面向对象软件设计原则(一) —— 引子

本文从作者十多年的工作经验出发,分享了面向对象软件设计的原则及心得。通过对经典书籍《敏捷软件开发》的解读,探讨了软件架构、设计模式及其实现的重要性。

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“面向对象软件设计”这个术语及其相关话题对于很多开发人员来说已经是耳熟能详了,甚至听腻了。但是,对不住各位,为了吸引眼球和引起“异性” 注意,本座还是落入俗套选择这个热门话题作为本博客的开张炒作篇目。请见谅,也希望各位看官能放下架子,略读一下本系列的所有文章再喷,可赞可弹可BS, 但勿吐槽,毕竟不想因为本座的文字噪音降低看官的SZ,伤不起呀!!


  言归正传,在如何阐述“面向对象软件设计”这个问题上,本座琢磨了良久,毕竟命题宽泛,表达方式和层次多样。最终决定用相对通俗,以本座的读书和工作经历,在中等层次上进行阐述。


  本座从十年多前走出校门之时就确信软件架构(设计)、数据结构和算法是软件的根本核心,也是衡量个人技术水平的终极标准。因此,从一开始本座就特别关注软件设计方面的知识,本座读过的三本书恰巧体现了软件设计开发的几个方面:


编程开发:《Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software》
软件设计:《Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices》
系统架构:《Pattern-Oriented Software Architecture》
    若从编程开发的层次谈软件设计不够全面,有只见树木不见森林之嫌;而从系统架构的层次去谈则显得过于专业,受众不多,会失去大部分读者。因此本系列文 章通过本座多年前阅读:《Agile Software Development》的笔记整理和心得体会来阐述面向对象软件设计原则。


  最后,本座要表达一个重要的观点:任何知识的学习过程都要经历“守”(依葫芦画瓢,获得感觉)、“破”(掌握规律,懂得比较、选择)、“离”(突破条框,自成一派,无招胜有招)三个阶段,在学习的过程中不要墨守成规,需要结合实际情况不断思考和提炼知识,突破自己。


自信来源于哪里?来源于掌握足够多的知识。
求知欲望来源于哪里?来源于未掌握的知识。知识就像一个圆圈,掌握知识越多圆圈越大,圆圈越大则圈外的世界也越大。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升间(tr)、下降间(tf)、开启间(ton)和关闭间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
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