摩登3平台登录_程序员错扔7500枚比特币,2.4亿美元打水漂!

据外媒报道,英国IT工程师不小心将藏有7500枚比特币私钥的硬盘当成垃圾扔掉了。按照3.2万美元现价估算,这相当于弄丢了2.4亿美元。 对此,当事人表示后悔莫及。 (相关视频截图) 自进入2021年以来,比特币继续保持了去年年底的强劲涨势。虽然2021年刚刚过去一周,但比特币已经取得了近25%的涨幅,成为全球最赚钱的资产。 根据最新数据显示,1月6日,比特币价格涨至3.5万美元,一度达到35700美元;1月7日,比特币价格突破3.6万美元,涨幅约为8%,续创历史新高。 (近7天比特币价格走势) 据悉,詹姆斯为了找回硬盘,还不惜跑到垃圾填埋场去寻找,但最终无果。 “昨天,工作人员告诉我,任何进入到这里的垃圾都会被压缩并填埋”,詹姆斯在垃圾填埋场接受采访时说,“我真想回到过去,不要扔掉那个硬盘。”

摩登3登录网站_《巴黎协定》引领能源新纪元–浅谈大功率交流电源在风力发电行业应用

引言 为纪念应对气候变化《巴黎协定》达成5周年,联合国及有关国家于12月12日以视频方式举行气候雄心峰会,会上中国提出了: “到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电,太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。” 2019年,中国非化石能源占比为15.3%,提前一年完成16年签署协议的2020年15%的目标。 可再生能源有水能、风能、太阳能、生物质能、潮汐能、地热能等。风能源于太阳辐射使地球表面受热不均、导致大气层中压力分布不均而使空气沿水平方向运动所获得的动能。据估计, 地球上可开发利用的风能约为2*107 MW, 是水能的10倍, 只要利用1%的风能即可满足全球能源的需求。截至2019年底,中国风电装机2.1亿千瓦,风电发电量4057亿千瓦时,占国内发电量的5.5%。新能源发展目标对于光伏、风力等新能源行业是一剂强心针。 风电场是风力发电的核心部分,风电场的电气部分由一次部分和二次部分共同组成。风电场电气一次系统可以分为四个主要部分:风电机组、集电系统、升压站及厂用电系统。风电场的主流风力发电机本身输出电压为690V,经过箱式升压变压器将电压升高到10kV或35kV,在经过主变升压至110kV或220kV,再通过高压架空线并网。 风电行业制造商需求交流电源具备AC 690Vrms输出及丰富的可编程功能,以完成风力发电机输出模拟。市面上的交流程控电源大多数在AC 300Vrms左右,很难满足测试需求。 IT7800系列大功率可编程交/直电源电压可达350/500 VL-N,可选择单相、三相、反相等不同输出模式,模拟三相不平衡、三相谐波不平衡、缺相测试、相序接反等多种测试。通过反相模式可以提供高达AC700/1000Vrms相电压的倍增电压输出,无需串联即可覆盖风力发电、煤矿等多种高压测试需求。 图1 IT7800实测700Vrms输出波形图 图2 IT7800三相模式输出量测界面示意图 IT7800系列具有3U/15kVA超高功率密度,功率最大可扩展至960kVA的大容量交直流输出,输出频率达2400Hz,还具有50次谐波模拟和分析功能,单机可同时测试1~3个待测物。可模拟任意波形输出,支持CSV文件导入波形,同时具有交流测量及分析功能,可广泛应用于分布式能源、智能电网、新能源等多个领域的产品研发、生产、质检等不同阶段。

