创新的核心

看到新浪一个报道“对话盖伊:创新与创业的DNA”
[i]“《创业邦》:您的新书《Fake Steve Jobs》中谈到了苹果公司的创新,您认为创新的核心是什么?

  盖伊:创新的核心就是技术人员通过技术创造出自己喜欢使用的产品,这恰好描述了乔布斯所做的事情,他开发出苹果电脑,正是因为希望电脑能更加方便于个人使用。这与通过市场调研称某个产品有市场需求,是有很大差异的。但大部分人都是根据市场研究在创造产品,我认为这样做是错误的。”[/i]

真的说到心里去。 所在的公司,号称中国创新大户,其实缺很难看到真正鼓励大家去创新,去想去做。近来的项目化运作,一直强调以市场为导向。这话虽说没错,但也注定公司不能作为一个如同ms,google,apple一样的公司。 其实市场的人不懂技术,他们研究能知道什么,因此,只能跟随,看a公司有这个产品,好,更一把。b公司有那个技术,好,跟一把。
创新公司就如同上面所说,应该是创造出自己喜欢的玩意,比如google创始人,开始只是希望解决搜索内容难于满足自己需求,后来,把这种方案推广,大家发现的确很好,因此成就了google。
但不重视市场,也偏离了创新的原则。创新,还是要让大家用。
公司的技术经理经常说,这样设计用户体验不好,尽量不要限制用户使用,实际产品出来后,用户却抱怨不好用,不知道怎么用。 这个,却是缺乏引导的能力。不敢大胆说,用户,你就给我这样用。把本以为灵活的东西扔给用户,用户是最不喜欢过于灵活和繁琐的东西。

废话那么多,创新的核心应该是创新并引导市场,这才是王道。
apple 的iphone就是这么干的, 据说iphone快推出时候,palm嘲笑apple不知道智能手机怎么做。google现在搞Android,chrome,googlewave 都是在引导市场走向云计算时代。
国内的企业,阿里巴巴是这种创新的典型,创造了新的模式,并引导客户去按模式盈利。其余大部分的企业,baidu、qq也好、联想等,都是一个创新跟随者,倒也获得滋润。
对于优秀的东西,我们除了山寨之,应该更多注入自己的创新,鼓励员工多想多做,设计时候更应该把自己当为用户,提供用户体验,自己用好了,别人才能愿意去尝试。
本项目通过STM32F103C8T6单片机最小系统,连接正点原子ESP8266 WiFi模块,将模块设置为Station模式,并与电脑连接到同一个WiFi网络。随后,STM32F103C8T6单片机将数据发送到电脑所在的IP地址。 功能概述 硬件连接: STM32F103C8T6单片机与正点原子ESP8266 WiFi模块通过串口连接。 ESP8266模块通过WiFi连接到电脑所在的WiFi网络。 软件配置: 在STM32F103C8T6上配置串口通信,用于与ESP8266模块进行数据交互。 通过AT指令将ESP8266模块设置为Station模式,并连接到指定的WiFi网络。 配置STM32F103C8T6单片机,使其能够通过ESP8266模块向电脑发送数据。 数据发送: STM32F103C8T6单片机通过串口向ESP8266模块发送数据。 ESP8266模块将接收到的数据通过WiFi发送到电脑所在的IP地址。 使用说明 硬件准备: 准备STM32F103C8T6单片机最小系统板。 准备正点原子ESP8266 WiFi模块。 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块通过串口连接。 软件准备: 下载并安装STM32开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)。 下载本项目提供的源代码,并导入到开发环境中。 配置与编译: 根据实际需求配置WiFi网络名称和密码。 配置电脑的IP地址,确保与ESP8266模块在同一网络中。 编译并下载程序到STM32F103C8T6单片机。 运行与测试: 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块上电。 在电脑上打开网络调试工具(如Wireshark、网络调试助手等),监听指定端口。 观察电脑是否接收到来自STM32F103C8T6单片机发送的数据。
在电子测量技术中,示波装置扮演着观测电信号形态的关键角色。然而,市售标准示波器往往定价较高,使得资源有限的入门者或教学环境难以配备。为此,可采用基于51系列微控制器的简易示波方案进行替代。该方案虽在性能上不及专业设备,但已能满足基础教学与常规电路检测的需求。下文将系统阐述该装置的主要构成模块及其运行机制。 本装置以51系列单片机作为中央处理核心,承担信号数据的运算与管理任务。该单片机属于8位微控制器家族,在嵌入式应用领域使用广泛。其控制程序可采用C语言进行开发,得益于C语言在嵌入式编程中的高效性与适应性,它成为实现该功能的合适选择。 波形显示部分采用了由ST7565控制器驱动的128×64点阵液晶模块。ST7565是一款图形液晶驱动芯片,支持多种像素规格的显示输出;此处所指的12864即表示屏幕具有128列、64行的像素阵列。该屏幕能以图形方式实时绘制信号曲线,从而提供直观的观测界面。 在模拟至数字信号转换环节,系统集成了TLC0820型模数转换芯片。该芯片具备8位分辨率及双输入通道,最高采样速率可达每秒10万次。这样的转换速度对于捕获快速变动的信号波形具有重要意义。 实现该示波装置需综合运用嵌入式软硬件技术。开发者需掌握51单片机的指令系统与编程方法,熟悉ST7565控制器的显示驱动配置,并能对TLC0820芯片进行正确的采样编程。此外,还需设计相应的模拟前端电路,包括信号调理、放大与滤波等部分,以确保输入ADC的信号质量满足测量要求。 通过C语言编写的控制程序,可完成系统各模块的初始化、数据采集、数值处理以及图形化显示等完整流程。开发过程中需借助调试工具对代码进行验证,保证程序执行的正确性与稳定性。 应当指出,受限于51系列单片机的运算能力与资源,该自制装置的功能相对基础,例如难以实现多通道同步测量、高级触发模式或高容量波形存储等复杂特性。尽管如此,对于绝大多数基础电子实验与教学演示而言,其性能已足够适用。 综上所述,结合51单片机、ST7565液晶控制器与TLC0820转换芯片,可以构建出一套成本低廉、结构清晰的简易示波系统。该装置不仅可作为电子爱好者、在校学生及教师的有益实践平台,帮助理解示波测量的基本原理,还能通过动手组装与调试过程,深化对电路分析与嵌入式系统设计的认识。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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