0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

带你走近你并不真正了解的OPPO

xPRC_icunion 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-14 10:05 次阅读

一分钟,28人踏入世界之窗享受浪漫美景;一分钟,0.16吨水产为全球餐桌打造舌尖上的美味;一分钟,457人往来于深圳口岸;一分钟,深圳证券交易所股票成交金额达769.59亿元......

这些数据来自《人民日报》官微不久前发布的短片《深圳一分钟》。

一个国产手机品牌也出现在短片中:一分钟,311台OPPO手机完成生产,销往35个国家和地区。

简单的陈述耐人寻味。1分钟,展示的是中国制造的效率,311台展示的是中国制造的能力,而35个国家和地区,展示的是中国制造朝国际化企业迈进的步伐。OPPO,是中国制造在下一个发展阶段的缩影。

OPPO如何快速成长为中国乃至全球主流手机厂商?真如国内很多人误解的那样是因为营销做得好?OPPO到底强大在哪里?

如果说哪些企业能代表中国近10年的发展与逆袭路径,OPPO绝对是值得研究的案例之一。

十年前,OPPO的第一台手机“笑脸手机”面市。同年,国产手机前三名销量总和仅为5300万部,仅占全球霸主诺基亚的九分之一。

十年后,OPPO年销量已经过亿,仅刚过去的第三季度便出货3120万部手机,雄踞全球前五智能手机出货品牌。

可以说,OPPO的十年,见证了国产手机的攻守易势,也在其中为自己谋得了一个难以撼动的霸主位置。

这背后,OPPO凭什么?

“三”鸣惊人

论出身与资历,相较其他品牌,OPPO进入手机市场时间并不长。可偏偏,“貌不惊人”的OPPO却以三场标志性战役,让行业不得不敬畏起来。

2016年,OPPO首次拿下中国市场销量冠军和全球第四,凭借当年的爆款产品R9,将连续四年蝉联中国单机销量冠军的苹果手机斩落马下。

2017年,OPPO凭借一系列创新功能,如广泛普及的VOOC闪充,成为中国“千禧一代”品牌忠诚度排行榜冠军。

2018年,OPPO Find X 在法国巴黎卢浮宫发布,以“双轨潜望式结构”颠覆了苹果“刘海定式”,引发一波行业跟随。

OPPO通过创新和销量不断刷新着外界对它的认知。

但同时让我们大为好奇的是,作为中国制造实业,销量从“一”到“千万”,再到“过亿”,OPPO的生产制造如何承得起、hold得住这全球前五之名?

智造的“方寸之难”

智能制造早被我国提上日程,可“智造”二字在仅有手掌大小的手机上实现,却有着天然的难度。

其中,第一道阻碍就是手机零配件的繁杂与精密。通常来讲,一部手机有数千零部件,可以说是一个微型帝国,不止贴片环节对精度要求极高(达到数十微米),在总装环节也需要装配不少小到(或窄至)1mm的小零件。

与此同时,行业技术快速变化、产品迭代创新,也给手机行业制造自动化提出了新的挑战。尤其现在手机行业增长红利终结,马太效应加剧,各手机厂商不断创新以求自保。全球半导体论坛微信:ic2025

根据市场研究公司IDC的初步统计数据显示,在2018年第三季度,全球智能手机的销量同比下跌了6%,已是全球智能手机市场连续第四个季度出现同比下滑。

尽管市场的需求有所下降,但手机创新和工艺提升没有停止,仅全面屏一项,就有iPhoneXs的刘海屏、Find X双轨潜望结构、R17水滴屏、小米MIX2大下巴等多种解决方案,而每种设计方案都对智能手机厂商的自动化提出了差异化需求。

回到国产手机来讲,这种挑战更为艰巨。过去,我国手机制造业一直对海外模式和代工模式依赖严重。尤其山寨横行的年代,拿来主义的生产技术更是缺失制造把控与测试,更没有经济动力去创新工艺。这就意味着,当企业选择拥抱“智造”时,并没有过多的行业经验供借鉴。

