উচ্চ-প্ল্যাশনের ট্যাপিং হচ্ছে ডিজিটাল সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান, বিশেষ করে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান, কম পাওয়ার এলাকা এবং ছোট চিপের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে সীমা নকশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশল এবং ব্যবহারিক নকশার ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধের মূল কৌশল অনুসন্ধান করা। এই প্রবন্ধে উচ্চ মাত্রার নকশার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উচ্চ-প্ল্যান্স বৈপরিত্যের জন্য বিন্যাস বিবেচনা করা হচ্ছে

ডিজাইনিং লাফিং ফ্লাস এর সাথে বাণিজ্যের গতি, ক্ষমতা এবং এলাকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চাপ যুক্ত। দ্রুত গতির গতির গতির অভাব ঘড়িকে আরো বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। তবে তা আরো বেশি পরিমাণ শক্তি এবং আরও বড় আকারের সিলিকন এলাকাকে গ্রাস করতে পারে।

গতি বৃদ্ধির জন্য টেকনুক

ট্যাপিং-এর গতি বৃদ্ধি করতে ডিজাইনাররা প্রায়ই ঘড়ি-টো বিলম্বের সময় বাড়িয়ে দেয় এবং সময় মাপার ব্যবস্থা ও ব্যয় কমিয়ে আনে। টেকনেটিক গেট ব্যবহার করে পরিবহন, প্যারাসটিক ক্যাপিটেন্ট (ম্যাসিক ক্যাপি) ব্যবহার করে, এবং মাস্টার-ট্রান্সমিটার কনফিগারেশনকে দ্রুত পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবহার

বিদ্যুৎ কমানোর কৌশলের মধ্যে রয়েছে ঘড়ি কাটার, মাল্টি-ট্রান্সমিটার সিওএস প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র আকারের কার্যক্রম পরিবর্তন করা। এই প্রযুক্তিগুলো গতিশীল শক্তি গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে আনে, যা উচ্চ গতির গতির পরিমাণ কমিয়ে আনে, যার ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব দেখা যায় এমন নয়।

অঞ্চল নির্বাচন কৌশল

ছোট আকারের সিলিকনের এলাকাকে হালকাভাবে নেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত যুক্তির ধরন ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত করে চলা, যেমন নূন্যতম ট্রান্সলেশন ব্যবহার করা এবং তা শেয়ার করা, এগুলোকে ঘন সীমার জন্য উপযুক্ত করে তোলে ।

  • ট্রান্সমিশন গেট উলকি ধাক্কা দেয়
  • মাল্টি-হের পরিমাণ CMOS কৌশল
  • ঘড়ি অনুকরণকারী
  • উন্নত ট্রান্সমিটার