tag 标签: 电子工程师

相关博文
  • 热度 2
    2024-5-29 15:31
    663 次阅读|
    1 个评论
    【哔哥哔特导读】前两天,群创光电南京厂又传来即将倒闭的消息,电子行业的裁员风波似乎还未结束....你们去年过得如何? 又是一年“金三银四”,打工人迎来了一年一度的招聘高峰期。以往这个时候,大家都在考虑往哪儿跳槽,如何能够升职加薪。 然而对于电子行业的从业人员来说,今年的情况可能没有想象中那么乐观。 裁员风波不止 从2022年Q2开始,电子行业就进入了下行周期。回顾去年,停工、裁员、倒闭似乎成为了电子行业一整年的主旋律之一。美光、三星、ADI、安森美、博通、英特尔...这些叫得上名号的国外顶尖大厂们在去年纷纷勒紧了裤腰带,裁撤人数数以千计。还有一些国外大厂在国内的团队也难以幸免,美满科技(Marvell)在国内的研发团队全部被裁,ARM、AMD、高通、TI等厂商在国内的团队也均有不同程度的裁撤。 国内厂商们的日子也没有多好过,据企查查数据显示,2023年国内芯片相关业务公司倒闭了1.09万家。OPPO关停哲库业务,解散3000人、TCL子公司摩星半导体原地解散;星纪魅族、商汤科技、摩尔线程等也进行了人员优化。一时间行业内风声鹤唳、人人自危,担心明天站在公司门口拍照的就是自己了。 ▲图源网络 然而,裁员风波至今仍未有停下来的迹象,瑞萨推迟加薪,英特尔、英飞凌调整销售及营销人员...就在前两天,网上又有消息称群创光电南京厂即将倒闭关停,该消息也于4月10日被群创证实,“为提升生产配置及整体营运效益,将南京厂部分产线、产品进行调整,同时优化与调节人力结构,目前影响人数约千人,非近2400人。” 面对这种情况,今年的你还有勇气跳槽吗?升职加薪之路看上去变得遥遥无期。 AspenCore在前不久发布了一份《2023年度电子工程师薪资及发展调查》报告,针对当前整个电子行业工程岗位的招聘、薪酬情况、工作前景以及电子工程师们最关心的一系列问题进行了调研。 超过一半的电子工程师薪资增加 13.5%工资下降 从报告数据来看,全年数据在10-20万占比最多,高达40.8%;大部分都是从业1-4年的硬件/软件工程师以及测试工程师,从地域分布来看,大多在广东省、江苏省、浙江省、北京市。再熬个几年,从业5-9年的电子工程师们的薪资基本都会来到20万以上,也有佼佼者能够到50万的门槛。50万往上基本都是从业10年往上的老兵,仅占3.7%。在职能分布这一栏工程管理取代了软件/应用开发,看来目前硬件工程师的上限会更高一点。 高薪职位的分布不出意料的集中在了北上广等地。深圳、北京、上海这些超一线大城市仍是电子工程师最密集的地方。此外,江苏、陕西、浙江省也是电子工程师聚集地。对于1-4年的电子工程师来说,大城市的收入远高于小城市,资深电子工程师的则收入受地域的影响较小。 而相较于2022年来看,工程师们正常调薪和部分加薪的情况超过了一半,占据了61%。全面减薪、全面冻结加薪以及部分减薪的情况占据20%。还有17.2%的工程师表示取消或减少了奖金和股票分红。从具体薪资变化来看,32.2%的工程师保持不变,13.5%的工程师薪资减少,54.3%的工程师薪资增加了。从2023年的薪资变化以及和2022年的对比来看,电子行业的待遇确实有所下滑,但可能也没想象中那么糟糕。 30.9%公司计划扩招 嵌入式、模拟、电源最吃香 众所周知,跳槽才是升职加薪的最快途径。关于跳槽这件事,12%的受访电子工程师表示正在积极寻找新的职位;29.1%的工程师表示暂时没有换工作的考虑;46.7%的人对跳槽比较谨慎,只有在听到或者亲自接触到合适机会时才会跟进。 看来,大部分的受访电子工程师现在对于跳槽这件事普遍都持比较保守的态度。 从公司招聘预算来看,现在仅有22.6%的公司还在扩大招聘;37.5%的公司暂停了新增职位的招聘,离职替补招聘正常;还有12.7%的公司招聘全面冻结;而12.7%的公司正在全面削减人力成本并裁员。 细分到电子工程师岗位预算来说,55.6%的公司计划维持当前人数,30.9%的公司计划增加电子工程师数量;13.5%的公司计划缩减电子工程师人员规模。 从上述比例来看,计划增加电子工程师数量的公司比例还是要远大于计划缩减电子工程师规模的公司比例。目前国内的电子工程师虽然可能没有之前那么抢手了,但是这个行业仍然存在着人才缺口,仍需要大量引进新的人才。 