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引发全球芯片荒,“牛鞭效应” 何时平息?(2021-04-29)
引发全球芯片荒,“牛鞭效应” 何时平息?;什么是“牛鞭效应”?
在商学院读书时,我第一次从运营管理学教授那里听到“牛鞭效应(bull whip effect)”这一名词。这是......
英飞凌荣获2024年ASCM卓越奖(2024-09-25)
成功实施的流程和工具(如产能预订协议等),减少了牛鞭效应,从而帮助我们提升供应的安全性。”
ASCM是企业转型、人才发展和供应链创新的全球领跑者。作为最大的协会,ASCM成员和全球联盟推动创新,激发......
内卷时代,浩亭让“缺货”不再!(2023-08-14)
是加速创新研发力量,还是更好地整合供应链,抑或是商业模式的创新重构,制造业企业亟需供应商缩短交货周期,它影响甚至决定着安全库存水位,也是需求波动时产生牛鞭效应的根源之一。自1998年浩......
内卷时代,浩亭让“缺货”不再!(2023-08-11)
是加速创新研发力量,还是更好地整合供应链,抑或是商业模式的创新重构,制造业企业亟需供应商缩短交货周期,它影响甚至决定着安全库存水位,也是需求波动时产生牛鞭效应的根源之一。
自1998年浩......
全球半导体由短缺变过剩,芯片巨头遭受重创(2023-07-31)
因为在半导体短缺时,很多公司为了备货而囤积了大量的芯片。但是,当经济放缓后,智能手机和笔记本电脑等产品的需求大幅下降,这些公司就停止了订购芯片,转而专注于销售已有的库存。
“这导致了一个严重的‘牛鞭效应’,对于......
英飞凌荣获2024年ASCM卓越奖(2024-09-26 09:13)
求到现金’的流程就是基于ASCM的供应链运营参考(SCOR)模型搭建的。尤其是数字 SCOR编排的国际协调应用,通 过成功实施的流程和工具(如产能预订协议等),减少了牛鞭效应,从而......
降低供应链风险,做好“中国+1”(2023-10-24)
面临供应链短缺和物流挑战,因为世界试图管理供应链中的牛鞭效应以及劳动力短缺。
所有这些因素都对买家,对中国以及复杂、漫长的全球供应链的信心产生了实际影响。目前,市场情绪复杂,甚至还有一些反全球化,风险......
AI芯片短缺或造成数千家公司推迟生成式AI产品上市(2023-12-14)
于产能受限的晶圆厂合作伙伴。德勤表示,一旦产能增加,人工智能芯片价格可能会下降。
然后是牛鞭效应,这是电子产品供应链目前正在经历的。当客户在分配时,他们经常超额订货。目前,供应......
积压达2,500亿美元!美国电子行业怎么去库存?(2023-12-07)
电脑等消费电子产品,消费者试图让“封锁”变得更容易接受。以上这些变化与牛鞭效应相结合,对未来几年的电子产品库存产生了长期影响。
电子行业对“繁荣-萧条”的循环并不陌生,但新冠疫情是一起史无前例的事件,即使......
新冠疫情带来的新热潮是什么?(2021-03-11)
是对于那些处于供应链较低层次的企业来说,这种数字化进程尤为关键。Indium Corp.总裁兼CEO Ross Berntson表示:“作为一个材料供应商和创新者,我们深入供应链,这意味着我们受到牛鞭效应......
台积电、三星、AMD,谁才是人工智能霸主?(2023-12-21)
更先进的半导体制造工艺正在量产中,但是供不应求的局面至少还将持续一年。一些市场分析师预测,一旦供需更加平衡,就会出现“牛鞭效应”——当芯片稀缺时,客户通常会超额订购。随着越来越多的AI芯片上市,供不应求会逐渐变成库存过剩。过剩......
如何理解光圈数与平面光照度的关系(2024-03-29)
如何理解光圈数与平面光照度的关系;镜头本体上,我们经常能看到一圈数字1.4;2;2.8;4;5.6;8;11;16;22;所代表的含义是镜头的光圈数。那么它和像平面光照度是什么关系呢?本文......
