<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><title>云梦泽金融网</title><link>https://www.huiyuanit.cn/</link><description>云梦泽金融网</description><item><title>广东餐饮业招商对接活动汇聚精彩粤味</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3358.html</link><description>&lt;p&gt;　　中新网广州4月19日电 (记者 王坚)据广州市南沙区政府19日消息，广东省餐饮业招商对接活动(南沙专场)近日在南沙举行。活动吸引餐饮行业协会、餐饮品牌企业代表等近百人参加，聚焦餐饮品牌培育招引、餐饮连锁发展，共探湾区餐饮发展新机遇。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260419/7e61895e-7b63-4137-933d-3dac5d226e53_zsite.jpeg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   活动现场。南沙区政府 供图  
&lt;p&gt;　　据介绍，此次活动由广东省商务厅、广州市商务局、南沙区人民政府联合主办。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　活动现场，南沙餐饮行业代表分享了扎根南沙、快速发展的经验。到会的餐饮品牌企业涵盖中西餐、茶饮、快餐、特色小吃、供应链等多个细分领域，与南沙商圈载体进行了充分的对接交流。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　广东省商务厅二级巡视员黄欣表示，餐饮业服务民生、繁荣市场，2025年以来，全省开展系列餐饮促消费活动，启动“食在广东”餐饮消费券发放，落实服务业经营主体贷款贴息、服务消费与养老再贷款2项政策，发布餐饮消费新场景，餐饮与文旅、体育等深度融合，消费新潜力不断激活。本次活动将助力汇聚优质餐饮资源，促进广东餐饮高质量发展。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　广州南沙开发区管委会副主任袁飚提到，餐饮业作为服务业的重要组成部分，既是城市烟火气的生动体现，也是现代服务业高质量发展的关键抓手。南沙肩负三大国家级战略定位，未来，将持续优化营商环境，以优越的政策与服务，积极引进餐饮名店、老字号和品牌首店，诚邀广大餐饮企业深耕南沙，共赢发展。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　广东省商务厅服贸处相关负责人就服务业经营主体贷款贴息及餐饮促消费政策进行宣讲。广州市南沙区商务局就南沙区产业政策、青年消费活力、营商环境等方面展开重点推介，南沙正聚焦青年友好型消费城区建设，推出“商贸五条”政策，优质住宿餐饮企业扩展规模、连锁品牌拓展直营分店、首店经济、首发首秀活动符合条件的可以申领相应奖励。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此外，南沙开建集团、南沙资产经营集团分别推介了南沙核心商业载体，涵盖社区商业、综合体配套、滨水商业等。结合南沙环宇城、星河COCO Park、南沙万达广场等多元化消费空间，为餐饮品牌提供优质载体与广阔舞台。(完)&lt;/p&gt; 
&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt; 
 &lt;tbody&gt; 
  &lt;tr&gt; 
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&lt;/table&gt;    
&lt;span&gt;【编辑:刘阳禾】 &lt;/span&gt;</description><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:36:03 +0800</pubDate></item><item><title>深证100ETF大成 (159216): 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加粤开证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3357.html</link><description>原标题:深证100ETF大成 : 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加粤开证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 
&lt;br&gt; 
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://quote.cfi.cn/drawprice.aspx?style=middle&amp;amp;w=600&amp;amp;h=270&amp;amp;v=1&amp;amp;type=day&amp;amp;exdate=20260420&amp;amp;stockid=176409&amp;amp;stockcode=159216&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt;关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金 
&lt;br&gt; 增加粤开证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 
&lt;br&gt; 根据大成基金管理有限公司与粤开证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2026年04月20日起，大成深证100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159216，场内简称：深证100ETF大成）、大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159235，场内简称：中证现金流ETF大成）、大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159242，场内简称：创业板人工智能ETF大成）、大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159298，场内简称：创业板50ETF大成）、大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159303，场内简称：恒生医疗ETF大成）、大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159358，场内简称：中证A500ETF大成）、大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159395，场内简称：信用债ETF大成）、大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159513，场内简称：纳斯达克100ETF大成）、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159542，场内简称：工程机械ETF大成）、大