剛剛去過新北地檢署了!
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本來我都是請問免費律師,接下來付費律師說寫狀紙才3000~5000元,真是太划算啦!
看來「確認僱傭關係存在之訴」要開打囉!❤️
「確認僱傭關係存在之訴」要開打囉!
「20210523之前蘇冠宇的臉書紀錄」的下載網址
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2019年1月13日 星期日
LinkedIn - 真確、原則、與人同贏
以下取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
我所分享的知識、專業與技術 - 真確、原則、與人同贏
https://lnkd.in/fBT5rFa
Dear RF Team
今天早上靈機一動
想推薦給各位Member三本好書
皆是國外非常知名的領袖人物所撰寫的好書
第一本 – 真確
如果你們細讀後,會發現我們公司的商品可以販賣的商機處女地
竟然在全球還有高達45億的人口
可以盡量去擴產我們公司的業務與銷售地區
https://lnkd.in/f2GYkhR
期許大家一同成長
更可以一同進步
共勉之
Best Regards
Gary
LinkedIn - 有關專案設計前預防Desense的訣竅
以下取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
我所分享的知識、專業與技術 - 有關專案設計前預防Desense的訣竅
https://lnkd.in/fYWZdBz
Dear RF team
昨天有提到Desense的故事
當然一定會有相對應的對策
世界上任何事情都是相對論
其實,當初在規劃附件的列表時
我就已經把如何設計前處理Desense的細節內容
都放在章節裡面了
當然,看得出來或看不出來
就看看各位Member到底在解Desese的時候
是把自己定位成RD(Researcher & Designer)
還是另一種RD(Reworker & Debuger)
若有專有名詞看不懂
麻煩請自己上網Google(不需要問我)
每個專有名詞應該都有超過千筆以上的資料可以閱讀
就期許大家一起合作時
專案運作可以愈來愈順利
先請各位Member參考囉
謝謝
Best Regards
Gary
LinkedIn - 有關天線效率與FSPL的距離換算關係
以下取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
我所分享的知識、專業與技術 - 有關天線效率與FSPL的距離換算關係
https://lnkd.in/fp2dqzP
Dear RF team
請各位參考分頁的FSPL列表
所謂的的FSPL(Free Space Path Loss)
其實指的就是理論下完美無損耗空間的輻射距離
舉例說明,如果今天我們設計的無線傳輸器與無線接受器,彼此想要傳送900MHz的訊號,並傳輸10Km的距離
若加上(全向性)天線被動效率50%,也就是-3dB的衰減
整體理想狀態下的無限空間路徑衰減量會是 -3(天線TX)-111.53(路徑損失)-3(天線RX) = -117.53dB的損失
也就是說如果我們設計的無線傳輸器conductive TX power = 10dBm
而我們需要設計的無線接收器在理想狀態下最起碼要設計成小於conductive RX sensitivity = 10-117.53 = -107.53dBm
希望藉由這樣的分享
可以提供給RF team的member在設計TRX性能
能有更多cost down的想像空間
謝謝
P.S. Excel內的其它分頁數值換算也值得參考,謝謝!
Best Regards
Gary
LinkedIn - 有關Desense的故事
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我所分享的知識、專業與技術 - 有關Desense的故事
https://lnkd.in/fUqeTgD
Dear RF Team
雖然不曉得大家知不知道由來
但還是藉由mail描述
來分享我所知道的故事
早在1990年代,由摩托羅拉開發第一支大哥大後
人類的通訊發展,就開始普遍的從有線轉變成無線化
也使得人類的無線需求愈來愈頻繁
大約在2000年前後左右
許多科學家觀察到許多飛航的安全意外,另如黑盒子顯示的失控問題
都不知道該如何從破碎的飛機內找起
於是大家開始懷疑是無線電話導致的電磁干擾所引起的
姑且半信半疑,但至少飛機上禁止開啟手機後
許多失控的飛安意外也跟著減少了
而EMC電磁相容的研究課題也陸續在學術界興起話題
後來,2000年以後
許多2G時代的手機霸主遍地開花
國外如摩托羅拉、諾基亞、Sony、愛立信…等
台灣如OkWap、大霸電子….等
雖然各品牌手機陸續推起
但各品牌手機的收訊能力皆是有口皆碑的不佳
當然在工程面能想到的就是增加功率、增加sensitivity
不過,相信有接過摩托羅拉代工的公司都知道
摩托羅拉測試內規有一個特殊的測試項
是目前國際法規都還沒有明確定義的測試項
當然,那一個測試項就是Desense
原來,當一隻手機製作完成後
工程師總是以為基頻、RF電路功能正常
軟體、韌體功能正常就以為開發完成
而後來由於各家代工廠的工程師總是相互跳槽
技術也就互相帶來帶去
當然,所衍生的Know How問題就是
基頻、RF電路都是對的
軟體、韌體功能也都是正常的
可是為什麼不同代工廠做出來的收訊能力卻有明顯差異呢?
