HW工程師聊工作
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1
淺談運算放大器的「虛短路」:從電路行為看懂核心概念
2
💡三分鐘學會查詢 UL E-Number!
3
搞懂交流電壓為什麼要用「有效值 (RMS)」?
4
跟非理工同事解釋 PF 值(功率因數)
5
EMI 濾波的守護神:一文搞懂 X 電容與 Y 電容
1
淺談運算放大器的「虛短路」:從電路行為看懂核心概念
2
💡三分鐘學會查詢 UL E-Number!
3
搞懂交流電壓為什麼要用「有效值 (RMS)」?
4
跟非理工同事解釋 PF 值(功率因數)
5
EMI 濾波的守護神:一文搞懂 X 電容與 Y 電容
HW人生筆記
EP10: 報告時顫抖的雙唇—在壓力中成長的自己
在 26 吋電源專案進入試產階段時,接到了一個任務:向面板廠客戶報告我們的電路架構。 雖然案子是我負責,但核心架構其實是承接課長的設計。當時的我,對原理一知半解,大概知道調整什麼參數會影響那些結果,但要站在台前解釋「為什麼」,我內心完全沒有信心。
2026/03/24
🌙EP9:凌晨五點的 EMI 攻防戰—那些隱藏在數據背後的心理博弈
在接下 26 吋顯示器電源案後,我的生活幾乎被「10點下班」定格了。 從一開始 PFC 與 Flyback 之間的 Layout 衝突導致波形不穩,到後來 MOSFET 燙到能煎蛋的散熱難題,我像是在玩一場「關關難過關關過」的硬體生存遊戲。
2026/03/17
☀️ 烈日下的環境溫度:為什麼 AI 糾正了我的二十年經驗?
在硬體開發的世界裡,環境溫度 (T日) 聽起來是個再基礎不過的詞。但最近在處理一項日照測試(Solar Test)時,我卻因為這個詞跟 QE(品質工程師)有不同看法。 這場爭論,最後演變成一場讓我大開眼界的「物理課」。
2026/03/10
🥂 那些年我們抽過的紅包:尾牙回憶錄
二十一年的職涯光陰,像是一場長跑。每到歲末年初,尾牙就像是長跑途中的補給站,雖然目的是為了慶祝,但每一間公司、每一場聚會,背後折射出的都是不同的職場生態與時代縮影。
2026/02/14
📺EP7: 第二個專案:當大廠工程師談架構時,我在想什麼?
在有了 DVD Player 電源的開發經驗後,公司接到了面板廠的一個 26 吋顯示器(Monitor)電源案子。 那天,我跟著課長、業務一同前往客戶辦公室討論規格。現場除了我們,還坐著另一家電源大廠。客戶攤開需求:除了系統用的 5V 和 12V,還需要一組 24V 供電給 Inverter
2026/02/03
➡️EP6: 第一次週六加班,被一顆「二極體」教訓了
自從開始參與 DVD Player 的電源供應器專案後,我的生活節奏變得非常緊湊,幾乎每天都要忙到晚上 10 點才能下班。 說實話,身體雖然累,但心裡是充實的。這跟大學熬夜讀書的感覺完全不同:大學時修了一堆課,花很多時間卻常覺得自己沒在成長;而工作後的目標很具體。
2026/01/20
👨💻EP5: 凌晨 12 點—「你準備下班了嗎?」
入職四、五個月後,我迎來了人生第一個參與的專案。當時我還是助工,支援一位資歷一年的工程師。我們要開發的是 DVD Player 內部的電源供應器,規格有四組輸出(1.8V, 3.3V, 5V, 12V),這也讓我第一次接觸到設計電源的核心靈魂:繞變壓器。
2026/01/06
3
🟩該拜「法拉第」還是拜「乖乖」?
