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事半功倍
搞硬件,有这个技能,事半功倍
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。前几天有位读者朋友跟我聊。说他在一大厂工作接近5年,业绩也不错,本想着再熬几年就回老家发展。没想到,今年公司大幅裁员,很多项目组被连锅端。上个月果然轮到他了,上午被叫去办公室谈话,签字,办手续,一气呵成,当天就得走。本想着拿到赔偿走人也不错,冲着丰富的简历应该不难找工作。现实呢,今年坑位少之又少,自己和便宜有能力的优秀毕业生比,hr朋友直言自愿降薪公司都不
硬件笔记本
2024-10-18
384浏览
事半功倍!安富利让传感器相关应用开发更容易
原型设计是产品开发流程中的一个重要环节,它具有将新想法迅速转化为现实的能力。通过原型设计,开发者能够将天马行空的创新思维具象化,进而以相对较少的资源投入和较低的风险,探索未知的领域,迅速识别潜在问题并进行迭代改进,加速产品上市时间。安富利创新方案,加速原型设计的利器为加快产品原型设计过程,安富利在Ultra96-V2开发板的基础上,设计了基于安森美Sensor的双目摄像头扩展子卡,推出全新的解决方
安富利
2024-06-13
604浏览
中国智能汽车出海,如何更快、更“稳”,且事半功倍?东软给出了“最优解”
2024年以来,可以明显感受到各大车企出海战略的重要性与迫切感。大部分车企从早期出口销售贸易模式,开始升级为构建“研、产、销、服”一体的本土化出海生态模式;且核心目标市场也已经从已从中东、非洲、南美等转向了欧洲等汽车强国市场。好的一方面在于,中国汽车品牌在电动化、智能化技术领域建立了先发优势。但值得注意的是,伴随中国车企的在海外市场的快速落地,包括欧洲等新能源市场也同样燃起了一轮市场份额争夺战,其
高工智能汽车
2024-05-28
605浏览
搞硬件,有人带,事半功倍
都说干硬件这行,入门容易,精深太难!搞硬件,一方面需要“深”,一方面需要“博”。国内硬件行业高端职位少,硬件工程师难以在技术上有纵向深入发展。能赚钱的知识和技术并不能改造不赚钱的细分方向。技术壁垒让整个行业的从业人员分层加剧,并加重了上下流动的成本。如何跳出这个怪圈?硬件工程师的价值在于定义产品的能力,既然一味钻深,纵向走不通,可以走横向发展。所以,作为一个硬件工程师,在0-3年从业经验的时候,更
PCB和原理图设计与共享
2024-05-07
451浏览
搞硬件,有人带,事半功倍
点击上方名片关注了解更多都说干硬件这行,入门容易,精深太难!搞硬件,一方面需要“深”,一方面需要“博”。国内硬件行业高端职位少,硬件工程师难以在技术上有纵向深入发展。能赚钱的知识和技术并不能改造不赚钱的细分方向。技术壁垒让整个行业的从业人员分层加剧,并加重了上下流动的成本。如何跳出这个怪圈?硬件工程师的价值在于定义产品的能力,既然一味钻深,纵向走不通,可以走横向发展。所以,作为一个硬件工程师,在0
硬件笔记本
2024-04-29
511浏览
层层分解电源电路,精确到每个元件,这样分析事半功倍!
01本次讲解电源以一个13.2W电源为例输入:AC90~264V输出:3.3V/4A原理图:变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式02决定一次侧滤波电容滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。03决定变压器线径及线数当变压器决定后,变
电源研发精英圈
2023-07-20
624浏览
层层分解电源电路,精确到每个元件,这样分析事半功倍!
点击上方名片关注了解更多01本次讲解电源以一个13.2W电源为例输入:AC90~264V输出:3.3V/4A原理图:变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式02决定一次侧滤波电容滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。03决定变压器线径
硬件笔记本
2023-07-19
693浏览
通信工程师掌握这些技巧,事半功倍!
