#说给刘宇的晚安心语# [心]#刘宇原创编舞武家坡#
Day2️⃣:【最喜欢的刘宇舞台】
说到最喜欢的刘宇舞台呀,这可太难啦,鲨县初恋大鱼、我的一见倾心关山酒、山河图、无错、北京卫视星河入梦、陪粉丝淋雨的白话文、大雨中完成的柳叶刀、还有最新的如麟一梦,太多太多啦,每一个舞台都是他爱的孩子,每一个作品也是我的孩子,麻麻当然爱每一个孩子,还爱刘宇这个大宝贝孩子!
哦,还有还有,我相信中的《定军山》,看到时太惊艳了,我的崽每次都在展现新的自己!
所以,小宇,你尽管往前走,鲨鲨们在后方守护你,好吗?
刘宇 刘宇粉丝@INTO1-刘宇
Day2️⃣:【最喜欢的刘宇舞台】
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哦,还有还有,我相信中的《定军山》,看到时太惊艳了,我的崽每次都在展现新的自己!
所以,小宇,你尽管往前走,鲨鲨们在后方守护你,好吗?
刘宇 刘宇粉丝@INTO1-刘宇
多国多仓库同时管理,海外仓如何才能做到“高效,低失误”?
作为跨境电商重要的境外节点和新型外贸基础设施,海外仓正成为我国出口企业开拓市场的“新渠道”。小易从官方数据得知,当前我国海外仓数量超过2000个,总面积超过1600万平方米。
海外仓爆火的原因
疫情之下的跨境物流正遭受多重冲击,而借助第三方海外仓的卖家则稍显幸运。相比于直发跨境包裹时效长、破损率高、旺季拥堵等诸多难题,海外仓退换货更方便、头程物流成本低,以及尾程配送时效快等优势能有效避开这些痛点,给予海外消费者更优质的物流体验。
海外仓当前所面临的管理难题
海外仓的出现,给海外消费者带来了更好的物流体验,逐渐成为跨境商贸的重要选择。然而,在众多卖家入驻海外仓的同时,时差、沟通等问题都会导致漏发、错发等风险,困难接踵而至!
大部分的海外仓企业业务都是多国多仓的,业务处理需求发生在不同国家的不同地区,业务量庞大,数据管理不便,如何协同管理?
WMS——波次策略
波次管理是提升仓储拣货效率的一种方法,一般会将订单按照一定的波次策略合并为一个波次指导拣货,即将不同的订单按照某种标准聚合在一起统一拣货。
传统的拣货作业方式为:将订单按一定顺序先打印出一批发货单,人工分配给拣货员进行拣货。这种方式带来的问题就是任务分配不均匀,作业效率不高,同时一个任务的优先级只能人为的去判断和执行。
波次管理波次策略原理:一个仓库有一个单独的波次策略,将客户的订单按照某种拣货优先级或者订单类型为条件,一段时间内的订单化为一波,统一下发统一拣货。
如何解决多国多仓管理难题?
将波次概念引用到仓储过程中是极具价值性的,而波次的应用离不开海外仓WMS系统的帮助,应用WMS系统可以在每个操作节点和数量上进行精准的把握,从而有效的提升仓库管理的效率。
通过易境通海外仓系统的波次管理策略,可针对不同的仓库、客户、订单类型、货架区域和出货渠道设置不同的找货波次策略;查询、编辑或删除已设置好的波次策略;查询波次订单的订单数量和已完成找货数量,查看波次订单详情,打印波次订单的找货清单;查询波次订单的出货记录。
想要了解更多内容,可以 公*众*号*搜*索:易境通
你想要的各类跨境电商物流解决方案我都有!
#跨境物流[超话]##海外仓[超话]##易境通#
作为跨境电商重要的境外节点和新型外贸基础设施,海外仓正成为我国出口企业开拓市场的“新渠道”。小易从官方数据得知,当前我国海外仓数量超过2000个,总面积超过1600万平方米。
海外仓爆火的原因
疫情之下的跨境物流正遭受多重冲击,而借助第三方海外仓的卖家则稍显幸运。相比于直发跨境包裹时效长、破损率高、旺季拥堵等诸多难题,海外仓退换货更方便、头程物流成本低,以及尾程配送时效快等优势能有效避开这些痛点,给予海外消费者更优质的物流体验。
海外仓当前所面临的管理难题
海外仓的出现,给海外消费者带来了更好的物流体验,逐渐成为跨境商贸的重要选择。然而,在众多卖家入驻海外仓的同时,时差、沟通等问题都会导致漏发、错发等风险,困难接踵而至!
大部分的海外仓企业业务都是多国多仓的,业务处理需求发生在不同国家的不同地区,业务量庞大,数据管理不便,如何协同管理?
WMS——波次策略
波次管理是提升仓储拣货效率的一种方法,一般会将订单按照一定的波次策略合并为一个波次指导拣货,即将不同的订单按照某种标准聚合在一起统一拣货。
传统的拣货作业方式为:将订单按一定顺序先打印出一批发货单,人工分配给拣货员进行拣货。这种方式带来的问题就是任务分配不均匀,作业效率不高,同时一个任务的优先级只能人为的去判断和执行。
波次管理波次策略原理:一个仓库有一个单独的波次策略,将客户的订单按照某种拣货优先级或者订单类型为条件,一段时间内的订单化为一波,统一下发统一拣货。
如何解决多国多仓管理难题?
