硬件零基础入门(尚硅谷)

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  • 一个碳原子有一个自由电子。所以能够导电。
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  • 金刚石四个都是都弄成共价键了,所以没有自由电子不能自由电子。

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  • 新的电子进来,因为互斥电荷进行了定向运动,产生了能量。在这里插入图片描述
  • 两边电子平衡就停止了。所以电池的负极有电子。
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  • 电荷就是质子和电子。

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  • 电势能:看离溯源电子的远近。
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  • 出现了电势差。

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  • 电场出现了抵消。所以摸起来没有触电。

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  • 离电子越来越近电势能就会越来越低。可以理解为负数。
  • 高电势会指向低电势的。
  • 如果电势差为0那么就会不流动了。
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  • 负电荷在电场中倾向于从低电势向高电势流动。
  • 电压低的话,电子只会一个通道经过,电压高就会很多个管道经过。在这里插入图片描述
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  • 速度是一样的,只不过通过的管道多了,所以电子通过横截面多了,所以电流变大。
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电阻

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  • 材料对电流有阻碍作用。在这里插入图片描述
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  • 电流太大可以加个电阻。

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  • 电压和电流增大,电阻不会增大。因为电阻是一个物品电阻是固定的。、
  • 这是一个推算的公式。

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  • 交流电变成直流电。叫整流。

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  • 36v 传输信号 和低功率供电。
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  • 并联总电阻比任何一个电阻都要小。电流分开电压一样。

  • 12V 的含义 正负极之间的电势差为 12V(开路状态)
  • 电字会从低电势能到高电势能。

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  • 计算总电流需要计算好电路的总电阻,电池电压。
  • 并联电路的电压是看a点处的电压。并联电路上的多个电路都是一样的电压。

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  • 在计算多个并联电路出错了。

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  • 电功率是消耗多少电能快慢。
  • P=UI

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  • kwh就是度。
  • 1000wh=1kwh
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  • 焦耳定律是计算产生热量的,与电流、电阻、通电时间正相关。
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  • 电阻越大可接受功率越高,

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  • 超过额定功率工作是不行的。

线绕电阻在这里插入图片描述

  • 10w功率
  • j是精度5%

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  • 越长、越细就阻值越大。
  • 这是线绕电阻,线绕出来的。
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  • 阻值一样,但是功率不一样,可以承受的电流和电压更大。
  • p=I^2 U
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碳膜电阻。

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  • 碳膜电阻。在这里插入图片描述
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  • 一般电阻是温度越大电阻越大;但是这个是温度越大电阻越小。

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  • 碳膜是4色;金属膜是五色,
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  • 多了一个真空环境,碳膜是高温,这个是高温真空。
  • 碳膜是5%;金属膜是1%。
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  • L 0.01%精度
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  • 电路是0.75A,那么保险丝应该是1A.留出75%.
    +

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  • 阻值取决于红色那层。
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压敏电阻

### 硅谷 Linux 嵌入式开发教程及相关资源 #### 关于硅谷 Linux 嵌入式开发课程 硅谷提供了丰富的 Linux 嵌入式开发学习资料,涵盖了从基础到高级的内容。其核心内容包括但不限于以下几个方面: - **Linux 应用层开发**:涉及 C/C++ 编程、多线程编程以及网络通信等内容[^1]。 - **嵌入式 Linux 系统构建**:讲解如何搭建交叉编译环境、制作根文件系统以及引导加载程序(Bootloader)的配置与使用[^3]。 - **设备驱动开发**:深入探讨字符设备驱动、块设备驱动及网络设备驱动的设计原理及其实际操作方法。 以下是部分具体知识点和技术要点: ```c // 字符设备驱动示例代码片段 #include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> static int __init char_dev_init(void){ printk(KERN_INFO "Character Device Initialized\n"); return 0; } static void __exit char_dev_exit(void){ printk(KERN_INFO "Character Device Exited\n"); } module_init(char_dev_init); module_exit(char_dev_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Example Developer"); MODULE_DESCRIPTION("A Simple Character Driver Example"); ``` 此代码展示了创建一个简单的字符设备模块的过程,这是嵌入式开发中的常见实践之一。 #### 工具链支持 对于远程连接和文件传输的需求,可以借助 XShell 和 XFtp 来完成日常运维工作。通过这些工具能够方便地实现服务器管理以及数据交换功能[^2]。 #### 学习路径建议 为了更好地掌握 Linux 嵌入式技术栈,推荐按照如下顺序逐步推进自己的技能树: 1. 掌握基本命令行操作并熟悉 Shell 脚本编写技巧; 2. 阅读官方文档了解内核架构设计思路; 3. 动手尝试真实项目案例分析解决实际问题; ---
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