近期看了志祺七七關於「乖乖」的影片,把我拉回了 2014 年的一段回憶。 那時我正在實驗室做 Thermal Test(熱測試),這種測試有時一跑就是幾十小時。我走進機房,發現每一台恆溫恆濕機上都端端正正地放著一包「綠色乖乖」。同事一臉認真地跟我說:「放了這個,設備才會乖乖的,測試樣機也才不會
2025/12/30
3
🚀EP4:從理論到實戰—被送去深圳工廠「震撼教育」!
在我入職差不多三個月的時候,公司又招募了幾位新人,並做了一個重要安排:派我們六個新人去深圳工廠實習!
2025/12/23
2
👨💻EP3:超長工時下的靈魂拷問—我為什麼沒走?
在公司待了一段時間,我的菜鳥生活不再孤單。 我入職後,公司陸續又招募了四位 EE(電子工程)工程師,加上我,總共五位。我們都是社會新鮮人,年齡、背景都很接近,因此很快就有了共同話題。我們就像是同一批進來的「戰友」。 但很快地,我們這批新人就發現了一個讓大家開始懷疑人生的事實:
2025/12/15
查看更多
EP10: 報告時顫抖的雙唇—在壓力中成長的自己
在 26 吋電源專案進入試產階段時,接到了一個任務:向面板廠客戶報告我們的電路架構。 雖然案子是我負責,但核心架構其實是承接課長的設計。當時的我,對原理一知半解,大概知道調整什麼參數會影響那些結果,但要站在台前解釋「為什麼」,我內心完全沒有信心。
2026/03/24
🌙EP9:凌晨五點的 EMI 攻防戰—那些隱藏在數據背後的心理博弈
在接下 26 吋顯示器電源案後,我的生活幾乎被「10點下班」定格了。 從一開始 PFC 與 Flyback 之間的 Layout 衝突導致波形不穩,到後來 MOSFET 燙到能煎蛋的散熱難題,我像是在玩一場「關關難過關關過」的硬體生存遊戲。
2026/03/17
☀️ 烈日下的環境溫度:為什麼 AI 糾正了我的二十年經驗?
在硬體開發的世界裡,環境溫度 (T日) 聽起來是個再基礎不過的詞。但最近在處理一項日照測試(Solar Test)時,我卻因為這個詞跟 QE(品質工程師)有不同看法。 這場爭論,最後演變成一場讓我大開眼界的「物理課」。
2026/03/10
🥂 那些年我們抽過的紅包:尾牙回憶錄
二十一年的職涯光陰,像是一場長跑。每到歲末年初,尾牙就像是長跑途中的補給站,雖然目的是為了慶祝,但每一間公司、每一場聚會,背後折射出的都是不同的職場生態與時代縮影。
2026/02/14
📺EP7: 第二個專案:當大廠工程師談架構時,我在想什麼?
在有了 DVD Player 電源的開發經驗後,公司接到了面板廠的一個 26 吋顯示器(Monitor)電源案子。 那天,我跟著課長、業務一同前往客戶辦公室討論規格。現場除了我們,還坐著另一家電源大廠。客戶攤開需求:除了系統用的 5V 和 12V,還需要一組 24V 供電給 Inverter
2026/02/03
➡️EP6: 第一次週六加班,被一顆「二極體」教訓了
自從開始參與 DVD Player 的電源供應器專案後,我的生活節奏變得非常緊湊,幾乎每天都要忙到晚上 10 點才能下班。 說實話,身體雖然累,但心裡是充實的。這跟大學熬夜讀書的感覺完全不同:大學時修了一堆課,花很多時間卻常覺得自己沒在成長;而工作後的目標很具體。
2026/01/20
👨💻EP5: 凌晨 12 點—「你準備下班了嗎?」
入職四、五個月後,我迎來了人生第一個參與的專案。當時我還是助工,支援一位資歷一年的工程師。我們要開發的是 DVD Player 內部的電源供應器,規格有四組輸出(1.8V, 3.3V, 5V, 12V),這也讓我第一次接觸到設計電源的核心靈魂:繞變壓器。
2026/01/06
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🟩該拜「法拉第」還是拜「乖乖」?
