门可扩展)

74ls51 双二路2-2输入与或非门

74ls51 二路3-3输入,二路2-2输入与或非门

74ls52 四路2-3-2-2输入与或门(可扩展)

74ls53 四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展)

74ls53 四路2-2-3-2输入与或非门(可扩展)

74ls54 四路2-2-2-2输入与或非门

74ls54 四路2-3-3-2输入与或非门

74ls54 四路2-2-3-2输入与或非门

74ls55 二路4-4输入与或非门(可扩展)

74ls60 双四输入与扩展

74ls61 三3输入与扩展

74ls62 四路2-3-3-2输入与或扩展器

74ls63 六电流读出接口门

74ls64 四路4-2-3-2输入与或非门

74ls65 四路4-2-3-2输入与或非门(oc)

74ls70 与门输入上升沿jk触发器

74ls71 与输入r-s主从触发器

74ls72 与门输入主从jk触发器

74ls73 双j-k触发器(带清除端)

74ls74 正沿触发双d型触发器(带预置端和清除端)

74ls75 4位双稳锁存器

74ls76 双j-k触发器(带预置端和清除端)

74ls77 4位双稳态锁存器

74ls78 双j-k触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端) 74ls80 门控全加器

74ls81 16位随机存取存储器

74ls82 2位二进制全加器(快速进位)

74ls83 4位二进制全加器(快速进位)

74ls84 16位随机存取存储器

74ls85 4位数字比较器

74ls86 2输入四异或门

74ls87 四位二进制原码/反码/oi单元

74ls89 64位读/写存储器

74ls90 十进制计数器

74ls91 八位移位寄存器

74ls92 12分频计数器(2分频和6分频)

74ls93 4位二进制计数器

74ls94 4位移位寄存器(异步)

74ls95 4位移位寄存器(并行io)

74ls96 5位移位寄存器

74ls97 六位同步二进制比率乘法器

74ls100 八位双稳锁存器

74ls103 负沿触发双j-k主从触发器(带清除端)

74ls106 负沿触发双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟) 74ls107 双j-k主从触发器(带清除端)

74ls108 双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)

74ls109 双j-k触发器(带置位,清除,正触发)

74ls110 与门输入j-k主从触发器(带锁定)

74ls111 双j-k主从触发器(带数据锁定)

74ls112 负沿触发双j-k触发器(带预置端和清除端)

74ls113 负沿触发双j-k触发器(带预置端)

74ls114 双j-k触发器(带预置端,共清除端和时钟端) 74ls116 双四位锁存器

74ls120 双脉冲同步器/驱动器

74ls121 单稳态触发器(施密特触发)

74ls122 可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端)

74ls123 可再触发双单稳多谐振荡器

74ls125 四总线缓冲门(三态输出)

74ls126 四总线缓冲门(三态输出)

74ls128 2输入四或非线驱动器

74ls131 3-8译码器

74ls132 2输入四与非门(斯密特触发)

74ls133 13输入端与非门

74ls134 12输入端与门(三态输出)

74ls135 四异或/异或非门

74ls136 2输入四异或门(oc)

74ls137 八选1锁存译码器/多路转换器

74ls138 3-8线译码器/多路转换器

74ls139 双2-4线译码器/多路转换器

74ls140 双4输入与非线驱动器

74ls141 bcd-十进制译码器/驱动器

74ls142 计数器/锁存器/译码器/驱动器

74ls145 4-10译码器/驱动器

74ls147 10线-4线优先编码器

74ls148 8线-3线八进制优先编码器

74ls150 16选1数据选择器(反补输出)

74ls151 8选1数据选择器(互补输出)

74ls152 8选1数据选择器多路开关

74ls153 双4选1数据选择器/多路选择器

74ls154 4线-16线译码器

74ls155 双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)

74ls156 双2-4译码器/分配器(集电极开路输出)

74ls157 四2选1数据选择器/多路选择器

74ls158 四2选1数据选择器(反相输出)

74ls160 可预置bcd计数器(异步清除)

74ls161 可预置四位二进制计数器(并清除异步)

74ls162 可预置bcd计数器(异步清除)

74ls163 可预置四位二进制计数器(并清除异步)

74ls164 8位并行输出串行移位寄存器

74ls165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)

74ls166 8位移位寄存器

74ls167 同步十进制比率乘法器

74ls168 4位加/减同步计数器(十进制)

74ls169 同步二进制可逆计数器

74ls170 4*4寄存器堆

74ls171 四d触发器(带清除端)

74ls172 16位寄存器堆

74ls173 4位d型寄存器(带清除端)

74ls174 六d触发器

74ls175 四d触发器

74ls176 十进制可预置计数器

74ls177 2-8-16进制可预置计数器

74ls178 四位通用移位寄存器

74ls179 四位通用移位寄存器

74ls180 九位奇偶产生/校验器

74ls181 算术逻辑单元/功能发生器

74ls182 先行进位发生器

74ls183 双保留进位全加器

74ls184 bcd-二进制转换器

74ls185 二进制-bcd转换器

74ls190 同步可逆计数器(bcd,二进制)

74ls191 同步可逆计数器(bcd,二进制)

74ls192 同步可逆计数器(bcd,二进制)

74ls193 同步可逆计数器(bcd,二进制)

74ls194 四位双向通用移位寄存器

74ls195 四位通用移位寄存器

74ls196 可预置计数器/锁存器

74ls197 可预置计数器/锁存器(二进制)

74ls198 八位双向移位寄存器

74ls199 八位移位寄存器

74ls210 2-5-10进制计数器

74ls213 2-n-10可变进制计数器

74ls221 双单稳触发器

74ls230 八3态总线驱动器

74ls231 八3态总线反向驱动器

74ls240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)

74ls241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)

74ls242 八缓冲器/线驱动器/线接收器

74ls243 4同相三态总线收发器

74ls244 八缓冲器/线驱动器/线接收器

74ls245 八双向总线收发器

74ls246 4线-七段译码/驱动器(30v)

