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nand信号测试 iPhone6s,6SP 原理图英文信号注释翻译 专业术语
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
访问数量 : 23
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iPhone6s、6SP 原理图英文信号注释翻译 专业术语

iPhone6s 、6SPlus 原理图英文信号解释

AP_TO_PMU_TEST_CLKOUT:主CPU到主电源芯片的测试时钟信号输出

AP_TO_NAND_RESET_L:主CPU到硬盘的复位信号

AP_TO_PMU_AMUX_OUT:主CPU到电源芯片的模拟复合开关信号输出

USB_AP_DATA_N:USB到主CPU的数据

AP_TO_PMU_WDOG_RESET:主CPU到电源芯片的看门狗复位

XTAL_AP_24M_OUT:主CPU的24M时钟信号输出

PCIE_NAND_TO_AP_RXD0_P:硬盘到主CPU的PCIE接口的接收数据

PCIE_AP_TO_NAND_TXD0_P:主CPU到硬盘的PCIE接口的发射数据

PCIE_AP_TO_NAND_REFCLK_P:主CPU到硬盘的PCIE接口基准时钟信号

PCIE_NAND_TO_AP_CLKREQ:硬盘到主CPU的PCIE接口时钟请求信号

PCIE_BB_BI_AP_CLKREQ_L:基带到主CPU的PCIE接口时钟请求低有效信号

PCIE_AP_TO_WLAN_RESET_L:主CPU到WIFI芯片的PCIE接口复位信号

PCIE_AP_TO_NAND_RESET_L:主CPU到硬盘的PCIE接口复位信号

MIPI_RCAM_TO_AP_DATA0_CONN_P:后摄像到主CPU的MIPI接口传输数据

MIPI_AP_TO_LCM_DATA0_N:主CPU到显示屏的MIPI接口传输数据

AP_TO_FCAM_SHUTDOWN_L:主CPU到前摄像的关闭信号

AP_TO_FCAM_CLK_R:主CPU到前摄像的时钟信号

AP_TO_RCAM_SHUTDOWN_L:主CPU到后摄像的关闭信号

AP_TO_TOUCH_RESET_L:主CPU到触摸的复位信号

AP_TO_LCM_RESET_L:主CPU到显示屏的复位信号

PMU_TO_AP_IRQ_L:主电源芯片到主CPU的中断请求信号

AP_TO_BB_PCIE_DEV_WAKE:主CPU到基带的PCIE接口服务唤醒信号

AP_TO_STOCKHOLM_DEV_WAKE:主CPU到近场通讯芯片的服务唤醒信号

AP_TO_LED_DRIVER_EN:主CPU到闪光灯芯片的开启信号

AP_TO_ARC_RESET_L:主CPU到音频放大器的复位信号

LCM_TO_OWL_BSYNC:显示屏到主处理器的同步信号

FORCE_DFU:强制DFU模式

DFU_STATUS:DFU状态

BOARD_ID4:主板配置

ARC_TO_AP_INT_L:音频放大器到主CPU的中断信号

BB_TO_AP_GPS_TIME_MARK:基带到主CPU的GPS时间标记信号

AP_TO_HP_HS3_CTRL:主CPU到耳机MIC的控制信号

AP_TO_SPEAKERAMP_RESET_L:主CPU到音频放大器的复位信号

AP_TO_ARC_STAYIN_ALIVE:主CPU到音频放大器的保持激活信号

BB_TO_AP_RESET_DETECT_L:基带到主CPU的复位检测信号

CODEC_TO_AP_PMU_INT_L:音频编解码到主CPU的电源中断信号

AP_TO_BB_RADIO_ON_L:主CPU到基带的基带电源供电开启信号

AP_TO_TOUCH_RESET_L:主CPU到触摸的复位信号

AP_TO_BB_RESET_L:主CPU到基带的复位信号

SPEAKERAMP_TO_AP_INT_L:音频放大器到主CPU的中断信号

BUTTON_VOL_DOWN_L:音量按键减键

BUTTON_RINGER_A:静音振动快速切换信号

MAMBA_EXT_LDO_EN:指纹扫描电路外接LDO芯片开启信号

AP_TO_BB_MESA_ON_L:主CPU到基带的指纹开启信号

