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硬件工程师学习路线,不吹牛规划

张飞实战电子官方 ? 2025-04-16 19:33 ? 次阅读
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硬件,不吹牛规划!

01 前言

不懂硬件的人,会觉得硬件高深莫测,“为什么他改几个电阻电容就调出来,我弄个半天没搞定?”,“噢,靠的是经验”,但是经验又是什么呢?


不能形容,反正就是觉不明厉。


就是这种崇拜心理,才能触发你的好奇心,去学下去,这也是成为工程师的首要条件,但这是远远不够,还需要一条可供参考的学习路线,再加上99%的汗水和1%的灵感才可以。


硬件设计,可以说是包罗万象,它涉及到非常庞大的知识量,而且,一个电路错一点小地方,都有可能导致整个系统不能工作。


所以,搞硬件的人思维要非常缜密才可以,而这种思维要靠后面的学习来培养出来的,而不是说还没入门,就否定了自己。


今天我们来介绍一下硬件设计的学习路线。


02 初级理论篇

2.1 高等数学和线性代数

这里重点掌握微积分和矩阵,因为在后面的课程里面将会大量用到这两个东西,是基础中的基础。


2.2大学物理

这里很多东西其实在高中有学到,重点掌握电阻、电容、电感的特性和电生磁、磁生电的原理,其中麦克斯?韦方程组将会在射频微波中有用到。


2.3 电路分析基础

其实电路基础的理论并不难,但是有些抽象的东西,是暂时不能很好地理解,比如说受控源(其实就是三极管),所以学完模电还要再回过头来再看一遍。这里重点掌握戴维南定理,不然后面没法学。


2.4 模拟电子技术

这是电子专业的核心基础课,至少学三遍,此外,学啃书是不行的,还得配合Multisim仿真软件才能学好(实践部分后面再介绍)。


如果说电路基础高数当中的答案都是明确、唯一的,那么模电的答案将是不明确、多样化的,需要在实践中权衡取舍,一定要把以前的思维转变过来,不然后面没法学。


这门课全部都是重点,但是学完它,除了抄书上的电路,你仍然什么都做不了,因为还需要其它方面的知识一起用才可以。


这里不得不提一下器件特性这个概念,没有它将不能打开电路设计的大门,但是由于篇幅有限,在此不做讨论。


2.5 数字电子技术

这门课相对于模电来说,要简单很多很多。


它把三级管搭成各种门电路、触发器,以便于直接把数学知识运用起来,同时它也是FPGA的先修课,是硬件工程师向算法工程师(跟计算机的算法有很大区别)转变的基础。


这门课全部都是重点,但是要真正掌握它,还是得学FPGA才可以。


2.6 电力电子技术

这里讲到晶闸管IGBT和电力MOS管,都是用在强电领域的器件,是开关电源的先修课。


可以说电源是硬件设计当中最关键的部分,一个电源设计得好不好,直接影响整个系统能否正常工作。其中整流、逆变、升压、降压电路,都是要重点掌握的。


03 中级理论篇

3.1 复变函数

这门课跟高数的微积分一样,是一种数学工具。


复数信号是物理不可实现的,但是为什么需要复数?


诚然,正弦波包括余弦,下同)有振幅、频率和相位三要素,如何在一个图上面表示振幅与频率的关系或者相位与频率的关系(方便观察分析才需要这样弄)?


这就需要用到复数了,其中i或者j(因为电流的符号是i,所以才换成j,以防混淆)表示的就是方向,对应着极坐标的向量。


我们可以把复数转成模和辐角的形式,想象一下,模就是时钟的秒针,而辐角就是秒针转动的角度,秒针转一圈就是个圆,而把这个圆的各点按照出现的时间先后,重新描绘在直角坐标系,就是一个正弦波。


这就意味着,用复数可以表示一个正弦波的三要素,振幅就是模(秒针的长短),相位就是秒针转动的角度,频率就是秒针转动的快慢。


想一下,如果用实数来表示正弦波的三要素,是不是很麻烦?这里重点掌握留数保形映射。


3.2 信号与系统

介绍如何利用数学建模去描述电路,就是这门课要研究的内容。什么是信号?


