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基于RTD的三变量阈值电路设计及函数实现

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 引言第11-15页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 共振隧穿器件的发展概述第12-13页
    1.3 共振隧穿二极管的应用第13页
    1.4 本文研究内容第13-15页
2 共振隧穿二极管第15-20页
    2.1 RTD的物理特性第15-17页
        2.1.1 RTD的工作原理第15页
        2.1.2 RTD的特点第15-16页
        2.1.3 RTD的电流电压特性第16-17页
    2.2 RTD的HSPICE仿真第17-19页
    2.3 本章小结第19-20页
3 基于RTD的三变量阈值电路设计第20-40页
    3.1 基于RTD的单双稳态转换逻辑单元第20-23页
        3.1.1 MOBILE的基本组成第20页
        3.1.2 MOBILE的两种工作方式第20-22页
        3.1.3 MOBILE的输入分支第22-23页
    3.2 阈值电路第23-24页
        3.2.1 阈值逻辑门的三种类型第23-24页
        3.2.2 由MOBILE构成的阈值电路第24页
    3.3 基于RTD的三变量阈值电路之三变量异或门及全加器第24-30页
        3.3.1 三变量异或门设计第24-26页
        3.3.2 全加器设计第26-28页
        3.3.3 仿真及性能比较第28-30页
    3.4 基于RTD的三变量阈值电路之三变量通用逻辑门第30-39页
        3.4.1 谱技术第30-31页
        3.4.2 三变量特征阈值逻辑门设计第31-33页
        3.4.3 三变量通用阈值逻辑门设计第33-36页
        3.4.4 仿真及功耗测试第36-39页
    3.5 本章小结第39-40页
4 基于RTD三变量阈值电路的三变量函数实现第40-45页
    4.1 三变量非阈值函数的阈值转化第40-41页
    4.2 三变量函数实现方法第41-43页
    4.3 仿真及性能比较第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
5 基于RTD的n变量函数实现第45-68页
    5.1 基于RTD三变量阈值电路的函数分解法第45-53页
        5.1.1 函数分解相关理论第45页
        5.1.2 先前的研究第45-46页
        5.1.3 n变量函数分解算法第46-49页
        5.1.4 算法验证第49-53页
    5.2 基于RTD可编程逻辑门的三层网络结构算法第53-67页
        5.2.1 三层网络结构相关理论第53-54页
        5.2.2 先前的研究第54-56页
        5.2.3 三层网络结构算法第56-62页
        5.2.4 算法验证第62-67页
    5.3 本章小结第67-68页
6 总结与展望第68-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间学术成果第75页

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