75篇原创技术文章,拿走不谢!

原创 硬件微讲堂 2023-08-22 07:00

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大家好,我是硬件微讲堂。这是我的第76篇原创文章。为避免错过干货知识,欢迎关注公众号并回答问题加入免费技术交流群,抱团取暖,共同进步!

距离《硬件微讲堂》发表第一篇文章已有2年时间。第一年(2021/7-2022/7)共计输出了40篇原创文章,。第二年(2022/7-2023/7)都输出了哪些原创文章呢?今天我们来梳理下。


35篇原创




截止到今天,硬件微讲堂 公众号发表共计75篇原创技术文章。除掉第一年的40篇,也就是说第二年共计输出35篇原创文章。还是要强调,是原创,不是搬运



文章梳理




我对已经发布的文章,简单进行了梳理,大概涉及如下内容:


关于TVS管
TVS管有几种关键电压?之间啥关系?
TVS管和稳压管有哪些区别?尤其第3条!
TVS管如何选型?(干货很多)
干货!TVS管的功率计算与选型+赠书福利(干货很多)
TVS管选型-技能进阶,特别是第2条!(进阶)

关于二极管
选择二极管时应重点关注哪些参数?
知识竞技--24位同台炫技,花落谁家?


关于三极管
选择三极管时应重点关注哪些参数?(1)
选择三极管时应重点关注哪些参数?(2)
选择三极管时应重点关注哪些参数?(3)
三极管的频率问题+文末送书福利
如何消除共射三极管放大电路失真?有仿真验证(干货很多)
电流放大倍数β、截止频率fβ,特征频率fT三者间的关系,巨详细!
终于把共射放大电路不放大的原因说清楚了(干货很多)
共射放大电路的低频截频计算方法验证

三极管系列的文章,最好能连着看,比较系统。


关于MOS管
Rdson对应MOS管的哪个工作区?
Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
2000字详解MOS管的体二极管
MOS管的应用--AB间电阻是多少?
MOS管-传输特性曲线的细微之处


关于MOS管的米勒效应

MOS管的米勒效应(1)

MOS管的米勒效应(2)

MOS管的米勒效应(3)--如何减小米勒平台

MOS管的米勒效应(4)--文末彩蛋,求锤

MOS管的米勒效应(5)--如何预防寄生导通

MOS管的米勒效应(6)--阻性负载
MOS管的米勒效应(7)--感性负载

MOS管的米勒效应(8)--感性负载差异点解析

MOS管的米勒效应(9)--如何平衡抑制米勒效应和抑制EMI风险的关系

米勒效应系列,反正听烧脑子的!


关于运放

运放是否需要专门的接地端子?

重新理解“虚短”和“虚断”

爆肝2000字-定量分析运放的平衡电阻

藏不住了,反相比例运放居然有缺陷!


关于获奖文章

获奖了!看看都哪些文章被点名?


关于前40篇文章的汇总

40篇原创技术文章,拿走不谢!


付费专辑





年初尝试出了一个“器件篇”的付费专辑,已经有94个付费,感谢这94位同学的信任!6-8月一直在忙公司的新项目,加班很多(没有夸张,周末加班都是常事),所以没有时间输出公众号文章,这里还请各位见谅!


新项目的板子刚投出去,空下来一些,后面我们接着学习和输出。


前面输出的这75篇原创文章,大部分是免费的,一部分是收录在付费专辑中。如果各位对该专辑感兴趣的话,可以考虑购买。直接在“硬件微讲堂”公众号的主页菜单上,点击“付费专辑”,会自动弹出专辑页面,后面根据提示往下操作即可。