近期看了志祺七七關於「乖乖」的影片,把我拉回了 2014 年的一段回憶。 那時我正在實驗室做 Thermal Test(熱測試),這種測試有時一跑就是幾十小時。我走進機房,發現每一台恆溫恆濕機上都端端正正地放著一包「綠色乖乖」。同事一臉認真地跟我說:「放了這個,設備才會乖乖的,測試樣機也才不會
2025/12/30
3
🚀EP4:從理論到實戰—被送去深圳工廠「震撼教育」!
在我入職差不多三個月的時候,公司又招募了幾位新人,並做了一個重要安排:派我們六個新人去深圳工廠實習!
2025/12/23
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👨💻EP3:超長工時下的靈魂拷問—我為什麼沒走?
在公司待了一段時間,我的菜鳥生活不再孤單。 我入職後,公司陸續又招募了四位 EE(電子工程)工程師,加上我,總共五位。我們都是社會新鮮人,年齡、背景都很接近,因此很快就有了共同話題。我們就像是同一批進來的「戰友」。 但很快地,我們這批新人就發現了一個讓大家開始懷疑人生的事實:
2025/12/15
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HW小學堂
電感公式推導:跟那些參數有關?
在設計變壓器或電感(像是 PFC 電感)時,有想過電感的感量值跟什麼參數有關連? 我們來把這條物理連結拆解開來,看清楚電與磁是怎麼交互作用在一起。
2026/04/21
1
搞懂交流電壓為什麼要用「有效值 (RMS)」?
台灣市電是 110V 。但你有沒有想過,交流電(AC)的電壓明明是一直在變動的正弦波,為什麼我們卻能用一個固定的數值「110V」來代表它呢?
2026/04/16
1
2
⚡️三用電錶量出來是 200KΩ,大地真的是良導體嗎?
有次研發經理問了我們一個看似大一物理的基礎問題:「大地(Earth)是良導體嗎?」 現場有工程師點點頭,但經理立刻挑戰我們:「如果是良導體,那拿三用電錶隨便插進實驗室外的泥土兩端量看看?」結果顯示大約 200KΩ。 「你看,電阻這麼大,這叫良導體嗎?」經理笑著看著一臉困惑的我們。
2026/01/27
1
⚡️ 那一集日綜《老師沒教的事》:解開靜電放電(ESD)的神秘面紗!
身為一個電子產品開發者,ESD(Electrostatic Discharge,靜電放電)這個詞對我們來說簡直是家常便飯。每次產品送去進行 ESD 槍測試,確保它不會被那「無形之手」損壞時,總覺得這靜電既熟悉又陌生——小學老師教過、自己被「電」過,但它真正的脾氣和特性,卻一直沒有個透徹的理解。
2025/11/28
1
跟非理工同事解釋 PF 值(功率因數)
我們做電網相關產品,經常聽到 PF 值(功率因數),這聽起來很專業,但其實它就是用電的「效率分數」。 步驟一:從「實用」的電費開始 首先,我們從大家都懂的電費單開始: 實功率 (P): 這就是你家裡電器真正「做功」、產生價值的電力。電力公司收你的錢,是以「度」來計算的,而 1 度就是 1 千瓦
2025/11/27
1
淺談運算放大器的「虛短路」:從電路行為看懂核心概念
看到「淺談運算放大器,說明虛短路」,或許有人會覺得這個主題有點簡單。但實際上面試時,當我問到「什麼是 OPA 的虛短路?」,許多人會反射性地回答:「正相輸入V(+) 等於反相輸入V(-)」,並強調「兩點實際上並沒有物理連接」。 這個回答乍聽之下是對的,但卻忽略了一個至關重要的前提。
2025/11/24
2
電感公式推導:跟那些參數有關?
