3462 字
17 分钟
课程地图
这套课是什么
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 课程 | 硬件工程师完全零基础入门教程 |
| 讲师 | 凡亿教育 陈老师 |
| 地址 | BV1gHSyY3E6q |
| 规模 | 127 集 / 约 1268 分钟(21 小时)/ 平均 10 分钟一集 |
| 工具 | 电路仿真 + 实物演示(示波器、热成像仪、可调直流电源) |
| 定位 | 从元器件一路讲到运放、开关电源、PCB 设计 |
这套课最值钱的地方是实物演示:当着你面烧电阻、烧 LED、炸电解电容、把 MOS 管击穿,再用热成像仪给你看温度。这些破坏性实验课本上没有,但对建立直觉极其重要。
三段结构
p1 ~ p20 元器件入门一:电阻、电容p21 ~ p105 元器件与电路进阶:电感、二极管、三极管、MOS、比较器、运放、电源p106 ~ p127 实战:纯硬件循迹小车(原理图 → PCB → 打样)前 20 集把最基础的两个元件吃透,中段 85 集是模电主干,最后 22 集是完整的工程流程。能跟完最后 22 集,就具备了独立画一块板子的能力。
全目录与章节对照
| 集 | 时长(分) | 标题 | 对应章节 |
|---|---|---|---|
| p1 | 4.2 | 硬件工程师完全零基础入门课程介绍 | 课程地图 |
| p2 | 15.8 | 1.电路设计安全要点 | 电路设计安全要点 |
| p3 | 17.5 | 2.欧姆定律 | 欧姆定律 |
| p4 | 15.3 | 3.电阻的阻值识别 | 电阻的阻值识别与功率 |
| p5 | 12.4 | 4.电阻的功率 | 电阻的阻值识别与功率 |
| p6 | 20.0 | 5.电阻的限流作用 | 电阻的三大功能:限流 分流 分压 |
| p7 | 15.2 | 6.电阻的分流功能 | 电阻的三大功能:限流 分流 分压 |
| p8 | 12.2 | 7.电阻的分压功能 | 电阻的三大功能:限流 分流 分压 |
| p9 | 14.5 | 8.电容是什么 | 电容基础与常见特性 |
| p10 | 6.0 | 9.常见电容特性 | 电容基础与常见特性 |
| p11 | 19.3 | 10.电容两端电压不能发生突变特性 | 电容两端电压不能突变 |
| p12 | 18.8 | 课程答疑_电容两端电压不能突变 | 电容两端电压不能突变 |
| p13 | 17.9 | 11.利用电容的储能特性实现上电延时 | 电容的延时应用 |
| p14 | 6.0 | 12.电容的储能特性实现断电延时 | 电容的延时应用 |
| p15 | 19.0 | 13.电容的稳压功能和滤波功能 | 电容的稳压与滤波 |
| p16 | 6.4 | 14.容抗的计算公式 | 容抗与低通滤波 |
| p17 | 13.8 | 15.低通滤波电路的基本作用 | 容抗与低通滤波 |
| p18 | 14.7 | 16.低通滤波电路的本质原理 | 容抗与低通滤波 |
| p19 | 10.9 | 17.高通滤波电路工作原理 | 高通滤波电路 |
| p20 | 3.1 | 18.高通滤波电路常见应用场景 | 高通滤波电路 |
| p21 | 12.0 | 硬件进阶课程简介 | —(进阶课程简介 / 炸板记录) |
| p22 | 5.2 | 硬件线下班炸板记录片 | —(进阶课程简介 / 炸板记录) |
| p23 | 6.3 | 19.电感是什么 | 电感基础与基本特性 |
| p24 | 11.5 | 20.电感的基本特性 | 电感基础与基本特性 |
| p25 | 8.0 | 21.电感只限制电流的变化速度但不改变电流最大值 | 电感基础与基本特性 |
| p26 | 21.4 | 22.电感回路的电阻突然变很大会怎样 | 电感回路、感抗与滤波 |
| p27 | 4.6 | 23.电感的感抗计算公式 | 电感回路、感抗与滤波 |
| p28 | 15.0 | 24.电感的低通滤波原理 | 电感回路、感抗与滤波 |
| p29 | 10.8 | 25.电感的高通滤波原理 | 电感回路、感抗与滤波 |
| p30 | 16.5 | 26. LC低通滤波原理 | 电感回路、感抗与滤波 |
| p31 | 21.3 | 27.二极管的基本结构 | 二极管基础与整流电路 |
| p32 | 7.1 | 28.二极管的基本功能 | 二极管基础与整流电路 |
| p33 | 8.6 | 29.二极管的漏电特性 | 二极管基础与整流电路 |
