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电子产品物流的研究论文

电子产品物流的研究论文

关于《电子产品物流的研究论文》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

  在中国,制造业密集地区珠三角,依然是电子行业的天堂,不同的地方在于,新兴的电子产业已经成为主力军,传统电子产业风光不在。

  从2003年开始不断推出的电脑新产品,让传统消费电子产业开始面临前所未有的压力,这些新的电脑产品将传统电子产品的功能整合在一起,多功能化开始蚕食本属于传统电子业的市场份额。

  而东莞部分台系企业的悄然转型更是表现出了厂商不得已而为之的无奈:

以前生产传真机的厂商开始生产多功能主板,曾生产电子钟表、影碟机的厂商开始转向PDA的研发与生产,而生产PC机的厂商则把PC概念扩展为融合3C功能PC。

  东莞数码协会的陈秘书长认为,IT与家电,原本属于两个不同产业领域,现在无疑会产生更多的磨擦与竞争。

  业内人士分析认为,更重要的是,目前传统电子行业普遍不太景气,整合3C功能的产品陡然切入,对部分传统电子产品而言,俨然是未来市场的一大劲敌。

  手机除了打电话之外可以拍照、玩游戏;笔记本电脑搭上无线网络和多媒体功能,已经将移动办公与数码娱乐集于一身,融合3C功能的产品已经成为众多大型IT厂商开拓市场的“新武器”。

  如果说2002年宏基电脑公司、微软公司先后推出平板电脑(TabletPC)是IT厂商向3C整合的开始,那么,2004年华硕、TCL、七喜等一大批IT厂商频频推出多功能新PC,则是一场3C产品攻城掠地的序幕。

微软曾这样形容整合3C后的手持电脑:

这个和书本一样大小的电脑,在功能上可以和笔记本电脑媲美,电池寿命长,外形轻巧,采用清晰的液晶显示屏幕,具有无线连接与通讯功能。

用户可以用一支特制的笔来开启软件,用手写方式记笔记并进行编辑,除了收看娱乐节目外,还可以进行办公。

  时间转移到2007年,让微软始料不及的是,自己的3C产品还没有广泛进军市场,华硕、七喜、TCL等电脑厂商已经在市场上展开凌厉攻势。

就连许多手机厂商也开始向3C靠近,基于微软操作系统的智能手机(集计算机、网络、通讯与娱乐)也层出不穷。

  据电子业界专家介绍,15年前,3C整合的说法就很流行了,可一直以来是说的多,做的少,现在大家一哄而上,惟恐落在后面,机不可失呀。

据悉,华硕为了抢占先机,已经从主板业务拓展到了笔记本电脑、PDA、手机和无线通讯设备等多项产品,研发部门已扩充到11个。

  业内人士表示,PC要整合成3C功能,关键在于IC设计水平与生产工艺。

几年前中国台湾省就将3C整合列为半导体产业(特别是SOC技术)向上提升的目标,最终造就了台湾大型厂商在3C整合领域的先进性。

现在已经出现了台系3C产品制造的成熟期,宏基、华硕、精英等一批台系IT厂商在珠三角地区上线3C产品制造,势必会迅速带动国内整个IT业产品的转型,对部分传统电子行业而言,另一种竞争开始加大。

  家电专家认为,彩电已经在市场上辉煌了20余年,利润已近低谷,近几年受IT产品的冲击日益激烈,与其受冲击不如主动出击。

长虹也进军过IT业,虽然不是很成功,但产品研发的步伐一直没有停下,近期推出的移动DVD产品,可以说是再一次与IT产品争夺市场。

  TCL电脑事业部的专家认为,整合后的3C产品与传统电子产品相比,具备升级与兼容性。

虽然电视厂商向宽屏、背投、液晶、等离子方向发展,但IT产业抓住的是互联网时代的个性化需求,这是传统电子产品无法替代的。

比如说整合后的3C电脑在强大软件功能的支持下,不但能欣赏电视节目,还能够过滤电视节目中的广告,更能在硬盘上录制喜欢的电视节目,甚至可以编辑自己DC电影发到电视台进行互动,而这些个性化需求是传统家电业难以实现的,受到冲击就会成为必然。

  彩电制造业已经意识到压力,开始在概念与行动上与IT产品竞争。

早在2003年,日本三洋电机联合韩国三星、中国海尔开始在上海提出了“网络家电”的概念,三方表示将结成同盟,生产同尺寸的“网络家电”,这种家电有远程遥控功能,可以上网、娱乐和通信。