74ls247 4线-七段译码/驱动器(15v)

74ls248 4线-七段译码/驱动器

74ls249 4线-七段译码/驱动器

74ls251 8选1数据选择器(三态输出)

74ls253 双四选1数据选择器(三态输出)

74ls256 双四位可寻址锁存器

74ls257 四2选1数据选择器(三态输出)

74ls258 四2选1数据选择器(反码三态输出)

74ls259 8为可寻址锁存器

74ls260 双5输入或非门

74ls261 4*2并行二进制乘法器

74ls265 四互补输出元件

74ls266 2输入四异或非门(oc)

74ls270 2048位rom (512位四字节,oc)

74ls271 2048位rom (256位八字节,oc)

74ls273 八d触发器

74ls274 4*4并行二进制乘法器

74ls275 七位片式华莱士树乘法器

74ls276 四jk触发器

74ls278 四位可级联优先寄存器

74ls279 四s-r锁存器

74ls280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器

74ls281

74ls283 4位二进制全加器

74ls290 十进制计数器

74ls291 32位可编程模

74ls293 4位二进制计数器

74ls294 16位可编程模

74ls295 四位双向通用移位寄存器

74ls298 四-2输入多路转换器(带选通)

74ls299 八位通用移位寄存器(三态输出)

74ls348 8-3线优先编码器(三态输出)

74ls352 双四选1数据选择器/多路转换器

74ls353 双4-1线数据选择器(三态输出)

74ls354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出

74ls365 6总线驱动器

74ls366 六反向三态缓冲器/线驱动器

74ls367 六同向三态缓冲器/线驱动器

74ls368 六反向三态缓冲器/线驱动器

74ls373 八d锁存器

74ls374 八d触发器(三态同相)

74ls375 4位双稳态锁存器

74ls377 带使能的八d触发器

74ls378 六d触发器

74ls379 四d触发器

74ls381 算术逻辑单元/函数发生器

74ls382 算术逻辑单元/函数发生器

74ls384 8位*1位补码乘法器

74ls385 四串行加法器/乘法器

74ls386 2输入四异或门

74ls390 双十进制计数器

74ls391 双四位二进制计数器

74ls395 4位通用移位寄存器

74ls396 八位存储寄存器

74ls398 四2输入端多路开关(双路输出) 74ls399 四-2输入多路转换器(带选通)

74ls422 单稳态触发器

74ls423 双单稳态触发器

74ls440 四3方向总线收发器,集电极开路74ls441 四3方向总线收发器,集电极开路74ls442 四3方向总线收发器,三态输出

74ls443 四3方向总线收发器,三态输出

74ls444 四3方向总线收发器,三态输出

74ls445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出74ls446 有方向控制的双总线收发器

74ls448 四3方向总线收发器,三态输出

74ls449 有方向控制的双总线收发器

74ls465 八三态线缓冲器

74ls466 八三态线反向缓冲器

74ls467 八三态线缓冲器

74ls468 八三态线反向缓冲器

74ls490 双十进制计数器

74ls540 八位三态总线缓冲器(反向)

74ls541 八位三态总线缓冲器

74ls589 有输入锁存的并入串出移位寄存器74ls590 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls591 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls592 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls593 带输出寄存器的8位二进制计数器

74ls594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器

74ls595 8位输出锁存移位寄存器

74ls596 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器

74ls597 8位输出锁存移位寄存器

74ls598 带输入锁存的并入串出移位寄存器

74ls599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器

74ls604 双8位锁存器

74ls605 双8位锁存器

74ls606 双8位锁存器

74ls607 双8位锁存器

74ls620 8位三态总线发送接收器(反相)

74ls621 8位总线收发器

74ls622 8位总线收发器

74ls623 8位总线收发器

74ls640 反相总线收发器(三态输出)

74ls641 同相8总线收发器,集电极开路

74ls642 同相8总线收发器,集电极开路

74ls643 8位三态总线发送接收器

74ls644 真值反相8总线收发器,集电极开路

74ls645 三态同相8总线收发器

74ls646 八位总线收发器,寄存器

74ls647 八位总线收发器,寄存器

74ls648 八位总线收发器,寄存器

74ls649 八位总线收发器,寄存器

74ls651 三态反相8总线收发器

74ls652 三态反相8总线收发器

74ls653 反相8总线收发器,集电极开路

74ls654 同相8总线收发器,集电极开路

74ls668 4位同步加/减十进制计数器

74ls669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器

74ls670 4*4寄存器堆(三态)

74ls671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器

74ls672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器

74ls673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器74ls674 16位并行输入串行输出移位寄存器

74ls681 4位并行二进制累加器

74ls682 8位数值比较器(图腾柱输出)

74ls683 8位数值比较器(集电极开路)

74ls684 8位数值比较器(图腾柱输出)

74ls685 8位数值比较器(集电极开路)

74ls686 8位数值比较器(图腾柱输出)

74ls687 8位数值比较器(集电极开路)

74ls688 8位数字比较器(oc输出)

74ls689 8位数字比较器

74ls690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)

74ls691 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls692 同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)

74ls693 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls696 同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) 74ls697 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls698 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls699 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls716 可编程模n十进制计数器

74ls718 可编程模n十进制计数器

电路四输入与非门设计

课程设计任务书 学生姓名:专业班级:电子1003班 指导教师:封小钰工作单位:信息工程学院 题目: CMOS四输入与非门电路设计 初始条件: 计算机、ORCAD软件、L-EDIT软件 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、课程设计工作量:2周 2、技术要求: (1)学习ORCAD软件、L-EDIT软件。 (2)设计一个CMOS四输入与非门电路。 (3)利用ORCAD软件、L-EDIT软件对该电路进行系统设计、电路设计和版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。 3、查阅至少5篇参考文献。按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。 时间安排: 2013.11.22布置课程设计任务、选题;讲解课程设计具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课程设计答疑事项。 2013.11.25-11.27学习ORCAD软件、L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。 2013.11.28-12.5对CMOS四输入与非门电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。 2013.12.6 提交课程设计报告,进行答辩。 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