| p34 | 9.3 | 30.半波整流电路工作原理(峰值检波电路) | 二极管基础与整流电路 |
| p35 | 6.5 | 31.全波整流电路工作原理 | 二极管基础与整流电路 |
| p36 | 10.3 | 32.二极管的钳位功能 | 二极管的钳位、方向控制与耐压 |
| p37 | 8.6 | 33.二极管控制电路的电流方向 | 二极管的钳位、方向控制与耐压 |
| p38 | 8.4 | 34.二极管的最大反向耐压 | 二极管的钳位、方向控制与耐压 |
| p39 | 9.9 | 35.稳压二极管的基本功能 | 稳压二极管 |
| p40 | 7.8 | 36.三极管的基本结构 | 三极管的基本结构与开关功能 |
| p41 | 7.1 | 37.三极管的开关功能 | 三极管的基本结构与开关功能 |
| p42 | 17.8 | 38.三极管开关电路设计注意事项及计算方法 | 三极管开关电路设计与计算 |
| p43 | 13.3 | 39.电子开关什么时候用P管?什么时候用N管? | N 管与 P 管的选择 |
| p44 | 2.6 | 40.P型三极管开关电路计算方法 | N 管与 P 管的选择 |
| p45 | 3.3 | 41.N型三极管和P型三极管的特性对比 | N 管与 P 管的选择 |
| p46 | 10.0 | 42.三极管的输出反向功能 | 三极管的反相、下拉电阻与耐压 |
| p47 | 9.6 | 43.三极管的基极下拉电阻的重要性 | 三极管的反相、下拉电阻与耐压 |
| p48 | 9.8 | 44.三极管的最大耐压 | 三极管的反相、下拉电阻与耐压 |
| p49 | 7.6 | 45.自动出水水龙头工作原理_上 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p50 | 15.4 | 46.自动出水水龙头工作原理_下 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p51 | 4.1 | 47.自动出水水龙头电路设计注意事项 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p52 | 4.7 | 48.比较器为什么要加上拉电阻 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p53 | 12.1 | 49.温控风扇工作原理 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p54 | 12.6 | 50.人体感应灯工作原理 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p55 | 6.5 | 51.光控灯工作原理 | 实战模块:水龙头 温控风扇 人体感应灯 光控灯 |
| p56 | 10.4 | 52.MOS管的基本结构 | MOS 管的基本结构与导通条件 |
| p57 | 5.7 | 53.MOS的导通条件 | MOS 管的基本结构与导通条件 |
| p58 | 10.0 | 54.MOS开关电路的设计方法 | MOS 开关电路设计与寄生参数 |
| p59 | 14.5 | 55.MOS的寄生电容问题 | MOS 开关电路设计与寄生参数 |
| p60 | 12.5 | 56.MOS的寄生二极管一定不能忽略 | MOS 开关电路设计与寄生参数 |
| p61 | 23.3 | 57.Nmos管做电源开关时的注意事项 | NMOS 与 PMOS 电源开关设计 |
| p62 | 4.7 | 58.Pmos的电源开关设计方法 | NMOS 与 PMOS 电源开关设计 |
| p63 | 5.1 | 59.Pmos防反接电路的工作原理 | NMOS 与 PMOS 电源开关设计 |
| p64 | 13.3 | 60.MOS管的电流可以在DS之间双向流通 | NMOS 与 PMOS 电源开关设计 |
| p65 | 8.1 | 61.如何抵消MOS的寄生体二极管 | MOS 的体二极管、Vgs 与耐压 |
| p66 | 10.3 | 62.MOS管的导通电流与Vgs的关系 | MOS 的体二极管、Vgs 与耐压 |
| p67 | 9.3 | 63.MOS管的耐压 | MOS 的体二极管、Vgs 与耐压 |
| p68 | 2.6 | 64.比较器是什么 | 比较器 |
| p69 | 8.7 | 65.比较器什么时候要加上拉电阻 | 比较器 |