摩登3官网注册_宜普电源转换公司(EPC)在全数字国际消费电子展(CES®)展示基于氮化镓技术的消费电子应用

欢迎您与氮化镓(GaN)技术专家一起在CES的EPC虚拟展台中,探索基于更高效、更小尺寸和更低成本的氮化镓场效应晶体管和集成电路的解决方案,如何增强消费电子产品的功能和性能。 宜普电源转换公司(EPC)宣布在1月11日至14日举行的全数字国际消费电子展(CES)展示其eGaN®技术如何改变了消费电子应用的游戏规则并提高产品性能,包括全自动驾驶汽车、电动交通、无人机、机器人和48 V功率转换等应用。 全自动驾驶汽车 激光雷达技术已成为领先的技术,可以充当全自动驾驶汽车和用于自动移动机器人、完成最后一英里交付的飞行时间(ToF)系统的“眼睛”。氮化镓器件使得这些基于激光的系统能够看到更远、更快且具有更高的分辨率。 电动交通 踏板车和电动自行车的迅速发展为充电器和紧凑型电机驱动器打造全新的市场。 由于氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)和集成电路具备高效率、小尺寸和不昂贵等优势,因此成为这些应用的理想器件。 氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)和集成电路为无人机、机器人或协作机器人中的多个系统提供具备最高效、最轻巧和最高可靠性的解决方案。在这些应用中,氮化镓器件可以实现更小且更轻的电机驱动器、具备更高分辨率的飞行时间(ToF)、可延长电池寿命的更高效48 V功率转换,以及无线充电。

摩登3注册登录网_突发!字节跳动副总裁喊话微信:停止无理由封杀

飞书和微信又来掐架了。 1月7日消息,字节跳动副总裁谢欣在微头条称,微信开放平台无理由封禁和限制了多款飞书小程序,包括“飞书”、“飞书会议”和“飞书文档”等。 谢欣在说明中指出,由于微信开放平台的不开放,“飞书文档”微信小程序已经在审核流程上被卡将近两个月了。在这个过程中,腾讯没有给出任何回应和理由,只是显示,“此应用在安全审核中”,不做进一步处理。 除此之外,他还表示,飞书的另外两款微信小程序,“飞书会议”和“飞书”,则是在通过审核后遭到了无理由的封禁。而飞书的相关域名,则一直不能在微信内稳定打开。 也就是说,“飞书文档”微信小程序被卡是微信对飞书最新的一次限制。 据了解,2020年11月16日,飞书就通过微信开放平台账号,提交了“飞书文档”微信小程序的审核。微信开放后台的信息显示,相关应用“将会在7个工作日内完成审核”。 然而“飞书文档”小程序提交之后近两个月,微信一直没有通过审核,且没有给出任何理由。飞书方面表示,他们先后通过邮箱、社区发帖,以及私下联系尝试沟通,但均未获得微信的任何回应。 在这样的背景下,谢欣呼吁微信停止无理由的封杀:腾讯对飞书的无理由全面封杀,实际上已经对很多用户的日常工作造成了困扰,希望腾讯能够从公平、公正的立场出发,“停止无理由的封杀”。 截止发稿,微信方面对此暂无回应。 飞书与微信恩怨已久 但事实上,飞书与微信的恩怨不是一天两天了。 2020年2月29日晚间,飞书发布公告称,飞书相关域名无故被微信全面封禁,并且被单方面关闭微信分享API接口。 飞书官方称,28日下午,微信就已封禁了飞书域名。当时相关页面显示,因飞书“网页包含诱导分享、关注等诱导行为内容,被多人投诉”而停止访问。 对此,微信方面表示,飞书通过微信违规分享等拉取关系链,违反了《微信外部链接内容管理规范》,基于此,微信暂停向此类App提供微信内直接分享权限的服务。 早在2019年10月28日,微信就对《微信外部链接内容管理规范》进行了升级,这里的管理规范也是完全公开、透明的,升级后的规范显示,不可以进行诱导、误导下载、跳转。规范称,点开朋友发的一个链接时,用户可能以为能直接拿到一份奖励,没想到却需要下载应用或者跳转,升级后的规范中诱导、误导下载和跳转都不被允许。 谢欣当时则表示:“我们钦佩且敬畏腾讯在社交领域拥有的绝对市场地位和影响力,但对于‘微信开放平台针对飞书文档不开放’,并且依赖垄断地位,封杀飞书伤及企业用户体验的做法不认可。” 此外,早在飞书之前,微信还封禁过字节跳动旗下抖音、西瓜视频、火山小视频等多款应用。 对比微信开放平台上其他同类型产品,除腾讯文档外,阿里云的Teambition和金山会议,在微信开放平台上均能正常使用。但“钉钉”未出现在微信开放平台里、“钉钉办公”小程序则显示已下线。 而从谢欣的两次回应来看,其实都在指向微信在垄断市场地位。 下一个被反垄断的会是微信吗 除了来自飞书的“声讨”之外,微信也面临着来自用户的反垄断诉讼挑战。 由于用户无法向好友分享淘宝、抖音等链接,2019年微信被提起反垄断诉讼。后因证据不足,原告当事人于2020年1月6日提起撤诉。 2021年1月6日,该原告当事人表示正在筹备重新上诉。