摘要........................................................................ I Abstract ................................................................... II 1 绪论 (1) 2 设计内容及要求 (2) 2.1 设计的目的及主要任务 (2) 2.2 设计思想 (2) 3软件介绍 (3) 3.1 OrCAD简介 (3) 3.2 L-Edit简介 (4) 4 COMS四输入与非门电路介绍 (5) 4.1 COMS四输入与非门电路组成 (5) 4.2 四输入与非门电路真值表 (6) 5 Cadence中四输入与非门电路的设计 (7) 5.1 四输入与非门电路原理图的绘制 (7) 5.2 四输入与非门电路的仿真 (8) 6 L-EDIT中四输入与非门电路版图的设计 (10) 6.1 版图设计的基本知识 (10) 6.2 基本MOS单元的绘制 (11) 6.3 COMS四输入与非门的版图设计 (13) 7课程设计总结 (14) 参考文献 (15)

集成电路课程设计(CMOS二输入及门)

) 课程设计任务书 学生姓名:王伟专业班级:电子1001班 指导教师:刘金根工作单位:信息工程学院题目: 基于CMOS的二输入与门电路 初始条件: 计算机、Cadence软件、L-Edit软件 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) & 1、课程设计工作量:2周 2、技术要求: (1)学习Cadence IC软件和L-Edit软件。 (2)设计一个基于CMOS的二输入的与门电路。 (3)利用Cadence和L-Edit软件对该电路进行系统设计、电路设计和版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。 3、查阅至少5篇参考文献。按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。 时间安排: 布置课程设计任务、选题;讲解课程设计具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课程设计答疑事项。 | 学习Cadence IC和L-Edit软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。 对二输入与门电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。 提交课程设计报告,进行答辩。 指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 # 摘要 (2) 绪论…....………………………………………….………………….. ..3 一、设计要求 (4) 二、设计原理 (4) 三、设计思路 (4) 3.1、非门电路 (4) 3.2、二输入与非门电路 (6) 、二输入与门电路 (8) } 四、二输入与门电路设计 (9) 4.1、原理图设计 (9) 4.2、仿真分析 (10) 4.3、生成网络表 (13) 五、版图设计........................ (20) 、PMOS管版图设计 (20) 、NMOS管版图设计 (22) 、与门版图设计 (23)

输入与非门电路版图设计

成绩评定表

课程设计任务书

目录 1 绪论 (1) 1.1设计背景 (1) 1.2设计目标 (1) 2 四输入与非门电路 (2) 2.1电路原理图 (2) 2.2四输入与非门电路仿真观察波形 (2) 2.3四输入与非门电路的版图绘制 (3) 2.4四输入与非门版图电路仿真观察波形 (4) 2.5LVS检查匹配 (5) 总结 (7) 参考文献 (8) 附录一:电路原理图网表 (9) 附录二:版图网表 (10)

1 绪论 1.1 设计背景 tanner是用来IC版图绘制软件,许多EDA系统软件的电路模拟部分是应用Spice程序来完成的,而tanner软件是一款学习阶段应用的版图绘制软件,对于初学者是一个上手快,操作简单的EDA软件。 Tanner集成电路设计软件是由Tanner Research 公司开发的基于Windows 平台的用于集成电路设计的工具软件。该软件功能十分强大,易学易用,包括S-Edit,T-Spice,W-Edit,L-Edit与LVS,从电路设计、分析模拟到电路布局一应俱全。其中的L-Edit版图编辑器在国内应用广泛,具有很高知名度。 L-Edit Pro是Tanner EDA软件公司所出品的一个IC设计和验证的高性能软件系统模块,具有高效率,交互式等特点,强大而且完善的功能包括从IC设计到输出,以及最后的加工服务,完全可以媲美百万美元级的IC设计软件。L-Edit Pro包含IC设计编辑器(Layout Editor)、自动布线系统(Standard Cell Place & Route)、线上设计规则检查器(DRC)、组件特性提取器(Device Extractor)、设计布局与电路netlist的比较器(LVS)、CMOS Library、Marco Library,这些模块组成了一个完整的IC设计与验证解决方案。L-Edit Pro丰富完善的功能为每个IC设计者和生产商提供了快速、易用、精确的设计系统。 1.2设计目标 1.用tanner软件中的原理图编辑器S-Edit编辑四输入与非门电路原理图。 2.用tanner软件中的W-Edit对四输入与非门电路进行仿真,并观察波形。 3.用tanner软件中的L-Edit绘制四输入与非门版图,并进行DRC验证。 4.用W-Edit对四输入与非门的版图电路进行仿真并观察波形。 5.用tanner软件中的layout-Edit对四输入与非门进行LVS检验观察原理图与版图的匹配程度。

设计一 四位与非门的电路设计

四位与非门的电路设计 一、课程设计的目的 1、学会使用电路设计与仿真软件工具Hspice ,熟练地用网表文件来描述模拟电路,并熟悉应用Hspice 内部元件库。通过该实验,掌握Hspice 的设计方法,加深对课程知识的感性认识,增强电路设计与综合分析能力。 2、本次课程设计是用Hspice 软件来实现对四位与非门电路的设计与仿真,熟悉用MOS 器件来设计四位逻辑输入与非门电路,了解用MOS 器件设计与TTL 与非门的优缺点。 二、课程设计的内容和要求 1、内容:用仿真软件HSPICE ,用网表文件来描述模拟电路; 2、要求:用MOS 器件来设计四位逻辑输入与非门电路。 三、设计的原理 1、四输入与非门符号图及原理 A OUTPUT NAND4 1 2 3 45 D C B 真值表如下所示

A B C D Y 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 四输入端CMOS与非门电路,其中包括四个串联的N沟道增强型MOS管和四个并联的P沟道增强型MOS管。每个输入端连到一个N沟道和一个P沟道MOS管的栅极。当输入端A、B、C、D中只要有一个为低电平时,就会使与它相连的NMOS管截止,与它相连的PMOS管导通,输出为高电平;仅当A、B、C、D全为高电平时,才会使四个串联的NMOS管都导通,使四个并联的PMOS管都截止,输出为低电平。设计电路图如下图所示:

cad设计二输入讲解

《集成电路CAD》课程设计报告》 ——两输入或非门的设计 班级: 学号: 姓名: 指导教师:

一、设计要求 (1)绘制电路图 a、明确电路结构; b、明确电路中器件的类型、数目; c、明确电路中端口的数目以及所联接的信号类型; d、确定MOS的宽长比,确定MOS管的尺寸,沟长采用所用工艺规定的最 小条宽的整数倍。 (2)根据电路结构绘制版图 在正确的电路结构基础上,绘制版图: a、要求版图中电路的元件数目、类型以及尺寸与所画电路结构保持一致; b、要求元件之间连接正确,并与所确定电路结构保持一致; c、要求版图中电路的端口数目、位置与所确定电路保持一致; (3)DRC验证 绘制版图后要进行DRC验证: a、采用DRC规则文件对绘制版图进行DRC校验; b、根据校验提示语句修改版图直至正确为止,提交正确的DRC校验结果。 (4)撰写课程设计报告 按以下要求书写: a、报告严格按照以下提供模板格式书写; b、报告内容要含有原电路电路图以及所绘制版图的截图; c、报告内容要含有DRC校验结果(相关截图以及文件)。 二、设计目的 1、熟悉candence软件,并掌握其各种工具的使用方法。 2、用cadence设计一个三输入或非门,并画出仿真电路、版图、并验证其特性。 三、设计的具体实现 1.电路概述 二输入或非门有两个输入端A和B以及一个输出端Q,当A端或B端为高电平时输出为低电平,当两个输入都为低电平输出才为高,表达式如下所示: = Y+ A B

或非门的电路符号和真值表如图1所示: 图2 由于此次是用CMOS管构建的二输入或非门,而CMOS管的基本门电路有非门、与非门、或非门等,所以直接用CMOS管搭建出二输或非门电路。原理图如图二所示。 2.cadence简介: Cadence公司的电子设计自动化(Electronic Design Automation)产品涵盖了电子设计的整个流程,包括系统级设计,功能验证,IC综合及布局布线,模拟、混合信号及射频IC设计,全定制集成电路设计,IC物理验证,PCB设计和硬件仿真建模等。本次设计是基于cadence工具的三输入或非门的电路和版图设计。

最新与门电路和与非门电路原理培训资料

什么是与门电路及与非门电路原理? 什么是与门电路 从小巧的电子手表,到复杂的电子计算机,它们的许多元件被制成集成电路的形式,即把几十、几百,甚至成干上万个电子元件制作在一块半导体片或绝缘片上。每种集成电路都有它独特的作用。有一种用得最多的集成电路叫门电路。常用的门电路有与门、非门、与非门。 什么是门电路 “门”顾名思义起开关作用。任何“门”的开放都是有条件的。例如.一名学生去买书包,只买既好看又给买的,那么他的家门只对“好看”与“结实”这两个条件同时具备的书包才开放。 门电路是起开关作用的集成电路。由于开放的条件不同,而分为与门、非门、与非门等等。 与门 我们先学习与门,在这之前请大家先看图15-16,懂得什么是高电位,什么是低电位。

图15-17甲是我们实验用的与用的与门,它有两个输入端A、B和一个输出端。图15-17乙是它连人电路中的情形,发光二极管是用来显示输出端的电位高低:输出端是高电位,二极管发光;输出端是低电位,二极管不发光。 实验 照图15-18甲、乙、丙、丁的顺序做实验。图中由A、B引出的带箭头的弧线,表示把输入端接到高电位或低电位的导线。每次实验根据二极管是否发光,判定输出端电位的高低。

输入端着时,它的电位是高电位,照图15-18戊那样,让两输人端都空着,则输出瑞的电位是高电位,二极管发光。 可见,与门只在输入端A与输入端B都是高电位时,输出端才是高电位;输入端A、B只要有一个是低电位,或者两个都是低电位时,输出端也是低电位。输人端空着时,输出端是高电位。 与门的应用 图15-19是应用与门的基本电路,只有两个输入端A、B同低电位间的开关同时断开,A与B才同时是高电位,输出端也因而是高电位,用电器开始工作。

数字电路组合逻辑电路设计实验报告

数字电路组合逻辑电路设 计实验报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

实验三组合逻辑电路设计(含门电路功能测试)

一、实验目的 1.掌握常用门电路的逻辑功能 2.掌握小规模集成电路设计组合逻辑电路的方法 3.掌握组合逻辑电路的功能测试方法 二、实验设备与器材 Multisim 、74LS00 四输入2与非门、示波器、导线 三、实验原理 TTL集成逻辑电路种类繁多,使用时应对选用的器件做简单逻辑功能检查,保证实验的顺利进行。 测试门电路逻辑功能有静态测试和动态测试两种方法。静态测试时,门电路输入端加固定的高(H)、低电平,用示波器、万用表、或发光二极管(LED)测

出门电路的输出响应。动态测试时,门电路的输入端加脉冲信号,用示波器观测输入波形与输出波形的同步关系。 下面以74LS00为例,简述集成逻辑门功能测试的方法。74LS00为四输入2与非门,电路图如3-1所示。74LS00是将四个二输入与非门封装在一个集成电路芯片中,共有14条外引线。使用时必须保证在第14脚上加+5V电压,第7脚与底线接好。 整个测试过程包括静态、动态和主要参数测试三部分。 表3-1 74LS00与非门真值表 1.门电路的静态逻辑功能测试 静态逻辑功能测试用来检查门电路的真值表,确认门电路的逻辑功能正确与否。实验时,可将74LS00中的一个与非门的输入端A、B分别作为输入逻辑变量,加高、低电平,观测输出电平是否符合74LS00的真值表(表3-1)描述功能。

