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CVTE2017网测硬件部分。

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简介:
通过CVTE2017网测硬件题,应聘者能够对笔试的题型分布进行初步了解,从而更好地适应考场环境。

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客服
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  • 中距离雷达CAD101—第1功能—20131022—MRR1 Plus第一
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    本简介为《中距离雷达硬件CAD101》系列的第一部分,发布于2013年,主要介绍MRR1 Plus硬件的功能和技术细节。 雷达传感器控制单元内置了调频连续波雷达收发器,在76.0-77.0 GHz的频率范围内工作(类别II)。该收发器可以接收前方目标反射回来的信号,并通过多普勒效应计算出相对速度和距离,同时利用规范化的天线特性图来确定目标的方向角。
  • CH340串口驱动程序
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    本简介探讨了CH340芯片在实现计算机与外部设备间数据传输时所涉及的硬件连接和配置,重点介绍其USB转串口功能及驱动安装。 为了在淘宝和咸鱼上使用带有CH340串口的黄金版设备,请确保安装正确的驱动程序。这将帮助您顺利连接并操作您的硬件。请查阅相关文档或支持页面获取最新的驱动信息,以保证最佳兼容性和性能。
  • CVTE 2017年题目
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    本题集收录了CVTE公司在2017年度网络测试中所采用的一系列硬件相关考题,内容涵盖计算机硬件基础、电路设计与调试等技术领域。 CVTE2017年的网测硬件题目可以帮助进入笔试的同学熟悉题型分布。
  • PDF_CVTE2017年专业.pdf
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    这份文档是CVTE公司于2017年编写的硬件专业技术测试资料,适用于评估和提升员工在电子硬件设计与开发领域的知识水平和实践能力。 CVTE 2017年的网测硬件专业测评。
  • 微机原理课程设计报告——压力
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    本报告详细记录了微机原理课程中关于压力测控系统的硬件设计过程,包括传感器选型、电路板制作及系统调试等环节。 《微机原理课程设计硬件报告:压力测控系统》 本次课程设计旨在通过实现一个基于压力传感器的压力监控系统来深化理解微机原理,并提升学生的硬件设计能力及数模转换与数码管显示技术的应用水平。 ### 设计目标: - 巩固理论知识,增强实践操作技能。 - 学习并掌握硬件设计方法以及资料查阅和应用技巧。 - 通过压力测控系统的实际开发过程,深入理解数模转换和数码管显示的工作原理。 ### 设计内容与要求: 系统需要实现以下功能: 1. 当检测到的压力值低于30帕斯卡时,点亮黄色警告灯,并以每秒一次的频率闪烁; 2. 若测量压力超过150帕斯卡,则启动红色警报灯并同样按照一秒一次的速度进行闪烁; 3. 实现数码管动态显示当前的实际压力数值(格式为P=XXX),以便于用户直观读取数据。 4. 提供手动设置临界值的功能,使系统更加灵活实用。 ### 设计原理: 本项目主要由以下几部分组成:压力传感器、AD转换器模块、LED指示灯及报警电路和数码管显示单元。其中,压力传感器负责将物理量的压力转化为电压信号;ADC0809芯片用于执行模拟到数字的转换任务,并生成相应的二进制数据供后续处理使用;通过微处理器(如8086)协调各个硬件模块的工作流程。 ### 关键技术: - **AD转换器**:采用ADC0809,它能够快速准确地将传感器输出的连续信号转变成离散形式的数据。 - **接口芯片**:利用8255来实现数据输入/输出功能,并支持不同的传输模式以适应各种应用场景。 ### 程序流程与代码: 系统软件部分包括初始化程序、数据采集函数以及压力值判断逻辑等,具体操作如下: 1. 首先对必要的硬件模块进行配置; 2. 读取来自传感器的压力信号并转换为数字形式的数据; 3. 对得到的数值进行分析,并根据结果点亮相应的指示灯或在数码管上显示当前测量值。 通过此次课程设计项目的学习,学生将能够更好地掌握微机原理方面的知识技能,并且能够在实践中应用这些技术解决实际问题。此外,通过对现有功能模块的改进和优化,也能进一步培养学生的创新意识与解决问题的能力。
  • 试与信号析_PPT_工程师必备_试资料RAR文