UART_AP_DEBUG_RXD:主处理器部分UART串口的调试接口接收数据

UART_AP_TO_WLAN_RTS_L:主CPU到WIFI芯片的UART串口发送请求信号

UART_WLAN_TO_AP_CTS_L:主CPU到WIFI芯片的UART串口清除发送信号

UART_AP_TO_STOCKHOLM_RTS_L:主CPU到近场通讯芯片的UART串口发送请求信号

UART_STOCKHOLMAP_TO_AP_CTS_L:主CPU到近场通讯芯片的UART串口清除发送信号

UART_AP_TO_BT_RTS_L:主CPU到蓝牙芯片的UART串口发送请求信号

UART_BT_TO_AP_CTS_L:蓝牙到主CPU的UART串口清除发送信号

UART_AP_TO_ACCESSORY_TXD:主CPU到USB管理芯片附件的UART串口发送数据

UART_ACCESSORY_TO_AP_RXD:附件到主CPU的UART串口接收数据

UART_AP_TO_STOCKHOLM_TXD:主CPU到近场通讯的UART串口发送数据

UART_WLAN_TO_AP_RXD:WIFI芯片到主CPU的UART串口接收数据

UART_AP_TO_WLAN_TXD:主CPU到WIFI芯片的UART串口发送数据

SWI_AP_BI_TIGRIS:主CPU到充电芯片的电量检测信号

UART_STOCKHOLM_TO_AP_RXD:近场通讯芯片到主CPU的UART串口接收数据

PCIE_AP_TO_WLAN_DEV_WAKE:主CPU到WIFI芯片的PCIE接口服务唤醒信号

AP_TO_BT_WAKE:主CPU到蓝牙芯片的唤醒信号

BOOT_CONFIG2:启动配置项2

TOUCH_TO_AP_INT_L:触摸到主CPU芯片的中断低有效信号

UART_AP_TO_BT_TXD:主CPU到蓝牙芯片的UART接口发送数据

I2S_AP_TO_CODEC_MCLK_R:主CPU到音频编解码芯片的I2S接口主时钟信号

I2S_AP_OWL_TO_CODEC_XSP_LRCLK:主CPU的OWL电路到音频编解码芯片的XSP时钟信号

I2S_AP_TO_SPEAKERAMP_MCLK_R:主CPU到音频放大器的I2S接口时钟信号

I2S_AP_TO_BT_DOUT:主CPU到蓝牙芯片的I2S接口数据输出

SPI_AP_TO_CODEC_CS_L:主CPU到音频编解码芯片的SPI片选

SPI_AP_TO_CODEC_SCLK:主CPU到音频编解码芯片的SPI时钟信号

SPI_AP_TO_CODEC_MOSI:主CPU到音频编解码的SPI主输出从输入

SPI_CODEC_TO_AP_MISO:音频编解码到主CPU的SPI接口主输出从输入

BOARD_ID2:主板版本识别

I2S_AP_TO_CODEC_MSP_LRCLK:主CPU到音频编解码芯片的语音通话时钟信号

I2S_AP_TO_CODEC_MSP_DOUT:主CPU到音频编解码芯片的语音通话数据输出

I2S_CODEC_TO_AP_MSP_DIN:音频编解码到主CPU的I2S语音通话数据输入

I2S_AP_TO_CODEC_MSP_BCLK:主CPU到音频编解码的I2S语音通话时钟信号

I2S_BB_TO_AP_DIN:基带到主CPU的I2S接口数据输入

I2S_AP_TO_BB_DOUT:主CPU到基带的I2S接口数据输出

ALS_TO_AP_INT_L:光线感应器到主CPU的中断低有效信号

I2S_AP_TO_CODEC_ASP_BCLK:主CPU到音频编解码的I2S接口ASP主时钟信号

I2S_CODEC_TO_AP_ASP_DIN:音频编解码到主CPU的I2S接口ASP数据输入

I2S_AP_TO_BB_BCLK:主CPU到基带CPU的I2S接口时钟信号

I2S_AP_TO_BT_LRCLK:主CPU到蓝牙的I2S时钟信号

I2S_BT_TO_AP_DIN:蓝牙到主CPU的I2S数据输入信号

I2S_AP_TO_CODEC_XSP_DOUT:主CPU到音频编解码I2S接口XSP数据输出信号

SPI_TOUCH_TO_AP_MISO:触摸到主CPU的SPI接口主输入从输出信号

SPI_AP_TO_TOUCH_SCLK_R:主CPU到触摸的SPI接口时钟信号

SPI_AP_TO_TOUCH_CS_L:主CPU到触摸的SPI接口片选低电平有效信号