為不會是EMC電磁相容造成的問題呢?
於是開始有了高速PCB電路板設計指南、佈局技術
EMC金屬結構高頻模擬
天線設計被動輻射、主動TRP、TIS性能不一致的課題
所以,說到結論的部分
後來各家代工廠流傳測試的desense指標就被拿來當作
一個無線裝置的EMC電磁相容有沒有處理好的非制式化標準
也就是layout好不好、金屬結構好不好、雜訊抑制好不好、天線設計好不好的指標了
所以,反過來說
當一台無線裝置的desense很差
請先懷疑自己產品設計的layout、金屬結構、諧波干擾(電路設計)、天線設計有沒有處理好
當然,有可以遵循的SOP設計方法
可以完整並徹底的在設計前端就解決Desense
就等後續時刻再分享給各位Member了
謝謝
Best Regards
Gary
有關Desense的故事
有關Desense的故事
LinkedIn - 我所分享的 - RF工程師的經驗分享
這才是有經驗的RF工程師要會的東西!
以下文章取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
關於我 - 我所分享的知識、專業與技術
https://lnkd.in/fxHw66h
其實這個資料夾裡,有我提供的72份「知識、專業與技術資料!」
完整觀念匯總 - 我當RF(射頻)工程師時的經驗!
沒有什麼東西是完全商業機密的!
且這些都是屬於我的智慧權!我願意完整並無藏私的分享!
只有持續不斷的學習,並增高腦袋的智商,你自己才會更加地無可取代!
P.S.1. 這些都是office outlook mail檔(*msg),有興趣的人,就自己下載到你的電腦裡慢慢研究吧!
P.S.2. Mail裡再夾Mail的方式才可以夾帶更多資料,不會或第一次體會的人,好好的學一下吧!
P.S.3. 附件中的內容才是精華中的精華唷!
我所分享的知識、專業與技術
https://lnkd.in/fwRDA-g
我所分享的 - RF工程師的經驗分享
我所分享的 - RF工程師的經驗分享
2019年1月12日 星期六
新北市市長信箱 - 沒有公德心的鄰居
永和區民樂街71巷,有些居民的公德心真的很糟糕! 最近某戶家裡裝潢,除了噪音大聲外,也把四周弄得超髒亂也不處理,我的機車也被弄得灰塵滿佈,看了很生氣! 平時這巷的有些居民,除了汽車路霸超多以外,還會讓狗隨地大小便在別人家門口! 真的是超級沒有公德心的居民! 隨時把巷子當成自己的家來使用😡😡😡😡😡
https://service.ntpc.gov.tw/contact/
案件編號: J190112-4141
案件查詢碼:MX4E
我是雙和人 - 沒有公德心的鄰居
永和區民樂街71巷,有些居民的公德心真的很糟糕!
最近某戶家裡裝潢,除了噪音大聲外,也把四周弄得超髒亂也不處理,我的機車也被弄得灰塵滿佈,看了很生氣!
平時這巷的有些居民,除了汽車路霸超多以外,還會讓狗隨地大小便在別人家門口!
真的是超級沒有公德心的居民!
隨時把巷子當成自己的家來使用😡😡😡😡😡
我是永和人 - 沒有公德心的鄰居
最近某戶家裡裝潢,除了噪音大聲外,也把四周弄得超髒亂也不處理,我的機車也被弄得灰塵滿佈,看了很生氣!
平時這巷的有些居民,除了汽車路霸超多以外,還會讓狗隨地大小便在別人家門口!
真的是超級沒有公德心的居民!
隨時把巷子當成自己的家來使用😡😡😡😡😡
我是永和人 - 沒有公德心的鄰居
我所分享的知識、專業與技術 - 真確、原則、與人同贏
Dear RF Team
今天早上靈機一動
想推薦給各位Member三本好書
皆是國外非常知名的領袖人物所撰寫的好書
- 第一本 – 真確
如果你們細讀後,會發現我們公司的商品可以販賣的商機處女地
竟然在全球還有高達45億的人口
可以盡量去擴產我們公司的業務與銷售地區
- 第二本 – 原則
會告訴大家高效率與高資產的團隊是如何運作配合出來的?