Lab 2 二与非门电路原理图设计

Lab 2 二与非门电路原理图设计 1.实验目的 1.1了解Schematic设计环境 1.2掌握二与非门电路原理图输入方法 1.3掌握逻辑符号创建方法 2.实验原理 2.1Schematic设计环境 启动Schematic Editor后,在命令解释窗口CIW中,打开任意库与单元中的Schematic视图,浏览Schematic Editing窗口如图2.1所示,顶部为菜单栏(Menu),左侧为图标栏(Icon Bar),具体介绍如下: 图2.1 Schematic Editing窗口 菜单栏 菜单栏中可选菜单有Tool、Design、Window、Edit、Add、Check、Sheet、Options等项。其中常用菜单有: Tool菜单提供设计工具以及辅助命令。比如,lab4、lab5所使用的仿真工具ADE,就在Tool下拉菜单中。 Window菜单中的各选项有调整窗口的辅助功能。比如,Zoom选项对窗口放大(Zoom in)与缩小(Zoom out),fit选项将窗口调整为居中,redraw选项为刷新。 Edit菜单实现具体的编辑功能,主要有取消操作(Undo)、重复操作(Redo)、拉伸(Stretch)、拷贝(copy)、移动(Move)、删除(Delete)、旋转(Rotate)、属性(Properties)、选择(Select)、查找(Search)等子菜单,在以下实验中将大量应用。 Add菜单用于添加编辑所需要的各种素材,比如元件(Instance)或输入输出端点(pin)等。 图标栏 图标栏内的所有命令都可以在菜单栏实现,图标栏提供使用频率较高的一些

7400TTL2输入端四与非门

7400TTL2输入端四与非门 7401TTL集电极开路2输入端四与非门7402TTL2输入端四或非门 7403TTL集电极开路2输入端四与非门7404TTL六反相器 7405TTL集电极开路六反相器 7406TTL集电极开路六反相高压驱动器7407TTL集电极开路六正相高压驱动器7408TTL2输入端四与门 7409TTL集电极开路2输入端四与门7410TTL3输入端3与非门

74107TTL带清除主从双J-K触发器74109TTL带预置清除正触发双J-K触发器7411TTL3输入端3与门 74112TTL带预置清除负触发双J-K触发器7412TTL开路输出3输入端三与非门74121TTL单稳态多谐振荡器 74122TTL可再触发单稳态多谐振荡器74123TTL双可再触发单稳态多谐振荡器74125TTL三态输出高有效四总线缓冲门74126TTL三态输出低有效四总线缓冲门7413TTL4输入端双与非施密特触发器

74132TTL2输入端四与非施密特触发器74133TTL13输入端与非门 74136TTL四异或门 74138TTL3-8线译码器/复工器 74139TTL双2-4线译码器/复工器7414TTL六反相施密特触发器 74145TTLBCD—十进制译码/驱动器7415TTL开路输出3输入端三与门74150TTL16选1数据选择/多路开关74151TTL8选1数据选择器 74153TTL双4选1数据选择器

74154TTL4线—16线译码器 74155TTL图腾柱输出译码器/分配器 74156TTL开路输出译码器/分配器 74157TTL同相输出四2选1数据选择器 74158TTL反相输出四2选1数据选择器7416TTL开路输出六反相缓冲/驱动器 74160TTL可预置BCD异步清除计数器74161TTL可予制四位二进制异步清除计数器74162TTL可预置BCD同步清除计数器74163TTL可予制四位二进制同步清除计数器74164TTL八位串行入/并行输出移位寄存器74165TTL八位并行入/串行输出移位寄存器

四输入或非门课程设计

四输入或非门专项实践任务书学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题目: 四输入或非门的设计 初始条件: 计算机、ORCAD软件,L-EDIT软件 要求完成的主要任务:(包括集成电路专项实践工作量及其技术要求,以及说明书撰写 等具体要求) 1、集成电路专项实践工作量:1周 2、技术要求: (1)学习ORCAD软件,L-EDIT软件。 (2)设计一个四输入或非门电路。 (3)利用ORCAD软件,L-EDIT软件对该电路进行系统设计、电路设计和版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。 3、查阅至少5篇参考文献。按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。 时间安排: 布置集成电路专项实践任务、选题;讲解集成电路专项实践具体实施计划与课程设计报告格式的要求;集成电路专项实践答疑事项。 学习ORCAD软件,L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。 用ORCAD软件设计四输入或非门电路并进行仿真工作,再利用L-EDIT软件绘制其版图,完成集成电路专项实践报告的撰写。 提交集成电路专项实践报告,进行答辩。 指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 摘要 ............................................................................................................................................................ Abstract ...................................................................................................................................................... I 1 绪论 0 2 设计内容及要求 (1) 设计的目的及主要任务 (1) 设计思路 (1) 3软件介绍 (1) OrCAD简介 (1) L-Edit简介 (3) 4四输入或非门 (4) 四输入或非门电路结构 (4) 四输入或非门电路仿真 (5) 四输入或非门的版图绘制 (6) NMOS管 (6) PMOS管 (7) 输出端口 (7) 四输入或非门 (7) 总结 (9) 参考文献 (11)