摩登3测试路线_北京理工大学与华为签署战略合作协议

2021年1月6日,北京理工大学(以下简称“北理工”)与华为技术有限公司(以下简称“华为”)在北京理工大学签署战略合作协议,并就“智能基座”产教融合协同育人基地签约及举行揭牌仪式。 北理工党委书记赵长禄,副校长王晓锋、副校长龙腾,华为监事会主席李杰,华为中国区副总裁强华,华为北京总经理吴刚出席签约仪式。 北理工副校长龙腾与华为北京总经理吴刚分别代表双方签署战略合作协议,北理工党委书记赵长禄与华为监事会主席李杰等领导见证签约。 双方以北理工新能源大数据中心项目合作为切入点,建立联合创新中心,双方发挥各自资源优势,开展科研合作。

摩登3测速登陆_室内应用是5G业务的主战场,如何轻松搞定?

室内应用是5G业务的主战场,据预测5G时代约85%的业务流量将发生在室内场景,室内覆盖的好坏直接关系到5G室内应用的体验,今天我们聊一聊5G时代的室内覆盖怎么建设。 我们先从最简单的开始,比如说覆盖简单的居民楼。 有小伙伴这样想,在房子里面专门部署一个基站。可以吗?这种办法当然可以,但……太费钱! 那么有没有更省钱的办法? 可不可以用室外的基站来覆盖这个房子,这种方式更节省成本,也能满足用户的需要。 这种方式就是室外基站覆盖室内,顾名思义是通过室外的基站来兼顾对室内的覆盖。在5G网络建设的初期,这种方案由于网络建设快,投资成本低,受到运营商的青睐。 那对于高楼大厦的室内覆盖,是不是也可以直接用这种方式呢? 4G宏站的无源天线只有一个波束,水平波瓣很宽,垂直波瓣比较窄,通过下倾角来满足水平覆盖,导致高层建筑的信号较差,无法满足高楼覆盖的要求。 5G引入Massive MIMO技术,宏站具有了波束赋形能力,由于运营商普遍采用水平7/8个波束配置,虽然水平方向覆盖达到了最优,但是在垂直方向覆盖有限,还是无法满足高楼覆盖需求。此外高楼大厦复杂的墙体结构会削弱室外基站信号。5G时代,容量、时延、可靠性有了更高的要求,室外基站覆盖室内方案遇到高楼大厦就显得力不从心。 那么室外基站对于高楼大厦是不是彻底无能为力了呢? 简单的室外基站覆盖当然不行了。中兴通讯针对这种问题,推出了一种SSB 1+X方案,通过创新型立体覆盖来提升宏站对高层楼宇覆盖能力,关于SSB 1+X方案的介绍,请参见: SSB 1+X:不管你站得多高,都让你的手机信号满满! 除此之外,对于大型楼宇我们还有没有其他的覆盖办法? 机智的小伙伴可能会想,既然信号被墙壁削弱了,那我们就把信号引进来,问题不就解决了。 怎么引过来呢?我们知道无线信号是由天线发送接收的,如果我们在室内部署上天线,信号不就进来了吗。 这实际上就是DAS(Distributed Antenna System,分布式天线系统)的思路,通过耦合器、功分器、合路器等无源器件对RRU的射频信号进行分路传输,将信号尽可能平均分配至每一副天线上,从而实现室内信号的均匀分布覆盖。 其实DAS方式在2G/3G中已经大量使用,技术的成熟度也高,但到了5G时代,面对5G大容量需求,却显得有些捉襟见肘。可能有小伙伴不以为然,认为增加容量不就是多加一些天线的事情吗?原先一副天线不能满足的,现在再增加一副天线不就解决问题了吗? 想法是美好的,但现实却是残酷的!这种改造实际建设时成本比较高,难度比较大。 那么有没有对现有DAS系统不用改动或者少改动就可以提高网络容量的方法?