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    本资料为硬件工程师量身打造,包含详尽的硬件测试与信号分析教程,提供实用PPT及关键资源RAR文件,助力提升专业技能。 标题中的“hardware_test_and_signal.rar_ppt_信号_硬件_硬件工程师_硬件测试”表明这是一个关于硬件测试和信号完整性的PPT文件,主要面向硬件工程师。这个压缩包包含了一个名为“hardware test and signal.ppt”的PPT演示文稿,可能详细阐述了硬件测试的方法和技术以及信号完整性分析的基本概念。 在硬件领域中,确保设备的功能正确性和可靠性是至关重要的环节之一。这通常通过各种类型的测试来实现,包括功能测试、性能测试和兼容性测试等。这些测试旨在识别并解决设计或制造过程中可能出现的问题。例如,功能测试用于验证设备是否按照规格书的要求正常工作;性能测试则关注于评估设备在不同条件下的运行表现,如功耗和速度等方面的表现;而兼容性测试则是为了检查硬件与软件、其他硬件之间的协同作用。 信号完整性是数字系统设计中的关键因素之一,在高速数字电路中尤为重要。它涉及信号传输过程中保持其原始质量和形状的能力,包括信号的幅度、时序及噪声容限等特性。如果这些方面出现问题,则可能导致数据错误或设备损坏等问题,从而影响系统的稳定性和可靠性。 对于硬件工程师来说,理解和掌握上述测试技术和信号完整性分析方法至关重要。他们需要学习如何设置合适的测试环境、选择适当的工具和仪器,并能够解读测试结果以及根据信号完整性的分析来优化设计方案。这些技能不仅有助于提高产品的质量,还能帮助在设计阶段预防潜在的问题,从而减少后期修改的成本。 PPT文件“hardware test and signal.ppt”可能涵盖了以下内容: 1. 硬件测试的基本流程和方法 2. 不同类型的硬件测试(如功能、性能及兼容性) 3. 常用的硬件测试工具和设备介绍 4. 信号完整性的定义及其重要性说明 5. 信号失真的类型与原因分析 6. 进行信号完整性分析的具体步骤以及所需工具推荐 7. 如何利用信号完整性分析来优化设计 通过这份PPT,工程师们可以系统地学习到硬件测试的理论知识和实践方法,并了解如何运用信号完整性的相关技术提升设计方案的质量。
  • 试详解 试详解
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    《硬件测试详解》一书深入浅出地介绍了电子产品的硬件测试方法与技巧,涵盖从基础理论到实际操作的各项内容。适合工程师及爱好者学习参考。 ### 硬件测试之系统芯片(SOC)测试详解 #### 一、引言 随着信息技术的迅猛发展,集成电路(IC)在电子产品中的应用越来越广泛,在计算机、移动设备及通信设备等领域扮演着核心角色。作为高度集成化的设计方案,系统芯片(System On-a-Chip, SOC)已成为现代电子产品的关键技术之一。本段落旨在深入探讨SOC测试的基本概念、特点及其面临的挑战,并介绍一些常用的测试方法和技术。 #### 二、SOC的概念与特点 **1. 定义** SOC是指将一个完整的系统所需的各种功能模块,如处理器、存储器和输入输出接口等集成在一个芯片上的设计方式。这种高度集成的设计可以显著减小产品体积,降低成本并提高性能。 **2. 特点** - **高速度与多功能性**:SOC通常拥有超过十亿位的数据传输能力,并且工作频率可达千兆赫兹;同时集成了多种逻辑电路、CPU、模拟模块以及不同类型的存储器。 - **时钟域的增加**:由于内部可能包含多个时钟域,这增加了同步和测试的难度。 - **可重用IP核的应用**:“黑盒”芯核或IP元件复用能够加速设计流程;然而这也引入了新的测试问题。 - **混合IP及匹配IP核应用**:不同的IP核可能采用了不同技术与设计方法,因而需要采用多样的测试方法学。 #### 三、SOC测试面临的挑战 **1. 测试复杂度提升** 由于SOC内部集成了大量的功能模块,其测试的复杂性远高于传统IC。此外,随着时钟域数量增加,确保各个模块之间的正确同步变得更加困难。 **2. IP核的测试** 在SOC设计中大量使用了第三方IP核;然而这些IP核的具体实现细节往往不可见于外部,这使得对其进行有效测试变得非常具有挑战性。 **3. 测试资源管理和分配** 进行SOC的测试需要大量的测试资源,包括时间与设备等。如何有效地管理并合理地利用这些有限资源成为一个重要课题。 #### 四、SOC测试的方法学 **1. 并发测试** 并发测试是指在SOC的不同部分同时执行测试的技术;这种方法能够显著提高效率,并减少总的测试时长。 **2. 自动化测试模式** 自动化测试模式指的是通过预设的程序自动进行一系列的检测工作,以确保一致性和准确性的同时降低人为错误的可能性。 **3. 在线测试** 在线测试是指在产品实际运行过程中实时执行检查任务;这种方法可以在使用期间发现潜在问题,并及时采取措施修复它们。 #### 五、SOC测试系统的特性 **1. 高效性** 高效的SOC测试系统能够快速完成其检测任务,这对于大规模生产至关重要。 **2. 可靠性** 可靠的测试结果是保证产品质量的关键。因此,SOC的测试设备必须具备高度准确性以确保无误。 **3. 灵活性** 由于不同类型的SOC具有多样性与复杂性的特点,所以相应的测试系统需要拥有足够的灵活性来适应各种需求的变化。 #### 六、总结 随着技术的进步与发展,SOC在电子产品中的应用越来越广泛。然而其高集成度也带来了许多新的挑战。为了克服这些难题,工程师们不仅需掌握先进的技术和方法学,并且还需要不断探索创新策略以确保测试的准确性与有效性;通过有效的检测手段来保障最终产品的稳定性和可靠性进而推动整个电子信息行业的健康发展。