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159595，场内简称：中证A50ETF大成）、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159642，场内简称：碳中和ETF大成）、大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159740，场内简称：恒生科技ETF大成）、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159906，场内简称：深成长ETF大成）、大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159923，场内简称：中证A100ETF大成）、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159943，场内简称：深证成指ETF大成）新增粤开证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。投资者在粤开证券股份有限公司办理本基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以粤开证券股份有限公司的规定为准，粤开证券股份有限公司的业务办理状况亦遵循其规定执行。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 
&lt;br&gt; 1、粤开证券股份有限公司 
&lt;br&gt; 客户服务电话：95564 
&lt;br&gt; 网址：www.ykzq.com 
&lt;br&gt; 2、大成基金管理有限公司 
&lt;br&gt; 客户服务电话：400-888-5558 
&lt;br&gt; 网址：www.dcfund.com.cn 
&lt;br&gt; 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 特此公告。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 大成基金管理有限公司 
&lt;br&gt; 2026年04月20日 
&lt;br&gt;</description><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:12:55 +0800</pubDate></item><item><title>携手共进 共创卓越 | 捷捷微电2026年海外代理商大会圆满举办！</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3356.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://images.elecfans.net/uploads/20260417/5820a964-3a3d-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg&quot; alt=&quot;5820a964-3a3d-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2026年4月14日，以“携手共进 共创卓越”为主题的捷捷微电海外代理商大会在启东皇冠假日酒店隆重举行。来自亚洲、欧洲和南美洲的核心代理商伙伴跨越时区与国界，齐聚中国启东，在坦诚而高效的交流中，共同描绘功率半导体海外市场的增长新路径。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;本次大会紧密围绕海外市场需求，从产品技术、质量保障、市场沟通到应用落地，进行了全天候、高密度的深度分享，充分展示了公司深耕功率半导体IDM、迈向国际化的坚定决心与雄厚实力。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;立足中国 服务全球&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;会议由捷捷微电全球销售&lt;u&gt;中心&lt;/u&gt;副总裁KC Wong 先生发表开幕致辞。他首先对远道而来的海外合作伙伴表示诚挚欢迎，并回顾了公司产品已成功销往多个国家和地区的坚实足迹。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;他强调：“国际市场是捷捷微电未来增长的核心引擎之一。通过将欧洲世界一流的工业级可靠性（尤其是在汽车和自动化领域）与东南亚快速增长的&lt;u&gt;消费电子&lt;/u&gt;行业相结合，我们将实现更强的协同效应，通过合作伙伴关系驱动业绩，打造本地化的服务生态。”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;产品技术 全维赋能&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在产品宣讲环节，各产品线负责人针对海外市场特点，系统展示了公司核心产品线的全球化竞争力。依托覆盖多电压等级、多应用场景的完整产品矩阵，捷捷微电为全球客户提供一站式功率半导体解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在此基础上，我们进一步分享了重点聚焦的产品线、即将推出的新品及2026年战略规划，同时介绍了品牌重塑方面的最新进展与各项市场活动。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;随后的&lt;u&gt;问答&lt;/u&gt;与洽谈环节，代理商伙伴与各产品线负责人展开深入探讨。现场交流务实高效，多项合作共识在对话中迅速凝聚，充分体现了“携手共进 共创卓越”的伙伴精神。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;携手共进 展望未来&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://images.elecfans.net/uploads/20260417/585cb81e-3a3d-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg&quot; alt=&quot;585cb81e-3a3d-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;公司总裁黄健指出，海外市场正迎来巨大的发展机遇，捷捷微电将持续加大对&lt;u&gt;可控硅&lt;/u&gt;、防护器件、MOS、&lt;u&gt;IGBT&lt;/u&gt;、&lt;u&gt;光耦&lt;/u&gt;、模块、第三代&lt;u&gt;半导体&lt;/u&gt;等技术与产能的投入，不断优化交付与配套体系，全力抢抓市场机遇。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;致辞最后，黄总诚挚感谢所有代理商伙伴的信任、付出与热忱，祝愿大家身体健康、家庭幸福，并动情地说：“让我们同心协力、再创佳绩！也祈愿世界和平！”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;从创新到协同，从业绩到客户管理——捷捷微电以多个维度为标尺，向过去一年助力海外业务拓展的代理商伙伴颁发荣誉，致谢每一份并肩同行的担当。