将波次概念引用到仓储过程中是极具价值性的,而波次的应用离不开海外仓WMS系统的帮助,应用WMS系统可以在每个操作节点和数量上进行精准的把握,从而有效的提升仓库管理的效率。
通过易境通海外仓系统的波次管理策略,可针对不同的仓库、客户、订单类型、货架区域和出货渠道设置不同的找货波次策略;查询、编辑或删除已设置好的波次策略;查询波次订单的订单数量和已完成找货数量,查看波次订单详情,打印波次订单的找货清单;查询波次订单的出货记录。
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大联大友尚集团推出基于ST产品的#数字控制3KW通信电源方案#
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的展示板图
5G通信技术的飞速发展推动了千百行业的数字化转型。然而随着5G通信的加速布局,通信系统也变得日益复杂。其中通信电源作为整个通信系统的动力组成部分,除了被要求具备稳定的运行能力,同时也需要拥有更高的电源效率。因此电信运营商在大规模升级或扩建电信系统时,往往也需要对通信电源进行迭代。针对市场上的5G通信电源需求,大联大友尚基于ST STM32G474RBT6 MCU推出了数字控制3KW通信电源方案,该方案包括前端无桥图腾柱PFC和后端LLC全桥架构,可以帮助开发者迅速完成高效率通信电源设计。
图示2-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的场景应用图
此电源方案由两个功率级组成:前级是由STM32G474RBT6 MCU控制的无桥图腾柱PFC,后级则是由另一个STM32G474RBT6 MCU控制的全桥LLC+同步整流(SR)。前级图腾柱PFC提供功率因数校正(PFC)和谐波失真(THD)抑制,后级全桥LLC转换器提供安全隔离和稳定的输出电压。并且由于采用完全数字化和专用控制算法,本方案实现了低THD失真(满载时小于5%),以及动态负载条件下的可靠运行和高整体效率。
图示3-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的方块图
除此之外,方案还使用了ST最新的功率器件,包括第三代半导体SiC MOSFET、MDmesh高压超结MOSFET、隔离MOS驱动器和VIPer系列辅助电源。通过将这些高性能器件紧凑布局,本方案在外形尺寸仅为105mm×281mm×41mm,功率密度为40W/in3。并经测试验证,在230VAC输入时,方案的峰值效率可高达96.3%。
核心技术优势:
采用ST SiC MOS(宽禁带第三代半导体),具有高温低阻、低开关损耗、低体二极管反向恢复电荷;
主控MCU芯片ST32M474,实现全数字设计电源控制;
功率密度达:40 W/in3;
满负载时高功率因数&总谐波失真THD<5%;
峰值浪涌电流<30A。
方案规格:
输入电压:90~264V;
输入电压频率:47~63Hz;
输出电压:53.5V;
输出功率:3000W;
功率因数>0.98 @满负载;
峰值效率96.3%。
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的展示板图
5G通信技术的飞速发展推动了千百行业的数字化转型。然而随着5G通信的加速布局,通信系统也变得日益复杂。其中通信电源作为整个通信系统的动力组成部分,除了被要求具备稳定的运行能力,同时也需要拥有更高的电源效率。因此电信运营商在大规模升级或扩建电信系统时,往往也需要对通信电源进行迭代。针对市场上的5G通信电源需求,大联大友尚基于ST STM32G474RBT6 MCU推出了数字控制3KW通信电源方案,该方案包括前端无桥图腾柱PFC和后端LLC全桥架构,可以帮助开发者迅速完成高效率通信电源设计。
图示2-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的场景应用图
此电源方案由两个功率级组成:前级是由STM32G474RBT6 MCU控制的无桥图腾柱PFC,后级则是由另一个STM32G474RBT6 MCU控制的全桥LLC+同步整流(SR)。前级图腾柱PFC提供功率因数校正(PFC)和谐波失真(THD)抑制,后级全桥LLC转换器提供安全隔离和稳定的输出电压。并且由于采用完全数字化和专用控制算法,本方案实现了低THD失真(满载时小于5%),以及动态负载条件下的可靠运行和高整体效率。
图示3-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的方块图
除此之外,方案还使用了ST最新的功率器件,包括第三代半导体SiC MOSFET、MDmesh高压超结MOSFET、隔离MOS驱动器和VIPer系列辅助电源。通过将这些高性能器件紧凑布局,本方案在外形尺寸仅为105mm×281mm×41mm,功率密度为40W/in3。并经测试验证,在230VAC输入时,方案的峰值效率可高达96.3%。
核心技术优势:
采用ST SiC MOS(宽禁带第三代半导体),具有高温低阻、低开关损耗、低体二极管反向恢复电荷;
主控MCU芯片ST32M474,实现全数字设计电源控制;
功率密度达:40 W/in3;
满负载时高功率因数&总谐波失真THD<5%;
峰值浪涌电流<30A。
方案规格:
输入电压:90~264V;
输入电压频率:47~63Hz;
输出电压:53.5V;
输出功率:3000W;
功率因数>0.98 @满负载;
峰值效率96.3%。
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