数字电子技术基础第三版第二章答案

第二章逻辑门电路 第一节重点与难点 一、重点: 1.TTL与非门外特性 (1)电压传输特性及输入噪声容限:由电压传输特性曲线可以得出与非门的输出信号随输入信号的变化情况,同时还可以得出反映与非门抗干扰能力的参数U on、U off、U NH和U NL。开门电平U ON是保证输出电平为最高低电平时输入高电平的最小值。关门电平U OFF是保证输出电平为最小高电平时,所允许的输入低电平的最大值。 (2)输入特性:描述与非门对信号源的负载效应。根据输入端电平的高低,与非门呈现出不同的负载效应,当输入端为低电平U IL时,与非门对信号源是灌电流负载,输入低电平电流I IL通常为1~。当输入端为高电平U IH时,与非门对信号源呈现拉电流负载,输入高电平电流I IH通常小于50μA。 (3)输入负载特性:实际应用中,往往遇到在与非门输入端与地或信号源之间接入电阻的情况,电阻的取值不同,将影响相应输入端的电平取值。当R≤关门电阻R OFF时,相应的输入端相当于输入低电平;当R≥?开门电阻R ON时,相应的输入端相当于输入高电平。 2.其它类型的TTL门电路 (1)集电极开路与非门(OC门) 多个TTL与非门输出端不能直接并联使用,实现线与功能。而集电极开路与非门(OC 门)输出端可以直接相连,实现线与的功能,它与普通的TTL与非门的差别在于用外接电阻代替复合管。 (2)三态门TSL 三态门即保持推拉式输出级的优点,又能实现线与功能。它的输出除了具有一般与非门的两种状态外,还具有高输出阻抗的第三个状态,称为高阻态,又称禁止态。处于何种状态由使能端控制。 3.CMOS逻辑门电路 CMOS反相器和CMOS传输门是CMOS逻辑门电路的最基本单元电路,由此可以构成各种CMOS逻辑电路。当CMOS反相器处于稳态时,无论输出高电平还是低电平,两管中总有一管导通,一管截止,电源仅向反相器提供nA级电流,功耗非常小。CMOS器件门限电平U TH近似等于1/2U DD,可获得最大限度的输入端噪声容限U NH和U NL=1/2U DD。 二、难点: 1.根据TTL与非门特性,正确分析和设计电路; 2.ECL门电路的逻辑功能分析; 3.CMOS电路的分析与设计; 4.正确使用逻辑门。 三、考核题型与考核重点 1.概念 题型为填空、判断和选择。

用门电路设计一位的全加器

实验二组合逻辑设计 一、实验目的 1、掌握组合电路设计的具体步骤和方法; 2、巩固门电路的运用和电路搭建能力; 3、掌握功能表的建立与运用; 4、为体验MSI(中规模集成电路)打基础。 二、实验使用的器件和设备 四2输入异或门74LS86 1片 四2输入正与非门74LS00 1片 TDS-4数字系统综合实验平台1台 三、实验内容 1.测试四2输入异或门74LS86 一个异或门的输入和输出之间的逻辑关系。 2.测试四2输人与非门74LS00一个与非门的输入和输出之间的逻辑关系。 3.等价变换Si=Ai○十Bi○十Ci-1 Ci=AiBi +(Ai○十Bi)Ci-1 4.画出变换后的原理图和接线图。 四、实验过程 1、选择实验题目,分析逻辑功能 用门电路设计一位的全加器 一位全加器:在进行两个数的加法运算时不仅要考虑被加数和加数而且要考虑前一位(低位)向本位的进位的一种逻辑器件。 2、根据逻辑功能写出真值表; 3、根据真值表写出逻辑函数表达式; Si=Ai○十Bi○十Ci-1 Ci=AiBi +(Ai○十Bi)Ci-1 4、利用卡诺图法或布尔代数法对逻辑函数表达式进 行化简; 不需化简 Si=Ai○十Bi○十Ci-1 Ci=AiBi +(Ai○十Bi)Ci-1 5、将化简的逻辑表达式等价变换,统计出实验所需芯片;

Si=Ai○十Bi○十Ci-1 所需芯片: 四2输入异或门74LS86 1片 四2输入正与非门74LS00 1片 6、根据各芯片的引脚图,测试所有需用芯片的功能,画出各芯片的功能表; VCC VCC 74LS86接线图 74LS00接线图 74LS 86芯片测试结果74LS00 芯片测试结果

实验二--组合逻辑电路的设计与测试

实验二组合逻辑电路的设计与测试 一、实验目的 1、掌握组合逻辑电路的分析与设计方法。 2、加深对基本门电路使用的理解。 二、实验原理 1、组合电路是最常用的逻辑电路,可以用一些常用的门电路来组合完成具有其他 功能的门电路。例如,根据与门的逻辑表达式Z= AB =得知,可以用两 个非门和一个或非门组合成一个与门,还可以组合成更复杂的逻辑关系。 2、分析组合逻辑电路的一般步骤是: 1)由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式; 2)化简和变换各逻辑表达式; 3)列出真值表; 4) 根据真值表和逻辑表达式对逻辑电路进行分析,最后确定其功能。 3、设计组合逻辑电路的一般步骤与上面相反,是: 1)根据任务的要求,列出真值表; 2)用卡诺图或代数化简法求出最简的逻辑表达式; 3)根据表达式,画出逻辑电路图,用标准器件构成电路; 4)最后,用实验来验证设计的正确性。 4、组合逻辑电路的设计举例 1)用“与非门”设计一个表决电路。当四个输入端中有三个或四个“1”时, 输出端才为“1”。 设计步骤: 根据题意,列出真值表如表2-1所示,再添入卡诺图表2-2中。 表2-1 表决电路的真值表 表2-2 表决电路的卡诺图 然后,由卡诺图得出逻辑表达式,并演化成“与非”的形式: ABD CDA BCD ABC Z+ + + = B A+

? = ? ABC? ACD BCD ABC 最后,画出用“与非门”构成的逻辑电路如图2-1所示: 图2-1 表决电路原理图 输入端接至逻辑开关(拨位开关)输出插口,输出端接逻辑电平显示端口,自拟真值表,逐次改变输入变量,验证逻辑功能。 三、实验设备与器材 1.数字逻辑电路实验箱。 2.数字逻辑电路实验箱扩展板。 3.数字万用表。 4.芯片74LS00、74LS02、74LS04、74LS10、74LS20。 四、实验内容实验步骤 1、完成组合逻辑电路的设计中的两个例子。 2、设计一个四人无弃权表决电路(多数赞成则提议通过),要求用四2输入与非门 来实现。 3、用与非门74LS00和异或门74LS86设计一可逆的4位码变换器。 要求: 1)当控制信号C=1时,它将8421码转换成为格雷码;当控制信号C=0时,它 将格雷码转换成为8421码; 2)写出设计步骤,列出码变换关系真值表并画出逻辑电路图; 3)安装电路并测试逻辑电路的功能。 五、实验预习要求 1、复习各种基本门电路的使用方法。 2、实验前,画好实验用的电路图和表格。 3、自己参考有关资料画出实验内容2、3、4中的原理图,找出实验将要使用的芯 片,以备实验时用。 六、实验报告要求 1、将实验结果填入自制的表格中,验证设计是否正确。 2、总结组合逻辑电路的分析与设计方法。