| p70 | 1.6 | 66.比较器OD和OC输出结构的区别 | 比较器 |
| p71 | 5.3 | 67.比较器上拉电阻的使用注意事项 | 比较器 |
| p72 | 5.6 | 68.比较器的输入信号范围 | 比较器 |
| p73 | 13.6 | 69.如何解决比较器的颤振问题 | 比较器 |
| p74 | 3.5 | 70.运放的常见作用 | 运放基础与虚短虚断 |
| p75 | 16.9 | 71.运放虚短的根本原因 | 运放基础与虚短虚断 |
| p76 | 10.5 | 72.运放虚断的根本原因 | 运放基础与虚短虚断 |
| p77 | 7.3 | 73.同相放大电路的推导 | 四种放大电路推导 |
| p78 | 5.1 | 74.反相放大电路的推导 | 四种放大电路推导 |
| p79 | 10.0 | 75.单电源反相放大电路的推导 | 四种放大电路推导 |
| p80 | 10.8 | 76.差分放大电路的推导 | 四种放大电路推导 |
| p81 | 7.0 | 77.低端电流采样原理 | 电流采样电路 |
| p82 | 16.7 | 78.低端电流采样电路的注意事项及解决方法 | 电流采样电路 |
| p83 | 6.4 | 79.高端电流采样原理 | 电流采样电路 |
| p84 | 13.0 | 80.仪表放大器_高端电流采样原理 | 电流采样电路 |
| p85 | 7.3 | 81.仪表放大器_带偏置差分放大电路的公式推导 | 电流采样电路 |
| p86 | 7.3 | 82.仪表放大器做高端电流检测的注意事项 | 电流采样电路 |
| p87 | 8.2 | 83.跨阻放大电路工作原理 | 电流采样电路 |
| p88 | 6.8 | 84.为什么运放的输入端要做电阻匹配 | 电流采样电路 |
| p89 | 11.0 | 85.恒流源电路工作原理 | 恒流源电路 |
| p90 | 6.2 | 86.恒流源电路的设计注意事项1 | 恒流源电路 |
| p91 | 9.9 | 87.恒流源电路的设计注意事项2 | 恒流源电路 |
| p92 | 13.1 | 88.高端反馈恒流源电路工作原理 | 恒流源电路 |
| p93 | 8.3 | 89.如何解决恒流源自激振荡问题 | 恒流源电路 |
| p94 | 11.0 | 90.高端反馈恒流源电路工作原理方案二 | 恒流源电路 |
| p95 | 9.0 | 91.直流稳压电源工作原理_上 | 直流稳压电源 |
| p96 | 4.4 | 92.直流稳压电源工作原理_下 | 直流稳压电源 |
| p97 | 11.3 | 93.反馈型和非反馈型直流稳压电源的优缺点 | 直流稳压电源 |
| p98 | 7.4 | 94.最原始的开关电源电路结构 | 开关电源:BUCK 与 BOOST |
| p99 | 12.0 | 95.BUCK拓扑是如何设计出来的 | 开关电源:BUCK 与 BOOST |
| p100 | 4.9 | 96.续流二极管为什么可以解决电感感生的高压问题 | 开关电源:BUCK 与 BOOST |
| p101 | 8.1 | 97.开关电源控制芯片与拓扑结构的等效 | 开关电源:BUCK 与 BOOST |
| p102 | 9.7 | 98.BOOST的工作原理 | 开关电源:BUCK 与 BOOST |
| p103 | 4.2 | 99.电感的饱和电流怎么选 | 电感饱和电流与电荷泵 |
| p104 | 7.3 | 100.电荷泵升压工作原理 | 电感饱和电流与电荷泵 |
| p105 | 3.2 | 101.电荷泵产生负压的工作原理 | 电感饱和电流与电荷泵 |
| p106 | 8.9 | 小白进阶转折点_开启硬件工程师实战之旅 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p107 | 7.0 | 102.纯硬件循迹小车工作原理 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p108 | 9.7 | 103.纯硬件循迹小车_设计电机驱动电路 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p109 | 8.1 | 104.纯硬件寻迹小车_黑线检测原理 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p110 | 7.0 | 105.