应聘硬件工程师或研发类工作资料集锦

本文涵盖基本放大电路种类、负反馈类型、基尔霍夫定理、反馈电路概念、有源与无源滤波器区别、二极管应用、数字信号与电路基础、TTL与CMOS电平、锁存器、触发器与寄存器区别等关键电子与数字逻辑知识点。

1、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺点,特别是广泛采用差分结构的原因。

2、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反 馈(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)

3、基尔霍夫定理的内容是什么?
基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。
电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流代数和恒等于零
电压定律:在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零。
4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用?
反馈,就是在电子系统中,把输出回路中的电量输入到输入回路中去。
反馈的类型有:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。
负反馈的优点:降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用。

电压(流)负反馈的特点:电路的输出电压(流)趋向于维持恒定。
5、有源滤波器和无源滤波器的区别?
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成
有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。
集成运放的开环电压增益和输入阻抗接很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定嗯,要放大和缓冲作用。但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做的很高。

6、基本放大电路的种类及优缺点,广泛采用差分结构的原因。
基本放大电路按其接法的不同可以分为共发射极放大电路、共基极放大电路和共集电极放大电路,简称共基、共射、共集放大电路。
共射放大电路即能放大电流电流,又能放大电压输入电阻在三种电路中居中,输出电阻较大,频带较窄,长作为低频电压放大电路的单元电路。
共基放大电路只能放大电压,不能放大电流,输入电阻小,电压放大倍数和输出电阻与共射放。
共集放大电路,只能放大电流,不能放大电压。是三种接法中输入电阻最大、输出电阻最小的电路并具有电压跟随的特点。常用于电压放大电路的输入级和输出级,在功率放大电路中也曾采用设计输出的形式。
广泛采用差分结构的原因是差分结构可以抑制温度漂移现象。

7、二极管主要用于限幅,整流,钳位
判断二极管是否正向导通:
1.先假设二极管截止,求其阳极和阴极电位
2.若阳极阴极电位差>UD ,则其正向导通;
3.若电路有多个二极管,阳极和阴极电位差最大的二极管优先导通;其导通后,其阳极阴极电位差被钳制在正向导通电压(0.7V 或0.3V );再判断其它二极管.

【例1】 下图中,已知VA=3V, VB=0V, DA 、DB为锗管,求输出端Y的电位,并说明每个二极管的作用。 DA Y A B DB R 解: DA优先导通,则 VY=3–0.3=2.7V DA导通后,DB因反偏而截止,起隔离作用,DA起钳位作用,将Y端的电位钳制在+2.7V。

数字电路(基本概念和知识总览)

1、数字信号:指的是在时间上和数值上都是离散的信号;即信号在时间上不连续,总是发生在一序列离散的瞬间:在数值上量化,只能按有限多个增量或阶梯取值。(模拟信号:指在时间上和数值上都是连续的信号)
2、数字电路主要研究电路输入、输出状态之间的相互关系,即逻辑关系。分析和设计数字电路的数学工具是逻辑代数,由英国数学家布尔1849年提出,因此也称为布尔代数)
3、逻辑代数有三种最基本的运算:与、或、非。基本逻辑的简单组合称为复合逻辑。
4、逻辑代数三个基本规则:代入规则、反演规则和对偶规则。
5、化简电路是为了降低系统的成本,提高电路的可靠性,以便使用最少集成电路实现功能。
6、把若干个有源器件和无源器件及其导线,按照一定的功能要求制作在同一块半导体芯片上,这样的产品叫集成电路。最简单的数字集成电路就是集成逻辑门,以基本逻辑门为基础,可构成各种功能的组合逻辑电路和时序逻辑电路。
7、TTL门电路:是目前双极型数字集成电路使用最多的一种,由于输入端和输出端的结构形成都采用了半导体三极管,所以也称为晶体管-晶体管逻辑门电路。TTL与非门是TTL门电路的基本单元,最常用的集成逻辑门电路TTL门和CMOS门。

问题集锦

1、同步电路和异步电路的区别是什么?
存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的

电路没有统一的时钟,有些触发器的时钟输入端与时钟脉冲源相连,这有这些触

2、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
将两个门电路的输出端并联以实现与逻辑的功能成为线与。
在硬件上,要用OC门来实现,同时在输出端口加一个上拉电阻。
由于不用OC门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门。
3、解释setup和hold time violation,画图说明,并说明解决办法。
是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的
数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿数据,数据被打入触发器。

保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果hold time不
够,数据同样不能被打入触发器。

建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变时间。保持时间是指时钟跳变边沿后,数据信号需要保持不变的时间。如果数据信号在时钟沿触发,前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。