我们既要马儿跑,又要马儿不吃草!然而还真有这么一种改造思路,这就是中兴通讯推出的多通道联合收发方案。 这种思路也不是凭空而来,我们举个工作中的例子。 如果办公室的电脑显示器尺寸比较小,而且一时也没有采购大屏显示器的预算,于是有小伙伴会用两个显示器组成双屏来办公,办公效率大大提升。 和这个类似,多通道联合收发方案利用一个或多个RRU的不同通道,把DAS分布式系统的多个收发节点联合起来构建一个更多维度的多天线收发系统,实现上/下行更多流MIMO传输,提升系统容量。 简单说来,之前的天线一个个是独立的给用户收发数据,现在把几个天线联合起来给用户收发数据。 这种多通道联合收发方案不用改变传统DAS系统网络架构,避免了DAS系统改造工作量大、成本高、站点资源协调困难等问题,仅仅通过软件版本的部署即可快速实现传统DAS网络的性能的提升,并且可以兼容现有5G 终端,对于终端没有任何限制。 DAS系统有了多通道联合收发方案的加持是不是就可以完美的解决所有的5G室内覆盖的问题? 其实还存在一个难点,4G的DAS网络的无源器件仅能支持sub 3G 频段,面对5G高频网络(sub 6G等)就束手无策了。 对于小型楼宇专门部署基站显然是投入产出不高,但是在一些大型场景如交通枢纽、体育场馆、摩天大楼等,投入和产出的天平发生了倾斜。我们可以拾回前面的思路,考虑为这些大型场景专门部署室内基站,这就是有源数字室分方案。 有源数字室分采用基带单元(BBU)-汇聚单元(PBridge)-射频单元(Pico RRU)三级架构。和室外宏站的区别是多了汇聚单元,RRU变成了Pico RRU。Pico RRU的体积更小,部署更方便,容量大,配置灵活,因此有源室分方案成为了大容量,优体验的高价值区域的首选方案。 有源数字室分方案在4G时代已经广泛应用了,为了能在5G时代大有作为,有源数字室分方案面临着三大问题需要解决。 降低成本 成本是室内覆盖建设考虑的重要因素之一,如果一套室内覆盖方案成本过高,就会让运营商望而却步。 Pico RRU是有源数字室分主要的成本构成,Pico RRU频段和通道数越多,成本越高。因此降低的成本关键在于降低网络中Pico RRU 的成本。考虑到不同室内覆盖场景的容量需求差异大,导致对Pico RRU的频段和通道需求差异大,如果采用单一的产品配置,显然满足不了室内覆盖的需要,因此可以通过细分场景,按需配置相应产品和方案来实现最精准的投资。 除此之外还有个思路是共建共享。多家运营商共享室分系统,不仅可以分摊5G网络建网成本,减少资源浪费,还可以增加频谱带宽,提升用户体验。 高效运维 有源数字室分方案由于Pico RRU高集成度、高发射功率、数量多的特点,面临着运维和设备能耗管理的考验。5G时代,有源数字室分通过可视化管理和智能化节能来解决这一难题。 可视化管理就是通过生成建筑物模型,按楼层直观展示Pico RRU的部署位置信息,同时以Pico RRU单元为粒度生成性能数据,并给出针对性的网络优化建议。 智能化节能就是借助AI和大数据技术,在保证网络KPI的基础上,使节能效果最大化,实现能耗与性能的最佳平衡。 扩展新业务 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3平台开户_搞硬件,就是烧钱:你同意这个说法吗?