好了,今天先说到这里,


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  • 后摄像头是长这个样子,如下图。5孔(D-,D+,5V,12V,GND),说的是连接线的个数,如下图。4LED,+12V驱动4颗LED灯珠,给摄像头补光用的,如下图。打开后盖,发现里面有透明白胶(防水)和白色硬胶(固定),用合适的工具,清理其中的胶状物。BOT层,AN3860,Panasonic Semiconductor (松下电器)制造的,Cylinder Motor Driver IC for Video Camera,如下图。TOP层,感光芯片和广角聚焦镜头组合,如下图。感光芯片,看着是玻
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  • UNISOC Miracle Gaming奇迹手游引擎亮点:• 高帧稳帧:支持《王者荣耀》等主流手游90帧高画质模式,连续丢帧率最高降低85%;• 丝滑操控:游戏冷启动速度提升50%,《和平精英》开镜开枪操作延迟降低80%;• 极速网络:专属游戏网络引擎,使《王者荣耀》平均延迟降低80%;• 智感语音:与腾讯GVoice联合,弱网环境仍能保持清晰通话;• 超高画质:游戏画质增强、超级HDR画质、游戏超分技术,优化游戏视效。全球手游市场规模日益壮大,游戏玩家对极致体验的追求愈发苛刻。紫光展锐全新U
    紫光展锐 2025-05-07 17:07 273浏览
  • 这款无线入耳式蓝牙耳机是长这个样子的,如下图。侧面特写,如下图。充电接口来个特写,用的是卡座卡在PCB板子上的,上下夹紧PCB的正负极,如下图。撬开耳机喇叭盖子,如下图。精致的喇叭(HY),如下图。喇叭是由电学产生声学的,具体结构如下图。电池包(AFS 451012  21 12),用黄色耐高温胶带进行包裹(安规需求),加强隔离绝缘的,如下图。451012是电池包的型号,聚合物锂电池+3.7V 35mAh,详细如下图。电路板是怎么拿出来的呢,剪断喇叭和电池包的连接线,底部抽出PCB板子
    liweicheng 2025-05-06 22:58 520浏览
  • 在过去的很长一段时间里,外卖市场呈现出美团和饿了么双寡头垄断的局面。美团凭借先发优势、强大的地推团队以及精细化的运营策略,在市场份额上长期占据领先地位。数据显示,截至2024年上半年,美团外卖以68.2%的市场份额领跑外卖行业,成为当之无愧的行业老大。其业务广泛覆盖,从一线城市的繁华商圈到二三线城市的大街小巷,几乎无处不在,为无数消费者提供便捷的外卖服务。饿了么作为阿里本地生活服务的重要一环,依托阿里强大的资金和技术支持,也在市场中站稳脚跟,以25.4%的份额位居第二。尽管市场份额上与美团有一定
    用户1742991715177 2025-05-06 19:43 63浏览
  • ‌一、高斯计的正确选择‌1、‌明确测量需求‌‌磁场类型‌:区分直流或交流磁场,选择对应仪器(如交流高斯计需支持交变磁场测量)。‌量程范围‌:根据被测磁场强度选择覆盖范围,例如地球磁场(0.3–0.5 G)或工业磁体(数百至数千高斯)。‌精度与分辨率‌:高精度场景(如科研)需选择误差低于1%的仪器,分辨率需匹配微小磁场变化检测需求。2、‌仪器类型选择‌‌手持式‌:便携性强,适合现场快速检测;‌台式‌:精度更高,适用于实验室或工业环境。‌探头类型‌:‌横向/轴向探头‌:根据磁场方向选择,轴向探头适合
    锦正茂科技 2025-05-06 11:36 434浏览
  • 二位半 5线数码管的驱动方法这个2位半的7段数码管只用5个管脚驱动。如果用常规的7段+共阳/阴则需要用10个管脚。如果把每个段看成独立的灯。5个管脚来点亮,任选其中一个作为COM端时,另外4条线可以单独各控制一个灯。所以实际上最多能驱动5*4 = 20个段。但是这里会有一个小问题。如果想点亮B1,可以让第3条线(P3)置高,P4 置低,其它阳极连P3的灯对应阴极P2 P1都应置高,此时会发现C1也会点亮。实际操作时,可以把COM端线P3设置为PP输出,其它线为OD输出。就可以单独控制了。实际的驱
    southcreek 2025-05-07 15:06 417浏览
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