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;深度研讨 把控质量&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;捷捷微电分别与各个海外的合作伙伴，举办了多场关键应用专题研讨会，围绕产品的精准应用场景，为客户提供跨产品线的协同技术支持。邀请合作伙伴共同参观了捷捷微电现代化产线，实地感受公司先进的制造能力与严谨的质量管控体系。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;本次海外代理商大会旨在深化了彼此的理解与信任，更将“携手共赢”的理念从会议桌延伸至生产一线，为未来更深层次的协同合作筑牢根基。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:44:16 +0800</pubDate></item><item><title>张校刚与吴忠帅教授团队在制氧机储能领域的研究贡献</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3355.html</link><description>&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;随着科技的不断进步，制氧机在医疗、工业和家庭中的应用越来越广泛。然而，制氧机的高效运行离不开稳定的能源供应。&lt;u&gt;超级电容器&lt;/u&gt;作为一种新型储能装置，因其高功率密度、长循环寿命和宽工作温度范围等优点，逐渐成为制氧机储能领域的研究热点。张校刚教授与吴忠帅研究员团队在这一领域的研究贡献，不仅推动了超级电容器技术的发展，也为制氧机的高效运行提供了新的解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;strong&gt;一、制氧机的应用场景&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;制氧机在多个领域发挥着重要作用。在医疗领域，制氧机为呼吸系统疾病患者提供氧气支持，提高生活质量。在工业领域，制氧机用于生产高纯度氧气，支持各种工业过程。在家庭中，制氧机为老年人和慢性病患者提供便捷的氧气供应。然而，制氧机的高效运行需要稳定的能源供应，特别是在电力供应不稳定或需要移动使用的情况下，超级电容器的高功率密度和长循环寿命成为其理想的选择。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;strong&gt;二、超级电容器的技术瓶颈&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;尽管超级电容器在制氧机储能领域展现出巨大潜力，但其能量密度相对较低的问题一直限制了其广泛应用。为了解决这一问题，张校刚教授与吴忠帅研究员团队在超级电容器的关键材料与器件方面进行了深入研究。他们通过优化电极材料、电解质和器件结构，提高了超级电容器的能量密度和循环稳定性，使其在制氧机储能领域更具竞争力。&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com/web3/M00/54/D1/wKgZPGnhpz6AA2ONAARfxEFI1xU963.png&quot; alt=&quot;wKgZPGnhpz6AA2ONAARfxEFI1xU963.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;制氧机超级电容
&lt;h4 style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;strong&gt;三、专刊征稿范围&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;为了推动超级电容器技术的发展，《储能科学与技术》杂志定于2026年4月出版“超级电容器关键材料与器件”专刊。该专刊特邀主编为南京航空航天大学材料科学与技术学院张校刚教授与中国科学院大连化学物理研究所吴忠帅研究员。专刊征稿范围包括新型电极材料、电解质开发与性能研究，储能机制研究，电极及器件制备关键技术与工艺开发，超级电容器系统设计优化与应用，以及&lt;u&gt;人工智能&lt;/u&gt;在超级电容器中的应用等最新科技成果。专刊旨在为相关领域的研究人员提供有价值的参考和启示，推动超级电容器技术的创新与发展。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;strong&gt;四、主编学术背景&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;张校刚教授与吴忠帅研究员在储能领域具有深厚的学术背景和丰富的研究经验。张校刚教授是南京航空航天大学材料科学与技术学院教授，江苏省高效储能材料与技术重点实验室主任，纳智能材料器件教育部重点实验室副主任。他连续多年入选爱思维尔中国高被引学者及科睿唯安全球“高被引学者”。吴忠帅研究员是中国科学院大连化学物理研究所首席研究员，二维材料化学与能源应用研究组组长，能源催化转化全国重点实验室副主任。他在Nature、Nat. Commun.、Energy Environ. Sci.等国际顶级期刊上发表了多篇高水平论文，申请发明专利120余项，获得了多项科技奖励。两位教授在超级电容器领域的研究不仅推动了技术的发展，也为制氧机储能提供了新的思路。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;&lt;strong&gt;五、研究贡献与展望&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;张校刚教授与吴忠帅研究员团队在制氧机储能领域的研究贡献，不仅提高了超级电容器的能量密度和循环稳定性，也为制氧机的高效运行提供了新的解决方案。未来，随着超级电容器技术的不断进步，制氧机在医疗、工业和家庭中的应用将更加广泛，为人们的生活带来更多便利。我们期待更多的研究人员加入这一领域，共同推动储能技术的创新与发展。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:0;&quot;&gt;通过张校刚教授与吴忠帅研究员团队的努力，超级电容器在制氧机储能领域的应用前景更加光明。希望更多的人关注这一领域，共同为推动科技的进步和人类的福祉贡献力量。&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:44:15 +0800</pubDate></item><item><title>【高能】从“能用”到“好用”的工控进阶，筑牢智能制造国产化底</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3354.html</link><description>&lt;p&gt; 在工业4.0浪潮席卷全球、智能制造加速落地的今天，工控主板作为&lt;u&gt;工业控制&lt;/u&gt;系统的“中枢神经”，直接决定着工业设备的稳定性、可靠性与智能化水平，是连接工业物理世界与数字世界的关键枢纽。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 从传统的&lt;u&gt;工业自动化&lt;/u&gt;生产线，到&lt;u&gt;新能源&lt;/u&gt;、轨道交通、能源电力、智能终端等多元化领域，企业对工控主板的要求已不再局限于“能运行、能控制”的基础层面。