在設計變壓器或電感(像是 PFC 電感)時,有想過電感的感量值跟什麼參數有關連? 我們來把這條物理連結拆解開來,看清楚電與磁是怎麼交互作用在一起。
2026/04/21
1
搞懂交流電壓為什麼要用「有效值 (RMS)」?
台灣市電是 110V 。但你有沒有想過,交流電(AC)的電壓明明是一直在變動的正弦波,為什麼我們卻能用一個固定的數值「110V」來代表它呢?
2026/04/16
1
2
⚡️三用電錶量出來是 200KΩ,大地真的是良導體嗎?
有次研發經理問了我們一個看似大一物理的基礎問題:「大地(Earth)是良導體嗎?」 現場有工程師點點頭,但經理立刻挑戰我們:「如果是良導體,那拿三用電錶隨便插進實驗室外的泥土兩端量看看?」結果顯示大約 200KΩ。 「你看,電阻這麼大,這叫良導體嗎?」經理笑著看著一臉困惑的我們。
2026/01/27
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⚡️ 那一集日綜《老師沒教的事》:解開靜電放電(ESD)的神秘面紗!
身為一個電子產品開發者,ESD(Electrostatic Discharge,靜電放電)這個詞對我們來說簡直是家常便飯。每次產品送去進行 ESD 槍測試,確保它不會被那「無形之手」損壞時,總覺得這靜電既熟悉又陌生——小學老師教過、自己被「電」過,但它真正的脾氣和特性,卻一直沒有個透徹的理解。
2025/11/28
1
跟非理工同事解釋 PF 值(功率因數)
我們做電網相關產品,經常聽到 PF 值(功率因數),這聽起來很專業,但其實它就是用電的「效率分數」。 步驟一:從「實用」的電費開始 首先,我們從大家都懂的電費單開始: 實功率 (P): 這就是你家裡電器真正「做功」、產生價值的電力。電力公司收你的錢,是以「度」來計算的,而 1 度就是 1 千瓦
2025/11/27
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淺談運算放大器的「虛短路」:從電路行為看懂核心概念
看到「淺談運算放大器,說明虛短路」,或許有人會覺得這個主題有點簡單。但實際上面試時,當我問到「什麼是 OPA 的虛短路?」,許多人會反射性地回答:「正相輸入V(+) 等於反相輸入V(-)」,並強調「兩點實際上並沒有物理連接」。 這個回答乍聽之下是對的,但卻忽略了一個至關重要的前提。
2025/11/24
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安規小百科
EMI 濾波的守護神:一文搞懂 X 電容與 Y 電容
在電源供應器的輸入端,常會看到幾顆寫滿安規標誌的方形或圓盤狀電容。它們不只是為了濾波,更是為了在產品發生故障時保護使用者的安全。今天我們來拆解這兩位 EMI 戰場上的「防禦雙子星」。
2026/04/19
1
💡三分鐘學會查詢 UL E-Number!
如果你是 HW 工程師,或是產品正準備賣向美國市場,你一定聽過「UL」這兩個字。但除了知道它跟安全有關,你知道產品背後那個神祕的 E Number 其實是個寶庫嗎?今天就來跟大家聊聊這套「產品身分證」怎麼查、為什麼對我們有幫助!
2026/01/13
EMI 濾波的守護神:一文搞懂 X 電容與 Y 電容
在電源供應器的輸入端,常會看到幾顆寫滿安規標誌的方形或圓盤狀電容。它們不只是為了濾波,更是為了在產品發生故障時保護使用者的安全。今天我們來拆解這兩位 EMI 戰場上的「防禦雙子星」。
2026/04/19
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💡三分鐘學會查詢 UL E-Number!
如果你是 HW 工程師,或是產品正準備賣向美國市場,你一定聽過「UL」這兩個字。但除了知道它跟安全有關,你知道產品背後那個神祕的 E Number 其實是個寶庫嗎?今天就來跟大家聊聊這套「產品身分證」怎麼查、為什麼對我們有幫助!
2026/01/13
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