全球芯片供应短缺正在造成重大影响

电子工程世界 2021-05-11 07:30

▲ 了解更多精彩内容 点击上方蓝字关注我们


随着技术的进步,半导体芯片的应用场景已经由传统的计算机与汽车,快速转向牙刷乃至滚筒式智能洗衣机,市场对芯片的需求在迅速增长,供应短缺问题的影响范围绝不仅限于汽车制造商。相当一部分企业,特别是受到制裁的中国公司开始努力巩固芯片库存以度过难关,但由此带来的供应缺口又给其他企业的采购增加了难度。


全球芯片短缺问题日益严峻



过去几周,全球芯片短缺问题的严重程度再次上升一个级别。就目前看,将有数百万人受到这一问题的直接影响。三星上周表示,芯片短缺正给电视与家电生产企业带来沉重打击,LG 公开将供应短缺视为直接风险。

三星公司投资者关系负责人 Ben Suh 在分析师电话会议上强调,“由于全球半导体供应短缺,我们也受到一定影响,主要体现在以显示器为代表的部分特定产品当中。”三星联席 CEO 兼移动业务负责人 Koh Dong-jin 也在今年 3 月的股东大会上表示,IT 部门的芯片供需已经严重失衡。当时,三星表示可能会取消下一代 Galaxy Note 智能手机的正常发布。

根据《金融时报》的报道,LG 公司也表示“正在密切关注事态发展;如果问题长期持续,那么任何厂商都不可能置身事外。”我们就此事向 LG 方面求证,但并未立即得到回应。

与此同时,低端处理器的生产也受到严重打击,例如用于在洗衣机内进行衣物称重或者智能烤面包机中控制面包火候的处理器。虽然目前大多数零售商仍有相对充足的存货,但再过几个月问题恐怕会逐步体现。

此外,部分企业的恐慌性备货行为加大了芯片采购的难度。华为轮值董事长徐直军曾在公开会议上表示,美国对华为公司及其他公司的制裁正在演变成全球、全行业供应短缺的问题,未来引发全球性经济危机也未可知。

徐直军称,“由于美国对华为制裁,破坏了半导体供应链的信任,大家都加大备货,应对不确定性,有的备货半年,甚至说越长越好,原来都是零库存,这就造成了恐慌性的备货,所以我说美国对华为制裁造成供应恐慌的主要原因。”

汽车行业或成为最大输家



由于从发动机管理到驾驶员辅助系统的几乎一切要素都离不开芯片,汽车行业在本轮供应短缺中或成为最大输家。福特、大众以及捷豹路虎等企业已经关闭部分工厂、被迫裁员并削减汽车产量。

全球第四大汽车制造商 Stellantis 在上周三表示,芯片短缺问题在过去一个季度中有持续恶化的趋势。作为菲亚特 - 克莱斯勒与标致汽车制造商 PSA 合并建立的新企业,该公司首席财务官 Richard Palmer 认为目前的态势很可能延续至 2022 年。彭博社上周四则报道称,由于芯片供应短缺,部分汽车制造商不得不在产品中剔除某些高端功能。

据报道,日产公司就决定将部分车型中的标配导航系统去除;而 RAM Trucks 也取消了 1500 辆皮卡上配备的防盲区“智能”后视镜。RAM 公司发言人向我们澄清,“由于智能后视镜所使用的电子元件供应受限,RAM 公司目前已经停止在所有 Tradesman、Bighorn、Rebel 以及 Laramie 车型上使用这款配件。”但 RAM 计划在今年晚些时候供应恢复后重新上线这项功能。

在这种形势下,台积电作为全球最大的芯片制造商受到了前所未有的关注。上周,台积电表示汽车行业的芯片供应短缺到今年 6 月份应该就可以得到解决。

但 Plurimi Investment Managers 公司 CIO Patrick Armstrong 则在上周二接受采访时,表达了更为悲观的预期。

在他看来,“只要听听福特、宝马、大众的真实感受,就会意识到目前的汽车产能体系中出现了严重瓶颈,他们拿不到生产新车所需要的芯片。”他认为这种情况或将持续 18 个月之久。

芯片生产开启地域竞争



目前,各国都被迫开始考虑如何增强自身的芯片制造能力。当下全球绝大多数芯片由中国本土负责制造,美国则是第二大芯片生产国。

欧盟执行机构欧盟委员会表示,计划在欧洲建立起自己的芯片制造设施,由此实现欧洲在关键科技层面的自力更生姿态。欧洲目前的芯片产量仅占全球总产量的 10% 以下。尽管比五年前的 6% 有所增长,但欧洲希望将这一比例提升至 20%,而且计划为这项发展目标投入 200 至 303 亿欧元(约合 240 至 360 亿美元)。

美国科技巨头英特尔决定为此提供帮助。但根据报道,英特尔计划拿下 80 亿欧元的公共补贴用于在欧洲建设半导体工厂。英特尔公司 CEO Pat Gelsinger 在与德国部长会晤之后,又于上周五在布鲁塞尔会见了包括 Thierry Breton 在内的两名欧盟委员。

作为这场竞争中的重要选手,台积电尽管还没有成为半导体代工的垄断者,但我们已经看到,台积电至少在领先工艺技术方面拥有多年优势,对全行业所带来的影响将会是巨大的,因此该公司已经受到了多国在本土建设生产基地的邀约。

尽管台积电正在美国投资晶圆厂,但目前在亚利桑那州,还需要几年的时间才能完工,并准备投入生产。但台积电对前沿制造领域的垄断是令人担心的,因为他们控制着谁能得到供应,他们也控制着定价。正因为如此,建立和维持代工竞争才至关重要。虽然各国都在加大芯片层面的资源和人才投入,但这不是一个短期内就可以立刻见到效果的领域。

来源:AI前线

推荐阅读

印度暂停进口中国wifi模组已近6个月?波及小米、vivo等

外国人造了个神奇的透明球,让你在室内也能晒太阳!

大疆国内头号竞争对手零度智控申请破产重整

五年砸下超3000亿元!7起超级并购案,汽车芯片为何这么火?

众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!


由于微信公众号近期改变了推送规则,如果您想经常看到我们的文章,可以在每次阅读后,在页面下方点一个「赞」或「在看」,这样每次推送的文章才会第一时间出现在您的订阅列表里。


或将我们的公众号设为星标。进入公众号主页后点击右上角「三个小点」,点击「设为星标」,我们公众号名称旁边就会出现一个黄色的五角星(Android 和 iOS 用户操作相同)。


聚焦行业热点, 了解最新前沿
敬请关注EEWorld电子头条
http://www.eeworld.com.cn/mp/wap
复制此链接至浏览器或长按下方二维码浏览
以下微信公众号均属于
 EEWorld(www.eeworld.com.cn)
欢迎长按二维码关注!
EEWorld订阅号:电子工程世界
EEWorld服务号:电子工程世界福利社
电子工程世界 关注EEWORLD电子工程世界,即时参与讨论电子工程世界最火话题,抢先知晓电子工程业界资讯。
评论 (0)
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 92浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 56浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 129浏览
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 270浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 156浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 206浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 152浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 171浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 235浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 334浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