​选对项目不如跟对人

我身边优秀的人,都有同一个朋友,时间。其实我想说的是,优秀的人,一定是因为扎根某个领域,往下钻了很久,才建立起了自己的行业壁垒,也因此被认为是优秀的人。所以优秀的人,可以不聪明,但一定是如鳄鱼一般,潜伏数年,然后一击必中。

而如何和优秀的人连接?

首先,你得自己有价值,这是无疑的前提。先向自己求,让自己变得更优秀,如果你是别人,你愿意连接优秀的自己吗?如果愿意,那么你迈出了第一步。而有了这个前提,我觉得以下两点也很重要。

一是,学会展示自己的肌肉。

这是一个每个人都应该展示的时代。这是一个影响力的时代,也是需要展示的时代。很多人可能会觉得,看到某某大佬很低调,所以自己也学别人的低调。要知道不是大佬因为低调才成为大佬,而是成为大佬不得不低调。所以如果你有才能,有想法,有故事,有产品,就大大方方地去展示。只有展示了,你的好才能体现得淋漓尽致。如今这个时代有太多太杂的信息了,金子不要总等着别人来挖掘你,你也要学会自己发光了。

还有很多人甚至连卖货都不敢大大方方的收钱,如果是这样,要么你是对自己或者产品不自信,要么就是太愚蠢。所以只要你能提供价值给用户,就大大方方地明码标价。如果你有才艺有能力有想法,就大大方方展示。你不展示,这个时代的信息潮流,迟早会把你淹没。

选对项目不如跟对人教你如何跟大佬连接 思考 站长故事 好文分享 第1张

如何展示,比如在朋友圈积极输出自己的价值,公众号更新一些自己的思考,多拍一些有趣有价值的短视频等等,这可以极大降低别人对你的交流成本以及信任成本。试想一下,哪个大佬会拒绝一个有成果的公众号,一篇优秀的文章?你不向大山走去,大山自会向你奔来。

 

二是,对内,保持空杯;对外,坚持利他。

保持空杯是什么意思?跟牛人连接的时候,切记不要说三个字,我知道。你什么都知道了,你还连接接什么?并且这个不知道,一定是要发自内心的不知道,这样才能保持原有的动力,细嗅每一个知识点。而和牛人交流完之后,你的空杯一定要续上水,这时候,再向内求。和人交流,保持思维的开放性很重要,但是不要忘记,很多基本问题,要自己去想明白,要学会向内探寻。会让你失去看懂自己的机会。

每个人,都需要独一无二的人生答案。而利他,是最好的利己。如果你刚结识一个优秀的人,就想着利用他的资源,成交他的钱财,有谁能留得住?你要相信一点,优秀的人,一定不会比你笨,你的小九九别人看的一清二楚。真诚是最好的利他,真诚了你才不会把别人看成自己,也不会把自己看成别人。真实自有万钧之力。

而如何链接更多优秀的人?

相信你做完以上三点,优秀的人,自然向你走来,因为优秀的人周围,也是优秀的人。跟个朋友聊天,发现一个挺有趣的现象。牛人身边的小兄弟,普遍厉害。这么想想,创业貌似也没那么难,跟对人,清空自己。为什么有些人跟不到大佬,或者跟着大佬还赚不到钱,原因是还不够清空自己。总有自己的小九九,总有自己的想法。所以有时候跟项目不如跟人,复制项目不如复制人。

另外做项目要先慢,后快。

慢,就是要把样本做到极致,确定模式是可行的,是稳定的。快,就是快速复制到全国。同样的道理,当你准备加入一个品牌时,你应该问对方一个问题:有成功案例吗?有还是没有?别跟我谈未来,谈趋势。