海信、康佳也开始大力推广新一代家庭数字彩电。

为了能在未来市场上不被动,一场变革正在家电业中进行。

  任何事物都有正反两方面利弊。

既使前景诱人的3C产品,也有现实中的瓶颈。

而传统电子制造业在未来竞争中,也并非完全没有优势。

华立科技公司市场部朱经理表示,无论如何整合,3C产品的前身今世都来源于电脑,其天生的销售渠道是电脑城,当3C电脑成为消费类产品时,传统的IT渠道难以满足销售要求。

而传统电子业,如彩电、传真机、DVD等产品,其天然的销售管道是商场、百货公司与大型超市,多年积累起来的销售渠道将是传统电子业在未来竞争中的重要法码。

  环保法令下的物流变革

  随着社会的发展,环保问题愈来愈倍受重视。

珠三角的电子企业也随机应变。

尤其是自今年年初暴露出来的中国产品质量问题以后,电子企业更要适应环保的趋势和发展循环经济的要求。

  实际上,全球各地的环保法规主要是由政府机构制订的,用于确保产品的质量与安全。

长期以来,符合环保法规一直是产品设计、制造、销售和服务等环节所需要考虑的重要因素。

对于电子业界来说,环保法规并不是新鲜事物。

以前,这些规定主要与制造工厂有关,与产品本身的关系不大。

但最近几年,情况发生了巨大的变化,绿色已经深入到供应链的各个环节。

  如今,全球各地对环保的关注焦点已转移到欧盟RoHS指令等法规上面,该类法规正通过电子、电信和汽车等产业的供应链在全球发挥着重大影响。

因此,环保法规成为厂商们所关注的大事,以确保自己的产品能够达标,并继续进入相关市场。

不过,这些法规在颁发的同时也引起了各种争论。

  对于制造商来说,符合环保法规是一项巨大的挑战。

随着经营全球化和制造业务外包的发展,产品要达到环保要求也变得日益复杂。

例如,某产品可能在美国设计,其元器件采购来自多个国家的数百家供应商,而它可能在中国由一家合同制造商进行生产制造,最终销往全球各地。

厂商如何管理其全球业务运作,以确保其产品符合各种环保法规?

  首先,企业的高管们必须了解当前及未来的环保法规,这样才能有效地让他们的供应链做好准备,为其产品对环境所造成的影响负起责任。

这些法规主要包括:

  欧盟RoHS指令。

该法规已于2006年7月1日开始生效,但许多厂商仍在为达到该指令的要求而努力。

  中国RoHS指令。

该法规2007年3月1日生效,要求在中国境内的电子信息产品生产者、进口者必须对其投放中国市场的电子信息产品中使用产品标签,指明产品是否含有6种有害物质,并提供有害物质的名称、含量和是否可回收利用等信息。

中国RoHS指令还包含汽车电子、雷达设备、医疗设备、半导体和其他制造设备中的产品、元器件以及一些原材料和包装材料。

  在处罚规定方面,中国RoHS与欧盟RoHS有所不同。

按照中国RoHS的规定,如果出现问题,供应链中的每家公司都将面临罚款,而不仅仅是最终产品制造商。

此外,两个指令对豁免的处理情况也各不相同。

  美国加州RoHS。

虽然,美国没有颁布类似于RoHS的控制电子产品污染的全国性相关法规,但美国加州已经制定了自己的地方性法规。

按照规定,该法规于2007年1月1日起强制生效。

加州RoHS与欧盟RoHS有所不同,它初期仅适用于某些种类的电子产品,如今年1月1日或该日以后生产的等离子电视和具有LCD显示屏的电子设备。

预计今后,加州RoHS将逐步增加更多的产品类别。

  欧盟REACH指令。

该法规于2006年12月通过,并于今年6月1日开始实施。

REACH法规要求化工行业提供欧盟市场所使用的大约3万种化学材料的健康与安全信息。

虽然该指令的多数内容是针对化工行业,但它也同时要求制造商和进口商提供其所销售产品所含的化学物质成分数据。

  韩国RoHS。

该法规于今年7月1日生效,综合了欧盟3个环保指令中的内容:

《报废电子电气设备指令》(WEEE)、RoHS和《报废汽车指令》(ELV)。

韩国政府尚未规定法规适用范围、材料和有关化学物质最大允许含量等方面的细节,但有明显的迹象显示,它们将非常类似于欧盟RoHS。

  用能产品生态设计框架指令(EuP)。

该指令要求制造商开发出更节能的产品,它将从今年8月开始影响在欧盟地区销售的电子产品,届时该指令的第一阶段将开始生效。

EuP指令的关键内容包括降低这些产品生产过程和使用过程的能耗。

该指令的具体规定仍在确定之中,但相关规定将逐步推出,并从能耗最高的产品开始实施。

预计未来,进入欧盟的确销售的制造商将必须提供其产品的“生态档案”,这可能成为他们参与这个市场竞争的必备因素。

  随着越来越多环保法规的推出,越来越多的大型OEM开始制定全面的环保计划,且越来越专注于产品。

从供应链管理来看,最有效的方式是将这些环保法规要求纳入一个总体产品质量流程。

具体有4个方面的工作要做:

  首先,根据产品类别及其目标市场来理解法规的要求。

这是最基本的步骤,也是构建绿色供应链的起点。

因为只要充分了解环保法规的具体要求,制造商才可能知道下一步应该做什么。

  其次,修订产品技术与BOM采购规格,以加入环保方面的参数。

确保所有供应商都理解要求,并能提供法规所要求的合规数据。

  再次,收集和整理供应商提供的合规文档。

不同厂商的文档可能有所不同,但通常包含材料成分声明、符合指令的证明和化学分析报告。

确保供应商理解他们也需要为其供应商所提供的任何材料或部件负责。

  最后,建立一套遵守环保指令的系统,包括档案流程,合规数据的收集、分析与管理等。

系统是产品生命周期(PLM)系统的重要组成部分,附有BOM、AVL/AML、部件/材料规格和供应商是否合规等信息。

  遵从环保法规,制造商需要在产品整个生命周期内尽职尽责,毫不松懈。

他们必须在设计阶段就开始考虑产品符合环保规定的因素,将目标市场和适用的监管要求纳入考虑之列。

  同时,他们还必须在产品的整个制造过程、产品的任何维修或翻新过程努力遵守相关的环保法规。

而且在许多情况下,环保法规还对支持产品退货以及产品寿命到期后的回收等有具体的要求,因此,厂商对遵守环保法规的努力将一直持续到产品寿命终止。

  如果将遵守环保法规看成是整体质量流程的内在组成部分,那么一定要提到ISO9001标准。

ISO9001的主要职责是围绕公司质量管理活动、流程和文档工作定义明确的期望,关键在于进行流程控制、监控和遵守流程。

  虽然,通过手工和基于纸面的流程也可能达到ISO9001的要求,但这对于大多数企业来说既不实际,也不经济。

软件技术可以解决这一问题,它可以支持流程的定义,保证相关工作流的执行,同时也能保持流程状态和全部历史记录。

另外,新的软件技术和数据交换基础设施还可以这些流程扩展到多层供应链,保证上下游供应链遵守环保法规的一致性。

  在电子产业,产品寿命周期很短,竞争非常激烈,如果将这些合作性因素整合到产品生命周期管理的基础设施之中,厂商就能从中受益。

在最近两年里,针对材料的申明,业界已经建立了各种数据格式和电子交换标准,但还没有官方承认的国际标准。

  许多厂商仍在使用各自的数据格式,这极大地限制了自动化技术的应用,迫使供应商不得不以手工的方式来支持客户请求。

这种方式还使厂商的客户服务受到极大影响,导致其响应缓慢和数据质量低下。

国际电工委员会(IEC)正在制订国际材料申明的标准,以改善制造商的供应链效率。

  由于在整个供应链中,供应链各方的IT复杂程度各不相同,厂商通常同时需要上述两种选择,以支持全部的原材料供应商。

预计IEC标准也将提供支持电子表格的标准XMLschema。

根据标准提供材料的申明和报告,制造商将可以降低内部成本及供应商的成本。

采用标准格式的供应商将会响应更快,且更加顺利,因为他们将能够建立符合环保指令的声明数据库,并可以在面对多家客户时重复使用这些数据。

  为了遵守现有和未来的环保法规,元器件/组件提供商、EMS和OEM等主要电子厂商正在部署或设计合规保证系统,包括在更广泛的整体产品管理框架中设计对遵守环保法规的管理。