长久以来,对于制造的轻视,使得研发投入受限,很少有厂商能在生产研发上拥有话语权。想要迈过这道坎,唯有求助于自主创新,坚持“自主研发+自主生产”。而OPPO偏偏选择走这“窄行门”。

拥抱“智造”,偏走那道“窄门”

这不是条好走的路,它要求OPPO在“智造”上有自己的独立思考,要从用户需求出发,从企业决策者内心出发,在不断地否定与超越中淌出一条创新大路。

OPPO能够成为中国智能手机制造巨头、中国制造业国际化的代表,主要做了以下这几点:

1.理清目标,问题就解决了一半

通常认为,智能制造一方面源于新兴科技的发展,另一方面则是受迫于劳动力成本提升的无奈之举。刚开始OPPO也是这样想的,但从2012年往后,OPPO的思路却有所不同。

2013年智能手机蓬勃发展,全球出货量第一次超过10亿台。这时OPPO发布R系列开山之作R1, 更在随后推出的OPPO R1S和R1C中对摄像头进行提升并新增宝石蓝配色,吸引了用户的追捧,OPPO整体产能也跃升至千万级别。

但就在这时,OPPO中高层探讨后一致认为,“节省人力”不应是智能制造的唯一考量,而“提升产品表现力”、“增强产品一致性”才应是智能制造的核心。当然,从根源上来说,这也与OPPO追求“至美”与极致体验的企业文化密不可分。

设计先行,体验先行。为此,OPPO内部流行一种说法,“品质源于设计”,意指当OPPO产品开发部门从消费者体验出发“设计”出一种新特性时,OPPO各部门、全员都要为这种“设计”对生产不断再“设计”,以保障每部产品的高品质,这包括不断调整选料、工艺、测试标准。

以R9的研发为例,为了解决2.5D屏幕易碎的问题,产品经理、相关研发人员、高管即便春节也没有休息,持续一个月每天晚上10点钟开始开会,开到12点。各方总结当天实验的状况,当即做出调整决策,工程师再随即去产线做安排。Find X惊艳外观的背后亦是如此。

理清“目标”,不仅给OPPO智造从“知”到“行”照亮了道路,也让“智造”成为OPPO领先业内的一道利器。

2.在实践中淌出一条路

OPPO智能制造有两个关键,一是自动化,二是信息化。这两面都不是朝夕建成,而是随着OPPO的生产历程步步完善。

其中最为明显的是OPPO的信息中枢MES(Manufacturing Execution System),早在2011年,OPPO引入的第一个MES系统仅能解决单厂生产的信息采集和生产统一;

而随着2014年OPPO生产规模不断增加,厂区增加,跨厂管理进入议程,这也是OPPO第二代信息系统所具备的功能;如今,OPPO已经在全球建立9大工业园,生产信息复杂度、管理难度也逐步提升,为此OPPO又将MES升级为MES+系统。

最新的MES+系统已经成为统一管理OPPO全球生产的“大脑”,不止可以防呆防错,提升人工效率与正确率,还可以在全球范围内做到全局、即时反馈,以信息化的方式实现了全球可追溯、统一管理、品质一致。

如今每天MES+上都新增上百GB的数据,而这些数据正成为OPPO持续提升改进生产的重要利器。

生产自动化也是一样。以SMT自动化为例,在2008年OPPO SMT仅有贴片是自动化的,其它像点胶、贴辅料都是靠手工作业。

同样在生产跃进的2014年,OPPO决心对SMT进行全面自动化,而当时行业却没有成熟的自动化技术可参考,因而OPPO将SMT自动化分阶段进行:2015年完成自动测试,2016年完成辅料自动化,2017年完成上下板自动化。

如今,SMT除了上料环节基本实现了全程自动化。

3.第一口“螃蟹”

在手机行业中,OPPO高自主化生产比例是少有的,今年这一比例达到70%。这意味随着产品线的增多、生产规模的增加,很多新增生产问题不可回避,唯有自己动手解决。也正如此,OPPO往往成为手机生产制造中的创新者,行业学习的标杆。

