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板级硬件工程师如何突破发展(薪资)的天花板?

        硬件工程师一般划分为芯片设计工程(主要分为模拟和数字方向)和板级硬件工程师(主要分为电源、低速、高速和射频方向),一种为设计芯片,一种是使用芯片的。下面大概分析下板级硬件工程是发展局限:图片来源网络。 本号精品文章如下   本系列文章主要内容如下:Zynq7000硬件开发之总体硬件架构设计https://blog.csdn.net/bianyuanren92/article/details/119756486?spm=1001.2014.3001.5501Zynq硬件开发之Xilinx官方技术手册解读(一)https://blog.csdn.net/bianyuanren92/

DPU — 功能特性 — 管理系统的硬件卸载

目录文章目录目录管理系统的硬件卸载OpenStack管理系统组件卸载Kubernetes管理系统组件卸载管理系统的硬件卸载云计算场景中,管理系统通常包括以下部分:云平台系统组件:构成云平台的底层支撑系统软件。运维系统组件:监控告警、日志审计系统软件。运营系统组件:业务运营系统软件。其中,针对云平台而言,目前主流的开源云平台为OpenStack和Kubernetes,所以需要分别进行讨论。OpenStack管理系统组件卸载OpenStack管理系统主要包含2种卸载场景:虚拟化管理系统:将OpenStack的ComputeNode中的nova-compute、neutron-agent、cinde

【硬件学习笔记002】光耦也就那么一回事

    光耦一般分为两种:一种为光电晶体管输出光耦(非线性),另一种为逻辑输出光耦(线性)。    逻辑输出光耦的电流传输特性曲线是非线性的,适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量; 光电晶体管输出光耦的电流传输特性是线性的,适合传输模拟量,在选取外围电路参数适当的情况下也可以传递开关信号。1、逻辑输出光耦    芯片举例:TLP5701     上图是TLP5701芯片的内部电路与真值表。输入部分是发光二极管,电流IF流过发光二极管,达到二极管最小发光电流后二极管发光,流过二极管电流越大,发光强度越大。探测器感受到光强后,触发输出侧的两个MOS管(推挽结构)动作,从而输出所需的高电平与低电

DC有刷电机驱动硬件电路

DC电机概述    DC电机通常指直流有刷电机,有着控制方式简单,调速性能优良,成本低的特点,其市场占有率非常高;在家电及工具领域有着大量的应用;其种类按照电压来分为低压直流电机和高压直流电机,其控制方式大体相同。典型电路如下:N-MOS低端驱动电路   由于电机产品一般电流较大,基本采用MOS管驱动,采用N-MOS管低端驱动控制简单,成本低,应用范围广。原理图电路原理分析    若Q3控制极电压VGS     若Q3控制极电压VGS>3V时:当MCU给出控制信号EN为低时,TR1截止,电源通过R28与R7分压得到9V的G极电压,使得MOS管Q3导通,电机工作,当MCU为高时,TR1导通,Q3

数字电路硬件设计系列(十二)之USB电路设计

针对设计过程中的问题,如有疑问,欢迎留言评论!点我返回目录1简介USB电路,在我们的平时的应用十分的广泛,常见的鼠标,键盘、显示屏的触摸功能等,对外的接口均使用的是USB接口。USB接口主要可以划分为两种:USB2.0、USB3.0。从连接器上区分的依据是,内部颜色白色的为USB2.0接口,内部颜色为蓝色的为USB3.0接口(当然也不是绝对是这样的)。详情见图:2电路设计2.1USB2.0电路设计USB2.0主要有4个引脚:分别是VCC、GND、D+、D-。见下图:很明显,其中多了一个ID的引脚,这个引脚用于区分是Host还是Peripheral:Host:连接到GNDPeripheral:浮