AM 639kHz中心频率的高频小信号放大电路设计。 西南交通大学 通信电路实验报告 班级: 通信工程2022级01班 学号: 2022XXXXXX 姓名: XXX 实验桌号: 12 电路板编号: HF-2024-012 实验时间: 2024.3.15 指导教师: 张老师 西南交通大学信息科学与技术学院 实验一 高频小信号放大电路实验 实验日期: 2024.3.15 仿真报告分数: 实验报告分数: 评阅签字: 实验任务: 经过查阅资料,了解中央民广播电台AM 639kHz为中心频率,设计调幅收音机前端小信号放大电路,可接收该中波电台信号并对其进行放大。 针对639kHz的中频信号,设计谐振放大电路,电路由3V直流电源供电,放大倍数要求大于10,带宽小于20kHz; 计算电路参数,分析计算电路的放大倍数和选频性能; 利用MULTISIM对电路进行仿真并完成静态工作点、频率特性等测试; 根据仿真结果整理元器件清单并领取元器件; 完成仿真报告; 按照仿真电路图搭建电路; 实验测试并记录静态工作点并分析; 调节信号源,改变输入信号频率,观察输出信号幅值,并记录数据; 根据实测数据画出幅频曲线和相频曲线并分析; 撰写实验报告。 二、仿真实验与结果分析 1、电路及参数设计 本实验采用共发射极放大电路结构,以LC并联谐振回路作为集电极负载,实现选频放大功能。设计依据高频小信号放大器的工作原理,通过合理的偏置电路设置静态工作点,利用LC回路的选频特性实现对特定频率信号的放大。 1.1 电路图 1.2 电路参数计算 选取中央民广播电台AM 639kHz为中心频率,设计带宽为18kHz。选用2N2222A型BJT,β=150。 1.2.1 计算谐振电感值 选频网络电容选用实验室提供的1nF定值电容,代入谐振频率公式: f0=2πLC1 解得:L=(2πf0)2C1=(2π×639×103)2×1×10−91=62.1μH 1.2.2 静态工作点计算 设定ICQ=1.5mA,VCEQ=1.5V(电源电压的一半) RE=IEVE≈1.5mA0.5V=333Ω (取标称值330Ω) RC=ICVCC−VCEQ−VE=1.5mA3−1.5−0.5=667Ω (取标称值680Ω) 基极分压电阻设计:VB=VE+0.7V=1.2V R2=10IBVB=100μA1.2V=12kΩ R1=11IBVCC−VB=110μA3−1.2=16.36kΩ (取标称值16kΩ) 2、性能测试、结果与分析 2.1 静态工作点测试 通过Multisim直流工作点分析功能测试电路静态工作点。 表1 静态工作点测试结果汇总表 参数 理论值 仿真值 分析 V_B 1.2V 1.18V 符合设计要求 V_E 0.5V 0.48V 符合设计要求 V_C 1.5V 1.45V 符合设计要求 I_C 1.5mA 1.47mA 处于放大区 2.2 仿真示波器输出波形 输入信号为639kHz、10mV正弦波,观察示波器显示波形。输入峰值为10mV,输出峰值为156mV,计算增益为Au=15.6,满足大于10的要求。 表2 不同频率输入对应的增益测试 频率(kHz) 输入幅度(mV) 输出幅度(mV) 增益 600 10 45 4.5 630 10 132 13.2 639 10 156 15.6 648 10 138 13.8 670 10 52 5.2 2.3 波特图分析 使用交流分析功能测试电路的频率响应特性。 在选频频率部分放置光标测量,增益下降3dB时,频率点分别为629.5kHz和647.8kHz,带宽为18.3kHz,符合小于20kHz的设计要求。 3、元器件清单 表3 元器件清单 元件名称 参数值 数量 三极管 2N2222A 1 电阻 16kΩ 1 电阻 12kΩ 1 电阻 680Ω 1 电阻 330Ω 1 电容 1nF 1 电感 62μH可调电感 1 电容 10μF 2 电容 100nF 1 三、电路实验与结果分析 1、硬件电路图 实验采用与仿真电路相同的拓扑结构,实际搭建时注意布局布线,减少分布参数影响。 2、实验调试与测试过程、结果与分析 2.1 测试过程 ① 测试三极管的静态工作点,保证其正确偏置; ② 用信号发生器调节频率,寻找输出幅值最大点; ③ 调节可调电感,将中心频率调整到639kHz附近; ④ 微调可调电感,定位电压增益最大位置; ⑤ 测量中心频率处峰值,计算半功率点位置,进行带宽测试; ⑥ 在谐振点周围调整频率,记录各频点增益; ⑦ 进行数据分析。 2.2 测试结果 2.2.1 静态工作点 实测值:VB=1.16V, VE=0.46V, VC=1.42V, IC=1.44mA 2.2.2 增益与带宽测量 表4 实测频率响应数据 频率(kHz) 输出电压(mV) 增益 620 48 4.8 630 125 12.5 635 142 14.2 639 148 14.8 643 140 14.0 650 126 12.6 660 55 5.5 2.3 结果分析 静态工作点比设计值略低,提高了射极电流,有利于电路增益。实测最大增益点为639kHz时,最大增益为14.8。增益下降3dB时(10.5),下限截止频率为630.5kHz,上限截止频率为648.5kHz,带宽为18kHz,符合设计要求。 实测与仿真结果存在一定误差,主要来源于元件参数误差、分布参数影响以及测量仪器精度。 四、心得体会 本次实验通过理论计算、仿真验证和实际电路测试的全流程实践,深入理解了高频小信号放大电路的工作原理和设计方法。实验中遇到的中心频率偏移问题通过调节可调电感得到解决,增强了实际问题解决能力。通过本次实验,掌握了高频电路的基本测试方法,为后续学习奠定了基础。 五、附录 原始数据记录表(教师签名) 测试项目 数据记录 教师签名 静态工作点 V_B=1.16V, V_E=0.46V, V_C=1.42V 中心频率 639kHz 最大增益 14.8 带宽 18kHz 验收日期 2024.3.15 注:报告中所有图表均有对应文字说明,公式均有字母含义解释。报告图文并茂、格式规范。给我具体电路图
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