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 广州高能计算机作为国家级高新技术企业，深耕工控领域多年，从最初满足基础控制需求、实现“能用”的产品布局，到如今聚焦场景适配、性能优化与生态完善，推动工控主板向“好用”进阶，不仅实现了自身产品的迭代升级，更以国产芯力量赋能千行百业数字化转型，为中国智能制造高质量发展注入坚实动能。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/55/2C/wKgZPGnlgHeAacQeAATcWmfPmIo582.jpg&quot; alt=&quot;wKgZPGnlgHeAacQeAATcWmfPmIo582.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 例如，针对小型工控设备需求，广州高能推出飞腾工控主板GM-S204F-D，采用3.5寸小巧版型，可轻松嵌入各类小型终端，同时集成VGA、&lt;u&gt;HDMI&lt;/u&gt;、LVDS三显示接口，搭配6个&lt;u&gt;USB&lt;/u&gt;2.0、4个USB3.0、10个&lt;u&gt;RS232&lt;/u&gt;串口及2个千兆网口，实现新旧设备无缝兼容，广泛应用于轨道交通、能源电力、自助终端等多领域。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 针对严苛工业场景，其推出的ATX飞腾主板GM-P251F，具备出色的防尘、抗震、电磁屏蔽性能，支持-10℃至50℃宽温运行，可轻松对接&lt;u&gt;PLC&lt;/u&gt;、&lt;u&gt;传感器&lt;/u&gt;、高清相机等外设，适配工业自动化、智能交通、能源监控等场景的高频需求。这种场景化定制，让工控主板从“勉强能用”变为“精准好用”，大幅提升了设备运行效率与场景适配度。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 更多关于国产工控产品，敬请关注广州高能计算机官网：http://www.gnhpc.com/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 审核编辑 黄宇&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:59:01 +0800</pubDate></item><item><title>香港国际七人橄榄球赛收官 新西兰女队实现“四连冠”</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3353.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经社香港4月19日电 (记者 魏华都)2026年香港国际七人橄榄球赛决赛19日在香港启德体育园主场馆战罢，新西兰女队实现“四连冠”；南非男队战胜上届冠军阿根廷男队，摘得桂冠。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260419/5aa0e1c0-5eef-45c8-9ad6-419322abeaaf_zsite.jpeg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   4月19日，夺冠后的新西兰女队与南非男队合影。　财经社记者 陈永诺 摄  
&lt;p&gt;　　该赛事是世界橄榄球联合会2025/2026年度世界七人橄榄球锦标赛三站比赛中的首站，由中国香港橄榄球总会主办，3天赛期吸引逾11万人次入场。香港特区行政长官李家超、香港特区政府财政司司长陈茂波19日到场观赛。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　男子组决赛在当日19时许打响。比赛开场后不久，南非队率先“达阵”并踢入附加罚球，以7:0领先。阿根廷队随即在左侧发起攻势，追平比分。南非队此后重新取得比分优势，阿根廷队多次尝试突破防线无果。上半场结束，南非队以14:7领先对手。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　南非队在下半场再接再厉，先是利用对手的失误转守为攻，扩大比分优势，其后持续推进防线压制对手的反扑，最终以35:7战胜阿根廷队。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　新西兰女队当日以19:14击败澳大利亚女队，摘得女子组桂冠。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　至于2024年增设的“银剑杯”邀请赛，中国香港男队在决赛中以19:15战胜日本男队，实现“三连冠”。女子组方面，丹麦队以17:14击败泰国队夺冠。&lt;/p&gt;   4月19日，中国香港队以19:15战胜日本队，夺得“银剑杯”男子组冠军。图为中国香港队夺冠后高举“银剑”。　财经社记者 陈永诺 摄  
&lt;p&gt;　　陈茂波当日在社交平台发文表示，香港国际七人橄榄球赛是香港重要的体育盛事。本届赛事估计海外观众占总入场人数超过三成，启德体育园附近、兰桂坊、铜锣湾的食肆生意明显增加。特区政府会继续大力推动盛事经济，为零售、餐饮及其他不同行业注入更多动力。(完)&lt;/p&gt; 
&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt; 
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&lt;/table&gt;</description><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:30:27 +0800</pubDate></item><item><title>深耕特色产业一线 重庆科技特派员助推渝东北乡村振兴</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3352.html</link><description>&lt;p&gt;　　中新网重庆4月18日电 (记者 钟旖)4月，重庆市奉节县红土乡白鹤村的百年贡米基地里，秧苗吐翠、菜畦泛青，满目生机。田埂上，身着红马甲、脚带泥土的博士科技特派员俯身田间，手把手为农户讲解育苗、炼苗关键技术，以科技力量为农耕生产“保驾护航”。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　这并非常规的农技下乡，而是重庆聚焦渝东北山地农业发展瓶颈，以科技协作破解产业难题、推动特色产业协同升级的生动实践。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　近年来，重庆市奉节县科技局、丰都县科技局、云阳县经信委打破县域界限，跨区域联合选派26名来自西南大学、南京农业大学、中国农科院等高校和院所的博士科技特派员，扎根产业一线，构建跨区域科技协同服务体系，为渝东北乡村振兴注入强劲科技动能。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260418/382d5b7d-5683-4ecc-8b8c-f12e556e8a96_zsite.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   图为重庆科技特派员深入一线开展工作。受访者供图  
