慢慢来,就很快

慢慢来,就很快


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stay hungry,stay foolish. 
本blog的目的在于记录考研学习的过程,或许以后回收起来,会是很好的回忆和证据。
同时也给与笔者在本篇文章相遇的读者提供一些精神上的激励,共勉,向更好的自己进发!

blog为记录的笔者2020年2-3月的学习总结。
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数学专业课:《实变函数与泛函分析》、《实变函数与泛函分析基础同步辅导习题全解》、《数值分析》、《数值分析习题解答》,因为年前疫情的又一次小爆发,学校不得不中止考试让我们提前回家,今年开学来终于完成了这两门心心念念的考试啦。
毛概:《毛泽东思想和中国特色社会主义概论》,笔者就一直背一直背,完成了这门考试
考研英语:《考研英语三小门的逻辑》:这是唐叔和宋逸轩共同写的book,读完还是有一些收获的
《这就是语法和长难句吗》、《这就是语法和长难句习题册》:读完和做完之后,现在做起阅读来,对于难句虽然还是有不懂的时候,但多加分析就能大概弄懂其中的结构了,不过在基本搞懂还有一段路要走的。
《考研英语高分写作》、《考研英语高分字帖》:笔者大概过了一遍作文模板,以便日后开始准备作文时能更好着手,并且写完了字帖。
《红宝书——考研英语词汇》:单词背了两遍。
《20天英语核心词组突破》:这是买相关英语书籍赠送的,笔者将他大致背了一遍。
考研数学:《概率论与数理统计》、

校准与验证的目的 就像你买了个新玩具,得看看它是不是真的能像说明书说的那样玩。校准和验证就是来检查我们在Cadence里用的忆阻器模型,是不是真的能代表际的忆阻器,能不能在各种情况下正常工作。 验证 1. 对比模型结果:我们有两个模型,一个是用Python做的,一个是Verilog-A模型。它们用相同的参数和仿真过程(就像两个人按照同样的规则做游戏)。从际器件中提取仿真数据,用Python模型获得结果,再用Verilog-A模型在Cadence里仿真。如果两个结果一致,就说明Verilog-A模型能比较好地代表际器件。 2. 设置相同时间步长:为了让Verilog-A模型和际器件的行为更贴合,在器件提取和Spectre仿真时,把时间步长都设成一样的,都是1μs 。这就好比让两个人迈一样大小的步子,这样比较起来才公平。 脉冲调制数 1. 施加不同电压脉冲:给Verilog-A忆阻器模型加上不同的正偏置电压,像1.5V、1.8V和2.0V 。看看在1.8V标称电源电压下,忆阻器集成到CMOS电路里会有什么表现。同时,把2V偏置电压当作典型的编程电压。 2. 观察电阻状态化:正幅电压脉冲能把忆阻器的电阻状态(RS)推到一个特定的上恒定平台,负偏置电压能把RS编程到相应的下恒定平台。随着施加的脉冲数量增加,你会发现RS的化越来越慢,最后就饱和了,不再化。 3. 际应用意义:通过给模型加足够多的脉冲,我们就能知道特定偏置电压下RS的边界在哪里。这能帮助我们判断这个器件在特定要求下能不能用,也能帮我们在原理图上确定合适的工作电压。而且,在RS边界内,用不同偏置电压的脉冲可以得到相同的RS,这就涉及到幅度和时间的权衡。比如,2V的脉冲能让RS从49k上升到53k ,那想要得到50k的RS,可能用1.8V的脉冲,但是要多施加一些脉冲才行。所以在忆阻器编程的时候,一定要考虑脉冲的数量。 脉冲宽度调制 1. 设置不同脉冲宽度:我们在忆阻器上施加1.8V的脉冲,但是脉冲宽度不一样,有1μs、10μs和100μs 。每个宽度都产生100个脉冲的序列,然后记录下对应的等效电阻态RS。 2. 观察化率:从结果可以看到,100μs脉冲编程的RS化得特别快,很快就达到了恒定平台。而较小宽度的脉冲,能让RS的化率慢下来。这就好比跑步,有的人跑得快,一下子就到终点了;有的人跑得慢,能更精确地控制自己跑到哪里。所以用较小宽度的脉冲,就能更准确地把器件编程到特定的电阻状态。 振幅和极性调制 1. 施加不同电压刺激:给忆阻器施加包含不同极性(正和负)、不同幅度(|1.5V|、|1.8V|和|2.0V| )的偏置电压刺激。每个刺激都用100个脉冲的序列,然后施加负脉冲把器件的RS推回初始状态。 2. 观察结果:你会发现,绝对偏置电压越高,器件编程到饱和状态的速度就越快。如果想把器件编程到饱和状态,就可以用高振幅电压;要是想把忆阻器编程到上下恒定平台之间特定的RS水平,用低电压慢慢编程,精度会更高。而且,正电压和负电压让RS化的情况不一样,负电压很快,不太适合在恒定平台之间确定特定的RS 。
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03-26
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