当前位置:首页 > > 芯三板
[导读]最近,不少半导体从业人员、管理人员(读者)表示,希望能够了解到最新的芯片交期情况。对此,本文整理了Q2的交期和价格趋势,希望能对大家有所帮助!

前言:

近期,智能手机、PC、笔电、电视等的需求明显降温,终端出货目标遭下调,消费电子砍单消息满天飞。砍单陆续引发产业链震动,上游面板、驱动IC、MCU、电源管理IC等一系列链条难逃冲击,甚至有消息称,连经销商都急于降价抛货清库存。

但是,车用等领域的需求仍十分强劲,且中国疫情反复和战争因素给产业链带来变数,比如车用MCU大厂意法半导体在中国深圳的工厂因防疫封锁而损失了两周的产量,德州仪器由于市场需求受抑制、客户工厂停工,更是下调Q2收入预期10%。

可以说,当下整个大环境仍处于杂音纷扰的、不确定的状态。最近,不少半导体从业人员、管理人员(读者)表示,希望能够了解到最新的芯片交期情况。对此,本文整理了Q2的交期和价格趋势,希望能对大家有所帮助!

注:本文按半导体各细分领域进行整理分析,相关数据来源于富昌电子(全球电子元器件代理公司)2022年第二季度关于芯片供应的市场报告。

1、MCU/MPU

高端器件MCU/MPU方面,各家芯片大厂的供应仍处于急缺状态。

其中,瑞萨、Cypress的MCU产品交期均出现延长的情况,两者的8位MCU和32位MCU产品交期从40几周拉长到52周;恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)、意法半导体(ST)MCU产品的交期从配货状态变为紧缺状态。

唯Microchip和Ziglog的产品交期保持与一季度一致,没有延长也没有缩短。

2、模拟芯片

同样作为缺芯重灾区的模拟芯片/传感器,二季度的供应情况比一季度还要糟糕,除了ams、BOSCH、恩智浦、瑞萨等公司没有延长产品交期外,Diodes、英飞凌、Microchip、意法半导体、安森美有出现产品交期延长的情况。例如:

英飞凌的产品交期从至少20周拉长到40;

Microchip的产品交期从最少16周拉长到40周;

意法半导体的电源产品和开关稳压器交期从最少12周延长到40周,从最长24周延长到50周;

安森美的电源和开关稳压器也拉长了十几二十周。

3、存储器

存储芯片方面,我们从一季度就开始分析,市场供需情况逐步平衡,甚至部分产品的价格可能转跌。

从二季度统计的数据来看,部分存储类产品的交期如预期出现缩短的情况,例如,Micronix NOR闪存的交期缩短了8周,Kingston的eMMC产品交期也缩短了2-6周。

值得注意的是,仍有少数厂商的存储产品极为短缺,例如Microchip的NOR闪存出现交期大幅延长的情况,从最长52周延长到99周,其另外一款产品EEPROM也一直处于紧缺状态,买家在近两年内都可能买不到这款产品。

4、连接器

连接器的二季度交期与一季度基本保持一致,少数厂商的产品交期出现小幅变化,基本可以忽略。

不过,近来由于疫情反复,原材料价格飙升等多重因素导致成本飙升,连接器大厂已开启新一轮涨价,如长江连接器、HRS广濑均决定于5月1日起调涨产品价格,前者调涨幅度10%-20%,后者未明确涨幅。

而今年以来,Molex、KET、YAZAKI等多家连接器大厂也宣布过涨价,其中YAZAKI调涨4%-6%不等,其余几家未明确涨幅。

5、分立器件

分立器件的供应情况没有很明显的改善,仍有不少供应商的产品交期出现交期延长的情况。

如Diodes的逻辑器件交期延长十几二十周;

Everlight的光耦合器的交期从24周延长到45周;

Fairchild的整流桥和桥式整流器的交期也延长了十几二十周;

英飞凌Mosfet的交期同样延长十几周,瑞萨的光耦合器也从45周延长到52周。

6、无源器件

无源器件方面,大部分供应商的产品交期与一季度相比没有明显的变化,但仍有部分供应商的电容产品交期出现延长情况。包括AiSHi、Eaton、松下、Vishay在内的公司都有部分相关产品延长交期。

少数公司的电容产品出现缩短的情况,如三星的产品交期缩短了2-6周;Nichion的电容产品缩短十几二十周。

小结:

总的来说,高端器件MCU/MPU、模拟芯片方面,各家芯片大厂的供应仍处于急缺状态,恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)、意法半导体(ST)等车用芯片大厂的交期仍有延长趋势。

存储芯片方面,随着消费电子需求变缓,市场供需情况逐步平衡,部分存储类供应商的产品交期如预期出现缩短的情况。连接器交期没有太大的变化,但价格出现了上涨趋势,有连接器大厂已开启新一轮涨价。分立器件方面仍有不少供应商的产品交期出现交期延长的情况。无源器件的大部分供应商的产品交期与一季度相比没有明显的变化,唯有松下、Vishay等部分供应商的电容产品交期出现延长情况。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