什么样的电子工程师最吃香?从目前各个公司的社招招聘信息来看,对于电子工程师的经验要求基本都是3年起步,经验丰富的电子工程师更加抢手。从具体的细分领域来看,嵌入式、模拟、电源位列“难招榜”前三。软件工程师紧随其后,位列第四。可以看出虽然电子行业硬件工程师硬件工程师前景和待遇都更好,但近年来软件工程师的重要性也在不断提升。 但是对于新入职的电子工程师们来说,比较糟糕的是,有26.4%的受访者表示其公司已经停止了提供签约奖金以及激励措施。并且有超过2/3的受访电子工程师表示,在去年被赋予了主职工作以外的其他任务,这也可能意味着,电子工程师们要开始更多的加班了。 总结 在如今整体大环境不太景气的情况下,电子行业自然也难以独善其身。行业内也是一天比一天更卷,同质化的产品,无处不在的价格战。行业的红利期已经过去,厂商们已经开始近身搏杀。近年来中美科技战越是愈演愈烈,美方从技术管控延伸到投资管控,誓要与中国脱钩。拜登的芯片和科学法案想要重组美国半导体供应链,重铸美国半导体昔日荣光,最近更是盯上了成熟制程芯片,想要拉着欧盟一起抵制国内的传统芯片。电子行业逆全球化趋势正在慢慢扩大。 但这也并非一件单纯的坏事,逆全球化也在推动着国产替代化。我国集成电路本就属于贸易逆差国,在中高端市场国产厂商还有着很大的空间。从近几年国内集成电路进出口的情况也可以看到,国产替代率正在逐步提升。国家和政府对于电子行业自主研发的重视程度和支持力度更是前所未有。将来如果在高端芯片的设计和制造上能更进一步,未来将是海阔天空。 对于电子工程师们来说,则是要保持着不断学习,掌握更多的专业知识和技能。昔日还在学校就有众多公司等着签约,毕业就拿30万年薪的红利期已经过去。行业也从高速混乱发展中走向了拼实力、拼技术、拼底蕴的时候。在下行周期更是要注重修炼内功;蛰伏起来,等待机会。 本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
  • 热度 3
    2024-2-14 16:40
    1626 次阅读|
    0 个评论
    《电子工程师自学宝典-器件仪器篇》读书笔记
    《电子工程师自学宝典-器件仪器篇》是电子工程师自学宝典系列的其中一册,除了这本书,还有另外两册分别是《电子工程师自学宝典-电路精解篇》和《电子工程师自学宝典-嵌入设计篇》,其实这个系列的三本书也是由浅入深,由易到难的。 每本书具体的讲解内容,见下 面的附图,各位想入门学习的同学,可以根据实际情况选购学习。 这次申请到的是电子工程师自学宝典-器件仪器篇》这本书,如果想了解电子技术的基础以及最基本的电子元器件的测试测量,那么本书值得推荐,如果有了一定基础,可以选择其他两本进阶的书籍继续精进阅读。 阅读本书后,下面对本书的特点做下介绍,供需要的同学做下参考 1、对初学者友好,通俗易懂。 对于每种元器件的讲解,都会附上实物图,这种附上实物图的方式,就对初学者非常有好,因为随着制作工艺的不断改进,电路元器件的外观形态与十几二十几年前的形态差别巨大,但是我们学校课本里学习的知识,讲解的内容,并没有随着这种变化改进。 比如电阻、电容、电感这种基础元器件,它们的外观形态根据应用场景的不同以及生产工艺水平的不同有着很大差别。我记得有位刚入职的同事,问过我一个问题,“我上课时候,我记得电阻都是那种大的,带着一圈一圈颜色,两端有两个长长的脚的是电阻,为什么咱板卡上的电阻这么小?” 我被这么一问,有点哭笑不得,但是我也能理解他为什么这么想,因为他学的时候,就只见过色环电阻,并且自己从事这个行业之前,也没有做过多的实习和学习,自然就会问出这样的问题。 2、例证到位,讲解细致。 在大学学习模拟电路时候,其中讲到电容两端电压不能突变这件事,我们是作为定律死记硬背下来的,进行电路分析时候,总是那这句话出来说,因为电容两端电压不能突变,所以……。当时的我是很困惑的,为啥不能突变? 通过下面的例子讲解,就比较容易明白电容两端电压不能突变的原因。当关闭S1后,B点的电压是发生了突变的,也就是从0V变成了3V。此时,由于电容两端的电压不能突变,所以F点的电压变成了9V,这样看,那电容两端的电压不是发生了突变吗?一个电极(B点)由0V突变为3V,一个电极(F点)由6V突变为9V。 其实通过这个例子再仔细一想,其实本质是电容两极之间的电压差不能发生突变,这样就好理解了,即关闭S1前后,Uc的电压值一直保持为6V,这才是两端电压不能突变。 