4012 CMOS 双4输入与非门

TL F 5940CD4002M CD4002C Dual 4-Input NOR Gate CD4012M CD4012C Dual 4-Input NAND Gate March 1988 CD4002M CD4002C Dual 4-Input NOR Gate CD4012M CD4012C Dual 4-Input NAND Gate General Description These NOR and NAND gates are monolithic complementa-ry MOS (CMOS)integrated circuits The N-and P-channel enhancement mode transistors provide a symmetrical cir-cuit with output swings essentially equal to the supply volt-age This results in high noise immunity over a wide supply voltage range No DC power other than that caused by leak-age current is consumed during static conditions All inputs are protected against static discharge and latching condi-tions Features Y Wide supply voltage range 3 0V to 15V Y Low power 10nW (typ )Y High noise immunity 0 45V DD (typ ) Applications Y Automotive Y Alarm system Y Data terminals Y Industrial controls Y Instrumentation Y Remote metering Y Medical Electronics Y Computers Connection Diagrams CD4002 Dual-In-Line Package TL F 5940–1Top View CD4012 Dual-In-Line Package TL F 5940–2 Top View Order Number CD4002or CD4012 C 1995National Semiconductor Corporation RRD-B30M105 Printed in U S A

CMOS与非门集成电路设计

CMOS与非门集成电路设计 目录 一、实践目的 (1) 二、实践要求 (1) 三、实验内容 (1) (一)与非门 (1) (二)Tanner Pro EDA工具简介 (1) (三)使用S-Edit设计电路原理图 (3) (四)T-Spice模拟分析 (7) (五)L-Edit版图设计 (12) (六)LVS比较 (20) 四、与非门工作曲线分析 (23) (一)直流分析 (23) (二)负载电容瞬态分析 (26) 五、实践总结 (30)

一、实践目的 根据半导体集成电路和VLSI课程所学知识,以及数字电路等课程的知识,使用集成电路工艺完成CMOS与非门单元电路的设计。希望通过此单元电路的全面学习来完全掌握数字集成电路的设计流程,熟练掌握Tanner Pro EDA工具软件的使用。 二、实践要求 所完成的电路设计包括逻辑表达式,真值表,电路原理图及仿真曲线图,版图,LVS报告,后仿真曲线及分析。负载要求可驱动1pF电容,在测试中分别加载1fF,100fF,500fF,0.5pF,1pF,2pF电容,进行延时以及曲线slop等比较。 三、实验内容 (一)与非门 与非门是与门和非门的结合,先进行与运算,再进行非运算。其电路符号、逻辑表达式和真值表如图3.1.1所示。 图3.1.1、与非门 (二)Tanner Pro EDA工具简介 Tanner Pro是一套集成电路设计软件,包括S-EDIT,T-SPICE,W-EDIT,

L-EDIT,与LVS。他们的主要功能分别如下: ↗S-Edit:编辑电路原理图 ↗T-Spice:电路分析与仿真模拟 ↗W-Edit:显示T-Spice模拟波形结果 ↗L-Edit:编辑布局图、自动配置与绕线、设计规则检查、截面观察、电路转化 ↗LVS:电路图与布局结果对比 Tanner Pro的设计流程可用图3.2.1表示。将要设计的电路先以S-Edit编辑出电路图,再将该电路图输出成SPICE文件。接着利用T-Spice将电路图模拟并输出成SPICE文件,如果模拟结果有错误,返回S-Edit检查电路图,如果T-Spice 模拟结果无误,则以L-Edit进行布局图设计。用L-Edit进行布局图设计后要以DRC 功能做设计规则检查,若违反设计规则,再将布局图进行修改直到设计规则检查无误为止。将验证过的布局图转化成SPICE文件,再利用T-Spice模拟,若有错误,再回到L-Edit修改布局图。最后利用LVS将电路图输出的SPICE文件与布局图转化的SPICE文件进行对比,若对比结果不相等,则回去修正L-Edit 或S-Edit的图。直到验证无误后,将L-Edit设计好的布局图输出成GDSII文件类型,再交由工厂去制作半导体过程中需要的掩膜版。 图3.2.1、Tanner设计流程

与非门版图设计

目录 1绪论 (2) 1.1 设计背景 (2) 1.2设计目标 (2) 2与门电路设计 (3) 2.1电路原理 (3) 2.2电路结构 (3) 2.3与门电路仿真波形 (4) 2.4与门电路的版图绘制及DRC验证 (5) 2.5与门电路版图仿真 (6) 2.6 LVS检查匹配 (6) 总结 (8) 参考文献 (9) 附录一版图网表: (10) 附录二电路图网表 (12)

1绪论 1.1 设计背景 Tanner集成电路设计软件是由Tanner Research 公司开发的基于Windows 平台的用于集成电路设计的工具软件。该软件功能十分强大,易学易用,包括S-Edit,T-Spice,W-Edit,L-Edit与LVS,从电路设计、分析模拟到电路布局一应俱全。其中的L-Edit版图编辑器在国内应用广泛,具有很高知名度。 L-Edit Pro是Tanner EDA软件公司所出品的一个IC设计和验证的高性能软件系统模块,具有高效率,交互式等特点,强大而且完善的功能包括从IC设计到输出,以及最后的加工服务,完全可以媲美百万美元级的IC设计软件。L-Edit Pro包含IC设计编辑器(Layout Editor)、自动布线系统(Standard Cell Place & Route)、线上设计规则检查器(DRC)、组件特性提取器(Device Extractor)、设计布局与电路netlist的比较器(LVS)、CMOS Library、Marco Library,这些模块组成了一个完整的IC设计与验证解决方案。L-Edit Pro丰富完善的功能为每个IC设计者和生产商提供了快速、易用、精确的设计系统。 1.2设计目标 1.用MOS场效应管实现二输入与门电路。 2.用tanner软件中的原理图编辑器S-Edit编辑反相器电路原理图。 3.用tanner软件中的W-Edit对反相器电路进行仿真,并观察波形。 4.用tanner软件中的L-Edit绘制反相器版图,并进行DRC验证。 5.用W-Edit对反相器的版图电路进行仿真并观察波形。 6.用tanner软件中的layout-Edit对反相器进行LVS检验观察原理图与版图的 匹配程度。