&lt;p&gt;　　“这一片新育的南瓜苗叶片发黄，主要是缺乏微量元素，施用我们组队在丰都县有机肥企业联合研发的生物有机肥可很好缓解相应症状，一周左右长势即可恢复。”在白鹤村的蔬菜大棚里，山东省林科院研究员赵登超蹲在田垄间，细致讲解种植管护要点。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　针对渝东北山地作物高发病虫害问题，南京农业大学教授孔亮精准摸清晚疫病、菌核病等高发病害发生规律，研发出多个生物有机肥、诱抗剂等绿色防控产品，搭配马铃薯晚疫病多模态数据库，实现智能监测预警，让农户从“被动治害”转向“主动预防”，有效降低病害损失，提升作物产量与品质。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　近三年连续获评重庆市优秀科技特派员的西南大学教师高剑介绍，科技特派员们组建多学科团队，以“组团式、诊断式”科技赋能模式，对红土乡及周边进行了病虫害本底调查，并依托重庆的资源优势、团队的人才优势，升级当地多种作物主栽品种，目前已量产高品质浓香菜籽油、反季节蔬菜、高价值中药材等山地特色农产品。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　“我们还联合丰都县有机肥企业，研发生产多款作物专用型生物有机肥。接下来将大面积试点稻油、稻菜、稻药周年高效轮作模式，预计综合产值可达传统单一种植收益的多倍，农产品品质也将显著提升。”高剑说。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　为打通服务“最后一公里”，博士科技特派员团队还建立“田间问诊+现场实操+跟踪服务”全链条服务机制，实时解决生产难题。&lt;/p&gt;   图为重庆科技特派员深入一线开展工作。受访者供图  
&lt;p&gt;　　数据显示，多年来，26名博士科技特派员各展所长、协同发力，推动技术、人才、物资等资源跨区域共享，全方位赋能乡村产业升级。以红土乡为例，在系列帮扶下，红土乡白鹤村2025年村集体收益达392万元，带动村民就近务工收入142万元。红土乡的种植结构不断优化，田间管理高效、产品品质优良、农产品加工产业链等不断完善，农户种植信心与增收预期显著提升。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　据悉，“十四五”期间，重庆市累计选派“三区”科技人才1561人、市级科技特派员5018人。他们走出实验室，奔赴广袤乡村，手把手为农户解忧纾困，让新技术、新品种、新理念持续播撒。在他们的助力下，累计引进推广新技术8766项、新品种9701个，解决技术难题1.7万项，开展科技培训17000多场次，培训农民56.2万人次。(完)&lt;/p&gt; 
&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt; 
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&lt;span&gt;【编辑:张燕玲】 &lt;/span&gt;</description><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:35:51 +0800</pubDate></item><item><title>海程邦达(603836):增加2026年度日常关联交易预计</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3351.html</link><description>原标题:海程邦达:关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 
&lt;br&gt; 
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://quote.cfi.cn/drawprice.aspx?style=middle&amp;amp;w=600&amp;amp;h=270&amp;amp;v=1&amp;amp;type=day&amp;amp;exdate=20260418&amp;amp;stockid=108543&amp;amp;stockcode=603836&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt;证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-028 
&lt;br&gt; 海程邦达供应链管理股份有限公司 
&lt;br&gt; 关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告 
&lt;br&gt; 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 
&lt;br&gt; ? 本次新增2026年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; ? 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 一、本次增加日常关联交易预计的基本情况 
&lt;br&gt; 因公司董事在参股公司担任职务的变化从而形成新增的关联方，根据公司生产经营需要，公司拟增加2026年度日常关联交易预计，具体内容如下：（一）日常关联交易履行的审议程序 
&lt;br&gt; 1、独立董事专门会议审议及表决情况 
&lt;br&gt; 公司独立董事于2026年4月13日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计是基于公司关联方变化而做出的，相关交易符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 2、审计委员会意见 
&lt;br&gt; 公司拟增加的日常关联交易预计均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 3、董事会审议及表决情况 
&lt;br&gt; 公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案无需提交公司股东会审议。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 
&lt;br&gt; 单位：万元 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt;注1:2026年“占同类业务比例”的计算基数均为未经审计的同类业务的发生额。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 二、本次关联方介绍和关联关系 
&lt;br&gt; （一）关联方介绍 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 
&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;font-size:9pt&quot;&gt; 
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  &lt;/tr&gt; 
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  &lt;/tr&gt; 
  &lt;tr&gt; 
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  &lt;/tr&gt; 
 &lt;/tbody&gt; 