3、讲解方式多样,总有一种适合你。 书中的讲解,基本都使用了仪器测量+电路图+实物图+文字描述+视频的多角度立体式的讲解,无论你是更倾向于哪种学习方式,都可以满足你的学习需求。 作者在测量过程中,把对应元器件的内部电路也做了绘制和讲解,对测量结果和测量方法也进行文字描述,对着实物进行演示,同时还录制了讲解视频,感兴趣的可以扫码观看了解。 4、讲解实用,贴近生活。 耳机是我们日常生活中经常用到的一种电子设备,我们在使用时候,有时候会遇到一个耳机有声一个耳机没声音的情况,通过下图描述,我们可以明白其中的原因所在,如果动手能力强,甚至可以自己尝试修一下。 以上,就是我阅读《电子工程师自学宝典-器件仪器篇》这本书后的几点感悟,对于要入门的新手同学,可以买来从头到尾看一遍,就基本对电子学以及日常生活中的一些常用电子产品有了一个初步的了解。
  • 热度 3
    2023-12-21 11:03
    1533 次阅读|
    1 个评论
    2023 年即将过去,面包板社区发起 【面包板社区 “ 年终奖 ” 】写工程师故事,送无人机、平板、数控电源! 征文活动,自然想说说,与网友交流。 工作状态 已经退休,进入人生四段戏,学戏、演戏、说戏、评戏的最后一场戏,在互联网云端看戏、评戏、再学戏…… 每日读报, 人民日报 - 有品质的新闻 (peopleapp.com) 和英国《金融时报》的 FT 中文网 - 全球财经精粹 (d2wz47owtacjie.cloudfront.net) ,有看法想法,就评论评论,通过交流得到学习和认识,写点心得体会作为记录,放在 面包板社区 - 中国电子工程师的专业互动平台 (eet-china.com) ,听取业内同仁的意见和建议。 工作记录 本年度评戏作业如下: 2 023 云茶馆中继续评戏...... 发表日期 12 月 【电子工程师故事】年终总结 继续评戏 2023-12-21 11:03 【电子工程师故事】起兴衰止三十年 2023-12-15 16:23 11 月 思考:苹果桌上型个人电脑坏了咋办?——报废 2023-11-26 15:30 思考:家里废弃物件咋办?——拆解再利用 2023-11-15 21:52 思考:家里物件坏了咋办?——再说什么是质量? 2023-11-10 09:59 思考:手头物件坏了咋办? 2023-11-8 10:28 9 月 思考:有得就有失 有失就有得 零和 2023-9-26 13:13 思考:零工工人?零工经济? 2023-9-23 23:21 8 月 【变废为宝】泡泡机玩具回收再利用 2023-8-25 23:21 6 月 【变废为宝】没变废还是宝为环保 2023-6-3 16:56 5月 【变废为宝】好活动,做到不容易 2023-5-21 15:49 4月 【电子工程师职涯】好奇 35+ 热议而联想 …… 2023-4-18 09:32 【好奇】零知识证明,为什么? 2023-4-9 22:41 修理iPad Air 2(拆机) 2023-4-4 16:07 3 月 【读报有感】英国想干啥? 2023-3-16 22:31 2月 读后感:对中年危机的看法 2023-2-4 20:10 1月 面包板会用到生成式人工智能? 2023-1-28 19:18 家-大年三十 2023-1-27 17:58 如何看“科技行业裁员更多是重新调整”? 2023-1-19 20:41 大事做不了 小事乐所为 也环保(续) 2023-1-12 20:57 【2023开年感想】看到热词原来如此 2023-1-2 21:44 历年评戏记录在云端个人电子文件柜: 自做自受的回忆录 (easybright.com) 工作成绩 本年度被评为面包板社区“百万流量博主”,有奖杯,还有京东卡哦! 工作计划 哈哈,没有计划就是计划,顺其自然,生活适宜。 如今,家里可通过修修补补实现循环使用的物件太多太多了,尤其婴幼儿的玩具太容易坏了,修好了,也不玩了,到了,还是扔掉,大一点的,完好的东西,在网上有偿或无偿转让给有需要的人。家居用品用具设备等,大大小小也是坏的多,修理有限,几乎都是扔掉,毕竟如今鼓励一次性消费。每每见到公共垃圾桶旁边还是完好的物件实在是太多了! 由于个人职业技术上的爱好,好听也是勤俭节约不浪费习惯了,总喜欢修理后再继续使用,呵呵,还是 【 2022 年终总结】时间不够用 ,每天岗位工作满满,还有想做的事都在那儿等着。 边做边想,继续评戏……
