•系统学习电路分析、模拟与数字电子技术、高频电子线路、微处理器系统与接口技术及电源完整性等核心课程,连续三年获校级奖学金,专业排名前8%
•作为硬件负责人参加全国大学生电子设计竞赛,设计并制作基于STM32F4的智能电机驱动与电流检测模块,完成原理图、PCB Layout及热仿真,获省级二等奖
•加入校电子设计工作室,负责一款手持式低噪声信号发生器硬件开发,独立完成从器件选型、原理图绘制到整板焊接调试的完整流程,并解决高速信号串扰问题
电子硬件研发工程师可穿戴硬件设计低功耗系统量产落地技术培训
北京
•主导公司可穿戴健康监测系列产品硬件电路设计,独立完成3款设备的原理图绘制与8层PCB Layout,量产规模突破15万件
•优化心率采集前端与电源树架构,通过动态电压调节,整机续航从5天提升至8天,待机功耗降低42%,顺利通过IEC 60601-1-2医用电气设备EMC测试
•与嵌入式、结构团队深度联调,制定硬件接口规范与传感器选型标准,将原型机迭代周期缩短25%
•编写《可穿戴设备硬件设计checklist》并搭建内部培训体系,带教6名初级工程师,部门设计返工率下降18%
高级电子硬件研发工程师高速信号设计国产化替代认证合规团队管理
北京
•带领5人硬件小组承接新能源充电桩控制器研发项目,项目总预算逾600万元,负责硬件架构设计与技术评审
•设计基于FPGA+ARM的异构控制核心,布设高速差分信号链路,信号完整性仿真与实测眼图裕量超过32%,终端通信速率提升75%
•主导国产化替代选型验证,引入车规级功率器件与国产隔离芯片,在满足AEC-Q100可靠性的前提下,BOM成本降低17%
•统筹完成充电桩控制器硬件部分的CE、UL及GB/T 18487.1认证,产品成功进入欧洲及东南亚充电运营市场
•作为硬件负责人,从零搭建可穿戴健康监测终端平台,基于Cortex-M4内核设计主控电路,集成蓝牙5.0、NFC及多通道生物电采集前端
•采用低功耗运放与动态时钟管理策略,将ECG/PPG双模采集模块的功耗控制在0.8mA以内,实现7x24小时连续监测
•与算法团队联合调试传感器驱动与时钟同步,确保数据丢包率低于0.02%,支持云端实时分析,产品上市后首年累计销量突破12万台
•期间沉淀出《可穿戴设备硬件设计规范 V2.0》,被公司后续产品线采纳为基线标准
•针对原控制器在高温高湿环境下频繁重启问题,重新设计电源树与散热通道,引入数字化PWM控制器与热管耦合散热结构
•采用SiC MOSFET替代传统硅器件,开关频率提升至100kHz,功率密度提高22%,整机尺寸缩小13%
•在-40℃~+85℃温箱内完成144小时连续拷机测试,MTBF由7500小时提升至13500小时,顺利通过TÜV莱茵严苛环境验证
•优化后的控制器应用于公司2款旗舰直流桩产品,成为同功率段故障率最低的硬件平台
热仿真与散热设计
高速PCB Layout (Altium/Cadence) 2020年公司技术创新奖(可穿戴健康监测终端项目) 2023年新能源装备研发突破奖(直流快充桩控制器优化项目) 专利与知识产权:
拥有《一种基于GaN器件的高频DC-DC转换电路及其控制方法》实用新型专利(专利号:ZL[具体号码])
参与《工业物联网边缘计算节点硬件平台及可靠性设计》发明专利申请(申请号:CN[具体号码])