凡夫畏果,菩萨畏因

原创 硬件大熊 2024-01-01 20:37
2024年来了,真快!
这是硬件大熊公众号搭建的第四年,
2023年公众号文章发表很少,整个年度总共发表了15篇原创,几近断更。但其实今年围绕硬件大熊所做的事情并不少,目前除了文字上的输出之外,在方案设计服务上已经逐渐开始了新的尝试。硬件大熊NFC解决方案开始服务10家以上的客户,近距离监测解决方案也开始做初步的推广

系统性思维

用户、产品、技术、逻辑是硬件大熊一直努力去突破的几项思维能力,作为技术工程师出身的群体,技术上的沉淀在做一个纯技术设计的方案时会有明显的积累优势,然而在进行一项产品开发时,由于涉及市场营销策略、用户需求分析、软硬件&结构&生产开发、发布推广策略等,过于浓厚的思维却也很容易“一叶障目不见泰山”。在新的一年,硬件大熊更加注重系统性的思维,在专业领域会继续深耕智能家居硬件终端, 所输出的内容聚焦在技术解析、产品拆解、行业市场认知分享、技术解决方案服务。


因果性思维

透视社会有3个层面:技术、制度、文化,从这三个维度去看2023年身边所发生的各种事情(公司倒闭、裁员、经济通胀、阶级矛盾等),发现大家其实都在摸着石头过河。凡夫畏果,菩萨畏因”来源自于佛教语,这句佛语是对于系统因果思考的一个指引。在思考已经发生的事情时,是什么原因导致当前结果的产生?在面临未知的事情时,我们该遵循何种客观规律来办事?洞察系统规律、遵循系统规律,这是能在新时代的不确定性中稳固立足的天然需要。在众多的选择中,当我们洞察到问题所在时,也许还会成为一个孤独的思考者、意识者,“凡夫”与“菩萨”本无定形,然而当不同念头生起的一刹那,两者却终将走向不同的结果。

感谢各位读者的关注与支持,希望我的文字与你之间有所共鸣!文末放上鲍勃迪伦的一首曲子,这位老兄是一位歌手,也是唯一一位以创作歌手的身份获得诺贝尔文学奖的“诗人”

祝各位新的一年专业能力更加精湛,生活更加自由!


《Why Try to Change Me Now》- Bob Dylan

I'm sentimental so I walk in the rain

我多愁善感 行走在雨中

I've got some habits even I can't explain

我有些习惯连自己也无法解释

Could start for the corner turn up in Spain

本想去转角的地方 却发现来到了西班牙

But why try to change me now

为何现在想要试图改变我呢

I sit and daydream I've got daydreams galore

我静静地坐着 想着白日梦 我有很多未实现的梦想

Cigarette ashes there they go on the floor

烟灰 就这样飘落到地板

I'll go away weekends leave my keys in the door

周末我就要离开 将钥匙遗留在门上

But why try to change me now

为何现在想要试图改变我呢

Why can't I be more conventional

为何我不能墨守成规

People talk people stare so I try

人们议论着 注视着 所以我尝试融入其中

But that's not for me 'cause I can't see

但我还是做不到 只因我看不到

My kind of crazy world go passing me by

时光匆匆流逝 这疯狂的世界给予我的仁慈

So let people wonder let 'em laugh let 'em frown

就让人们疑惑吧 让他们尽情嘲笑吧 让他们不满吧

You know I'll love you till the moon's upside down

你知道 我爱你知道日月颠倒

Don't you remember I was always your clown

难道你不记得了吗 我永远是你的小丑

Why try to change me now

为何现在想要试图改变我呢


——硬件大熊原创合集——


电路分析

  • 单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题

  • 为什么锂离子电池充电需要3个阶段

  • 可控硅设计经验分享

  • DC-DC降压芯片有输入输出压差范围?

  • 一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例

  • “反激变压器”其实是电感

  • 释疑:反激电源MOS管两次振铃现象

  • 浅析电容式触摸感应原理与类型

  • LDO与DC-DC入门理解

  • UART、SPI、I2C协议异同点

  • STM32芯片超低功耗设计思路

  • IOT超低功耗设计应用笔记

  • 三极管3种基础接法比较

  • 浅析3种电池容量监测方案

  • LED模拟与数字调光

  • 你易忽略的三极管电路问题1:下拉电阻


专题系列

开关面板

  • 发刊词 | 智能控制开关专辑

  • 智能开关面板行业概览

  • 一文入门智能开关的3种功能形态

  • 智能开关控制通断为何不用可控硅了?