&lt;/table&gt;上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 三、本次关联交易主要内容和定价政策 
&lt;br&gt; 公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 四、关联交易目的和对公司的影响 
&lt;br&gt; 公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 特此公告。 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt; 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 
&lt;br&gt; 2026年4月18日 
&lt;br&gt; 
&lt;br&gt;</description><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:11:42 +0800</pubDate></item><item><title>LoRa通信网关在光伏电站中的应用场景</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3350.html</link><description>&lt;p&gt; 在全球可持续发展目标及 “双碳” 政策驱动下，光伏发电作为清洁低碳能源的核心组成部分，迎来规模化发展机遇。但需要注意的是，光伏电站管理仍面临数据采集不足、运维成本高等痛点，成为影响光伏行业高质量发展的重要阻碍。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 对此，物通博联（Wide&lt;u&gt;IOT&lt;/u&gt;）提供低成本、高性能的&lt;u&gt;LoRa&lt;/u&gt;&lt;u&gt;物联网&lt;/u&gt;解决方案，具备以其低功耗、广覆盖、高可靠性等特性，助力光伏电站实现“降本、增效、智能化”目标。应用场景如下：&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/54/DC/wKgZO2nh35-ALiExAAJuIVMBcaU104.png&quot; alt=&quot;wKgZO2nh35-ALiExAAJuIVMBcaU104.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 1、汇流箱数据采集&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 通过部署LoRa数采终端，接入汇流箱内电力仪表，能够实时采集各光伏串列&lt;u&gt;电流&lt;/u&gt;、电压等参数，并以无线LoRa网络传输到LoRa网关，随后LoRa网关通过&lt;u&gt;4G&lt;/u&gt;网络上报到云平台，为远程监控、故障诊断和性能评估提供数据支持。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 2、清洗&lt;u&gt;机器人&lt;/u&gt;联网&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 光伏清洗机器人通过&lt;u&gt;PLC&lt;/u&gt;实现自动化控制，通过将LoRa部署接入&lt;u&gt;控制器&lt;/u&gt;PLC，能够实时采集设备运行状态、工作时间、电压电流等数据，实现远程监控、告警和控制等功能，并可实现PLC远程上下载程序，实现远程智慧化运维。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 3、电站气象&lt;u&gt;环境监测&lt;/u&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; LoRa数采终端具备多个IO&lt;u&gt;接口&lt;/u&gt;，可接入光伏支架角度&lt;u&gt;传感器&lt;/u&gt;、太阳辐照传感器、电压电流传感器、温&lt;u&gt;湿度传感器&lt;/u&gt;等设备，通过LoRa网络回传到LoRa网关再实现4G上网，从而实时监测光伏组件的工作状态和环境参数，采取措施提升发电效率。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 审核编辑 黄宇&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:42:04 +0800</pubDate></item><item><title>3W左右的D类功放芯片推荐</title><link>https://www.huiyuanit.cn/yunmengze/3349.html</link><description>&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;做便携音箱、&lt;u&gt;蓝牙&lt;/u&gt;音响这一类产品，功放芯片的选型往往卡在一个很具体的功率区间——3W上下。这个功率段刚好适配5V &lt;u&gt;USB&lt;/u&gt;供电和单节&lt;u&gt;锂电池&lt;/u&gt;，能驱动4欧姆小喇叭产生足够日常使用的音量，同时芯片本身的发热和功耗又控制得比较好。市面上这个功率段的选择其实不少，但真正做过量产验证、资料齐全、供货稳定的国产D类功放芯片，值得认真比较的也就是那几款。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;这篇文章从实际选型角度出发，把3W左右这个功率段的几款主流D类功放芯片梳理一下，重点看它们在输出功率、供电电压、封装尺寸、音质指标和外围电路复杂度这几个维度的差异，帮你在项目初期快速锁定合适的型号。&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;https://file.eefcdn.com/image/cQstlBoa_ZP5xp6I4u-GL&quot; alt=&quot;&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;
&lt;h2 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;为什么选D类而不是AB类&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;在3W这个功率级别，AB类功放和D类功放其实都有对应的型号。AB类的好处是省去了输出&lt;u&gt;滤波器&lt;/u&gt;，外围元件少，电磁干扰也小。但问题是效率低。AB类功放的典型效率大概只有30%-50%，3W输出的时候芯片本身就要消耗好几瓦的功率，全部变成热量。在便携设备里这很致命——电池续航直接被拉低，散热设计也要额外花心思。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;D类功放的效率可以做到85%以上，同样是3W输出，芯片自身功耗不到0.5W。发热量小、续航时间长，这对便携产品来说是硬指标。D类的缺点主要是需要更高的开关频率、可能产生EMI问题，但近几年各家芯片厂商在无滤波器架构（免LC滤波）上做得已经很成熟了，只要&lt;u&gt;PCB&lt;/u&gt;布线合理，EMI基本不是障碍。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;所以结论很明确：&lt;strong&gt;电池供电的便携设备，优先选D类&lt;/strong&gt;。只有在你对EMI极其敏感（比如跟&lt;u&gt;射频&lt;/u&gt;模块挨得很近）或者对外围元件数量有极端要求的时候，才考虑AB类。&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;三款值得重点看的D类功放芯片&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;根据实际datasheet参数，3W左右的D类功放芯片里，以下三款的性价比和成熟度都比较突出：&lt;/p&gt;