4、什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?(汉王笔试)
在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。
产生毛刺叫冒险,判断方法:代数法、图形法(是否有相接的卡诺圈)、表格法(真值表)。如果布尔式中有相反的信号,则可能产生竞争和冒险现象。
解决方法:一是添加布尔式的消去项;二是在芯片外部加电容;三是加入选通信号。

5、名词:SRAM、SSRAM、SDRAM:(SRAM:静态RAM; DRAM:动态RAM; SSRAM:
Static Random Access Memory同步静态随机访问存储器。它的一种类型的
。SSRAM的所有访问都在时钟的上升/下降沿启动。地址、数据输入和其它控制信号均于时钟信号相关。这一点与异步SRAM不同,异步SRAM的访问独立于时钟,数据输入和输出都有地址的变化控制。SDRAM:Synchronous DRAM同步动态随机存储器
6、FPGA和ASIC的概念,他们的区别。(未知)
FPGA是可编程ASIC。 ASIC:专用集成电路,它是面向专门用途的电路,专门为一个用户设计和制造的。根据一个用户的特定要求,能以低研制成本,短、交货周期供货的全定制,半定制集成电路。与门阵列等其他ASIC(Application Specific IC)相比,它们又具有设计开发周期短、设计制造成本低、开发工具先进、标准产品无需测试、质量稳定以及可实时在线检验等优点

7、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?
a、首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。b、接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。c、然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形;经过上面几点的检查,一般即可排除故障了。如果系统不稳定的化,有时是因为电源滤波不好导致的。在单片机的电源引脚跟地引脚之间接上0.1uF的电容会有所改善。
如果电源没有滤波电容的话,则需要再接一个更大滤波电容,例如220uF的

8、什么是同步逻辑和异步逻辑?(汉王笔试)
同步逻辑是,时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间,没有固定的因果关系。
9、你知道那些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?(汉王笔试)
12V,5V,3.3V;TTL和CMOS不可以直接互连,由于TTL是在0.3-3.6V
CMOS则是有在12V的有在5V的。CMOS输出接到TTL是可以直接互连。TTL
CMOS需要在输出端口加一上拉电阻接到5V或者12V。
10、如何解决亚稳态。(飞利浦-大唐笔试)
亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器进入亚稳态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平上。在亚稳态期间,触发器输出一些中间级电平,或者可能处于振荡状态,并且这种无用的输出电平可以沿信号通道上的各个触发器级连式传播下去。解决方法主要有:(1) 降低系统时钟;(2) 用反应更快的FF;(3) 引入同步机制,防止亚稳态传播;(4) 改善时钟质量,用边沿变化快速的时钟信号;(5) 使用工艺好、时钟周期裕量大的器件。
11、锁存器、触发器、寄存器三者的区别。
触发器:能够储存一位二值信号的基本单元电路称为触发器

锁存器:一位触发器只能传送或存储一位数据,而在实际工作中往往希望一次传送或存储多位数据,为此可把多个触发器的时钟输入端CP连接起来,用一个公共的控制信号来控制,而各个数据端口仍然是各处独立地接收数据。这样所构成的能一次传送或存储多位数据在电路称为锁存器

寄存器:在实际的数字系统中,通常把能够用来存储一组二进制代码的同步时序逻辑电路称为寄存器。由于触发器内有记忆功能,因此利用触发器可以方便地构成寄存器。由于一个触发器能够储存一位二进制码,所以把n个触发器的时钟端口连接起来就能构成一个存储n位二进制的计算器

区别:从寄存数据的角度来年,寄存器和锁存器的功能是相同的,它们的区别在于寄存器是同步时钟控制,而锁存器是电位信号控制。可见,寄存器和锁存器具有不同的应用场合,取决于控制方式以及控制信号和数据信号之间的时间关系:若数据信号有效一定滞后于控制信号有效,则只能使用锁存器;若数据信号提前于控制信号到达并且要求同步操作,则可用寄存器来存放数据

综合类问题考察

1**、二极管的导通时的压降。** 答:0.7V。
2、三极管的工作条件。 答:B极(基极)在有一定的电压时,发射极电压应该在0.3V以上。
3、TTL电平的电压值。 答:5V上下浮动10%,即4.5V—5.5V。
4、电路分析主要讲的是什么,或者是围绕着什么讲的? 答:两个定理,即基尔霍夫电压定理,基尔霍夫大电流定理

