OMEGAERJSH发表评论 2年10个月前
所以我现在在试着研究RCC自激反激电路😂为的是不用集成器件
三水合番
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
好像具体还是有细分?比如凝聚态和天文两个方向肯定知识储备不一样
qiuzheru1
qiuzheru1发表评论 2年10个月前
学物理那就没什么问题了,但方向专业之间也没啥区别的吧。
Misaka_14920
米欧高能发表回复 2年10个月前
这个是薄膜电阻吗
米欧高能发表回复 2年10个月前
牛牛牛!!!
m24h发表回复 2年10个月前
设计完电路部分了 好巧不巧 最终PCB是一个正方形 49*49的 因为usb口引脚短  板子只能用0.8mm厚的尽量各地分离 但是ADC部分接地很难绕到全局共地点 如果情况不好只能割开连接处另外飞线最终除了接口 所有元件表面封装化(用了几个47uF的贴片电容) 对外插头插座全部反装 元件朝下摆放 这样可以防止不小心落杂物导致短路 ...甚至 做个方盒子就可以灌封了
200361095发表回复 2年10个月前
电子钉本身也不需要那么大的力,一般的电子螺丝批的力也都挺小的。倒是装修的自攻钉大批的都自觉搞了加硬,有时想剪短点,钳子都不太顶用,得上切片。你要说是成本吧,,也不太像,可能真的是没那么大的需求吧。
Zhang_TTL发表回复 2年10个月前
感觉03年就有人说的事,放到23年依然成立...真是一个好地方
warmonkey发表回复 2年10个月前
不喜欢音乐的人,钢琴考到10级也没啥意义。考完级就跑路了,基本不会再弹琴。还不如学个吉他或者古筝,水平菜一点没啥影响,围观群众看不出就行。这样生活会增加很多乐趣的。会做能材那更是不得了,乱世当个狗头军师也比做题家强。做题家不像大知识分子有人庇护,只能打包到前线当炮灰。
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 2年10个月前
另外有一个侧面例子,就是帆船运动中的帆船是可以比风速更快的。
量子隧道
warmonkey发表回复 2年10个月前
我在学校的时候已经是这样了,本科的作业也多到写不完。学生动手能力差,教育部的解决方案是所有实验报告必须手抄,我们那时候刚开始这么干。跟房地产一个逻辑,这种搞法简单可快速复制。真想教学,现在你根本找不到好老师,找得到也请不起。想要加速的赶紧推广,这是能从根基摧毁整个上层建筑的。经过十几个朝代反复不断验证,保证爆破效果一流。
smith
新黑火药发表回复 2年10个月前
成本的因素占大头,毕竟制造的时候只是起固定作用,没想着客户来拆,我还见过连螺丝钉都不用,直接用胶水固定的
Adel_Yogurt发表回复 2年10个月前
挺好
量子隧道发表回复 2年10个月前
有个基础性的原理问题没想明白。我知道利用引力弹弓等等效应可以让小物体得到最多不超过“V小+2V大”的速率。然而这是有前提条件的,前提条件是系统(大小物体构成的系统)是保守系统而不是耗散的。当大小物体接近到相对速度为0的瞬间(例如羽毛球拍被压缩到最大的瞬间),体系的“相对动能”其实是作为势能被存储起来了。然后释放。释放时继续加速小物体。然而,风和飞机构成的体系里,我只能看到系统中的耗散属性,看不到系...
三水合番发表回复 2年10个月前
如果一个zvs功率不大的话,那推荐用两个,两个不够可以用十个😂在推挽自激zvs的基础上修改来提升性能,个人认为没啥意义。zvs就仿佛一个尿壶,简单,廉价,能实现基础的功能,但性能差。如果需要高性能,应该去铺设给排水管,安装抽水马桶。而不是在尿壶上雕花。八年前,上古大佬 @潜伏者 就用亲身经历说明过这一点:突然一次用zvs(zvs实际上使用中状态哦,不特指某一个电路)发现很简单,很好用。但是问题接...
OMEGAERJSH
悟死参玄发表回复 2年10个月前
宁波地区补课一对一两千一个小时,一节课两个小时,一个半小时做题目
wxn发表回复 2年10个月前
上海市区一对多补课六百两小时
航模发烧友发表回复 2年10个月前
老鹰利用的是上升气流来进行盘旋和上升。
WernerPleischner
书呆子lhj发表回复 2年10个月前
你们所说的zvs的谐振电容,其实并不是为了谐振而存在的。人家说谐振电容越大,zvs的输出功率就越大其实才是对的,zvs即便不要这个“谐振电容”即便不要了,依旧可以起振。不过不要这个电容,初级线圈端的电压波形接近锯齿波,把“谐振电容”加得足够大的话,端电压慢慢就变成了准正弦,峰值与前者差不多,而zvs稳定工作时的谐振频率几乎不会变。所以这个“谐振电容”更多的作用是修正输入的电压波形,加大输出功率,不...