2016年,OPPO为在R9上实现业界最小边框1.66mm,只能通过自主创新、定制设备,实现窄边框自动化喷胶,这一点胶技术也在行业内得到了推广。如今,在行业普遍1mm的点胶技术上,OPPO又再求极致达到0.45mm,相信这一技术又将继续推动行业工艺向极致全面屏更近一步。

另一个典型例子是OPPO总装的测试自动化。在行业普遍局限于单功能测试的2014年,OPPO就开始了全功能单机测试探索,并开行业先河于2016年在测试中引入机械臂,成为了行业中首个实现联机自动化的厂商,到2017年OPPO的联机测试自动化已普及到59条产线。

OPPO在联机测试自动化中创新采用机械手搬运与传输带结合的方式,在行业里被跟进和学习。要知道,自动化测试规避掉了人工测试可能导致“漏测”和“标准不一致”的风险,这也是OPPO完成超高直通率的关键环节。

OPPO测试自动化的另一个可取之处还在于模块化的精巧设置,方便了在产品创新时的增减与顺序调整,为新品迭代快速的生产现状提供了高效的解决方案。

不止如此,OPPO还通过创新提升了标准并改良品质,为整个行业推进自动化扫清道路。譬如为了方便自动化生产中的吸嘴结构抓取硅胶散热片,OPPO推动供应商去掉传统散热片原有的薄膜,化繁为简。

4.“魔鬼在细节”

OPPO“通行世界“的“高品质”背后,是OPPO奉行的严苛的品质管理。据OPPO内部人员介绍,一款产品从PCB到最终包装入库,需要经历长达6个月的时间,以及多达130多项全面测试。

这段从“样品”到“产品”的漫长旅途,从选料就开始了。

OPPO的物料认证需要经过选型、设计、试产、可靠性试验四大步。

即便在“选取全球最好的物料”标准下,每项物料依旧要面临残酷的审核,譬如高低温储存试验(最高温度150度)、冷热冲击试验、化妆品试验、人工汗液试验等模拟环境试验。

此外还有非常暴力测试——通过拆解、DPA分析、切片等手段,把电子类、结构类物料拿到高倍显微镜下面细细观察,让不良品和假料无所遁形。

而严于国际标准的公司标准,则覆盖在生产的各个环节。从SMT环节上高于国际要求的射频信号测试标准,到整机模拟测试上远高于业界的1.8米高度自由跌落,再到130多种场景的用户使用模拟测试,OPPO的测试标准升级从不止步。

OPPO工程师甚至会时常到访用户家里,探求手机问题出现的个别案例,不计成本地不断探索更能贴近用户使用的实验方法。

为此,OPPO背后的割舍也是巨大的。为了成就一台高品质手机,OPPO在量产前要进行四轮试产,累计损失几万台。像OPPO这种每年用于检测报废掉的成本数以亿计,这样的规模在行业里也是首屈一指的。

5.敢最大程度放权

在OPPO生产系统,还有一个权力最大的部门独立存在,不受出货压力的影响,可以暂停出货、暂停生产,这就是拥有“一票否决权”的品质部。

汽车工业巨擎丰田把这种“一票否决权”称作“零缺陷管理”,在丰田的制造车间,每台设备都装有智能感应系统,任何一环的设备只要发现不良信息数据,就将自动停止。

在现代质量管理理念方面,可以说,OPPO在趋近工业顶端标准。

“品质是产品的尊严”是OPPO全员的信仰。而品质部部长张磊提出了独特的正负号理论,这样解释起来就更为生动:品质是信誉前面的正负号,品质好、做得量越多,正面的声音越大;品质差,就是负号,卖得越多口碑越差。

所谓权力大、责任也大,铁面无私的品质部员工,也必须是最熟悉生产的人。他们不仅要熟悉高于国际标准的产品质量检验技能、质量改进方法和工具,熟悉公司产品性能和工艺、制造过程,更要熟悉新项目、新产品的专业知识。

可以说,这种创新管理是智能制造在管理制度上反向提出的新要求,但真要如此放权,却不是任何企业都能做到的。而OPPO确确实实就这么做了,而且这一管理理念一直坚持了下来。

