一时之想

作为一个准备从事IT行业的研究生(目前25岁),以前认为只要学好技术,精通语言,熟练框架,掌握算法,就万事大吉,但是看着这个互联网优化,有多少大龄程序员被裁,一时间面对上有老,下有小,收入为零的场面,难免有些尴尬,人生无常,(众生皆苦)。

感受这次互联网优化,最大的感触的是IT人员的核心优势在哪?如何能够在这万变的时代做到明者保身?过硬的技术是根本,但是技术的更新速度很快,而我们的精力和接受新事物的能力,随着年龄的增长成反比,终身学习只能让你做到勉强维持局面,所以我的感觉,问题出在我们定位IT人员的位置上,IT解决的是现实问题,我们做的就是将现实问题抽象,编码,让计算机代替我们解决问题,IT人员的格局决不能只是编码,我认为更应该更上一层楼,发现问题,拥有更广阔的商界见识。在这个每天都有成千上万的app产生的时代,同款app的实现没有多大的区别,最终这款产品面向大众用户,受大众喜欢的主要原因,技术只是一部分,真正的是推广和需求。作为IT人员,技术是我们解决问题的实现手段,但是最终的问题是如何给自己的产品的定位,如何让大众接受它, 在自己的认识中,有一个大的格局,这个格局是这个产品的走向,时势造英雄,迎合某个点的东西才会被接受。在很多IT从事人员中,听过最多的是,除了编程,我还能做什么?这句话多么的扎心,编程世界,广阔无垠,我们耗尽毕生精力,也不能掌握所有,当我们从我们所局限的某个点跳出来,发现编程的本质是什么,就知道最重要的技能并非编码,而是真正认识问题,如何详细的表述问题,并将其解决,而真正能全面的认识问题的核心,就是拥有丰富的见识,站的更高,更远,才会一览众山小。

以技术为基础,见识决定你最优的决定。

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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