OMEGAERJSH
头疼脑壳昏发表评论 2年10个月前
你用maxwell仿真一下就知道了. 涡流损耗并没有你说的那样"大"
带电的小泥鳅
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
呃呃,我是说物理方向
qiuzheru1
東亜重工发表回复 2年10个月前
或许有需要可以试试这个库,jrowberg大佬写的,内置了卡尔曼滤波器和坐标转换,自己的代码用的就是这个,感觉还挺准的https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050
warmonkey发表回复 2年10个月前
现在的高考、考研、考公,就是靠科举拖着这些失业人口不出事而已了。然而啃老不可持续,等他们家长断粮了,祖孙三代要一起献中。关于刷题这点某姨也有相同结论“做题家=作弊家”。随着信息流通程度越来越高,品牌的重要性越发明显。换做2000年,一个学生的导师是谁,是个什么样的人,搞清楚至少要几个小时。因此只能看一个人毕业院校,作为一种猜测手段。在2012年之后即使没有谷歌,使用百度搜索也能在1分钟之内搞清楚,...
虎哥
qiuzheru1发表评论 2年10个月前
如果想学计算机,信息之类的优质专业, 没有特别兴趣的话其实普通物理都只需要应付一下,更不需要学固体物理。经济金融更不需要。尤其是现在这方面如此之卷,有没有时间花在“兴趣”上是另一个问题, 当年带助教的时候最头疼这些专业的班。
UIMicro
wyl123发表回复 2年10个月前
lz线圈感应触发开关可控硅,具体怎么应用呢
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
这些应该是基础?至少固体物理就需要量子力学作为前置知识吧
qiuzheru1
qiuzheru1发表评论 2年10个月前
其实如果只想去热门专业,物理竞赛学的那些普物甚至四大就没有多少意义了。还是让有兴趣有条件入坑的人去搞学科竞赛吧。
UIMicro
悟死参玄发表回复 2年10个月前
确实,箭体比发动机难造多了
虎哥发表评论 2年10个月前
您提到了“提高甄别上限”,是甄别什么呢,如果是甄别能量的话,前文说不能做能量是指什么?
鹏啸鲲悦
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
我说好像应用物理是天坑😂
UIMicro
鹏啸鲲悦发表回复 2年10个月前
不光是这样算的,有一个叫做约化场强的量,你看到的横轴电压在不同气压下是不同的。第二、电离室的电子离子复合比较严重对气体的要求较高,第三个,对你的电路要求也很高,电流基本在pA或者uA级,RC电路收集估计噪声都淹没掉了。所以基本上你只看得到干扰看不到信号。
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
OK,但我现在在用平板摸鱼,明天吧😂
UIMicro
UIMicro发表评论 2年10个月前
我现在用手机浏览器登录,好像没法直接和你私信,你不介意的话可以私信我加一下wechat
Misaka_14920
UIMicro发表评论 2年10个月前
仔细审题,我说应用物理是优质专业啊😂据我所知P大应用物理似乎是和微电子有关系的,应该是不错的专业。我是在SJTU的人工智能试点班,现在还没到选研究方向的时候,大多时间还是在打基础。
Misaka_14920
星航天发表回复 2年10个月前
同飞动专业学弟双手支持赞同
鹏啸鲲悦发表评论 2年10个月前
竟然没有打毛刷一层MgO反射层?
虎哥
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
高中竞赛就被拷打了不知道多少遍了,我们有个同学在学高量......
Misaka_14920
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
U1S1,应用物理不是传说中的天坑啊好像您在SJTU,您是怎么样去选方向的呢
UIMicro
Misaka_14920发表评论 2年10个月前
确实,现在竞赛其实方向不大对,至少物理开始往四大开卷而不是出比较基础的思维题了
UIMicro
Misaka_14920发表回复 2年10个月前
谢谢您对我的批评教育,今天好像确实有点飘🤐实在不好意思,就当我在这里发电吧🤤🤤🤪🤪
UIMicro
UIMicro发表评论 2年10个月前
是啊,首先得进一个好初中高中啊,这就筛选掉95%以上的人了。我本来也写了这段,嫌啰嗦最后删掉了
Misaka_14920
Misaka_14920发表回复 2年10个月前
谢谢您的建议,我确实见过不少大佬,我离他们还是有很大差距
UIMicro
鹏啸鲲悦发表评论 2年10个月前
这个是基于ARM的多道,果然小型化还是要靠ARM。
虎哥
Misaka_14920发表回复 2年10个月前
所以我说了一部分有条件的人啊,有能力有财力有精力的人才能走这条路,我只是觉得kc里见了不少竞赛生提出的这个关于成绩,我们竞赛队高一全员省一,也就初二学完高中物理,初三刷竞赛书
UIMicro