6.永无休止的上升螺旋

如今,OPPO的智能制造已经达到一个非常高的程度,例如SMT环节的自动化几乎已经达到100%,而总装环节的测试自动化也超过99%。

在智能制造的助力下,OPPO全球九大工业园,产能最高峰时一天可生产70万台终端,一分钟约合600台。

但即便如此,智能制造却像一个永无休止的上升螺旋,不断考验着OPPO人的智慧。

产品创新带来的挑战是不可避免的,就拿Find X来说,为了给Find X创新式的双轨潜望结构腾出空间,OPPO对Find X内部进行了“空间重组”,这对测试与组装都提出了新挑战。而R17 的上市,也要求OPPO在总装自动化模块和测试模块中加入“指纹识别”,这要求自动化系统必须具备良好的迭代性。

另一方面的挑战,来自于全球市场差异化。不同市场需求不同,会导致对产品的结构、装配、测试都需要做定制化调整。

比如在多雨的印度,手机的防水防潮性能是用户非常关切的问题,OPPO做了在手机的保护壳上添加胶塞的设计。同样是在印度,OPPO拜访过生活在那里的用户,获知当地电网波动频繁,常常会停电,OPPO为此制定了适配器品质的改良计划以应对那里的复杂状况。

独特和复杂的市场挑战是中国企业在国际化上出现“水土不服”的原因,OPPO的出海成为对“中国企业只在中国市场具备竞争力”这一论调的有力反驳。

与此同时,OPPO还在尝试很多行业未涉足的自动化领域,例如物流的自动化。自2017年起OPPO就投建了业内第一个立体存储仓库,这将大大提升仓储效率,并成为OPPO智能物流的关键一环,并在2018年全面投入使用。

在一些厂商看来并不必要的投入,OPPO却坚持了多年,而且还将继续下去。无疑,OPPO式智能制造是“做别人不愿做的,做成别人做不到”,这也将成为OPPO的一道护城河。

“智造”下的匠心与本分

像OPPO一样,在不到十年之间就位列行业的世界TOP5排名,这是很多企业所向往的,而OPPO实现这一目标,绝非简单依靠营销和渠道能轻易达到的,事实上,实现生产与市场的“全球折服”经历的是——制造能力的非凡挑战。

OPPO通过多年的实践证明,在现代大规模工业化生产的今天,制造业的“匠心”并不是靠着几个人拿着锤子敲敲打打就能实现的。真正的匠心需要高科技、现代化生产线的支撑,这种理念也支撑着OPPO在智能制造的路上越走越踏实。

不到十年,全球手机市场风云变幻,中国手机厂商的市场地位份额不断攀升的背后,是制造能力的同步提升。可以说,OPPO的“智”造见证了中国手机制造业的崛起,而中国手机制造业正是改革开放四十年的缩影。

正因如此,在近日人民日报聚焦改革开放的《深圳一分钟》视频中,OPPO以智能制造代表者出镜。短短5秒,“一分钟,311台OPPO手机完成生产,销往35个国家和地区”背后是,OPPO多年的努力、创新与投入。

我国智能制造虽刚刚起步,但有着行业先行者一步一个脚印的踏实前行,从制造大国步入制造强国,远景可期。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • OPPO
    +关注

    关注

    20

    文章

    5226

    浏览量

    78779
  • 智能制造
    +关注

    关注

    48

    文章

    5491

    浏览量

    76273

原文标题:OPPO到底强大在哪里?

文章出处:【微信号:icunion,微信公众号:半导体行业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    深度了解SiC的晶体结构

    SiC是由硅(Si)和碳(C)按1:1的化学计量比组成的晶体,因其内部结构堆积顺序的不同,形成不同的SiC多型体,本篇章带你了解SiC的晶体结构及其可能存在的晶体缺陷。
    的头像 发表于 11-14 14:57 319次阅读
    深度<b class='flag-5'>了解</b>SiC的晶体结构

    认识贴片电阻吗,对他了解多少?

