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搞硬件,有这个技能,事半功倍

14分钟前浏览20
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一定要。

为什么呢?因为很多老员工都是一个经验重复做几年,说句不好听的,很多工作直接丢给AI都能完成。

确实,今年的降薪裁员消息接连不断,大家都在说今年市场太差了。


但很多人都忽视了一点,一边裁员、降薪不断,一边企业又找高薪招人,甚至有些岗位“价格炒到15万”。

这说明什么?说明一直有人在偷偷观望,入局红利风口!真正生财的路子,真掌握在少数人手里。

不知道你有没有发现,总有人在朋友圈混得风生水起,人家降薪裁员,她升职加薪、自己创业,还满世界跑。

人与人之间,究竟差在哪里?

   

   

   

我有个学弟,这两年我亲眼见证了他从月入4k的硬件小白,到月入上万,不仅生活质量提升,还有计划着自驾去西北旅居。


他说,在AI时代,还吭哧吭哧和AI比工作效率,太傻了。普通人必须利用好这个机会实现弯道超车啊!

去年,满朋友圈都是AI的时候,他嗤之以鼻,这玩意从他大学就被吹到现在,也不就那样。

结果,打脸的来了!

当时,领导突然派了个活,让他在两天内画好PCB,代表部门进行工作对接时,他整个人懵住了。

2天?怎么可能。


在他吐槽期间,他亲眼目睹了室友导入需求、处理数据,到做成设计图,整个过程之快,让他大为震撼。


原本一星期的工作量,AI居然不到2小时就完成了。

震惊之余,学弟更多的是感慨,“我要是做到这样的水平,这样的工作量,我得累死啊!”

看到AI的神奇之处后,他马上上网了解,才知道AI的用途远超乎他的认知👇

AI视频模型一言不合就制造出逼真度达到70%的视频,大有一统江湖之势。😱


不少人已经在用AI自动分析电路图,AI可以通过智能分析,直接提炼线路特点、原理等信息。


快速了解到AI的强大后,学弟突然有些惊喜:样的工作量,自己干需要一个月,那如果AI+自己的创意呢,是不是一天就能搞定一个大致方案?!

学弟突然觉得自己的机会来了,人生开挂的机会来了。

于是,他深入研究和学习AI,通过各方面实践,也见识到了AI对工作的帮助如同神助👇

之前他最讨厌做片材料选型对待自己的产品,总想追求完美,每次都要上网查阅资料,不仅导致交货周期延长,还可能出现纰漏。

现在,他只需要将需求提给AI,就能直接获取最佳材料和方案,AI还能给出多种方案并列出利弊,大大节省了纠结时间。


硬件工程师,难免会遇到各种沟通问题。和其他部门间的争讨可以称得上是家常便饭。  

 
而AI,可以成为一个专业沟通助手,不管是同事的甩锅还是领导的大饼,都能轻松应对,整理对话重点,减少沟通障碍,解决信息差。  

 
 

 
不仅如此,AI的文字能力也是一绝。    

   
AI帮忙写发言稿、工作汇报或产品文档,内容详细又能突出工作价值,领导都夸有条理!  

 
 

 
硬件作为一个边工作边学习的行业,常常会遇到很多不懂的知识。
 

 
而AI可以充当全能型解答助手,无论是技术问题还是生活困惑,他都能为你提供专业回复,为你的工作助力。  

 


 
以前学弟要耗费大量时间精力在数据整理上,还要去百度公式用法,出错率也很高。  

 
后来,他把数据喂给AI,直接进行计算,还能绘制出动态表格。  

 
 

现在大环境不好,学弟的朋友,把工作总结丢给 AI,自动进行简历优化,随时为跳槽做准备。


学弟发现,现有的工作都很快完成,他有大把的时间去做深耕运营行业的一些策略,业余时间也在自己的账号上实践。

毕竟AI无所不能,像写脚本、修图、做视频、分析数据这些对它而言洒洒水,完全不在话下。

前段时间《我的阿勒泰》大火,学弟就利用这个趋势,做了一个新疆旅游攻略,没想到突然火了。


他趁这个机会,起了旅游攻略的账号,利用AI找准攻略几大要素:文化探索、美食旅行、打卡地、养生知识、土特产购买攻略等等,收到很多人的喜爱。


学弟有句话说得对,与其担心被AI替代,不如利用好AI,把自己从重复工作中拉出来,做AI的主人。

   