汽车电子如何理解PMBOK和ASPICE?(2023-07-26)
汽车电子如何理解PMBOK和ASPICE?; 虽然ASPICE和PMBOK是两个领域的模型,但是随着PMBOK深入到各个行业,PMBOK的应用越来越广泛。在汽车行业,从2007年起......
示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?(2023-02-09)
示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?; 怎么理解探头的一些指标? 1、探头的工作电压。例如2.5G有源单端探头HF2500标称的工作电压是16Vpk,破坏电压为40Vpk......
如何理解51单片机的外设(2023-07-21)
如何理解51单片机的外设;51单片机的外设究竟该怎样理解?做以下实验。
实验1:外部中断0的实验
实验步骤:将一根杜邦线的一端接到P3^2口上,另一端接电源或者地
实验程序:
#include......
如何理解foc控制 伺服电机有foc控制吗(2023-10-18)
如何理解foc控制 伺服电机有foc控制吗;如何理解foc控制
FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。FOC控制的核心思想是使用磁场定向控制电机,将电......
中低端容阻为何也被“卡脖子”?!(2020-03-04)
带来整个供应链的“牛鞭效应”,从代理商到分销商,再到EMS工厂一路陪跑,然而上一轮涨价除国巨和少数投机商赚到钱之外,大多数企业都只赚了“吆喝”。用业界一句戏谑的话说,“价格低谷期没进来,价格高峰期没出手,白白......
工程师笔记|如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值(2024-06-21)
工程师笔记|如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值;1.问题原因某客户测试 STM32H753xi 板子上的 ECC 功能,用于监控 AXI-SRAM 区域,但不是很明白 RAMECC FAR......
如何理解STM32系统时钟和分频(2023-08-21)
如何理解STM32系统时钟和分频; 首先来手册里的一段话。
三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟 (SYSCLK)
· HSI振荡器时钟
· HSE振荡器时钟
· PLL时钟......
NPN和PNP型传感器与PLC的接线及注意事项(2024-04-02)
输出线和VCC线相连,相当于输出VCC(5V/24V )。PNP型传感器和PLC连接的时候,只能接源型接法。
如何理解源型和漏型接法?
源型接线:源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入;漏型......
如何理解SVPWM调制过程中的电压利用率?(2023-03-31)
如何理解SVPWM调制过程中的电压利用率?;对于一个特定的永磁电机驱动系统,其最大转速受反电动势的制约,转速越高需要越高的调制电压去平衡。因此,永磁电机需要充分利用DC侧的电压,以提......
Supply Chain:印光法师:“菩萨畏因, 众生畏果。”(2021-05-19)
们也会有你们的体会和经验,愿闻其详,互相分享,相互学习。
供应链 + 需求链 = 价值链
最近有一篇文章,用长鞭效应(Bullwhip Effect)(注意,我认为翻译为“长鞭”更合适,不是原文的“牛”),用来......
谈谈SiC MOSFET的短路能力(2024-02-02)
提高而上升。随着CE电压进一步提升,反型层沟道被夹断,器件电流相对保持稳定,不再随CE电压上升而上升,我们称之为退出饱和区。在IGBT的输出特性曲线上,我们能看到明显的退饱和现象。
(关于IGBT退饱和特性更详细分析可参考如何理解......
语音遥控器的应用原理(2023-10-26)
遥控器的终极目标就是解决“这个……那个……”,在语义不详的形容里如何理解用户的心声,是中国移动语音遥控器的硬核实力。
在生活中,“点播某某剧”“打开某某设备”都是准确的指令,AI的语......
absacc.h keil软件里怎么找不到 ,如何找?(2024-08-05)
CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
value = CBYTE[0x002];
这句该如何理解?
A1:
结果是将程序空间(code)地址......
关于示波器的20个常见问题(2023-05-31)
,依然还是方波
用28K存储深度的示波器,截取一屏14S的信号
同样放大2000倍,得到的波形已经失真。
总结:示波器的存储深度越大,保存的波形可以看到更多的细节。
第十问:如何理解示波器的“波形......
网络分析仪中如何理解矢网的框图(2023-03-06)
网络分析仪中如何理解矢网的框图;在理解矢网的框图前,可以先看一下次条文章中的S参数定义。
(一) 传输反射系统
矢网的最基本的框图可以是这样:
一个激励源,作为DUT(待测设备)的输入
一个......