  • 热度 11
    2022-12-2 11:02
    1712 次阅读|
    0 个评论
    示波器是电子工程师的眼睛,在电子产品从研发,生产,维修整个电子产品周期中,都离不开示波器的身影。 示波器的ADC模块负责将示波器前端放大器输入的模拟电信号转换成数字信号交给后台进行处理是示波器的核心,同时也是示波器主要指标的决定性部件。下面详细介绍下转换过程。模拟信号经过采样、保持、量化与编码几个过程将模拟电压信号转换为数字信号, 采样:以一定的时间间隔提取信号的大小的操作称为采样,其值为样本值,提取信号大小的时间间隔越短越能正确地重现信号。由于缩短时间间隔会导致数据量增加,所以要选择合适的采样频率。 量化:采样后的信号幅度仍然是连续的值(模拟量)。此时可以在振幅方向上以某一定的间隔进行划分,决定个样本值属于哪一区间,将记在其区间的值分配给其样本值。如上图 将区间分割为0~0.5、0.5~1.5、1.5~2.5,再用0、1、2……代表各区间,对小数点后面的值,按照四舍五入处理,比如,201.6 属于201.5~202.5,则赋值202;123.4 属于122.5~123.5,则赋值123。 编码:将量化后的信号转换为二进制数,即用0 和1 的码组合来表示的处理过程称为编码,“1”表示有脉冲,“0”表示无脉冲。 所以一个模拟的数值最后会被用一个2的n次的二进制数值表示。 这个二进制数值的n表示了ADC模块的位数,即数据量化过程中的幅值的刻度数。如 6位ADC,量化级数取为64 级 8位ADC,量化级数取为256级。 位数越高,ADC数据采样准确率越高,对ADC模块的要求也越高。 数模转换模块除了示波器以为,在很多常用的仪器上叶都是常见的组成部分,例如,万用表,数据采集卡,逻辑分析仪,电源分析仪等等。在这些设备里面,有些设备需要有多个通道,多通道数据采集方法可分为异步和同步两种。 异步采集:由2个或者2个以上采集通道的设备共用一个ADC模块,每一个通道的信号由ADC模块交替采样。 同步采集:设备的多个数据采集通道,每一路模拟量输入通道,都会配有一个单独的AD转换芯片,因此每个通道可以独立采集。 我们以MSOS804A为例,该示波器有4通道,8GHz带宽,20 GSa/s采样率。 MSOS804A有4个最大采样率10 GSa/s的ADC模块,其中通道1,通道2的ADC模块组成一个ADC模块组。 当单独使用1通道或者单独使用2通道时,因为有2个采样率10 GSa/s的ADC模块协同工作,所以示波器的带宽可以到达8GHz,采样率最大可以到20 GSa/s。 当1,2通道一起使用时,只能使用本通道内的ADC模块,所以此时示波器的带宽只有4GHz,最大采样率10 GSa/s。3/4通道也是同样的道理。 综上所述,在示波器的使用过程中,如果客户使用2个通道,建议各户使用1、3或者2、4通道以提高测试结果准确度。 ——转自每日E问
  • 2022-7-7 16:51
    0 个评论
    【捷客直播预告】纪客老白—电子工程师学习路线
    纪客老白直播 7 月7日晚19:30纪客老白首播! 由回映电子创始人白纪龙老师为大家介绍电子工程师的学习路线~ 看直播、学知识 近期直播计划 关于纪客老白 白纪龙 世界五百强公司技术总监,飞利浦技术专家,电子发烧友金牌讲师,达尔闻明星讲师,51CTO金牌讲师,深圳市桂林电子科技大学研究院特聘专家。擅长复杂硬件体系设计,多核系统设计,以及基于RTOS或者Linux,QT等进行相关底层驱动和应用程序的编写,精通嵌入式常用的滤波算法,数据拟合算法, PID等控制算法并可以对算法做自由的优化。具有标准普通话,雅思7.5分,英语六级,日语NI级别,粤语熟练。 直播详情 0 1 直播主题 《 电子工程师的学习路线—工程师未来职业路线规划 》 02 直播时间 7月7日,周四晚19:30开讲 03 直播讲师 讲师: 回映电子创始人&CTO 白纪龙 助播: 小白 04 直播亮点 1.发展电子工程师硬件方面的学习路线; 2.发展电子工程师软件方面的学习路线; 3.发展电子工程师进阶方向; 4.各个阶段行业所需的技能点总结; 5.如何建立自己的实战总结 05 直播福利 观看直播可享受福利:
相关资源