成为一名出色的通信工程师,需要具备一系列的相关技巧和知识。但是一个人的精力毕竟有限,如能阅读不同行业对相关技术的精心整理分享,所见所闻必能延伸,或许也能帮助您职场进阶。今天给大家推荐几个非常有用的公众号,他们致力于为读者提供有价值的内容,感兴趣的不妨关注一波!01 玩点嵌入式公众号:『玩点嵌入式』 主要分享嵌入式硬件、嵌入式软件等相关内容,帮助学习者实现嵌入式技术入门到进阶。本公众号专注于嵌入式技
中兴文档
2023-05-26
748浏览
层层分解电源电路,精确到每个元件,这样分析事半功倍!
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达! 本次讲解电源以一个13.2W电源为例输入:AC90~264V输出:3.3V/4A原理图变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式决定一次侧滤波电容:滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的
一点电子
2023-04-20
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层层分解电源电路,精确到每个元件,这样分析事半功倍!
本次讲解电源以一个13.2W电源为例输入:AC90~264V输出:3.3V/4A原理图变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式决定一次侧滤波电容:滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。决定变压器线径及线数:当变压器决定后,变压器的B
电子芯期天
2023-03-14
1137浏览
设计NTC测温系统:掌握这些知识点,让你事半功倍!
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI)激励电流源/电压源两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下:激励
电子工程世界
2022-12-08
1194浏览
了解这些开关电源的电磁干扰抑制技术,让设计事半功倍
电磁兼容( Elect ro Magnet ic Compat ibility, 简称EMC) 是指电子设备或系统在其电磁环境能正常工作, 且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。它包括电磁干扰( EMI ) 和电磁敏感( EMS) 两方面的内容。EMI 是指电器产品向外发出干扰。EMS 是指电器产品抵抗电磁干扰的能力。一台具备良好电磁兼容性的设备应既不受周围电磁噪声的影响, 也不对周
电子芯期天
2022-11-07
1703浏览
用好FMEA工具,企业风险管理事半功倍
专栏简介从理论出发,结合丰富案例分析,深入浅出地带您系统学习FMEA相关知识,掌握潜在失效分析方法,高效落实进行风险管控和预防,解决产品设计和过程设计可能出现的问题。大多数公司做FMEA,都是因为审核需要,所以必须做。但最终输出的FMEA,文件与文件之间是相互分散的,数据是不同步的,不能在质量管理上发挥应有的价值。01企业为什么要做FMEA● FMEA是一种预防风险的工具相信所有的公司都希望把产品
iCoastline海岸线
2022-09-01
808浏览
高手常用的3个开源库,让单片机开发事半功倍
大家好,日志系统在系统开发和调整过程中的重要性,大家应该都清楚,特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志打印要和printf一样简单易用;能够设置日志级别;占用空间小;可配置,甚至可
面包板社区
2022-06-26
1069浏览
开发项目事半功倍,一款开源的stm32驱动库大集合
大家好,我是张巧龙,平时的开发,我们经常需要用到很多重复的代码,我们有必要花一些时间整理一些常用的、通用的代码,到时候就可以直接拿来用了。如果没有精力自己去整理,也可以用一些网上比较成熟的代码。这个库里包含了很多常用的外设驱动及常用器件的驱动:USART、I2C、SPI、ADC、DAC、RTC、USB、PWM、ILI9341、MPU6050等。这里推荐一个开源的STM32外设驱动库;项目地址:ht
大鱼机器人
2022-06-03
1664浏览
开发项目事半功倍,一款开源的stm32驱动库大集合
点击上方“小麦大叔”,选择“置顶/星标公众号”福利干货,第一时间送达大家好,我是小麦。平时的开发,我们经常需要用到很多重复的代码,我们有必要花一些时间整理一些常用的、通用的代码,到时候就可以直接拿来用了。如果没有精力自己去整理,也可以用一些网上比较成熟的代码。这个库里包含了很多常用的外设驱动及常用器件的驱动:USART、I2C、SPI、ADC、DAC、RTC、USB、PWM、ILI9341、MPU
小麦大叔
2022-05-30
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【Nordic合作系列】低功耗蓝牙技术如何让1v1双向通信事半功倍(二)
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。尽管当前蓝牙技术已被广泛使用,但人们对它的了解大多还处于初级阶段。本章我们将通过视频演示的形式向大家展现蓝牙技术的魅力。01E系列低功耗蓝牙模组Nordic携手浙江利尔达物联网技术有限公司,合力推进低功耗蓝牙技术的快速发展,打造完整的蓝牙产品生态图谱。利尔达物联网E系列蓝牙
Nordic半导体
2022-05-26
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高手常用的3个开源库,让单片机开发事半功倍
大家应该都清楚,特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志打印要和printf一样简单易用;能够设置日志级别;占用空间小;可配置,甚至可以禁用日志;基于不同日志级别,支持颜色高亮;可以
面包板社区
2022-05-16
1435浏览
SARADC驱动电路设计有点难?掌握了这些要点,让你事半功倍!
SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构,这是一种在速度、分辨率和功率之间提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一个关键优势是几乎没有延迟。因此在很多应用领域都能看到使用SAR ADC。本文将介绍SAR ADC的原理,以及SAR ADC驱动电路设计需要注意的一些要点。SAR ADC原理SAR ADC(Successive Approximation Register),即逐次逼近型ADC。 如下
电子工程世界
2022-05-07
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高手常用的3个开源库,让单片机开发事半功倍
大家好,我是小麦,日志系统在系统开发和调整过程中的重要性,大家应该都清楚,特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志打印要和printf一样简单易用;能够设置日志级别;占用空间小;可配
TopSemic嵌入式
2022-04-26
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高手常用的3个开源库,让单片机开发事半功倍!
日志系统在系统开发和调整过程中的重要性,想必大家应该都清楚。特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志打印要和printf一样简单易用;能够设置日志级别;占用空间小;可配置,甚至可以禁
嵌入式资讯精选
2022-04-15
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怎么学习FPGA?这几本电子书帮你事半功倍
来源:网络素材好的书不在于多少,而在于能够取其精华去其糟粕,编者给大家推荐几本FPGA系列学习电子书籍,包括了CPLD/Verilog编程语言基础与设计,数字IC、基本逻辑、组合逻辑等基础电路,Vivado平台开发与调试、集成开发环境使用及相关技巧,FPGA数字信号处理、数字图像处理及各种FPGA实战项目设计案例等等。1.Verilog数字系统设计教程本书从算法和计算的基本概念出发,讲述如何用硬线
FPGA开源工作室
2022-03-18
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高手常用的3个开源库,让单片机开发事半功倍!
日志系统在系统开发和调整过程中的重要性,想必大家应该都清楚。特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志打印要和printf一样简单易用;能够设置日志级别;占用空间小;可配置,甚至可以禁
嵌入式ARM
2022-03-07
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这3个开源库,让单片机开发事半功倍!
大家好,我是小麦,日志系统在系统开发和调整过程中的重要性,大家应该都清楚,特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志打印要和printf一样简单易用;能够设置日志级别;占用空间小;可配
嵌入式资讯精选
2022-03-02
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高手常用的3个开源库,让单片机开发事半功倍
点击上方“小麦大叔”,选择“置顶/星标公众号”福利干货,第一时间送达大家好,我是小麦,日志系统在系统开发和调整过程中的重要性,大家应该都清楚,特别是项目出问题之后,却没有日志可以帮忙定位问题,就非常令人痛苦。因为我们不可能一直通过调试器去单步调试程序,所以设备的运行日志显得尤为重要。通常我们对日志有这些要求:不同的日志级别(Debug,Warning, Info, Error, Fatal);日志
小麦大叔
2022-02-28
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