客户大砍单?传台积电7nm产能利用率跌破50%(2022-11-09)
膨胀、美国急速升息,加速供需逆转,终端消费出现全面性的需求下滑,先是下游的PC、手机感受最深,随着长鞭效应,持续延烧到上游,晶圆代工厂的产能利用率也出现持续下滑。
世界......
2021年第二季度电子元器件采购调查报告出炉!(2021-07-09)
,东南亚、欧美、南非疫情仍存在变数,如果缺货涨价现象短时间内仍难以缓解,终端制造业必将减少需求或抬价以缓解压力,而当该“牛鞭效应”反向传导至供应端,恐又将加剧供应端产能调配和需求预判的困扰,供应......
什么是行为互联网(IoB) ?为什么它是2021年的首要趋势?(2024-11-05)
从用户在线活动中收集的数据正是IoB所做的!如何理解数据,以及如何从人类心理学的角度应用这种理解来创造和营销新产品,这些都属于IoB。
简而言之,IoB指的是通过行为心理学的角度分析用户控制的数据,从而收集的数据用于了解如何......
【深度】TI个别料炒至1000%!电源管理IC疯狂的背后(2021-04-06)
【深度】TI个别料炒至1000%!电源管理IC疯狂的背后;电源管理IC再涨10%!小米缺料传减产
来自供应链消息,由于终端用料数量爆量,受“牛鞭效应”影响,目前产能最充足的TI的电源管理IC也面......
汽车芯片长鞭效应难缓解,代工厂和车企互相争夺“蛋糕”(2023-02-11)
个供应链将进行重组。
长鞭效应是一种供应链现象,描述了零售端需求的微小波动如何导致批发、分销、制造和原材料供应层面的需求波动逐渐变大。这可......
好声音离不开好共振 为什么?(2024-07-08)
项挑战是避免共振在音频器件的音箱和安装系统中引入的嗡嗡声和格格声。虽然共振是人们熟悉的概念,但本文将回顾共振对音频设计的意义,其中包括上方提到的挑战、共振影响因素、如何理解频率响应曲线等等。
共振和共振频率基础知识
要了......
什么是泰克示波器“5倍法则”?要如何理解呢?(2023-02-02)
什么是泰克示波器“5倍法则”?要如何理解呢?;经常使用泰克示波器或者了解示波器的伙伴们可能都听说过示波器的“5倍法则”,讲述的具体是什么意思呢?为什么会有5倍法则,而不是3倍、4倍法则?其实......
如何理解PLC中断,PLC中断功能怎么用?(2022-12-26)
如何理解PLC中断,PLC中断功能怎么用?;PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS......
XR的沉浸式之路如何构建?(2024-07-01)
计算、三维重建、定位与地图构建等核心技术,认知沉浸感进一步拓展了XR对现实场景的语义与几何理解,指向更多包括:脑机接口、裸眼3D、光场等未来发展前景广阔的技术。
XR关键技术有哪些?
视觉质量是XR提供......
移远通信:如何让家居设备快速通过Matter认证?(2023-10-25)
影响Matter家居市场的整体性和安全性,完成"Matter认证"是厂商设备"上市销售"的重要且必要前提。
智能家居场景使用
如何理解"Matter认证"?
日常生活中,身份......
移远通信:如何让家居设备快速通过Matter认证?(2023-10-25 16:05)
市场的整体性和安全性,完成"Matter认证"是厂商设备"上市销售"的重要且必要前提。
智能家居场景使用
如何理解"Matter认证"?日常生活中,身份证是在本地区域内证明个人身份的重要物件,但对......
神奇:第六感真的存在(2016-10-15)
神奇:第六感真的存在;味觉、嗅觉、视觉、听觉、触觉和人类对自身在宇宙中的意识,这些都是什么呢?没错, 人类至少有“六感”, 并且一项新的研究表明,第六感(也叫本体感受)存在于人们的基因中。
本体感受指的是你的大脑如何理解......