在调试板子的时候,需要根据板子的功能搭建不同的测试/调试环境,有时候有些工具很难找甚至当时没有,搞的很烦。于是,我就在想,搞软件多好,一台电脑加一个编程环境就好了,也不用去找工具搭建环境。 后来,我想了想,搞硬件其实就是在烧钱。兵马未动,粮草先行啊,想要打好仗,得有足够的粮草啊。下面我们就来看看,要搞硬件需要哪些粮草。 1、电烙铁 用来焊接的,相信多数搞硬件的伙伴都是从焊板子开始的。电烙铁的价格也从几十元到几百元不等,还可以延伸出焊锡、电烙铁支架、海绵、焊锡膏、吸锡器、甚至热风枪等。 2、万用表 万用表是每个电子人的必备工具,没了万用表基本什么都干不了,万用表的价格从几十元到几百元不等。 3、示波器 示波器可以将各种电信号以图像的形式展现出来,帮助工程师快速诊断问题,是比较高端的研发工具,示波器的价格便宜的也要万把块钱,贵的要几十万。 4、稳压电源 既然搞电,当然离不开电源了,你可以用开关电源,但是开关电源不可调啊,在某些情况下需要电压可调,所以稳压电源还是很必要的,其价格从几百到几千元甚至几万不等。 5、电子负载 电子负载可以很方便的模拟负载的大小,在调试电源类产品的时候很有必要,价格差别也比较大,几千到几万元不等。 6、信号发生器 是调试信号转换、信号采集等产品时,可能需要(4-20)mA的电流信号、需要(0-10)mV的电压信号、需要脉冲信号、需要正弦信号,那么如果有一台信号发生器是很方便的,其价格两三千元总是要的。 7、下载器/烧写器/仿真器 在调试程序时,还需要根据不同的mcu采用不同的下载/仿真工具,比较常用的JLINK和STLINK的价格在两百元左右,当然也有盗版产品。 8、工具类 焊接时,需要捏子吧;剪引脚时需要斜口钳吧;抄板时,放大镜(显微镜先不说了)需要的吧;收纳散装元器件时,器件盒总是需要的吧;洗板时,洗板水需要的吧;画封装时,直尺(游标卡尺)需要的吧。 以上工具列的差不多了,你以为你就可以干活了?太天真了吧。芯片要买吧,PCB要做吧。这颗芯片用量不多,我买2PCS吧,PCB我做两片吧,对不起,没到最小起订量。 什么!元器件的封装画错了? 什么!单片机引脚没有这个功能,引脚对应错了? 什么!电源芯片输出电流不够,没有同封装的替代品? 还等什么啊,赶紧改原理图,重新制板啊。 硬件工程师的经验怎么来的?钱咋出来的啊! 搞硬件,真烧钱啊。想搞点私活赚点外块?先把该花的钱花了再说! 正版软件就不说了,相信大多数公司操作系统都是盗版的,还谈什么软件的版权。 搞硬件,还需要哪些东西,一起来留言讨论下吧。 END 来源:玩转嵌入式,作者:刘小舒 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3娱乐登录地址_强悍DIY:发烧友自制双屏笔记本