5、数字信号处理的实质。
数字算法和数学算法,通过数学或数据算法实现频谱搬移,从而达到滤波的效果
6、单片机总线。
答:数据总线、控制总线、地址总线(三总线)。P0口为I/O口,即可以是数据线,也可以是地址线,倘若都要使用时,要用锁存器将二者分开,作地址线时,从当地支线的低八位,高八位由p2口充当。
7、晶振的接法或分类。
答:内接晶振和外接晶振。晶振与口线的距离越近越好。否则,会对其他部分造成高频干

8、键盘与控制器(或者是单片机)连接时是如何工作的?
答:通过控制器(或者是单片机)对键盘扫描,即:通过键盘与控制器相连导线上的电平值来判断按下的键盘,从而判断相应的键盘值,通过中断,调用相应的中断服务子程序。一般是通过键盘的行扫描和列扫描判断键盘

9、通信的三种解调方式。 答:调频、调相、调幅。
10、语音信号的范围和传输比特。
300—3400赫兹,取上限频率。一般取4000赫兹,有抽样定理可知
8000赫兹,中国采用PCM编码调制,即位8段,因此传输比特为64K。(顺便提一点,中国采用的是A律,与欧洲是一样的,即13折线,日本、美国用的是u律,15折线)

11、2M带宽。 答:语音传输是64K,中国用的是30/32线路系统,64K*32=2048k,即为我们所说的2M.
12、无线传输为什么都是用的高频。
答:从客观上来说,使用的频段是已经订好的,常用的是80M—120M。从专业角度上来分
是因为在高频段上能提供较为理想的信道,达到信息良好的传输和带宽的资源有效利用,

13、CDMA技术。
答:CDMA技术是码分多址技术,是无线通讯产品和服务的新时代率先开发的、用于提供十分清晰的语音效果的数字技术。通过利用数字编码"扩谱"无线电频率技术,CDMA能够提供比其他无线技术更好的、成本更低的语音效果、保密性、系统容量和灵活性,以及更加完善的服务

14、CDMA的工作。
答:CDMA利用扩谱技术将语音分解成数字化的小片断,然后进行编码,以区别每个电话。
CDMA使无线服务提供商将更多的数字化信号及要到一定的无线网络片段中去

15、常用的信道复用技术。
答:频分多路复用(FDM),时分多路复用(TDM),频分多址 (FDMA),时分多址(TDMA),码分多址(CDMA)。
16、单片机对系统的滤波。
答:单片机对系统只能实现数字滤波,即通过一种数字算法对系统进行滤波。常用的有中值滤波、平滑滤波、程序滤波

一、现代网络通讯中广泛使用的交换方式有哪两种? 分组和电路
二、TCP/IP协议对应于OSI模型的哪层?你认为网络模型分层有什么好处?
如果让你来制定网络体系结构,你认为应该遵循什么原则?

第四(传输)和第三(网络);方便调试和实现;分层实现
三、两个同步的始终信号,一个为2M,一个为8K,用双踪示波器观察两个时钟信号,这时应该用哪个信号作为触发信号?为什么?

8k,所谓触发是同步的手段,如果用2M就不能观察8K了。
四,逻辑设计中应尽量使用同步设计,什么叫同步设计?异部设计能带来哪些问题?在哪些场合可以使用异部设计?
采用同步时钟的为同步设计,异部可能带毛刺。(同步的概念,同步为等待事情请求,处处理,实际出发当中你不能做某事,直到处理器回复你的请求。异步:就是这当中,你还可以做其他的事情。)
五、什么情况下需要考虑高速信号设计?常用的信号匹配方式有哪些?各有优缺点?
线长和波长可比。串联和并联,串联简单但效果一般,并联好但复杂。
六、提高硬件系统可靠性,应从哪些方面来进行考虑?
硬件:电源,应用成熟电路,多问厂家,多测试。软件:看门狗,多测试。
七、What is PC Chipset? (扬智电子笔试)
芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。
除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线结构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,他将一子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。
八、我国无线运营商有哪几家? 中国联通 中国移动通讯等。

1.一般情况下,面试官主要根据你的简历提问,所以一定要对自己负责,把简历上的东西搞明白

2.个别招聘针对性特别强,就招目前他们确定方向的人,这种情况下,就要投其所好,尽量其所关心的东西。

3.其实技术面试并不难,但是由于很多东西都忘掉了,才觉得有些难。所以最好在面试前把该看的书看看

4.虽然说技术面试是实力的较量与体现,但是不可否认,由于不用面试官/公司所专领域及爱好不同,有的面试也有很大的偶然性,需要冷静对待。不能因为被拒,就否认自己或责骂公司。

5.面试时要take it easy,对越是自己钟情的公司越要这样。

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分任务的线性模型,特别适用于二问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 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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