优化汽车应用的驾驶循环仿真(2023-01-06)
) 可以降低整个驾驶循环中的总能量损耗,从而为客户节省成本,延迟电池续航时间。这是另一个例子,说明了如何理解驾驶循环并在前期仿真,有助于指导设计人员选择器件/组件,优化逆变器设计,同时......
优化汽车应用的驾驶循环仿真(2023-01-09)
可能使电机绕组分层。但是,选择较低的 RG(EXT) 可以降低整个驾驶循环中的总能量损耗,从而为客户节省成本,延迟电池续航时间。这是另一个例子,说明了如何理解驾驶循环并在前期仿真,有助......
匪夷所思:人类生活于计算机模拟程序中…(2016-10-31)
看待这个世界的问题上,根本没有任何变化。她认为,这只是我们选择如何理解“真实性”的问题。即使对于积极的倡导者埃隆-马斯克来说,他也没有到处告诉别人他是如何看待周围事物的,也没有告诉他人,他周......
什么是空间矢量呢?为啥不能将电流看作空间矢量呢?(2024-08-05)
电压空间矢量均位于绕组轴线方向(或者相反方向),你上面又说合成电压空间矢量相位超前磁链90度(理想情况下)。这该如何理解呢?
由于电压和电流本身存在时间上的相位差(理想情况,忽略电阻,电压相位超前电流相位90度,而电......
很多人说单片机很简单,有些本专业学生为什么学起来这么吃力?(2022-12-27)
我们的很多同学都觉得单片是最难的。
单片机对于大学生而言, 是一个新的学科,不像语文,英语,代数,数电等,学了很多年。
而且单片机里面的很多理论知识又非常抽象,不知道如何理解,很多东西都是要靠死记硬背。
大学......
3nm订单被大面积取消,台积电的相关协力厂被砍单40%-50%(2022-12-01)
着因俄乌冲突、通货膨胀、美国急速升息,加速供需逆转,终端消费出现全面性的需求下滑,先是下游的PC、手机感受最深,随着长鞭效应,持续延烧到上游,成熟制程大厂如世界先进、力积电产能利用率大幅下滑。近期......
关于示波器基础的100问(2023-03-06)
的连接方式不当会产生噪声,影响测试结果。
20. 在用泰克的示波器时,如何理解 Holdoff 这个参数?
答:Holdoff(触发释抑)的含义是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这......
2021上市分销商半年业绩最高涨320%!仅一家下降...(2021-09-01)
Booking”的方式加强采购保障,由此产生的“牛鞭效应”导致超出真实需求的备货增加。
商络电子提醒道,未来,随着疫苗接种率的不断提升以及疫情形势的好转,加之国外电子行业供应链的不断恢复,电子......
选择示波器探头时常犯的错误(下)(2023-01-05)
附件会成为系统中最薄弱的环节,给带宽带来限制,尽管您已经选择了带宽最适合的示波器和探头。在确定所需的带宽和探头附件时,必须考虑到这一点。
考虑图12中的2 GHz有源探头,从中理解负载效应......
PID算法三个参数的控制作用(2023-09-14)
(t) + Kd * derr(t)/dt
▎积分系数I
积分,实际上是对误差的积分,也就是误差的无限和。如何理解积分系数I,这里引用网上的例子
以热水为例。假如......
SEMI旗下供应链管理成立产业咨询委员会 厚植供应链韧性(2023-03-05)
:「半导体供应链,或所有半导体有关的供应链涵盖范围广及全球各地。作为SEMI 供应链管理倡议产业咨询委员会的一份子,我们有能力共同减少供应链可能产生的长鞭效应,用更......
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;中国企业规范化管理研究中心;;企业规范化管理实施技术 精细化管理技术和方法 企业流程竞争力打造技术 目标管理实施的技巧和方法 如何自主构建强势企业文化? 员工绩效考核方法创新技巧 企业
我们行业领先的解决方案和技术为客户的全球供应链带来先进的效率,可靠性和准确性。当企业选择与我们合作时,他们将成为对如何使每个RFID应用成功取得成功有深刻理解的合作伙伴,并获得经验丰富的工程和技术资源。先进的研究和测试能力;最重要的是,我们经过现场验证的镶嵌产品。
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时退货;或者,不满意可无任何理由退贷.