关于双屏 Windows 设备,目前市面上已经有相关产品,但是这些产品动辄需要花费数千美元的价格,并且形式上和 MacBook 的 Touch Bar 相类似,只是那一条触控条变成了面积更大的触控屏。因此,微软自己推出的双屏设备,能够带来的新的应用场景是一个值得期待的方向。下面来看看记录了完整 DIY 过程的视频: 在微软的双屏 Surface 设备发布之前,就有 DIY 发烧友自制了一台双屏笔记本,并且想法还不错。这位发烧友从 eBay 上购买到一块显示屏、电路板等产品,然后经过简单组装,使得所买的零部件成为一块插上电源连接显示信号就能够工作的独立显示屏,接下来就是把这块独立的显示屏和笔记本组装到一起,通过 Windows 内置的投屏功能,连接上自制的显示器,实现双屏显示。 虽然这位发烧友做得事情原理简单,但是其所制造的独一款的双屏笔记本却是能够提供更多应用场景的思路。自制显示屏通过支架固定在笔记本A面,通过铰链实现翻转,两个屏幕可以同一个方向工作,也可以反向工作。 END 来源:趣无尽 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3娱乐怎么样?_单片机程序开发时,常见错误

这里利用一个实际发生的例子,针对初级工程师经常犯的一个小错误,或者经常要走的一个弯路,做了针对性的纠正。希望可以帮到大家,文笔不好文章中有叙述不清的地方大家多多指教。 这篇文章我不是想说编程的规范性的东西,如果你想让自己的程序文件最起码直观的看起来美观、可读性强,推荐找华为的“C语言编程规范”。我只想说一说当我们的单片机遇到多个模块的数据需要处理,类似于“多任务”时我们应该怎么办? 背景是这样的,去年9月份开始安排一个工程师开始做电动汽车交流充电桩,机械设计部分由公司机械结构部门负责。充电桩的电子部分总体上分为X个部分(用到的资源),电阻触摸屏(RS232),M1卡读写(RS232),电能计量表(RS485),语音提示(SPI),电力开关(继电器IO),通讯接口(RS485、CAN)。 工程师做的过程非常勤奋,期间也是困难重重,改了很多个版本,总算今年6月把充电桩立起来了。 咱们来验收一下吧,结果发现读卡的时候不能处理触摸屏,播放语音的时候不能处理读卡,语音播放不能打断或者跳跃,反正就是所有事件必须一个一个按部就班的来,一旦操作错误就需要多次执行、等待、甚至重新来过。 一个工作3年多的工程师怎么会把产品做成这样呢?看看程序吧! 一看不要紧,吓一跳!整个的程序是没有逻辑的,一条线就往下写……   While(1)  {  //上电进入主程序 或 触发触摸屏  //播放提示语音  Delay();//等待播放完毕  //读取M1卡信息  Delay();//等待读卡数据返回  //播放提示语音  Delay();//等待播放完毕  //M1卡数据交互,判定下一步操作及提示  Delay();//等待数据处理完毕  ……  ……  } 这里说这个工程师基本上对于自己设计的产品没有任何的整体概念,或者说对自己开发的程序用到设计上会有怎样的实际效果根本就不清楚。 他犯了几个我们在程序开发过程中最忌讳的几个问题: 1、 delay(死等)这类函数只在应该实验室验证某个功能过程中用到,在实际的产品开发时无论是主循环while中,还是其调用的函数中,亦或是中断服务程序中绝对不可以用到。 2、 产品设计的各个子模块之间的逻辑关系太强,例如:必须等待播音完毕才能读卡进入下一步操作等。 我们讲,产品设计中只有各个事件处理模块间的逻辑关系弱化,才能更加灵活的进行处理。例如:两个事件A和B,如果程序开发时将A做成B事件的必要条件,B事件的触发就必须等待A事件的发生。反之如果A事件作为B事件处理的一个特殊情况,那么程序开发起来就变得灵活很多。   3、 没有考虑到单片机本身是一个单核单任务的架构,每一个事件都会独占CPU内核,当多个任务模块同时存在时我们应该对各个事件进行区分,我们应当分情况、分事件实时性要求等区分对待。   那么针对于这样的问题,或者是遇到类似的项目我们应该如何处理呢?   我提几条建议:   1、将硬件系统区分为独立单元单独做成底层驱动函数和应用函数,并且函数正常应该有参数和返回值,其中返回值是必要的。如何衡量这类函数呢?这类函数可移植性强,只要一个.h文件和一个.c文件就可以随意放到任何工程中。例如:语音播放、M1读卡、485处理等等。   2、将1中的所有函数进行时间评估,评估点有两个。一个是函数的执行时间t,第二个是函数的周期性发生的时间T,一个最基本的条件是t < T,理想情况应该是t << T。   3、建立一个集中逻辑处理函数,在这个函数中对1中的各个函数进行调度。这个函数发挥的作用相当于嵌入式系统中的系统调度。这种调度是整个硬件逻辑中所有事件处理的调度,它的目的是完成一个处理过程,但是绝不依赖于任意事件的必要处理过程。这样就将问题2中提到的事件间的逻辑关系弱化了,处理起来变得十分灵活,使得各个关系不在相互必要。   4、为了保证前面内容的正常实施还需要针对各类事件的周期,建立一个必要的时间管理函数,时间函数的基础一般情况下由一个内部定时器的中断来完成,中断的周期一般我们考虑5-10ms。按照实际需求将N个定时器中断定义为一个事件处理的周期TT,这个周期应该保证处理完最恶劣情况可能发生的所有t,且保证TT < T。   5、 这其中也有例外,一些实时性要求高的事件应当用中断完成。其中中断处理函数的处理事件应尽量短,时间要求参见2。 END 作者:handong 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3娱乐登录地址_电子工程师除了挣工资,还可以这样增加收入!