&lt;h3 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT4152A —— 正好3W，各项均衡&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT4152A是唯创知音（Waytronic）推出的一款单声道D类&lt;u&gt;音频&lt;/u&gt;功放，供电范围3.0V到5.5V，在5V供电、4欧姆负载条件下可以输出3W功率（THD+N=10%）。如果对失真有要求，把THD+N控制在1%以内，输出功率也有2.5W，日常使用完全够。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;这款芯片几个参数比较亮眼：&lt;strong&gt;PSRR达到-80dB&lt;/strong&gt;，&lt;u&gt;电源&lt;/u&gt;抑制比很高，这意味着即便供电来自USB口或者锂电池（电源纹波通常比较大），输出的音频也不会有明显底噪。&lt;strong&gt;调制频率360kHz&lt;/strong&gt;，开关频率足够高，人耳听不到开关噪声，而且对AM频段的干扰也更小。&lt;u&gt;ESD&lt;/u&gt;防护做到HBM 4000V，在量产环境里抗静电能力不错。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;封装是MSOP8，体积非常小，3mm x 3mm的封装面积，对PCB空间紧张的产品很友好。静态&lt;u&gt;电流&lt;/u&gt;6.5mA，关断电流只有0.1uA，待机状态下几乎不耗电。外围电路采用免滤波器架构，不需要外接LC低通滤波器，省了两个电感元件的成本和PCB面积。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;适用场景：&lt;strong&gt;蓝牙音箱、智能穿戴设备、平板&lt;u&gt;电脑&lt;/u&gt;外放&lt;/strong&gt;。凡是5V供电、对音质有一定要求、PCB空间有限的场景，WT4152A都值得优先考虑。&lt;/p&gt;
&lt;h3 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT8302 —— 效率最高的2.8W方案&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT8302同样来自唯创知音，供电范围比WT4152A更宽，支持2.2V到5.0V，这意味着它可以兼容一些低压供电场景。5V/4欧姆条件下输出2.8W，稍微不到3W，但实际听感差异几乎可以忽略。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT8302最大的卖点是&lt;strong&gt;效率达到90%&lt;/strong&gt;，在三款里效率最高。它的静态电流只有3-4mA，比WT4152A更低，对电池供电场景更友好。THD+N指标也控制得很好，在3.6V/8欧姆/0.1W条件下只有0.1%。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;这款芯片还有一个技术特点：&lt;strong&gt;AERC技术（&lt;u&gt;Ac&lt;/u&gt;&lt;u&gt;ti&lt;/u&gt;ve Emission Reduction Circuit，有源辐射抑制电路）&lt;/strong&gt;。简单来说就是芯片内部集成了EMI抑制电路，在不外加LC滤波器的情况下，可以通过内部电路主动抑制开关噪声的辐射。这对那些不想加滤波器、但又担心EMI测试不通过的产品来说是个实打实的优势。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;封装也是MSOP8，引脚排列和WT4152A类似，BYPASS&lt;u&gt;电容&lt;/u&gt;需要外接一个（WT4152A的2脚标的是Bypass/NC，具体看设计需求）。PSRR 80dB，ESD HBM 4000V，调制频率400kHz，开关频率比WT4152A更高一些。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;适用场景：&lt;strong&gt;USB供电音箱、MP4/MP5播放器、低压便携音响&lt;/strong&gt;。尤其是供电电压偏低（比如3.3V系统）或者对EMI有顾虑的场景，WT8302的AERC技术会让设计更省心。&lt;/p&gt;
&lt;h3 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT8302A —— 最简外围的SOP8方案&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT8302A可以理解为WT8302的简化版本。供电范围2.5V到5.5V，输出功率2.5W（5V/4欧姆），功率比前两款稍低，但差别不大。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;WT8302A最大的特点就是&lt;strong&gt;外围电路最简单&lt;/strong&gt;。它不需要外接BYPASS电容，也不需要LC滤波器，真正做到了&quot;一颗芯片加几个阻容就能工作&quot;。对于那些BOM成本抠得很紧、PCB面积又不想浪费的产品来说，这个优势很实际。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;当然简化是有代价的。WT8302A的PSRR只有45-50dB，比WT4152A和WT8302低了30dB左右。如果供电电源纹波比较大，可能会在输出端听到比较明显的底噪。另外它的调制频率250kHz，在三款里最低，对AM频段的干扰相对会大一些，但只要不是跟AM接收模块紧挨着，一般也没问题。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;封装从MSOP8换成了SOP8，体积稍大一些（4.9mm x 3.9mm vs 3mm x 3mm），但SOP8的焊接难度更低，对贴片精度要求没那么高，适合产线制程能力一般的工厂。编带包装2500颗/盘。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;适用场景：&lt;strong&gt;低成本USB音箱、便携扩音器、PMP播放器&lt;/strong&gt;。预算优先、对音质要求不苛刻、产线追求易焊性的产品适合选这款。&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;三款芯片横向对比&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;为了方便直接对比，把三款芯片的核心差异点总结一下：&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;&lt;strong&gt;供电范围：&lt;/strong&gt;WT8302最宽（2.2-5.0V），WT8302A次之（2.5-5.5V），WT4152A要求最高（3.0-5.5V）。