🌗 重返硬體世界 – 復古風的求職信封
➤ 從虛擬到現實:一個工程師的自我實現之旅
https://dancrimp.nz/2025/03/31/hardware/
作者分享了他從科技顧問轉向產品公司的經歷,並描述了他為一家工業相機新創公司Matta設計的獨特求職信封。他結合了硬體、軟體、機器學習等多方面的技能,製作了一個充滿巧思且具有工業風格的信封,成功地獲得了工作機會。這段經歷讓他重新找回了對創造實體產品的熱情,並意識到解決實際問題的價值。
+ 哇,這個求職信封也太用心了吧!完全展現了這個工程師的創意和技術能力,果然與眾不同!
+ 很有感觸,現在的科技業很多工作都變得太抽象了,作者能找到一個能讓他發揮實體創造力的工作,真的太棒了!
#求職 #硬體工程 #個人成長 #科技
Returning to my roots in hardware

Creating a truly full-stack CV

Crimpy
🌕 逆向工程 386 處理器的預取佇列電路
➤ 深入探討 386 處理器的核心技術
http://www.righto.com/2025/05/386-prefetch-circuitry-reverse-engineered.html
這篇文章深入探討了 Intel 386 處理器的預取佇列電路,這是 x86 架構中第一個 32 位元處理器。386 為了提升效能,設計了一個 16 位元組的指令預取佇列,在執行指令的同時預先從記憶體讀取指令,減少等待時間。文章詳細分析了預取佇列的各個組件,包括增量器、位元移動網路、符號擴展電路以及限制檢查電路,並解釋了其設計理念和實作細節。作者透過顯微鏡下的晶片照片,展示了電路的物理佈局,強調了在有限的空間內實現高效能的設計挑戰。
+ 這篇文章真是太棒了!它深入探討了 386 處理器的內部運作機制,讓我對電腦的硬體更瞭解了。
+ 雖然內容有些技術性,但作者的解釋非常清晰易懂,即使不是專業人士也能讀懂。
#電腦歷史 #硬體工程 #逆向工程
Reverse engineering the 386 processor's prefetch queue circuitry

In 1985, Intel introduced the groundbreaking 386 processor, the first 32-bit processor in the x86 architecture. To improve performance, the ...

🌗 為何使用ECC記憶體?
➤ Google的ECC記憶體使用案例引發的硬體錯誤風險和教訓
https://danluu.com/why-ecc/
這篇文章討論了Jeff Atwood對於不使用ECC記憶體的觀點,以Google的案例為例證。他提到硬體錯誤比軟體錯誤更常見,並強調ECC的使用是為了檢測錯誤,而非僅僅是修正錯誤。他質疑不使用ECC是否值得風險。然後列舉了Google使用非ECC伺服器後遭遇的問題,並強調即使是Google的實驗也不一定成功。最後提到,雖然Google有許多優秀的技術,但並不代表其他公司應該盲目模仿所有做法。
+ 這篇文章對於硬體選擇提出了一些有價值的警示,讓人重新思考公司在硬體配置上的選擇。
+ 這篇文章提到了Google的案例,提醒讀者不要迷信大公司的成就,而應該更加謹慎地思考技術選型的合適性。
#硬體工程
Why use ECC?

🌕 Switch Lite Boardview 翻印成功
➤ 專業技術深度解析
https://usoldering.com/switch-lite/
本文介紹如何以每英吋 6,000 像素進行逆向工程,從任天堂 Switch Lite 邏輯板中提取電路連接信息的過程,包括操作指南和創新方法。
+ 這篇文章深入淺出地介紹了逆向工程的過程,對於硬體工程學習者來說是一份寶貴的資料。
+ 從這篇文章可以感受到作者對於硬體工程的專業知識和熱情,讓人對於相關領域的探索有了更深入的興趣。
#硬體工程
Switch Lite Boardview

Reverse-Engineering a Switch Lite Boardview at 6,000 Pixels Per Inch