作为工程师,包括搞软件,硬件,结构的工程师,如何赚钱养家糊口是所有人最关心的事,但除了上班工资,是否会有一些“灰色收入”呢? 图片来源:泊松比 以下内容部分来源知乎,特此声明 @张**,硬件/模拟/仪表/ 每天在办公室捡电阻,经过几年就可以凑一盘卖掉啦,灰色收入相当高…… @mingming 嗯,有时候会去天猫买打样用的少量IC,回来报销。积分归我,到现在累计好几块钱了。 @豹纸喵 废弃的测试样品带回家自用算不算? @离中虚,说话要过脑子 同事出差了,今天中午我拿了他的饭卡,在公司食堂打了两份红烧肉丸,免费的奥~哈哈 @李**,军工行业;FPGA 本人上海工作,工作刚满三年,现在一家军工研究所做产品研发。国企事业单位的工资收入一般较低(这里就不便透露了),所以一般在这样的单位工作的要不是家里比较有钱,要么就是混混日子,亦或者有第二职业的。当时,刚入职场的我,就萌生了一种想法:可以利用单位的资源(研发阶段的元器件选型及PCB制板是由研发人员自己采购,然后去财务报销),外接一些私活项目赚一些外快。 以前本科时跟实验室导师做项目,几年下来关系也不错。和她说了我的想法以后,她也觉得挺不错的,毕竟也可以带一下实验室的学弟学妹们。老师每年会申请一些横向纵向科研项目,而我就负责帮助学弟学妹们解决电路方面的问题。 接外项目的那段时间,我都是利用下班时间以及周末偷偷在单位加班加点地进行,对单位的同事绝对保密,哪怕关系再好的同事也没告诉他。至于PCB打样以及元器件采购,那都是基于领导对我的信任,他完全将这部分的权利放权给我~ 经过一年多的时间,也替老师接了不少项目,但是老师也迟迟没跟我提报酬的事,这也起初让我很有想法。直到去年的10月份,导师给我发了条消息,说有家企业看中了咱们做的产品,原意和咱们长期合作,对方已经付了定金,随后就打了笔钱给我。虽然金额不多,但是毕竟是我第一笔外快,也让我知道第二收入来之不易。 说真的,挺佩服单位有些同事赚外快能力;曾经一个项目组长,每周在单位时间不超过一天,在外倒卖服装,一年40W+,也算收入不菲了。总之,每个人的致富之道也是不可复制的,但总有一条适合自己的致富之路! @郑**,电子硬件工程师/变频器硬件研发 谈谈我了解到的吧,我大学一同学舅舅在深圳龙岗开电子厂的,他上个暑假去他舅那实习,研发部打杂的那种,听他说里面的研发部主管工资才8k左右,工作时间七八年,一辆奥迪a6,在深圳市区有一套120平,听他讲他舅也知道那个主管暗地里搞钱,可是又能如何,研发部离了他还一时半会找不到合适的人,只要不做的太过,睁一只眼闭一只眼算了。  ╮(╯_╰)╭听完顿时感觉弱爆了,技术+管理才是大道啊。 @张**,被各种协议折磨,做软件的硬件工程师 选择工程师这条路不就是想没有灰色收入,赚点辛苦钱,活得踏实,不用提心吊胆的活着吗?