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基于Razor技术的低功耗电路研究与设计

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 本文工作内容及结构安排第13-14页
第二章 Razor技术第14-43页
    2.1 Razor技术背景第14-17页
        2.1.1 canary电路第14-15页
        2.1.2 提前采样技术第15-17页
    2.2 Razor技术基本原理第17-28页
        2.2.1 关键路径与时钟周期的设置第17-20页
        2.2.2 延迟错误检测原理第20-23页
        2.2.3 短路径问题第23-25页
        2.2.4 延迟错误检测技术第25-28页
    2.3 现有的Razor技术第28-42页
        2.3.1 Razor I第28-32页
        2.3.2 Razor II第32-35页
        2.3.3 Bubble Razor第35-39页
        2.3.4 iRazor第39-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 Error-Counter Razor技术第43-76页
    3.1 总体思路第43-44页
    3.2 基于Error-Counter Razor技术的触发器设计第44-52页
        3.2.1 Razor触发器结构设计与功能分析第45-50页
        3.2.2 Razor触发器仿真第50-52页
    3.3 延迟错误纠正控制电路设计第52-67页
        3.3.1 延迟错误纠正控制电路结构第52-54页
        3.3.2 简单流水线时序设计第54-61页
        3.3.3 复杂流水线时序设计第61-65页
        3.3.4 多级流水段合并控制第65-67页
    3.4 Error-Counter Razor技术功能验证第67-74页
        3.4.1 线性流水线中功能验证第67-71页
        3.4.2 非线性流水线中功能验证第71-74页
    3.5 本章小结第74-76页
第四章 基于Razor技术的FIR数字滤波器设计第76-88页
    4.1 基于Razor技术的电路设计流程第76页
    4.2 电路设计第76-81页
        4.2.1 FIR数字滤波器设计第77-79页
        4.2.2 加入Error-Counter Razor技术第79-81页
    4.3 电路综合和仿真验证第81-87页
        4.3.1 功能仿真第81-83页
        4.3.2 电路综合第83页
        4.3.3 性能仿真与分析第83-87页
    4.4 本章小结第87-88页
第五章 总结与展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-93页
附录一第93-94页
攻读硕士学位期间取得的成果第94-95页

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