SPI_AP_TO_TOUCH_MOSI:主CPU到触摸的SPI接口主输出从输入信号

SPI_MESA_TO_AP_MISO:指纹到主CPU的SPI接口主输入从输出信号

SPI_AP_TO_MESA_MOSI:主CPU到指纹芯片的SPI接口主输出从输入信号

SPI_AP_TO_MESA_SCLK_R:主CPU到指纹芯片的SPI接口时钟信号

MESA_TO_AP_INT:指纹到主CPU的中断信号

PMU_TCAL:电源芯片电路的温度校准

FOREHEAD_NTC:主板顶部温度检测

REAR_CAMER_NTC:后置摄像头电路温度检测

RADIO_PA_NTC:基带功放的温度检测

AP_NTC:主处理器温度检测

BB_TO_PMU_PCIE_HOST_WAKE_L:基带CPU到主电源芯片PCIE接口的主机唤醒低电平有效信号

PMU_TO_BB_PMIC_RESET_R_L:主电源芯片到基带电源的复位信号

TRISTAR_TO_AP_INT:USB管理器到主CPU的中断信号

STOCKHOLM_TO_PMU_HOST_WAKE:近场通讯芯片到主电源芯片的主机唤醒信号

PMU_TO_NAND_LOW_BATT_BOOT_L:主电源芯片到硬盘的电池低电压启动低电平有效信号

WLAN_TO_PMU_HOST_WAKE:WIFI芯片到主电源的主机唤醒信号

CODEC_TO_PMU_MIKEY_INT_L:音频编解码到主电源芯片的数字录音中断低电平有效信号

BT_TO_PMU_HOST_WAKE:蓝牙到主电源的主机唤醒信号

PMU_TO_WLAN_REG_ON:电源芯片到无线WIFI的供电开启信号

I2C0_AP_SCL:应用部分的I2C接口时钟

PMU_TO_CODEC_DIGLDO_PULLDN:主电源芯片到音频编解码的数字LDO下拉

CODEC_TO_AP_PMU_INT_L:音频编解码到应用电源的中断信号

PMU_TO_BB_USB_VBUS_DETECT:主电源芯片到基带的USB 5V检测信号

PMU_TO_STOCKHOLM_EN:电源芯片到近场通讯芯片的开启信号

TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF:充电芯片5V过压保护关闭信号

TIGRIS_TO_PMU_INT_R_L:充电芯片到主电源芯片的中断信号

TIGRIS_VBUS_DETECT:充电5V检测

VBATT_SENSE:电池电量检测传输

TIGRIS_ACTIVE_DIODE:充电管激活信号

SWI_AP_BI_TIGRIS_FET:主CPU和充电芯片之间的电量检测信号

TIGRIS_TO_BATTERY_SWI:充电芯片到电池接口的电量检测信号

BATTERY CONNECTOR:电池座子

TIGRIS CHARGER:充电管理芯片

OSCAR_TO_IMU_SPI_MOSI:协处理器到惯性测量的SPI接口主输出从输入信号

OSCAR_TO_PHOSPHORUS_SPI_CS_L:协处理器到气压传感器的SPI接口片选低电平有效信号

OSCAR_TO_COMPASS_SPI_CS_L:协处理器到指南针芯片的SPI接口片选低电平有效信号

ACCEL GYRO:加速计 陀螺仪

OSCAR_BI_AP_TIME_SYNC_HOST_INT:协处理器和主CPU之间的时间同步主机中断信号

RCAM_TO_AP_MIPI_DATA3_P:后摄像到主CPU的MIPI接口传输数据

AP_TO_RCAM_SHUTDOWN:主CPU到后摄像的关闭信号

RCAM_TO_LEDDRV_STROBE_EN:后摄像到闪光灯芯片的闪光开启信号

MIPI_FCAM_TO_AP_CLK_CONN_P:前摄像到主CPU的MIPI接口传输时钟差分信号P

MIPI_FCAM_TO_AP_CLK_CONN_N:前摄像到主CPU的MIPI接口传输时钟差分信号N

PP3V0_PROX_CONN:座子处距离感应器的3V供电

PP3V0_PROX_IRLED:距离感应器的红外灯3V供电

PP_CODEC_TO_FRONTMIC3_BIAS_CONN:音频编解码到前置MIC3的偏压供电

CODEC_TO_RCVR_N:音频编解码到听筒的差分传输信号N

CODEC_TO_HAC_P:音频编解码到助听器设备的差分传输信号P