英国智库的一项调查显示,目前的AI狂潮已经影响了11%的员工,如若企业进一步整合人工智能技术,下一波人工智能浪潮将影响59%的工作岗位。

世界经济论坛预测,到 2025 年,将有 8500 万个工作岗位消失。据调查显示,高达56%的职场人士认为AI是未来发展的必然趋势。


对普通人来说,可能会担忧,焦虑,害怕。但不管怎么样,我们不得不承认,我们早已跨过了时代变革的起点,置身一个新的AI时代。

不改变,总有人走在你前头。在AI的加持下,他们将变得比任何一个时期都强大。

现在市面上的AI课程鱼龙混杂,有些教得浅,直接粗暴甩个工具包给你用,实际什么都没学到。

风变作为一家擅长发掘趋势、有多年数字化人才培养实践经验的教育公司,长期关注着AIGC的动向。


其实,AI并不难。为了帮助更多人成功入门,风变专门研发了这门课。它——  

 
  • 很简单:只要你有一个浏览器,登陆一个网页,会打字、会聊微 信就能够直接使用。

 
  • 很实用:任何上班族,无论你的工作涉及文字、图片、数字,或是办公软件全家桶,它都能成为你的高效助理。

 
  • 很聪明:AI如同一个六边形战士,当你有个绝妙点子,它能随时点亮技能树,用编程、写作、绘画技能把你的想法落地。

 
 

 
亲身体验完,你就会发现这门课简直是为普通小白量身定制 ↓  
01    

配套AI体验工具,    

省心又省钱!    

不少人早就想学AI了,无奈都倒在找工具这一步,反复调试都无法体验,最后只能放弃。  

 
要么就让你付费使用,单次十几次块的,或者几百的都有......非常劝退。  

 
而风变课程直接帮你配置好体验工具,只需打开浏览器,就能开启你的AI之旅~  

 
 
AI对话工具+绘画大师(国内版)  
02      

核心技巧+工具深度结合,    

学完马上能实战!    

与市面上工具课不同,这次课程提炼了训练AI最核心的技巧,注重锻炼向AI“提需”能力  

 
教你跟AI高效沟通的模板,简单的提问公式,或者几个提示词,就能让AI秒出成果。  

 
按照老师教的方法,小白也能产出一组汉服真人模特照↓↓  

 
 
03    
风变CTO带队研发,    
0基础也能学    
由风变CTO带队,联合名校硕博精英,多次迭代,研发出这套小白都能轻松学习的AI应用课程。  

 
风变如今已培养500万+学员,非常擅长将复杂的知识,以浅显易懂的方式教会小白,获得业内一致好评。  

 
 

 
04    

金牌助教1V1辅导,    

协助你调 教AI!    

实操过程中碰到有不懂的,也不用去百度到处搜索提问,在铺天盖地的广告中浪费时间。  

 
课程学习过程中,全程都有助教老师在线回复指导,回答超及时。可以说为新手避免了很多的弯路!  

 
 

 
所以如果你是新手,想要在极短的时间里掌握AI,为工作提效,简单接点外单,那强烈推荐你试试这门课!  

 
与其担心被取代,不如趁趁早学AI,给自己的人生来个翻天覆地的变化! 


来源:硬件笔记本
电路芯片材料人工智能
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-11-26
最近编辑:14分钟前
硬件笔记本
本科 一点一滴,厚积薄发。
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耦合电容、旁路电容、滤波电容,定时电容、自举电容、定时电容、加速电容、软启动电容、谐振电容

电容是由两块平行的导电极板所构成,充电时以电场形式进行能量储存。并可以在放电电路中把储存的能量释放。电容根据其在电路中所起作用分为耦合电容、旁路电容、滤波电容,定时电容、自举电容、定时电容、加速电容、软启动电容、谐振电容等。旁路电容多出现在和电阻并联形式电路,为交流信号、高频信号提供的低阻抗通路,也可以把由于电流的波动,而产生噪音旁路到地。耦合对交流来说就是连接,无损传递的意思。定时电容是利用电容充放电规律特性,用于电源电路中的驱动脉冲宽度、频率控制。谐振电容往往是电容和电感相伴出现。它俩之间的充放电而形成的震荡,而形成的电磁涡流多见于日常用的电磁炉,信号的阻尼、选择多用于通讯领域。加速电容利用电容得电瞬间如无阻导线及电容两端电压不能突变特性,用于防止芯片的误导通,晶体管的快速导通与截止。软启动电容利用电容充电所产生的延时,用于芯片的复位,软启动。晶振的外接电容,为两颗,一般区间是6PF~30PF。它们会直接影响晶振频率的精度。这两颗电容需要接地, 其原理是实现电容的分压作用。电容值越小,晶振频率越偏正向。同理,电容值越大,晶振频率越偏负向。自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,先给电容充电,再叠加在另一个电压上来获取一个更高的电压。滤波电容是把脉动直流变成平滑稳定直流的电容,起到蓄存电能的作用。在实际应用中如果没有接电容或电容失容,当耗电增大时会使电源电压降低,开始产生噪音、振铃等现象。电容由于采用多层卷绕的方式制作,寄生电感不可避免,并且容量越大,体积越大,寄生电感越大,对高频信号阻抗越大,高频性能不好;容量小,体积小的电容对低频信号阻抗大,低频性能差。在滤波时常同时选用大中小三种电容,针对不同频率的杂波滤除。在更换输入输出电容的选择应注意额定耐压、和容量。额定耐压不能低于理论值的1.1—1.3倍;容量值适量增大会使输出电压波动变得更为平滑,起伏更小,过大的选择会在电路接通的瞬间,产生大的浪涌冲击电流,而增加在路元件被击穿烧毁的风险。声明: 声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。 来源:硬件笔记本

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