「極度真實、極度透明」的作風
更是他們的公司團隊成功的重要原則
- 第三本 – 與人同贏
是目前世界上最有聲望的溝通領導大師 – 約翰‧馬克斯威爾所撰寫
並希望能透過這本書讓團隊裡的分工合作思維
都能跟上世界的腳步
期許大家一同成長
更可以一同進步
共勉之
Best Regards
Gary
真確、原則、與人同贏
巴哈姆特 - RF工程師的經驗分享
這才是有經驗的RF工程師要會的東西!
以下文章取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
關於我 - 我所分享的知識、專業與技術
其實這個資料夾裡,有我提供的72份「知識、專業與技術資料!」
完整觀念匯總 - 我當RF(射頻)工程師時的經驗!
沒有什麼東西是完全商業機密的!
且這些都是屬於我的智慧權!我願意完整並無藏私的分享!
只有持續不斷的學習,並增高腦袋的智商,你自己才會更加地無可取代!
P.S.1. 這些都是office outlook mail檔(*msg),有興趣的人,就自己下載到你的電腦裡慢慢研究吧!
P.S.2. Mail裡再夾Mail的方式才可以夾帶更多資料,不會或第一次體會的人,好好的學一下吧!
P.S.3. 附件中的內容才是精華中的精華唷!
我所分享的知識、專業與技術
Mobile01 - RF工程師的經驗分享
這才是有經驗的RF工程師要會的東西!
以下文章取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
關於我 - 我所分享的知識、專業與技術
https://garysu1104.blogspot.com/2019/01/blog-post_94.html
其實這個資料夾裡,有我提供的72份「知識、專業與技術資料!」
完整觀念匯總 - 我當RF(射頻)工程師時的經驗!
沒有什麼東西是完全商業機密的!
且這些都是屬於我的智慧權!我願意完整並無藏私的分享!
只有持續不斷的學習,並增高腦袋的智商,你自己才會更加地無可取代!
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P.S.3. 附件中的內容才是精華中的精華唷!
我所分享的知識、專業與技術
https://www.facebook.com/garysu1104/posts/2095662643789963
RF工程師的經驗分享
以下文章取自「蘇冠宇(Gary Su)的臉書文章」
關於我 - 我所分享的知識、專業與技術
https://garysu1104.blogspot.com/2019/01/blog-post_94.html
其實這個資料夾裡,有我提供的72份「知識、專業與技術資料!」
完整觀念匯總 - 我當RF(射頻)工程師時的經驗!
沒有什麼東西是完全商業機密的!
且這些都是屬於我的智慧權!我願意完整並無藏私的分享!
只有持續不斷的學習,並增高腦袋的智商,你自己才會更加地無可取代!
P.S.1. 這些都是office outlook mail檔(*msg),有興趣的人,就自己下載到你的電腦裡慢慢研究吧!
P.S.2. Mail裡再夾Mail的方式才可以夾帶更多資料,不會或第一次體會的人,好好的學一下吧!
P.S.3. 附件中的內容才是精華中的精華唷!
我所分享的知識、專業與技術
https://www.facebook.com/garysu1104/posts/2095662643789963
RF工程師的經驗分享
我所分享的知識、專業與技術 - 有關專案設計前預防Desense的訣竅
Dear RF team
昨天有提到Desense的故事
當然一定會有相對應的對策
世界上任何事情都是相對論
其實,當初在規劃附件的列表時
我就已經把如何設計前處理Desense的細節內容
都放在章節裡面了
當然,看得出來或看不出來
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麻煩請自己上網Google(不需要問我)
每個專有名詞應該都有超過千筆以上的資料可以閱讀
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專案運作可以愈來愈順利
先請各位Member參考囉
謝謝
Best Regards
Gary
Part A前言
A1請說明執行本項專案的源由與目的
A1-1原由
A1-2目的
A1-3參考文件
PartB執行此專案設計應思考的問題
B1請說明此專案與原先設計的功能規格
B1-1邏輯電路
B1-1-1處理器
B1-1-2記憶體
B1-1-3電源電路
B1-1-4通用功能埠
B1-1-5對外連接埠
B1-1-6燒錄程式碼
B1-1-7其它特殊功能
B1-2射頻電路
B1-2-1TX
B1-2-1-1最大輸出功率
B1-2-1-2功率可控制範圍
B1-2-1-3雜散輻射
B1-2-1-4諧波強度
B1-2-1-5其它TX特性
B1-2-2RX
B1-2-2-1可接收傳輸速率
B1-2-2-2最小感度
B1-2-2-3最大可接收功率
B1-2-2-4抗同頻干擾能力
B1-2-2-5抗鄰頻干擾能力
B1-2-2-6其它RX特性
B1-3天線
B1-3-1天線類型
B1-3-2應用頻段
B1-3-3駐波比
B1-3-4反射損失
B1-3-5被動效率
B1-3-6天線增益
B1-3-7 TRP
B1-3-8 TIS
B1-3-9 FSPL
B1-3-10其它天線特性
B2請說明您擬設計的結構分布
