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基于一种微控制器的低功耗设计及实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 低功耗技术的研究背景及意义第13-17页
    1.2 低功耗技术研究现状第17-19页
    1.3 论文主要工作和贡献第19-20页
    1.4 论文结构第20-21页
第2章 功耗来源及低功耗设计方法研究第21-38页
    2.1 CMOS电路功耗来源第21-27页
        2.1.1 动态功耗第21-24页
        2.1.2 静态功耗第24-26页
        2.1.3 综合考虑第26-27页
    2.2 对低功耗设计方法的研究第27-37页
        2.2.1 门控时钟技术第27-31页
        2.2.2 多电压供电技术第31-32页
        2.2.3 电源门控技术第32-35页
        2.2.4 使用UPF实现多电压供电和电源门控技术的低功耗意图第35-37页
    2.3 本章小结第37-38页
第3章 针对低功耗设计选择合适的设计流程第38-44页
    3.1 初始MCU系统简介第38-39页
    3.2 低功耗设计流程第39-41页
    3.3 对初始MCU系统进行综合及功耗分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 低功耗设计实现——时钟复位控制模块第44-59页
    4.1 CRCTRL模块设计第44-54页
        4.1.1 时钟控制结构实现第45-49页
        4.1.2 复位控制结构实现第49-54页
    4.2 使用CRCTRL模块综合后的功耗分析第54-57页
        4.2.1 对使用CRCTRL模块的MCU系统进行功耗分析第54-55页
        4.2.2 与不使用CRCTRL的初始MCU系统的功耗对比分析第55-57页
    4.3 使用CRCTRL模块综合后的面积分析第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 低功耗设计实现——多电压供电和电源门控技术第59-85页
    5.1 MCU系统电源管理方案第59-62页
    5.2 使用UPF实现MV-PG的低功耗意图第62-69页
    5.3 Design Compiler综合结果检查第69-79页
        5.3.1 多电压供电设计违例检查第70-72页
        5.3.2 供电结构及连线检查第72-73页
        5.3.3 插入的特殊单元检查第73-79页
    5.4 使用MV-PG技术综合后的功耗分析第79-83页
        5.4.1 睡眠模式下的功耗分析第79-82页
        5.4.2 深睡眠模式下的功耗分析第82-83页
    5.5 使用MV-PG技术综合后的面积分析第83-84页
    5.6 本章小结第84-85页
第6章 总结与展望第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-90页

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