【STM32CubeIDE】STM32F103硬件SPI驱动1.8寸TFT LCD128X160 ST7735S屏幕

【STM32CubeIDE】STM32F103硬件SPI驱动1.8寸TFTLCD128X160ST7735S✨虽然STM32CubeIDE也是基于HAL库,但是还是不能直接转KeilMDK工程,本驱动案例从GitHub下载来的,原始工程使用的是较老版本的STM32CubeIDE配置的,没法在继续在新版本上程序配置,工程只是做了初始化配置。程序并不能直接被点亮,重新配置了lcd初始化函数以及复位函数后,才点被亮屏幕,同时调整好了屏幕显示像素便宜的问题。点亮屏幕是关键,后续可以很方便移植到KeilMDK环境下开发使用。📌Github原工程地址:https://github.com/cat-bear

各种硬件对应”位数“,各种字长,编址方式的区分。

这里写目录标题1.编址方式①存储元,存储单元,存储体/存储矩阵,存储器/存储系统。②按字编址和按字节编址2.各种易混淆的"长度概念"①字,字长/机器字长,指令字长,存储字长。3.常见硬件对应位数及原因。1.编址方式①存储元,存储单元,存储体/存储矩阵,存储器/存储系统。①存储元:能够完成一个二进制读写的叫做存储元。②存储单元:每行/列(具体这行/列有多少个存储元要看编制方式)存储元叫做一个存储单元,也叫存储字/存储字长。③存储体/存储矩阵:所有的存储单元组成的叫做存储体或存储矩阵。④存储器:由存储体、地址译码器和控制电路组成。⑤存储系统:存储系统是指计算机中由存放程序和数据的各种存储设备、控制

【Linux】查看系统各种信息的常用命令 (CPU、内存、进程、网口、磁盘、硬件、等等)

Linux是一种开源的类Unix操作系统,它有很多不同的发行版,如Ubuntu、CentOS、Debian等。Linux系统提供了很多命令行工具,可以让用户方便地查看和管理系统的各种信息,如硬件配置、内存使用、进程状态、网络连接等。本文将介绍一些常用的命令,以及它们的用法和示例。系统基本信息:unameLinux发行版信息:lsb_releaseCPU详细信息:lscpu内存使用情况:free系统实时进程状态:top网络接口信息:ifconfig网络连接相关信息:netstat无线网络接口信息:iwconfig磁盘分区信息:fdisk磁盘使用情况:df系统主机名等信息:hostnamectlP

汽车CAN总线硬件电路原理

根据ISO11898的定义,物理层被细分成3个子层,它们分别是物理信令(位编码定时和同步)、物理媒体连接(驱动器和接收器特性)和媒体相关接口(总线连接器)。物理信令子层和数据链路层之间的连接是通过集成的协议控制器实现的,而媒体相关接口(CAN收发器)是协议控制器和物理传输线路之间的接口。高速的ISO11898-2CAN标准定义了一个单线结构的网络拓扑结构。CAN总线不支持星形或甚至多星形拓扑结构。节点是通过未端接的落地线连接到主总线上。总线在最远的两端用一个终止电阻(特性线阻抗)终止。如图所示,总线线在最远的两端用一个终端电阻(特性线阻抗)终止。否则信号反射将在总线上发生,导致严重的振铃和错误

STM32F103硬件SPI控制6针/7针0.96寸OLED显示屏

目录OLED介绍取字模程序main.coled.coled.hspi2.cspi2.holedfont.h效果源码模拟SPI控制方式OLED介绍OLED主要参数1、高分辨率:12864(和12864LCD相同分辨率,但该OLED屏的单位面积像素点多)。2、广可视角度:大于160°。3、低功耗:正常显示时0.04W。4、宽供电范围:直流3.3V-5V。5、工业级:工作温度范围-30°℃~70°℃。6、体积小:28.8mm28.5mm。7、通信方式:lIC、SPI。8、亮度、对比度可以通过程序指令控制。9、OLED屏幕内部驱动芯片:SSD1306。6针OLED如下图所示引脚定义分别为引脚定义GND