FRONTMIC3_TO_CODEC_AIN4_N:前置MIC3到音频编解码的差分传输信号N

FRONTMIC3_TO_CODEC_AIN4_CONN_N:连接器的前置MIC3到音频编解码的差分传输信号N

CONN:连接器、座子、插座

I2C2_AP_BI_ALS_SDA_CONN:主CPU和光感应器之间的I2C2数据通讯

MIPI_FCAM_TO_AP_DATA1_CONN_P:前摄像到主CPU的MIPI接口数据1组差分传输信号P

PGND_IRLED_K:红外发光二极管负极接地

TOUCH_TO_PROX_RX_EN_FCAM_CONN:触摸芯片到距离感应器的接收开启信号

MIPI_FCAM_TO_AP_DATA0_CONN_N:前摄像到主CPU的MIPI接口数据0组传输差分信号

PP1V2_FCAM_VCORE_CONN:前摄像的核心供电1.2V

PP1V8_FCAM_CONN:前摄像的1.8V供电

AP_TO_FCAM_CLK_CONN:主CPU发出的前摄像时钟信号

PROX AND ALS INTERFACE:接近传感器、光感应器接口

TOUCH_TO_PROX_TX_EN_BUFF:触摸到接近传感发射开启缓冲信号

DUAL_LED_STROBE_DRIVER:双闪光灯驱动

PP_LED_DRIVER_COOL_LED:闪光灯冷光驱动供电

PP_LED_DRIVER_WARM_LED:闪光灯暖光驱动供电

LED_MODULE_NTC:闪光灯组件温度检测

AP_TO_LED_DRIVER_EN:主CPU到闪光灯的驱动开启信号

PP_SPHERE:对焦驱动供电

50_MB-HB_ASM_ANT1_LAT:中频段、高频段天线开关到天线的信号

50_LB_ASM_ANT1_LAT:低频段天线开关到天线的信号

SIM1_TRAY_DET:SIM卡插入检测信号

SIM1_CLK:SIM卡时钟信号

SIM1_RST:SIM卡复位信号

PP_UIM1_LDO11:SIM卡供电1.8V

WLAN LAT 2.4GHZ BAW BPF:WIFI 2.4GHZ带通滤波电路

BB_JTAG_SRST_L:基带JTAG复位信号

50_MDM_19P2M_CLK:调制解调器19.2M时钟信号

PMIC_RESOUT_L:基带电源输出的复位低电平有效信号

50_SLEEP_CLK_32K:睡眠时钟32.768KHZ

XO_OUT_D0_EN:基带时钟输出开启信号

PS_HOLD:维持信号

BB_EEPROM_I2C_SCL:基带码片的I2C接口的时钟信号

BB_EEPROM_I2C_SDA:基带码片的I2C接口的数据信号

RFFE CLOCK FILTERS:射频前端时钟信号滤波部分

AP_TO_BBPMU_RADIO_ON_L:主CPU到基带电源的基带开关信号

PMU_TO_BBPMU_RESET_L:主电源芯片到基带电源的复位信号

PS_HOLD_PMIC:基带CPU发出给到基带电源的维持信号

XTAL_19P2M_IN:19.2MHZ时钟信号输入

XTAL_19P2M_OUT:19.2MHZ时钟信号输出

50_MDM_19P2M_CLK_PMU:基带到电源输出到基带CPU的19.2M时钟信号

50_WTR_19P2M_CLK:基带电源输出到射频收发器的19.2M时钟信号

50_BBPMU_TO_STOCKHOLM_19P2M_CLK:基带电源输出到近场通讯的19.2M时钟信号

50_SLEEP_CLK_32K:基带电源输出到基带CPU的睡眠时钟32.768KHZ信号

PMU:SWITCHERS AND LDOS:电源部分:开关电源和LDO稳压供电

PP_QPOET_VCC_PA:功放供电芯片输出到功放的供电

PP_QPOET_VDD_BOOST_OUT:功放供电芯片的升压输出

一旦出现“集合竞价”的3个信号,100%是主力试盘,必将直线拉升,不下一万次反复验证

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

不管是老股民,还是股市菜鸟,可能在集合竞价的时候买卖过股票,但对集合竞价却鲜有关注和研究,看似平常的集合竞价里却隐藏着很多秘密。不少股民对集合竞价的理解还是比较陌生的,不知道集合竞价如何运用,也不知道如何集合竞价买卖股票。以下和大家一起对集合竞价中的奥秘进行探索。

集合竞价涨停试盘有以下几种:

第一,股票出现停盘复盘出现利空,但是很多散户不清楚的情况下。

这个时候主力在集合竞价前5分钟进行涨停试盘,目的是为了诱惑散户,让不知情的散户在集合竞价时间或者开盘后接盘。

海特生物8.1复盘跌停,集合竞价出现涨停试盘

第二、股价在短期上涨后,或者游资操盘后,进行诱多出货。

游资把股价拉升一小波之后,开始涨停试盘,然后跟风盘以为股价还会继续上涨,这个时候集合竞价追进股票,主力撤单,散户追进,股票大幅高开主力开始借机出货。

我们看一个真实案例,此案例是证监会公布的游资操盘手法。

唐某某买入“X”214万股,成交金额4144万元,成交均价19.37元,完成建仓。第二天,唐某某从上午10:42开始,以18.91元至涨停价21.32元的价格和100倍于同档位其他投资者申报总量,在短短31分钟内将“X”股价拉至涨停,上涨幅度达12.7%。中午收盘前“X”短暂打开涨停,唐某某又以涨停价和超过卖盘55倍的申买量,5分钟内将股价再次推至涨停。下午开盘后,唐某某继续以涨停价申报买入2796万股,形成巨量堆单将股价封死在涨停板上。

3月25日开盘集合竞价期间,唐某某以23.45元的价格(高于前收盘价9.77%)申报买入700万股,接近同期市场申报买入量一半,并在9时19分48秒前全部撤单。按照交易规则,9时20分后将不能撤单,显然唐某某的目的不是真实成交,而在于误导其他不知情的投资者以为买盘汹涌而跟进抢筹,推升开盘价格。果然,当日“X”以22.8元价格开盘,涨幅6.94%。唐某某达到目的,开盘后即反向出货,陆续以22.8元至21.24元价格卖出前期持股,25日“X”价格一路振荡下行,以21.21元收盘。开盘时跟进的投资者恐怕只能望“盘”兴叹,而唐某某早已赚得盆满钵满。

第三、主力测试跟风盘和压力。

股价在长期横盘后或者股价长期下跌后,出现突然涨停试盘,有可能是主力在测试某一位置的抛压盘和散户跟风情况,如果试盘时候抛压轻,追涨多。那么这样的股票在盘中大概率会大幅上涨甚至涨停。

集合竞价四种股票形态最容易连续涨停

1、N字涨停股:这种形态是指前期已经有1个涨停,其后缩量短暂回调几日,然后再次放量涨停,股价创新高。回调天数越少,回调幅度越小,后期越看好。

回调的原因一般是前期突然涨停,股价有点远离MA5,短暂回调以便修复偏离。所以看好MA5的支撑就很关键了。或者前期涨停仅是主力的一个试盘行为,后期才是真正启动。

买点(第2个涨停盘中):

A、突破前一涨停价时;B、突破回调日的最高价时;C、第2个涨停价。

该股非常经典了,连续几天都是涨停回调再涨停。

2、长上影后涨停股:这种形态一般出现在上涨途中,早盘放量上攻,尾盘逐级回落,收一个长上影的倒锤头。该形态不分阳锤或阴锤。该形态如果是刚上市的新股,后期也应看高一线。

刚开始上涨不久的阶段底部区域的倒锤头,有仙人指路的味道,是向上试盘动作,后期往往会走好,最好在5日线以上形成跳空缺口。

次日最理想的走势:承接昨日尾盘走势,小幅低开,然后快速走高,阳包阴。如果长上影直指到了涨停位就非常好(敢让你在涨停价出局,够哥们了吧),次日如果卷土重来,突破头日高点后涨停的概率非常大。

该形态应与连续大涨后顶部区域的倒锤头区别开来,后者应重点回避,是避雷针,说明抛压沉重。

买点:

A、放量突破头日最高价位时,也是比较安全的介入点;

B、涨停价位。最好是次日就反身涨停的,如果时隔多日后才涨停,时机就差了。

均线多头,MA5支撑良好。

3、放量假大阴后涨停股:这种形态是指大幅放量高开低走股,实体收一根阴线(实体越大越好),实际涨幅在3%左右。最好在5日线上方形成跳空缺口。最好是多日来的首次放量,量比在3倍以上。