  有效的系统一般利用基于XMLschema的结构建立起来,用于材料的申明、数据管理与分析、公司间流程和数据的交换,以及支持质量流程和档案管理的ISO9001方法及程序。

这种系统提供了供应链遵守环保法规的统一控制流程,明确了供应商所应用承担的责任,同时提高了数据质量,降低了总体管理的成本和风险。

  随着各地环保法规不断涌现,厂商在产品层面上遵守环保法规变得更加复杂。

欧盟RoHS和REACH等各项指令将对电子产业整体供应链产生广泛的影响。

厂商发现,根据ISO9001定义的质量流程管理原则非常符合产品遵守环保法规的管理。

另外,建立在ISO9001流程基础之上的软件技术将这些流程扩展到了整体供应链,它们正在改变许多厂商管理守规流程的方式。

  为管理公司间流程而设计的软件,正允许厂商将PDM和ERP等关键内部系统与其所收集到的供应商信息和遵守环保法规的分析报告整合起来,以更好地应对不同环保法规所带来的风险。

只有通过更全面地解决产品及供应商守规的问题,制造商才能最终利用其投资实现绿色供应链管理,降低从“非绿色”向“绿色”的转换成本和风险。

  逆向物流日益受重视

  近年来,全球和中国的经济持续发展,各种民用电子产品诸如计算机、手机、打印机、照相机、电视、冰箱、洗衣机等迅速普及。

另一方面,快速家电消费品更新换代速度也在不断加快,样式不断翻新。

另外,随着环保和相关电子法律法规的实施,电子产品的淘汰周期也越来越快。

  电子产品形成的垃圾不仅在数量上激增,它们还含有很多的化学元素、重金属等有害物质。

一旦处理不当,就有可能污染河流土壤大气等环境,并对人体造成极大危害。

有资料显示,电视机和电脑显示屏中的阴极射线管平均含有4-8磅的铅。

制造一台电脑需要700多种化工原料,其中50%以上对人体有害。

同时,电子垃圾又有一定的经济价值。

据统计,报废的手机中平均含有14克的铜、0.19克的银、0.03克的金等贵金属。

丹麦研究人员发现,平均每一吨电子电路板中可以分离出286磅铜、1磅黄金和44磅锡。

这些资源不加以回收再利用,而是轻易的丢弃,这样是对社会财富的极大浪费。

  制造商设法通过六西格玛和其他特性努力;但是,回收问题总不是特性关系。

某些产业定期地处理大容量的回收。

贺卡产业提供一个光辉的榜样。

生日贺卡和周年纪念卡片通常不提出一个问题。

多数人不会因为等他们在一半价格和等到明年时在买。

由于这样专业卡片,贺卡产业回收的范围在20%-30%。

书经销商典型地有上游回收(10%-20%),也是少量书商非常做它对畅销品名单。

反映出对其他的需求是困难的。

  中国目前还没有形成专业的电子垃圾处理体系。

电子垃圾完全是在经济利益的驱使下自发进行的。

据调查,电子垃圾的流向一般是:

由收垃圾的小贩收购旧家电。

然后一般有两个出路:

将其改装维修然后再倒卖到农村,这样既造成下一个消费者使用时的安全隐患,又对家电市场造成冲击;不能维修的,则进行不规范的拆卸,将易于分解出来的有价值的东西拆卸下来,其余的则当作普通垃圾扔掉,根本没有进行专业化的处理。

  电子垃圾的无序回收,以及原始落后的拆解处理造成的资源浪费、环境污染情况十分严重,同时由于不合理的改造,也给使用旧电器的消费者带来了安全隐患。

因此,面对大量涌现的废旧电子产品和回收处理现状,有必要进行电子产品的逆向物流研究,建立专业化的电子垃圾回收体系。

封闭式运作、专业化处理方式,减轻对环境的破坏,同时提高了循环经济的收益水平;应用现代物流的管理方式,实施电子垃圾的回收,形成规模效应,也最终将企业的整个物流体系联结成为一个封闭的整体,实现了资源的可持续发展。

当然,企业对电子垃圾回收所得的收益不仅仅是这一部分,通过回收,将环境保护作为企业的职能,提高了企业的社会形象和社会知名度;在从消费者手中回收电子垃圾的过程中,给与消费者一定的回报(例如新品折扣、消费权、打折券等)提高消费者的品牌忠诚度。