    认识贴片电阻吗,对他了解多少?
    的头像 发表于 08-27 15:49 385次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>认识贴片电阻吗,<b class='flag-5'>你</b>对他<b class='flag-5'>了解</b>多少?

    对村田的贴片电容器有多少了解

    对村田的贴片电容器有多少了解
    的头像 发表于 08-26 17:57 580次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>对村田的贴片电容器有多少<b class='flag-5'>了解</b>?

    了解贴片电感上标注的数字含义吗?

    了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    的头像 发表于 08-17 14:30 624次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>贴片电感上标注的数字含义吗?

    带你了解电阻封装

    了解和掌握电阻的封装类型、尺寸和性能对于确保电路设计的正确性和稳定性具有重要意义。希望以上信息能够帮助您更好地理解电阻封装并为您在实际应用中提供帮助。
    的头像 发表于 05-15 13:28 2093次阅读

    谷景带你了解共模绕线电感和共模电感有何区别

    谷景带你了解共模绕线电感和共模电感有何区别 编辑:谷景电子 电感是电子电路中的关键电感元件,它对电路稳定性的影响有着非常重要的作用。在众多电感类型,共模电感和绕线电感是应用比较多的两种。有人想知道共
    的头像 发表于 04-28 23:26 372次阅读

    5.8G WiFi和2.4G WiFi如何选择?一文带你深度了解

    在无线网络的世界中,5.8GWiFi和2.4GWiFi作为两种常见的无线通信技术,各自具有独特的特点和优势。本文将带你深入了解这两种技术的区别、优势以及适用场景,帮助你更好地选择适合自己的无线通信
    的头像 发表于 04-18 09:49 3094次阅读
    5.8G WiFi和2.4G WiFi如何选择?一文<b class='flag-5'>带你</b>深度<b class='flag-5'>了解</b>

    STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法[‸]()

    STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法 FSMC 简介 STM32F103 100 引脚以上系列芯片都带有 FSMC 接口,我们开发板上使用的是 STM32F103ZET6,因此也具有
    发表于 03-15 15:53

    了解GD32 MCU上下电要求吗

    了解GD32 MCU的上下电要求吗?MCU的上下电对于系统的稳定运行非常重要。
    的头像 发表于 02-02 09:36 988次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>GD32 MCU上下电要求吗

    OPPO与诺基亚签署全球专利交叉许可协议

    至此,OPPO有望再度重启其在欧洲市场如德国的全面手机销售活动。据了解OPPO和诺基亚因标准必要专利使用费用引发的纠纷曾在多地上演。此轮纷争源于2021年7月初,诺基亚在印度、法国、德国及英国等九个国家/地区对
    的头像 发表于 01-25 10:24 357次阅读

    OPPO Find X7系列首发卫星通信技术

     OPPO表示,这一创新使得手机卫星通话体验从“卫星对讲机模式”进化到了真正的“卫星电话模式”。
    的头像 发表于 12-27 16:34 1218次阅读

    RFID和NFC之间的那些事儿,真的了解吗?

    RFID和NFC之间的那些事儿,真的了解吗?
    的头像 发表于 12-15 09:38 1260次阅读
    RFID和NFC之间的那些事儿,<b class='flag-5'>你</b>真的<b class='flag-5'>了解</b>吗?

    一文带你了解 DAC

    一文了解 DAC
    的头像 发表于 12-07 15:10 8648次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b> DAC

    电气设计中常见的电磁技术,了解多少?

    电气设计中常见的电磁技术,了解多少?
    的头像 发表于 12-07 14:29 1160次阅读
    电气设计中常见的电磁技术,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>多少?

    真正了解SWD如何下载调试的么?

    SWJ-DP 这是一个组合调试端口,可以通过ADIv5.1定义的JTAG或串行线协议进行通信。它包含两个调试端口SW-DP和JTAG-DP,您可以通过接口时序命令选择它们,以在调试端口接口之间切换。
    的头像 发表于 12-06 11:20 1570次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>真正</b><b class='flag-5'>了解</b>SWD如何下载调试的么?