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stm32f103芯片 芯片价格大雪崩:45 元跌至 3 元,200 元跌至 215 元
发布时间 : 2025-04-06
作者 : 小编
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芯片价格大雪崩:45 元跌至 3 元,200 元跌至 215 元

“缺芯潮”仿佛还在昨天,怎么突然就价格雪崩了?

部分芯片价格雪崩

近日,据每日经济新闻、上游新闻报道,有多款芯片价格大幅下降。其中,ST 意法半导体旗下型号为 STM32F103C8T6 的芯片此前价格在 200 元,目前售价仅 21.5 元,降幅接近 90%。另一款 L9369-TR 型芯片在去年缺芯最为紧张的三、四季度价格曾暴涨 100 倍,长时间处在 3500 元的高位,但目前的价格仅 671 元,降幅超过 80%。TPS61021 型号的通用消费类电源管理芯片,价格也已从去年 45 元的最高点跌至目前的 3 元左右,降幅超 93%。

据公开数据,在驱动 IC、被动元件、GPU、模拟芯片等八大类芯片中,价格跳水几乎成为趋势。

一张来自中国大数据产业观察网的芯片半导体行情示意图显示,当前芯片半导体行情并不乐观,除价格大幅下调外,产能过剩、市场需求疲弱,甚至已有部分厂商始缩减订单。

图:中国大数据产业观察网

据悉,行业龙头台积电日前罕见经历三大客户同时调整订单。手机方面,苹果将首批原定 9000 万台的 iPhone14 订单砍了 10%;PC 芯片方面,AMD 将削减 7nm 和 6nm 先进制程订单约 2 万片;英伟达也被爆因挖矿热潮消退,要求暂缓明年一季度的订单交付。

另外据日经新闻上月报导称,全球最大的存储芯片制造商三星电子为遏制库存过剩,暂时停止新采购订单,并要求一些供应商推迟或削减零部件的出货量数周。

存储芯片巨头美光科技也表示,公司大幅下调第四财季展望中的营收目标,并表示市场“在非常短的时间内将大幅走软。”“我们认为需求已经大幅减弱。” Longbow Research 分析师 Nikolay Todorov 认为,内存芯片周期正在发生转向,最近的价格下降正是信号之一。

芯片价格坐上“过山车”

有业内人士评价芯片价格“涨得离谱,跌得也离谱”。

有销售商表示,“我们的报价是跟着市场行情走的。从今年 6 月开始,这类货突然疯狂降价。4~5 月的时候,我们报价还在 2 千元左右。”此外,一些型号的芯片“不仅价格大幅下跌,而且现货充足,下单就可以立马发货”。

此前受新冠疫情、上游原材料短缺和国际局势变化等因素,芯片交货时间延长,甚至出现“一芯难求”的情况,芯片价格也一度水涨船高。

从 2020 年下半年起,半导体行业开始出现缺货现象。进入 2021 年,缺芯已从个别企业、个别种类、个别用途的芯片短缺逐步蔓延至全球范围、涉及上百个行业的全面缺货。在全球半导体产业链供不应求的大背景下,各大晶圆代工厂不断扩大产能,频频刷新业绩新高,头部玩家更是借此“东风”赚得盆满钵满。

今年 1 月初,据台湾媒体报道,苹果已接受台积电芯片涨价 ,并为其新处理器订购多达 15 万片 4nm 芯片。另据央视新闻今年 4 月初的报道,由于全球汽车芯片短缺,过去一年,意法半导体生产的车身电子稳定系统的核心芯片 STL9369,其价格从原来的 20 元,如今暴涨到 2800 元(不含税),同比涨幅超百倍。

芯片市场现“冰火两重天”

值得一提的是,虽然近期有多款芯片价格雪崩,但近两年汽车类芯片严重短缺,当前车规芯片价格仍处在高位,部分产品在市场上依然维持着超出厂价 10 余倍的高价。

梅赛德斯奔驰首席执行官认为,全球半导体芯片短缺将在今年持续,直至 2023 年。华虹半导体也预计,全球半导体及芯片供需不平衡将持续到 2022 年以后,尤其是汽车电子领域。

当前的芯片市场,一边是价格雪崩、需求疲软,一边是价格高企、短缺持续,可谓是“冰火两重天”。

知乎用户鬼谷军师指出,近期价格走跌的主要是 PC 和智能手机等消费型芯片,而汽车与云计算等领域的芯片需求旺盛,价格仍在上涨。

其中,新能源汽车市场需求旺盛,各大车企仍因“缺芯荒”一筹莫展,而 MCU 就是众多汽车芯片中最为紧缺的种类之一。据悉,MCU 芯片主要用于车身控制,包括发动机、电动马达以及灯光等各种控制系统。由于需求量大、车企库存消耗过快,晶圆厂产能调配以及扩产所需时间长,在芯片市场供需错配造成的结构性失衡的情况下,MCU 缺货尤为严重。去年,MCU 芯片涨价 5-20 倍,甚至有经销商囤货涨价。

STM32F103芯片锁死问题分析

问题描述:3KW电源在客户端长期工作时出现电源累计运行时间错乱。

原因分析:电源长时间运行时偶尔出现运行时间变小,或者运行时间增加的少了。根据这个现象怀疑是运行时间变量在某个时刻发生了清零,进一步怀疑MCU运行时发生了复位。那么可以做一版测试程序记录下复位次数以及获取复位状态寄存器的值,复位次数变量在MCU复位时从Flash获取其值然后再加1,再把值写回Flash。复位寄存器的值每次在复位时赋值给复位寄存器变量,运行时通过CAN通信传递出来复位次数变量和复位寄存器变量。

如下是复位寄存器说明:

复位次数计数到1次,长时间测试一周,发现期间复位了3次。到此确认MCU在运行时偶尔发生看门狗复位。

进一步查找看门狗复位的原因,查看软件发现只有进入异常时会进入while(1)死循环,等待看门狗复位,那么把while(1)屏蔽掉,把看门狗关闭,在异常处理代码中加入写Flash操作,试着把进入异常前的堆栈内容写入Flash保存起来,便于下次查看问题出在哪,结果测试发现程序进入异常后停在了异常,而且Flash也操作不了了,并且MCU所有外设停止了工作且CAN通信也停了。此时变无法知道堆栈情况,不清楚是哪里触发的异常。查看CM3权威指南发现此时MCU应该是芯片锁死了。

本来可以通过获取PC和LR的值定位到程序出问题前最后运行到哪里,但是由于芯片锁死,无法查看,此时只能再去分析代码和电源本身,又提出疑问,电源可能受到外部干扰,导致进入中断时产生双重硬Fault,朝着这个方向发现电源有使用到两路外部上升沿中断来检测两个风扇转速,判断风扇故障状态。用示波器查看风扇转速信号,发现实际波形噪音比较大,是否是这里引起的呢?试一试吧,屏蔽这两个中断,还用查询方式检测风扇转速信号高低电平时间来判断风扇故障状态,测试电源两个月再也没有发现复位问题了,问题到这里解决了。

解决办法:由原来中断方式检测风扇转速判断风扇故障改为查询方式检测风扇转速信号高低电平时间判断风扇故障,问题完美解决。

经验总结:STM32F103在进入外部中断时,如果引脚上干扰比较大,可能会使MCU进入硬Fault,如果此时再触发一次,芯片就锁死了,只能等待看门狗复位,在这个电源上风扇信号是方波,不断有存在干扰的上升沿进来,MCU自然就锁死了。后续在使用中断时要特别注意多次触发硬Fault使芯片锁死的情况。

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