这些都将刺激企业进行电子垃圾的回收物流业务。

此外,通过对电子垃圾回收处理,企业从中回收部分甚至是全部种类的原材料,这样有利于降低生产成本,适应现在日益剧烈的家电市场竞争。

  与通常所说的正向物流相似,电子垃圾的回收物流也要涉及运输、配送、仓储等方面。

然而,不同于正向物流,电子垃圾的回收物流有其自身的特点:

  回收物流的分散性。

被淘汰的电子产品在时域上分散在社会上不同的消费者手中,而且会在每一天不停地发生。

  回收物流的复杂性。

被淘汰的电子产品在种类上数量很多,同时又有品牌、型号等的区别,以及折旧程度的不同。

在对电子垃圾在进行的专业处理之前要进行分拣。

  回收物流的不确定性。

电子垃圾回收的时间、地点、数量都很难提前确定。

形成一次大规模的回收电子垃圾的行动,难度很大。

  回收物流的缓慢经济回报。

由于回收来的电子垃圾,多半是用于产品的原材料,是引致需求,实现经济价值的周期长。

不像正向物流那样,可以在包装运输配送仓储等环节上快速增值。

同时,由于目前企业对此领域不够重视,加之回收处理后的产品数量质量不确定,增加了风险。

尤其是初期。

  正是由于上述的关于回收物流管理的特点,电子垃圾回收的管理成本相对较大。

而且,回收物流也需要经过运输、加工、库存、配送等环节,这可能会与企业的正向物流相冲突。

而企业往往更重视商品的正向物流体系。

在回收物流体系的建设管理上的投入,就相对较少,甚至是无所作为。

  企业实施电子产品回收物流能够创造明显的经济价值和社会价值。

那么,如何才能建立有效的回收物流体系呢?

由电子产品的生产商自行创建回收物流体系,在目前中国的条件下还行不通,中国物流业发展相对不成熟,如果生产商还再进行回收物流,势必与正向物流发生冲突。

从而使回收物流萎缩甚至是消失。

而将电子产品完全转嫁给第三方物流,虽然同时转嫁了风险,但会使成本相对较大。

而且,由于电子产品分类的复杂性,技术又相对独立。

第三方物流不可能形成规模效应,难以产生效益。

由数家同类电子产品的生产商和其供应链上的几家大型零售商联合构建的电子产品回收体系,才是目前比较理想的方案。

这样,既可以利用生产厂商的专业技术,又能利用大型零售商遍布各地的销售网点及仓库、运输体系等,其特色就是能使市物流和信息流直接在接受地点同时完成。

同时使得生厂商和零售商可以做到风险共担、利益共享,信息共享。

具体实施如下:

  收购环节:

零售商网络点主要以经济补偿为主要方式,收购消费者手中的电子垃圾。

并通过专业的信息技术(商品的条形码),对回收物进行初步的分类管理,主要是产品类别、型号、折旧年限等。

对于从事此项业务的经销商,政府和制造商企业每年更根据回收额的大小予以补偿。

  仓储环节:

由于回收物的流动量是持续的,但不会一下子很多。

当然,如果零售商再搞类似“以旧换新”的促销活动,这又另当别论了。

因此可以更多的借助零售商当地的存储仓库而不必另寻储存地。

在入库时,应有专业技术人员对回收物进行一般鉴定和估计。

  拆解环节:

由周边附近的零售商仓库,定期运送回收物至生产厂商特定的车间,对回收物进行拆卸和再分解,并对拆卸后的原料进行分类:

直接进入生产环节的原料集中运送生产车间;需要加工后才可利用的原料集中运送相应处理厂;对不可利用的残渣则需要经过特殊处理。

  在应对电子垃圾回收的问题上,目前全社会都要充分重视。

政府,应立法并积极引导,普及电子垃圾的回收物流体系。

中国法律在对待电子垃圾回收问题上还是一个空白,亟需完善,将电子垃圾的回购作为一项强制政策去执行。

同时引导电子生产厂商将环境保护作为企业的职责和社会义务,并给予税收、贷款方面的优惠。

对于制造厂商,应尽量减少电子产品废弃物对环境的危害,提倡绿色物流。

同时,在生产过程中,厂商可以生产方便拆卸,方便分类的零部件,这样就降低了在回收过程中的复杂性。

对于广大消费者,应增强环境保护意识,主动参与电子垃圾的回收行动中来。

  控制供应链

  随着技术的不断创新,元器件制造商加快了淘汰原有器件的步伐,较以前更加频繁地签发元器件停产(EOL)通知,元器件产品的生命周期在不断缩短。

逆向物流需要不断的优化管理。

据估计,2003年全球领先的100家元器件制造商签发停产通知的元器件高达20多万件,这给OEM和EMS公司的元器件管理带来了挑战。

他们将可能面临重新设计产品、中断生产线、或者不得不付出更高费用借助其他渠道采购器件的风险。

  为避免元器件停产所带来的巨额成本损耗,OEM和EMS公司必须及时了解元器件生命状态的变化,并设计出一套完整的战略来应对元器件停产的问题。

在产品设计和元器件选型阶段选择正确的器件,借助好的工具随时跟踪元器件停产信息,赶在问题出现前寻找替代器件是成功解决停产元器件问题的关键。

  通常来说,凡事未雨绸缪会比亡羊补牢强。

明智的OEM和EMS公司通常会将元器件停产问题防范于未然,而不是等到元器件制造商发布停产通知之时,才来考虑如何应对这个问题。

首先,他们会在最初的产品设计阶段就仔细考虑元器件的生命状态,选择正确的器件。

在OEM和EMS公司中,不仅采购人员需要知道器件的生命状态,设计工程师也需要对器件所处的生命周期非常了解。

设计阶段器件的选型很关键,在一开始就做出正确的选择可以减少日后所面临的风险。

  其次,对于物料清单(BOM)中的关键专用器件,他们会选择不止一家供应商或准备替代方案。

专用器件出现停产,一般很难在短时间里找到替代产品,重新设计的成本又很高。

不止一家供应商供应,可以在问题出现时提供一个备用资源。

另外,如果有可能的话,还可以在产品设计时同时准备一套替代方案,当一种器件的供应出现问题时,及时启动替代方案就可以保证生产的正常进行。

  第三,与元器件制造商签署协议,明确处理元器件停产问题的相关责任。

目前,元器件制造商发布停产通知的信息一般包括最后一次下单时间和最后一次运付日期,时间长短从1个月到1年不等。

6个月是电子行业整机厂商处理库存、更换器件和通知客户比较合适的提前期。

在协议中,尽可能要求元器件制造商将停产预报时间设为半年以上,并要求他们及时发送停产信息。

  不过,规模较大的元器件制造商比较容易做到这一点,对于小供应商,可能会有些问题。

小型的元器件制造商如果无法在时间上给予保证,应要求他们在宣布元器件生命终止时,立即提供替代器件或升级产品,或者提供原有产品详细的规格书。

  其实,元器件制造商也并不希望使OEM和EMS客户陷入困境,他们会尽可能帮助客户在元器件停产通知期内处理库存,并快速进行器件更换和产品升级。

因此,在停产元器件的管理中,最重要的是及时获得元器件制造商的停产信息。

但这并不是一件容易的事。

虽然元器件制造商会将停产通知发给每个客户,但并不能保证所有相关人员都能及时获得这个信息。

设计人员仍然可能在不知情的情况下,错误地选择了过期的元器件。

建议OEM和EMS公司可以借助一些第三方数据库工具,来跟踪和监控物料清单中器件的生命状态,并寻找替代和升级的器件。

  目前,PartMiner提供的大型电子元器件数据库CAPS,拥有约2,500万件元器件和2,000多家制造商信息,可提供包括停产通知、器件生命周期预测、替代方案设计、及监控BOM清单等在内的元器件停产管理服务。

PartMiner与许多大型半导体厂商签署了多年的合约,他们会及时将其产品的停产通知告诉PartMiner。

借助CAPS数据库平台,PartMiner可以将停产信息以最快速度,最大范围地发给OEM和EMS公司所有相关人员。

  而且,CAPS数据库可以在设计工程师选择器件时,告诉他们该器件正处于怎样的周期状态,是满负荷量产,还是产能正在减少或者转移,帮助他们考虑自己产品在量产时能否获得足够的元器件供应。

CAPS数据库专门开发出了产品生命周期预测的算法,可提供元器件停产或减产方面的预测,帮助客户提前防范风险。

  另外,CAPS数据库还提供BOM清单的管理和监控服务。

目前,伟创力正在使用该项服务监控元器件停产信息。

它将BOM单中的零件代码上载到CAPS数据库中,PartMiner每两周帮助其分析和预测

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