LED灯的亮灭、喇叭发出的声音、天线感应的电磁波等,有实际用途的信息载体(包括声、光、电、热等)都是信号。


什么是系统?就是处理信息载体的东西(包括放大器、传动装置等)。


系统是一种更为抽象的概念,可大可小,小到一个三极管,大到一个无线收发装置,这些都要根据实际需求来确定,不能一概而论。这门课都是重点。


3.3 自动控制原理

自控原理是信号与系统的姐妹学科。


介绍如何用数学建模的方法去分析电路,主要分析电路的稳定性。其中,波特图、PID都是要重点掌握的。


学懂这门课就可以用里面的知识去分析一些较为复杂的带运放的电路,这种电路用KCL和KVL是仍然很难解决。


3.4 高频电子线路

高频是模电的非线性部分。


你会发现高频里面很多内容跟模电都差不多,也有放大器、振荡器功放,但是这些电路用在更高的频段,所以分析方法有所不同。


模电的功底较为扎实的情况下,再学这门课,就不觉得难,因为它本身就是模电的扩展,而不是全新的领域。这门课都是重点,至少学三遍。


3.5 单片机

现在已经很少不用CPU的硬件电路了,而单片机正是最简单的CPU,所以掌握单片机也是很有必要的。其中单片机的接口电路也是相当考验你的硬件功底的。


3.6 电子测量技术

做硬件的经常要跟仪器打交道,学习测量技术,一方面让你更能熟练地使用仪器,另一方面还能让你做一些测量电路(配合单片机就可以运用在物联网领域)。


这里会接触很多新器件,大多都是传感器,当然重点研究的还是电气特性。这门课并不难,关键要多做实验。


04 高级理论篇

4.1 信号完整性分析

可以说硬件工程师最大的敌人就是干扰,要解决这些干扰就得做好电磁兼容性设计,学好这门课,才可以画出性能更优的PCB


4.2 开关电源

学会设计电源电路,给自己的电路系统配上合适的电源,以及解决电源完整性问题,也是相当考验硬件工程师的模电功底。


4.3 射频电路设计

随着科技的发展,电路的工作频率将会越来越高,频率升高会带来各种各样的难题,所以学会设计射频电路也是很有必要的。


4.4 通信原理

掌握现代的通信技术,其中包括信息论基础和各种调制方式都会在各种通信电路当中有用到。


4.5 集成电路原理与应用

可以说几乎每块电路板都会用到芯片,所以学习一下芯片的制造技术,将会让你的硬件水平大大提高。


举个简单的案例,数字电位器里面的电阻就是用MOS管构成的有源电阻,一定要上电,它才体现出电阻的特性,如果只使用模电的知识将无法理解这一现象。


05 总结

如果你认为这么多书,怎么看都看不完。


那是以一种静止、偏面的观点来分析问题了。其实上介绍那么多课,很多内容都是相通的。


比如,数电里面的移位寄存器,就是单片机里面的串口收发器。模电里面的放大器、振荡器,到了高频、射频,照样讲到,只是分析方法有点不同而已。


高频里面的AM、FM、PM,到了通信原理,照样讲到,此外,还提出了ASK、FSK、PSK这几种雷同而且更为简单的调制方式。


电力电子技术里面的直流斩波电路,就是开关电源的内容,只是扩展了一些内容而已。


关于电力电子这里推荐上科大的


开关电源工程师需学习哪些知识?