如果你的系统是3.3V供电，WT8302最合适；如果是标准5V USB供电，三款都能用。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;输出功率：&lt;/strong&gt;WT4152A最大（3.0W），WT8302次之（2.8W），WT8302A最小（2.5W）。差距都在10%-15%以内，实际使用中听感差别不大。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;效率：&lt;/strong&gt;WT8302最高（90%），WT4152A和WT8302A都是88%。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;PSRR：&lt;/strong&gt;WT4152A最好（-80dB），WT8302次之（80dB），WT8302A最弱（45-50dB）。供电干净的话差距不明显，供电纹波大的话WT4152A优势明显。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;THD+N：&lt;/strong&gt;三款都在0.1%-0.2%的水平，这个指标上没有拉开差距。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;EMI处理：&lt;/strong&gt;WT8302有AERC有源抑制技术，不需要外部滤波器也能过EMI测试；WT4152A靠高调制频率降低辐射；WT8302A最基础，主要靠PCB布线来控制。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;外围复杂度：&lt;/strong&gt;WT8302A最简（无需BYPASS电容），WT4152A和WT8302需要一个BYPASS电容。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;封装：&lt;/strong&gt;WT4152A和WT8302用MSOP8（3mm x 3mm），WT8302A用SOP8（4.9mm x 3.9mm）。&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;选型建议&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;实际选型的时候，不需要纠结太多，根据你产品的优先级来定：&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;&lt;strong&gt;追求综合性能，选WT4152A。&lt;/strong&gt;功率最大、PSRR最高、ESD最好，各项指标均衡，是最&quot;稳&quot;的选择。蓝牙音箱、智能穿戴这类对音质和可靠性都有要求的场景，闭眼选它就行。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;供电电压偏低或者担心EMI，选WT8302。&lt;/strong&gt;2.2V就能启动，AERC技术帮你解决EMI问题，效率也最高。低压系统和EMI敏感场景的首选。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;BOM成本最敏感、追求最简设计，选WT8302A。&lt;/strong&gt;外围元件最少、焊接最容易、价格最低。适合走量大的消费类产品，只要供电电源质量过得去就行。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;三款芯片都是成熟量产型号，都有完整的datasheet和应用笔记支持，从设计到量产的路径比较清晰。建议在选型阶段就拿到样片做实际验证，因为datasheet上的功率数据是在理想条件下测的，实际PCB上的散热条件、喇叭参数、供电质量都会影响最终输出。特别是4欧姆喇叭的阻抗-频率曲线不是一条直线，在某些频点阻抗可能降到3欧姆甚至更低，这会直接拉高芯片的功耗和发热。选型的时候留一点余量总是对的。&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;设计注意事项&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;&lt;strong&gt;供电去耦：&lt;/strong&gt;VDD引脚旁边一定要放一个10uF左右的&lt;u&gt;钽电容&lt;/u&gt;或者陶瓷电容，再并联一个0.1uF的高频去耦电容。这两个电容离芯片VDD引脚越近越好，走线越短越好。D类功放的瞬态电流比较大，供电去耦做不好，轻则底噪变大，重则芯片工作不稳定。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;PCB布局：&lt;/strong&gt;虽然是免滤波器架构，但输出走线仍然要尽量短而粗。喇叭的走线和音频输入走线要拉开距离，避免开关噪声&lt;u&gt;耦合&lt;/u&gt;到输入端。地线走线要保证输入地和功率地分开，最后在一点汇合。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;散热评估：&lt;/strong&gt;MSOP8封装的热阻在 datasheet 里一般会标注。3W输出在室温25度、无额外散热片的条件下，芯片结温大概会升到80-100度。大多数功放芯片的过温保护阈值在150-170度，正常工作没有问题。但如果环境温度比较高（比如夏天放在车里），或者PCB散热条件差（板子很小、没有铺铜散热），就要注意了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;增益设置：&lt;/strong&gt;这几款芯片的增益多数是固定或者通过外部&lt;u&gt;电阻&lt;/u&gt;设定的。设计的时候要注意输入&lt;u&gt;信号&lt;/u&gt;的幅度范围，避免增益过大导致输出削波失真。如果前级是&lt;u&gt;DAC&lt;/u&gt;或者Codec，输出一般在1&lt;u&gt;Vr&lt;/u&gt;ms左右，20dB增益（10倍放大）就足够了。&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;总结&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;3W左右的D类功放芯片选型，核心就是三款：WT4152A综合最强，WT8302效率和EMI处理最好，WT8302A外围最省成本最低。根据你产品的供电条件、空间限制、成本目标和音质要求，对号入座就行了。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-left:auto;&quot;&gt;最后说一句，芯片选型只是功放设计的第一步。真正决定最终音质和可靠性的，是PCB布局、供电设计、喇叭匹配和整机电声调试。选对芯片可以让后面的事半功倍，但不要指望换一颗芯片就能解决所有的音频问题。&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:41:59 +0800</pubDate></item></channel></rss>