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一种运用新型单元和匹配线的CAM全定制设计

摘要第1-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第12-17页
   ·课题背景及意义第12-13页
   ·国内外CAM相关研究第13-14页
   ·课题研究内容与成果第14-16页
   ·本文结构第16-17页
第二章 CAM工作原理第17-26页
   ·CAM位单元研究第18-21页
     ·9 管CAM单元第19页
     ·10 管CAM单元第19-20页
     ·11 管CAM单元第20-21页
     ·CAM单元的性能比较第21页
   ·CAM匹配线的相关研究第21-25页
     ·传统匹配线结构第21-22页
     ·分级或非匹配线结构第22-23页
     ·全局匹配线加速技术第23-24页
     ·反相器控制分级匹配线结构第24页
     ·双匹配线结构第24-25页
     ·匹配线结构横向对比模拟第25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 新的CAM单元和匹配线设计第26-43页
   ·新型CAM单元设计第26-28页
     ·8 管或非单元第26-27页
     ·12 管或非单元第27-28页
   ·CAM单元的比较第28-32页
     ·匹配速度第28-29页
     ·信号的稳定性第29-30页
     ·噪声容限第30-31页
     ·关于速度、面积、稳定性指标第31-32页
   ·CAM匹配电路设计第32-40页
     ·静态互补与非电路结构第32-33页
     ·动态与非电路结构第33-34页
     ·特殊的动态与非电路结构第34-35页
     ·双轨差分反馈多米诺结构与门第35-36页
     ·双轨补偿多米诺与逻辑第36-40页
   ·双轨补偿与逻辑和一般与逻辑的比较第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第四章 CAM逻辑设计第43-69页
   ·CAM单元的实现第44-49页
     ·双存储结构CAM单元第44-45页
     ·CAM单元的选择第45-47页
     ·存储单元尺寸的设计第47-49页
   ·CAM匹配线的设计第49-51页
   ·译码器电路设计第51-56页
     ·译码器的逻辑设计第51-55页
     ·驱动电路的设计第55-56页
   ·读写电路的设计第56-62页
     ·预充电路第56-57页
     ·写电路第57-59页
     ·读电路第59-62页
   ·比较数据的产生电路第62-63页
   ·CAM命中逻辑第63-65页
   ·控制电路和时钟第65-68页
     ·时钟占空比的控制第65-67页
     ·有益时钟偏斜第67页
     ·时钟的整体规划第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第五章 CAM版图设计与验证第69-84页
   ·版图的设计方法与设计规划第69-72页
     ·版图的设计方法第69-71页
     ·版图规划第71-72页
   ·CAM中单元模块的版图设计第72-77页
     ·CAM单元版图第73页
     ·字线模块版图第73-74页
     ·译码器版图第74页
     ·读写电路第74-75页
     ·数据比较电路版图第75页
     ·预充控制电路版图第75-76页
     ·读写使能电路版图第76页
     ·时钟树的分布第76-77页
   ·CAM整体版图第77-79页
   ·CAM版图模拟结果第79-83页
     ·译码器的模拟结果第79-80页
     ·写操作的模拟结果第80-81页
     ·读操作的模拟结果第81页
     ·数据比较位产生模拟结果第81-82页
     ·匹配线逻辑模拟结果第82页
     ·CAM命中逻辑模拟结果第82-83页
     ·CAM的关键路径分析第83页
   ·本章小结第83-84页
第六章 结束语与工作展望第84-86页
   ·课题工作总结第84页
   ·工作展望第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-90页
作者在学期间取得的学术成果第90页

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