1 电路拓扑的原理与设计

? 清楚不同变换器的功能,根据设计要求选取合适拓扑;

? 熟知变换器的工作状态,能对变换器进行稳态分析和交流小信号分析;

? 熟悉变换器的数学模型,能获取变换器稳态输入输出关系和传递函数;

? 根据变换器的传函,能对变换器进行环路设计;

? 在环路设计基础上,分析系统的稳定性(伯德图等);

? 熟悉变换器的损耗计算(导通损耗、开关损耗);


2 仿真分析

设计方案确定之后,可以对其仿真分析,验证设计方案的准确性和可行性。开关电源设计常用的仿真软件:

? PSIM/Pspice(电力电子建模);

? Saber(数模混合建模);

? Matlab/Simulink

上述仿真软件各有特色,根据使用习惯选择。


3 元器件知识

完成方案设计、仿真分析之后,就要进行硬件设计,首当其冲是元器件选型。


? 熟悉功率元器件(IGBT、MOSFET等)的特性及使用方法;

? 熟悉RLC等一般元器件的使用;

? 熟悉变压器或电感的设计方法;

? 熟悉滤波器的设计方法;


4 PCB绘图与制板

? 根据设计方案,绘制原理图;

? 根据元器件选型,制作封装库(部分需自己制作);

? 布局布线(需考虑接地、EMC等);

? 将PCB图交厂家生产;


5 数字控制器的使用

开关器件的开关信号可由模拟电路产生也可由数字控制器产生,当使用数字控制器时,就需要熟悉其原理及使用方法,常用的有DSP、FPGA等。

? 熟悉数字控制器的原理;

? 熟悉数字控制器外围电路的设计;

? 熟悉数字控制器的编程语言;

? 能根据相应的调制方式产生开关器件的开关信号;


6 EMC设计

EMC设计贯穿始终电源设计,涉及到屏蔽、滤波、接地、PCB设计等层面,对于开关电源的设计非常重要。


7 关于「怎样学习」?

? 基本理论


千里之行始于足下,没有扎实的理论基础,就无法地设计出色开关电源。


? 实践部分


在实践中检验所学,在实践中深入学习。当你把一个电路调通,输出符合设计的目标时,那种喜悦是别人无法体会的。

不怕出问题,就怕不出问题。在电路的设计、仿真和硬件的制作过程中,出现的每个问题都是学习对象,知识的运用与积累也是建立在这样的一个个问题之中。在实践中学习最能提高一个电源设计师的水平。


硬件工程师有哪些东西是必须掌握的?

1、电路知识,模拟电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,模拟电路知识是基础,从了解最基本的电阻,电容,电感,二极管,三极管等原件开始,我们需要熟悉一些基本的模拟电路的设计方法。比如简单的放大电路,加减法电路,三极管做开关管的电路等。尤其电路分压,功率计算这些基础是天天都在用的。


2、电路知识,数字电子线路知识:作为一个合格的硬件工程师,数字电子线路知识也是我们需要掌握的一个基础,数电学习或者理解起来比模电要相对容易些,要了解一些常用的门电路,触发器,时序关系等。


3、单片机,微处理器的应用:作为一个合格的硬件工程师,我们在以后的设计电路中往往要设计单片机和一些微处理器的的电子产品。这就要我们有单片机的基础,了解内部工作原理,和一些功能以及使用方法,外围电路等。常用的基础是51单片机,或者arm系列一些处理器。


4、EDA软件的使用:作为一个合格的硬件工程师,我们要学会使用一些常用的EDA软件,如protel,AD,powerPCB等等。因为设计的电路的原理图和PCB要用EDA软件画出来,然后打板制版。


5、熟悉常用的测试工具:作为一个合格的硬件工程师,常用的测试工具我们要学会使用,最常用的万用表,开关电源,示波器。复杂些的有网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器等。


6、常用的测试软件的使用:比如串口调试助手,或者网络调试工具,一些分析电路的软件等等,这些都是我们常用的工具。


7、嵌入式软件的编写:做单片机项目的时候,硬件设计好后需要编写测试软件,有能力的硬件工程师一般也是可以去写嵌入式测试软件的。这样通过软件测试一下我们硬件的基本功能。

原文链接:

https://blog.csdn.net/2302_76312199/article/details/145740190


-- END --

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