次日最理想的走势:直接高开高走,让昨日尾盘卖出的人踏空,日线形态也要理想。

该形态一般也是出现在上升过程中。该形态不是指顶部区域的乌云盖顶、穿头破脚等形态,大家要注意区分。

买点和上者类似。

连续几天如此,第一阴首次放量。

4、先跌停再涨停股:这种形态是指头日因各种原因跌停,次日再反身涨停的个股。

跌停原因一般是大盘暴跌或个股利空,或者因涨势过急,有回抽MA5的要求。

买点:涨停价。

连续涨停,涨势过急时回调,未破MA5。

集合竞价抓涨停实战案例:

案例:民和股份

该股在2017年2月24日当天,股价在开盘后不久,股价再不低于开盘价的情况下,股民只要在较为稳步上攻时买入。趋势也是在午后开盘形成涨停,股民也会获利不少。如果开盘往下杀跌,没有快速反弹到开盘价之上,都不能介入。

案例:太阳能

该股在2017年2月24日当天,我们可以从上图分时中可以看出股价在开盘后持续上涨,而股民也一定要在9:24分左右下单,迟了追涨成本较高,太早容易出现变故,所以在时间的把握上要精准一些。

集合竞价多空力量的对比:

1、高开集合竞价:a、买量较大,卖量较小显示了当日多头强势;b、买量较小卖量较大极可能高开低走。

2、低开集合竞价:a、卖量较大,买量较小显示了当日空头强势;b、卖量较小买量较大极可能低开高走。

3、平开集合竞价:a、表明了多空力量的均衡状态;b、买量较大,卖量较小显示了当日多头强势;c、买量较小。

在中国股市中,从来不缺少“韭菜”,无论是新股民还是老股民都有被割的时候,所以,在股市中,亏损也是很平常的事情了,因此股民总结出了一个“一盈二平七输”的法则,数以万亿的股民中,有70%都是会亏损的,只有10%的股民会盈利,而剩余的20%股民能够不亏不赚,那么在股市中,为啥总是有那么多的股民会亏钱呢?

总是将盈利看得很重要,频繁操作

股市之所以会吸引那么多的人进入,其实最大的原因,还是因为股市缔造了很多的富豪,让不少人一夜之间家财万贯,于是大多数人炒股的目的都是为了盈利,于是希望把握住股市每一次上涨的机会,于是很多股民没有技术,在一天之内,为了碰运气,会频繁的操作,买卖很多次,久而久之不仅没有赚到钱,反而是亏损了很多。因为首先你的心态是没有摆正的,而且由于频繁的交易,导致股民很难追涨杀跌,于是心态也逐渐的消极了,还有一方面,股民之所以会频繁的交易,还有很大的可能是因为不懂炒股的窍门,因此错过了很多买涨的好机会。

抓不住抄底的好时机

有不少的股民有这样的经历,就是在看到一只股票连续上涨的时候,就非常的激动,认为只要自己买进这只股票,肯定会大赚一笔的,但是往往是想象很美好,而现实很残酷,当股民将手中不涨的股票卖掉,而买进了这只持续上涨的股票之后,就会发现这只股票开始下跌了,股民由于承受不了亏损,因此一害怕,就将这只股票卖掉了,而且是在低位卖掉的,因此到头来,空忙一场,什么都没有捞着。因此,有些有技术的老股民,就借机抄底了,在股票再次上涨的时候,因此就大赚了一笔。但是很多没有技术的股民,很难抓住抄底的机会,无法判断抄底的好时机,而盲目的抄底,之后让股民的亏损继续扩大。

总是相信一些“专家”的话

现在,在股市中,有不少的所谓的“专家”,每天都会在自己的平台上,发布一些关于炒股的相关信息,也会对当下的股市进行一些判断和分析,但是往往这些人,其实也并不是很了解股市,而且很多专家的言论都是有主观意识的,因此股民还是不要抱有侥幸的心理,对于一些消息的真假,也得有自己的判断,这样会降低在股市中的风险,好的投资习惯,也不至于让你在炒股中亏的太多。

借钱炒股,越亏越着急

还有不少的股民,对于炒股的认知是非常有问题的,总是希望炒股能够让自己快速的发财,首先,炒股能够让人成功,但是并不是一蹴而就的事情,而且炒股也不是靠运气的事情,因此有很多股民都是有“赌徒”心理,在亏损的时候,就会不甘心,想着一定要赚回来,于是就投入更多的本金,久而久之,因炒股而欠下了很多钱,有些股民还不惜借钱炒股,越是着急,最后越是亏损的越多,因为你已经找不到正确的方向了。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号越声投顾(yslcw927),干货很多!

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点!

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