  • 智能开关继电器-选型篇1

  • 智能开关继电器-选型篇2

  • 智能开关继电器-评估篇

  • 智能开关保险丝选型&安规要求

  • 智能墙壁开关电源篇——AC-DC概述

  • 智能开关单火线技术

  • 单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题

  • 单火线设计系列文章2:闭态取电电路

  • 单火线设计系列文章3:开态取电电路

  • 单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路

  • 单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题

  • 单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题

  • 单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题

  • 单火线设计系列文章8:单火开关兼容性与取电能力测试

  • 单火线设计系列文章9:EMI问题探讨及支持大功率单火取电开关的探索

  • 单火线设计系列文章10:拓展应用-单火开关实现双控

慧屏

  • 智能开关:中控屏时代

  • 面板显示技术:LCD与OLED

  • 智慧屏面板显示技术1:帧率

  • 屏:框贴、0贴合、全贴合

  • 屏:全贴合工艺之GFF、OGS、Oncell、Incell

NFC设计

  • NFC芯片选型及基本电路框

  • NFC匹配电路与滤波器设计

  • NFC天线工作原理、设计

  • NFC之华为AIPASS认证:测试系统简介

  • NFC之华为AIPASS认证:测试用例简介

  • NFC模块化设计方案

声学

  • 浅析硬件“好声音”: 声学器件

  • 浅析硬件“好声音”:喇叭技术指标及选型指南

  • 浅析硬件“好声音”:麦克风技术指标及选型指南

  • 一文读懂会议音箱声学检测方法

  • 一文读懂麦克风典型应用电路

传感器设计

  • 干簧管与霍尔器件位置和方向的合理设计

  • 红外发射管主要参数及设计建议

  • 为什么你的温湿度传感器测不准

  • 近距离测距解决方案-TOF

Smith圆图

  • 解答01:Smith圆为什么能“上感下容 左串右并”?

  • 解答02:Smith圆为什么能“上感下容 左串右并”?

  • 解答03:Smith圆为什么能“上感下容 左串右并”?

智能门锁

  • 一文浅析智能门锁

  • 智能门锁:电源管理概述1

  • 智能门锁:电源管理概述2

  • 智能门锁:触控原理概述

  • 智能门锁:指纹识别概述

  • 智能门锁:触摸设计注意事项

  • 智能门锁:NFC刷卡

  • 智能门锁:人脸识别技术

高速信号PCB设计

  • 面试题:高速电路是什么,什么信号算高速?

  • 高速线路PCB设计:传输线效应

  • 面试题:高速PCB一般布局、布线原则

  • 一款射频芯片的layout设计指导案例-篇章1

  • 一款射频芯片的layout设计指导案例-篇章2

  • 差分线十问-篇章1


工艺制程

  • 警惕!CAF效应导致PCB漏电

  • AltiumDesigner热焊盘敷铜设置技巧

  • 警惕超声波工艺对晶振造成损伤

  • 隐秘的角落:SMT过炉速度不当带来质量隐患


设计美学

  • 对于“工业设计之美”评审与决策的认知

  • 设计十诫| 何为好的产品设计


测试分析

  • 浅谈4款低功耗电流测试“神器”

  • 芯片失效分析,你可以怎么办?

  • 示波器测试市电电路意外“炸机”?

  • 测量误差?什么误差?测量什么?

  • 共模与差模噪声

  • 一个改善EMI的堆锡孔

  • dB相对度量参数——入门篇
  • dB相对度量参数——进阶篇


算法思维

  • 用数据思维看事实

  • 增量式PID公式的4点疑问和理解


器件选型

  • 干电池漏液分析

  • 直流电机选型要点

  • 切勿忽视晶振的选型设计

  • 浅析继电器触点粘连问题

  • 保险丝选型8大考虑要素

  • 懂?色温与显示指数的关系

  • MOS管寄生电容是如何形成的?

  • 谈论电感额定电流时,我们在谈什么

  • 3D视觉电子元件——电阻,电容,电感

  • 3D视觉电子元件——二极管,三极管,MOSFET

  • 解析 | 模-数(A/D)转换器

  • 稳压管Ir、Izt、Izk、Izm释义

  • 为什么有些SRRC型号核准代码要加“M”


工具

  • 硬核分享:硬件工程师常用工具包

  • 几个你容易忽略的DFM软件技能

  • 问了ChatGPT几个硬件问题


工程师的思考

  • 认知:专注的思维成为习惯以至自然

  • 来自自身的信息——“灵魂暗夜”

  • 走嵌入式方向,一定要软硬件都懂吗?

  • 凡是过往,皆为序章

  • 次极限

  • 用数据思维看事实

  • 成为高手而非老手

  • 博观约取,厚积薄发

  • 谋定而后动 知止而有得

  • 清晰认知事物概念

  • 饮食男女


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硬件大熊 专注智能硬件设计、嵌入式系统、产品设计美学。
评论
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
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  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
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  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
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