四输入或非门课程设计

四输入或非门专项实践任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题目:四输入或非门的设计 初始条件: 计算机、ORCAD软件,L-EDIT软件 要求完成的主要任务:(包括集成电路专项实践工作量及其技术要求,以及说明书撰写 等具体要求) 1、集成电路专项实践工作量:1周 2、技术要求: (1)学习ORCAD软件,L-EDIT软件。 (2)设计一个四输入或非门电路。 (3)利用ORCAD软件,L-EDIT软件对该电路进行系统设计、电路设计和版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。 3、查阅至少5篇参考文献。按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。 时间安排: 2015619布置集成电路专项实践任务、选题;讲解集成电路专项实践具体实施计划与课程设计报告格式的要求;集成电路专项实践答疑事项。 2015619-6.24学习ORCAD软件,L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。 2015.6.24-7.1用ORCAD软件设计四输入或非门电路并进行仿真工作,再利用L-EDIT 软件绘制其版图,完成集成电路专项实践报告的撰写。 2015.7.1提交集成电路专项实践报告,进行答辩。 指导教师签名:年月日

系主任(或责任教师)签名: 目录 摘要 .................................................................................... I Abstract ................................................................................................................................................... II 1绪论 (1) 2设计内容及要求 (2) 2.1设计的目的及主要任务 (2) 2.2设计思路 (2) 3软件介绍 (2) 3.1 OrCAD 简介 (2) 3.2 L-Edit 简介 (4) 4四输入或非门 (5) 4.1 四输入或非门电路结构 (5) 4.2 四输入或非门电路仿真 (6) 4.3四输入或非门的版图绘制 (7) 4.3.1 NMOS 管 (7) 4.3.2 PMOS 管 (8) 4.3.3输出端口 (8) 4.3.4 四输入或非门 (8) 总结 (10) 参考文献 (12)

实验一 二输入端与非门的设计EPM7128-bdf_百度文库.

实验一二输入端与非门的设计 利用EDA-V+板,使用Quartus II 9.0软件,完成实验内容。 二输入端与非门有2个输入端,1个输出端。在 EPM7128SLC84-15芯片内实现功能,选择合适的引脚。1. 实验目的 掌握Quartus II 9.0软件的使用; 学会实验箱EDA-V+资源的使用。 2. 实验原理 2二输入端与非门有2个输入端:A、B;1个输出端Y。其真值表如表1所示。 表1 4选1二输入端与非门真值表 地址输入输出 A B Y 0 0 1 0 11 10 1 110 3. 实验步骤

(1 建立工程项目: 确定具有合法的密码文件后,安装进入如下提示: 图1 点击NEXT进入建立工程对话窗口: 图2

或者,从主菜单选取File→New Project Wizard,同样出现图 2。来创建工程。 图3 从主下拉菜单主选择路径新建工程项目 出现对话框如图4所示。 图4 新建工程

更改工程保存的路径为D:\EDA_test\2nand,工程名称为2nand,文件名称为2nand,点击Next,提示是否创建“D:\EDA_test\2nand”? 选择“是”,出现: 在上图中的File name对话框内输入2nand.bdf,

然后,点击右侧的Add。 图3 添加文件到工程中 接着点击Next,在下图中选择所使用的器件。在 Family“系列”下拉窗口中选择MAX7000S,在Available devices 下选择EPM7128SLC84-15具体器件。

图4 选择器件 在图4中,点击Next进入图5。 图5 选择第三方工具 在图5中取默认值,直接点击Next进入图6。

二输入与非门、或非门版图设计

课程名称Course 集成电路设计技术 项目名称 Item 二输入与非门、或非门版图设 计 与非门电路的版图: .spc文件(瞬时分析): * Circuit Extracted by Tanner Research's L-Edit / Extract ; * TDB File: E:\cmos\yufeimen, Cell: Cell0 * Extract Definition File: C:\Program Files\Tanner EDA\L-Edit\spr\ * Extract Date and Time: 05/25/2011 - 10:03 .include H:\ VPower VDD GND 5 va A GND PULSE (0 5 0 5n 5n 100n 200n) vb B GND PULSE (0 5 0 5n 5n 50n 100n) .tran 1n 400n .print tran v(A) v(B) v(F) * WARNING: Layers with Unassigned AREA Capacitance. * * *

*

* *

* WARNING: Layers with Unassigned FRINGE Capacitance. * * * * *

* *

* * WARNING: Layers with Zero Resistance. * * * * * NODE NAME ALIASES * 1 = VDD (34,37) * 2 = A , * 3 = B , * 4 = F , * 6 = GND (25,-22) M1 VDD B F VDD PMOS L=2u W=9u AD=99p PD=58u AS=54p PS=30u * M1 DRAIN GATE SOURCE BULK M2 F A VDD VDD PMOS L=2u W=9u AD=54p PD=30u AS=99p PS=58u * M2 DRAIN GATE SOURCE BULK M3 F B 5 GND NMOS L=2u W= AD= PD=30u AS=57p PS=31u * M3 DRAIN GATE SOURCE BULK -18 M4 5 A GND GND NMOS L=2u W= AD=57p PD=31u AS= PS=30u * M4 DRAIN GATE SOURCE BULK -18 * Total Nodes: 6 * Total Elements: 4 * Extract Elapsed Time: 0 seconds .END 与非门电路仿真波形图(瞬时分析):

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