纯硬件循迹小车_控制电路基本逻辑 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p111 | 9.9 | 106.纯硬件循迹小车_设计电机控制电路 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p112 | 16.3 | 107.纯硬件循迹小车_改善电机驱动电路 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p113 | 1.4 | 108.电机驱动电路中储能电容的作用 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p114 | 3.0 | 109.纯硬件循迹小车_完善电机驱动电路 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p115 | 14.3 | 110.纯硬件循迹小车_设计电源电路 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p116 | 5.2 | 111.纯硬件循迹小车_电源电路参数计算 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p117 | 4.7 | 112.纯硬件寻迹小车_完善电路设计 | 实战项目:纯硬件循迹小车 |
| p118 | 9.7 | 113.绘制单部件原理图封装 | PCB 设计全流程 |
| p119 | 10.5 | 114.绘制多部件原理图封装 | PCB 设计全流程 |
| p120 | 20.4 | 115.绘制PCB封装 | PCB 设计全流程 |
| p121 | 5.0 | 116.原理图导入PCB | PCB 设计全流程 |
| p122 | 10.8 | 117.设计PCB机械结构及边框 | PCB 设计全流程 |
| p123 | 9.3 | 118.关键器件定位 | PCB 设计全流程 |
| p124 | 20.9 | 119.元器件布局 | PCB 设计全流程 |
| p125 | 13.3 | 120.元器件layout | PCB 设计全流程 |
| p126 | 12.1 | 121.铺铜 | PCB 设计全流程 |
| p127 | 10.3 | 122.PCB检查 | PCB 设计全流程 |
怎么用这份笔记
每一章对应视频里的一段。每章结构:物理直觉 → 公式/计算 → 电路结构 → 坑。
硬件和数据结构不一样的地方:光看没用,必须动手。这门课每个结论都是从实物上演示出来的,看到「实操」「仿真」的地方一定要跟着做一遍。尤其是这几集,建议自己复现:
- p5 烧电阻(感受额定功率)
- p9 炸电解电容(感受极性接反的后果,注意安全)
- p67 MOS 管击穿(感受栅极有多脆)
- p106 之后 循迹小车(完整工程流程)
元器件速查表
学到哪查到哪,不用背。
| 元件 | 核心特性 | 一句话用途 |
|---|---|---|
| 电阻 | 阻碍电流,U = IR | 限流、分流、分压 |
| 电容 | 两端电压不能突变,隔直通交 | 储能、滤波、延时、耦合 |
| 电感 | 电流不能突变,通直隔交 | 滤波、储能、升压 |
| 二极管 | 单向导电 | 整流、防反接、续流、钳位 |
| 稳压二极管 | 反向击穿时电压不变 | 稳压、钳位 |
| 三极管 | 电流控制电流 | 开关、放大 |
| MOS 管 | 电压控制电流 | 开关(大电流首选) |
| 比较器 | 比较两个电压,输出高低电平 | 阈值判断 |
| 运放 | 高增益差分放大 | 放大、采样、恒流源 |
电容和电感是镜像的一对:电容管电压,电感管电流;电容隔直通交,电感通直隔交。把这一对对照着记,比单独背两个快得多。
这门课和专业课什么关系
| 课程内容 | 对应专业课 |
|---|---|
| 欧姆定律、分压分流、RC/RL 电路 | 电路分析基础 |
| 二极管、三极管、MOS、比较器、运放 | 模拟电子技术(模电) |
| BUCK / BOOST / 电荷泵 | 电力电子技术 |
| 原理图、PCB 设计 | 实际工程技能,课本不教 |
这是模电的前置课。 模电课本一上来就是二极管、三极管、放大电路。如果连 PN 结为什么单向导电、三极管为什么能放大都说不清,后面全是背公式。
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