要觉得赚的少,好多的路等着你,何必既想当工程师,又要灰色收入呢 ? @李*,苦比的电子工程师 灰色收入:中国法院对朱胜文一案的判词中,首次提到“灰色收入”一词解释是:“非法收入”。本人工作六年多至今,从未从事过违反中华人民共和国法律的事情。 @匿名用户 我是在工地上做桩基检查的,不知道算不算工程师,记得刚进来这个检测公司第一次去工地做桩基低应变检测,一到工地上就有人塞烟上来(是那种这边比较贵的烟),当时我有点不知所措,以前从没有接触过这样的事情,请示了一下一起来的前辈,他示意我收起来。 后来工地跑多了才知道手烟是每个工地一过去都有的,(算是工地上的一个潜规则)第一次灰色收入是在一个安置小区做桩基静载实验,一过去就是一个信封,那时做这个工作快一个月了,胆子也大起来了,就收下了,但内心那个忐忑啊!又夹杂着捡到钱的那个欢喜。 结果后面出事了,实验到达第九级的时候桩头断了。按正规程序是要上报质检站来的,当时就想天下没有白捡的便宜。(到旁边转了一圈,他们这里设计桩长16米,一旁已经焊好的钢筋笼才一根标准钢筋12米的长度)后面还是打电话给前辈,他们处理更有经验。他一过来就问有没有收红包,当时一慌就撒谎说没有,然后他转了一圈,检查说是桩头破了,还问原始实验记录写好没,我连连点头,后面上报给老板定夺,在就给打桩的老板打电话说桩有问题就赶过来了,然后我撒的慌也就圆不了。 后来打桩老板又给我们前辈一个红包,我们前辈就给老板打电话说了半天说情,然后打桩老板也就跟着说他那边该怎么搞就怎么搞。这件事之后内心害怕了好几天,但事后还是给那个工地做了个假数据,事情就这样过去了。 总结 其实工程师赚钱的门路还是有很多,分享一些工程师在工作之余,如何凭个人专业技能赚钱的门路,欢迎补充~ 自己做开发板或者模块,这条路比较挑战(据了解国内做开发板的前两名每年的营收总共在4000万左右吧)。模块类的商机还是挺不错的。 利用自己的专业知识来做培训课程。培训课程目前主要有两类:一类是在线课程讲解;另一类是录制课程,借助平台推广售卖课程,打造个人品牌,比如韦东山、林超文、张飞等。 接外包项目,但接外包项目辛苦不说,主要是坑挺多的,不过控好风险,收入还是很可观的。 付费咨询,付费问答的方式在国内电子行业比较少见,要求专业知识性很强。   作为工程师,我们所说的赚钱、收入,其实不应该只停留在钱财方面,往往知识性、专业性、技能性的积累,比宏观上的金钱要更为重要!因为工程师本来就是靠技术吃饭,如果没有平时的专业技能和知识积累,如果没有这样的“灰色收入”,那么或许在工程师这条路上也走不远,更谈不上升职加薪赚钱。 END 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!