  • 工程师面试经验享——协议
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    本篇文章分享了作者作为硬件工程师在面试中的经验和心得,重点讨论了与通信协议相关的技术问题和解决方案。适合正在准备硬件工程师职位面试的技术人员阅读参考。 SPI、I2C 和 UART 是常用的串行通信协议,在使用这些协议进行数据传输时会涉及到速率问题。例如在 I2C 通讯中,需要考虑 SPI 到 I2C 的转换时序以及 I2C 数据的传输速率等细节。 对于串口通信(UART),波特率是一个关键参数,它决定了数据帧结构中的比特率和字符间隔时间。实现 UART 功能通常会使用特定的芯片来完成。此外,在网络通信中,TCP/IP 协议是在 OSI 模型基础上构建的,并且包括多个层次以支持不同的功能和服务。 802.11 是一组定义无线局域网(WLAN)标准和协议族的标准集合,它包含多种调制方式。对于 CAN 通讯的理解也是很重要的,CAN 总线主要用于汽车和其他嵌入式系统中实现多节点间的通信网络。
  • 工程师面试经验享(试方向)
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    本篇文章将分享个人在硬件测试方向上的硬件工程师职位面试经历与心得,涵盖准备技巧、常见问题及答案解析等内容。 ### 硬件工程师面试经验分享之硬件测试篇 #### 1.1 示波器的管脚有几个,分别是?如何选择? 示波器是硬件测试中的基础工具之一,主要用于观察和测量电信号的变化情况。一个典型的示波器通常具备以下几个基本的接口: 1. **探头插口(Probe Input)**:这是示波器最重要的接口之一,用于连接测量探头以获取待测信号。 2. **地线端子(Ground)**:这个接口用于与测试电路的地相连,确保测量过程中的参考电位一致。通常为黑色的插口。 3. **信号输入端子(Signal Input)**:用于连接被测电路的信号引脚,一般颜色为黄色或蓝色,以便快速识别。 4. **外部触发输入端子(External Trigger Input)**:用于接入外部触发信号,帮助用户控制波形捕获的起始点。通常为绿色。 选择示波器时需要考虑以下几个关键参数: - **带宽(Bandwidth)**:决定了示波器能捕捉到的最高频率信号。 - **采样率(Sampling Rate)**:决定了示波器捕获信号细节的能力,更高的采样率意味着更好的时间分辨率。 - **存储深度(Memory Depth)**:决定了示波器可以储存的数据量,即记录的时间长度。较长的存储深度适用于需要长时间观测的情况。 - **触发模式(Trigger Mode)**:不同的触发模式可以帮助准确地捕获特定事件。 - **价格(Price)**:预算也是选择示波器的重要因素。 #### 1.2 测量100MHz的波形? 为了精确测量频率为100MHz的信号,可以按照以下步骤操作: 1. 将待测信号源连接至示波器输入端口。 2. 设置示波器为AC耦合模式,并调整触发方式和触发电平。可以选择自动或手动触发以确保显示稳定。 3. 调整水平与垂直缩放旋钮,使波形完全显示在屏幕上。 4. 观察并记录波形细节,如有必要可微调参数获得更清晰的图像。 5. 使用示波器内置功能测量信号的各种特性。 #### 1.3 测量二极管时遇到的问题 使用万用表R×1K电阻档位测试某个二极管,在正反向均显示接近于1000kΩ阻值,这通常意味着该二极管可能已经损坏。正常情况下,好的二极管应该在正向导通状态下呈现较低的电阻,并且在反方向上几乎不导电。 #### 1.4 使用*1和*10表笔的情况 - ***1表笔**:适用于测量低电压或小电流情况。 - ***10表笔**:适合于高电压或大电流环境,因为它内部包含一个分压电阻来保护仪表不受损害。 #### 1.5 串扰是什么? 串扰是指在相邻的传输线上由于电磁场相互作用产生的干扰现象。它会导致信号失真,减少信号质量,在高速数字电路中尤为常见。可以通过优化布线布局、增加隔离距离或使用屏蔽层等方法来降低这种影响。 #### 1.6 对于上升时间为1ns的信号应选择什么样的示波器? 对于具有1ns上升时间的快速变化信号,推荐至少选用带宽为2.5GHz的示波器。这是因为根据经验公式,理想的带宽应该是信号上升时间倒数的五倍左右。 #### 1.7 频谱仪幅度调整的具体含义 频谱仪中的幅度调节功能用于控制显示出来的信号强度或功率水平。通过适当设置这个参数可以帮助用户更好地观察和分析特定频率范围内的信号特性。