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数字电路仿生自修复方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究目的及意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
        1.2.3 国内外研究现状总结第12-13页
    1.3 课题研究内容及论文结构第13-15页
第2章 仿生自修复的基本内容第15-27页
    2.1 仿生自修复原理第15-18页
        2.1.1 生物自修复原理第15-16页
        2.1.2 仿生自修复电路第16-18页
    2.2 仿生自修复电路的故障测试与修复第18-26页
        2.2.1 故障类型第19-21页
        2.2.2 故障测试第21-24页
        2.2.3 故障修复第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 故障仿生自修复架构第27-44页
    3.1 仿生自修复整体架构第27-30页
        3.1.1 仿生自修复电路构成第27-29页
        3.1.2 仿生自修复电路修复策略第29-30页
    3.2 电路细胞设计第30-36页
        3.2.1 基本单元设计第31-33页
        3.2.2 故障检测设计第33-34页
        3.2.3 状态锁存与重置第34-36页
    3.3 信号切换设计第36-38页
    3.4 控制流程设计第38-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 串口通信的仿生故障自修复第44-55页
    4.1 引言第44页
    4.2 串口通信电路第44-48页
        4.2.1 串口通信原理第44-46页
        4.2.2 串口通讯电路第46-48页
    4.3 串口通信的仿生自修复第48-54页
        4.3.1 功能细胞映射第48-52页
        4.3.2 仿生阵列确定第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 实验验证第55-66页
    5.1 引言第55页
    5.2 故障注入第55-56页
    5.3 实验与结果分析第56-65页
        5.3.1 仿真波形分析第56-61页
        5.3.2 板级验证分析第61-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-74页
致谢第74页

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