B2-1PCB電路板
B2-1-1電路板材質使用
B2-1-2推疊分布
B2-1-3 50ohm阻抗線計算
B2-1-4 90ohm差分阻抗線計算
B2-1-5100ohm差分阻抗線計算
B2-1-6內外層各阻抗線單位長度衰減量
B2-1-7阻抗不連續點分布
B2-1-8 Layout模擬阻抗分布
B2-1-9 Layout模擬各阻抗線衰減量計算
B2-1-10 PCB尺寸大小
B2-1-11其它PCB相關
B2-2金屬機構
B2-2-1各功能電路屏蔽間隔距離
B2-2-2各功能電路屏蔽框大小
B2-2-3天線與金屬機構距離
B2-2-4金屬機構的導電材質特性
B2-2-5尖銳金屬機構分布
B2-2-6邊緣金屬機構接地特性
B2-2-7其它EMC相關金屬機構評估
B2-3韌體
B2-3-1電路使用硬體頻率列表
B2-3-2電路使用軟體頻率列表
B2-3-3各硬體使用輸出入高速傳輸埠的頻率列表
B2-3-4其它與硬體可產生頻率相關的資料列表
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P.S.1. 這些都是office outlook mail檔(*msg),有興趣的人,就自己下載到你的電腦裡慢慢研究吧!
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P.S.3. 附件中的內容才是精華中的精華唷!
我所分享的知識、專業與技術
我所分享的知識、專業與技術 - 有關天線效率與FSPL的距離換算關係
Dear RF team
請各位參考分頁的FSPL列表
所謂的的FSPL(Free Space Path Loss)
其實指的就是理論下完美無損耗空間的輻射距離
舉例說明,如果今天我們設計的無線傳輸器與無線接受器,彼此想要傳送900MHz的訊號,並傳輸10Km的距離
若加上(全向性)天線被動效率50%,也就是-3dB的衰減
整體理想狀態下的無限空間路徑衰減量會是 -3(天線TX)-111.53(路徑損失)-3(天線RX) =
-117.53dB的損失
也就是說如果我們設計的無線傳輸器conductive
TX power = 10dBm
而我們需要設計的無線接收器在理想狀態下最起碼要設計成小於conductive RX sensitivity = 10-117.53 =
-107.53dBm
希望藉由這樣的分享
可以提供給RF team的member在設計TRX性能
能有更多cost down的想像空間
謝謝
P.S. Excel內的其它分頁數值換算也值得參考,謝謝!
Best Regards
Gary
有關天線效率與FSPL的距離換算關係
我所分享的知識、專業與技術 - 有關Desense的故事
Dear RF Team
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但還是藉由mail描述
來分享我所知道的故事
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也使得人類的無線需求愈來愈頻繁
大約在2000年前後左右
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姑且半信半疑,但至少飛機上禁止開啟手機後
許多失控的飛安意外也跟著減少了
而EMC電磁相容的研究課題也陸續在學術界興起話題
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台灣如OkWap、大霸電子….等
雖然各品牌手機陸續推起
但各品牌手機的收訊能力皆是有口皆碑的不佳
當然在工程面能想到的就是增加功率、增加sensitivity
不過,相信有接過摩托羅拉代工的公司都知道
摩托羅拉測試內規有一個特殊的測試項
是目前國際法規都還沒有明確定義的測試項
當然,那一個測試項就是Desense
原來,當一隻手機製作完成後
工程師總是以為基頻、RF電路功能正常
軟體、韌體功能正常就以為開發完成
而後來由於各家代工廠的工程師總是相互跳槽
技術也就互相帶來帶去
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基頻、RF電路都是對的
軟體、韌體功能也都是正常的
可是為什麼不同代工廠做出來的收訊能力卻有明顯差異呢?
為不會是EMC電磁相容造成的問題呢?
於是開始有了高速PCB電路板設計指南、佈局技術
EMC金屬結構高頻模擬
天線設計被動輻射、主動TRP、TIS性能不一致的課題
所以,說到結論的部分
後來各家代工廠流傳測試的desense指標就被拿來當作
一個無線裝置的EMC電磁相容有沒有處理好的非制式化標準
也就是layout好不好、金屬結構好不好、雜訊抑制好不好、天線設計好不好的指標了
所以,反過來說
當一台無線裝置的desense很差
請先懷疑自己產品設計的layout、金屬結構、諧波干擾(電路設計)、天線設計有沒有處理好
當然,有可以遵循的SOP設計方法
可以完整並徹底的在設計前端就解決Desense
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謝謝
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Gary
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