<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><title>炽生活</title><link>https://www.xqyc.cn/</link><description></description><item><title>第十五届全国商学院帆船赛在松花江开赛</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2045.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经网哈尔滨9月19日电(记者 王妮娜)9月19日上午，“哈工大杯”第十五届全国商学院帆船赛在哈尔滨松花江畔开幕。来自哈尔滨工业大学、清华大学与复旦大学校友联队、北大未名湖企业家帆船队、复旦大学帆船队、新加坡国立大学等七支海内外参赛队伍齐聚松花江，扬帆开赛。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display:block; margin:auto;cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260919/53f9a211-aa96-4b03-b68d-49597a44b6c7_zsite.jpeg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   开幕式现场。谭景涛 摄  
&lt;p&gt;　　当日，全天进行绕标赛，比赛水域设在阳明滩大桥至公路大桥之间的核心江段。参赛船队依据既定浮标航线完成绕标竞速，重点考验团队配合、风向判断、临场战术调整和短距离操控能力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　9月20日上午将开启长航赛，航线从阳明滩大桥至防洪纪念塔江段，全面检验参赛队伍的耐力、协作能力与全程航行稳定性。&lt;/p&gt;   比赛现场。谭景涛 摄  
&lt;p&gt;　　哈尔滨帆船运动历史悠久，是我国最早开展帆船运动的城市之一，素有“百年帆船之城”之誉。早在1905年，哈尔滨便成立了本土帆船俱乐部；20世纪二三十年代，帆船运动盛极一时。如今，全国性商学院顶级帆船赛事重回松花江，续写哈尔滨百年帆船运动的崭新篇章。帆船运动是集智力、体力、团队协作于一体的水上运动，讲究顺势而为、迎难而上、同舟共济。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　作为本次赛事承办单位，哈尔滨五月花帆船赛艇运动俱乐部全面统筹赛道勘测规划、帆船器材检修调试、裁判团队组建、参赛队伍赛前培训、水域使用报备及现场保障等核心工作。哈尔滨市应急保障部门专门派出水上安全救援船队保驾护航。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　赛事全程同步进行线上直播，网友实时关注松花江帆船竞逐盛况。&lt;/p&gt;   选手们在松花江面上比赛。谭景涛 摄  
&lt;p&gt;　　本次赛事既是一场全国性高水平帆船竞技盛会，也是哈尔滨文体旅深度融合的一次重要展示。赛事汇聚全国顶尖高校及海外名校的精英校友，通过全程直播向全国展示松花江生态风光、冰城城市活力与百年帆船文化底蕴，擦亮哈尔滨“夏季水上运动名城”城市名片，为哈尔滨夏季文旅市场注入新活力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　本次赛事由哈尔滨工业大学、全国商学院帆船联盟、德嘉码头主办，哈尔滨五月花帆船赛艇运动俱乐部承办。(完)&lt;/p&gt; 
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&lt;/table&gt;</description><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:24:07 +0800</pubDate></item><item><title>2026广州黄埔国际网球公开赛男双半决赛落幕</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2044.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经网广州9月19日电 (记者 王坚)广开人才·2026广州黄埔国际网球公开赛暨国际男子职业网球挑战赛9月18日进入第6个比赛日。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260919/6d93954c-ca84-474f-afed-57d535597fc3_zsite.jpeg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   比赛现场。赛事组委会 供图  
&lt;p&gt;　　当日，男双半决赛战罢，2号种子组合布莱克·贝尔登/阿尔琼·卡德状态火热，力克3号种子蒂门·洛夫/上杉海斗，强势晋级决赛。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　另一边，头号种子米格尔·雷耶斯·瓦雷拉/里斯·斯塔尔德历经三盘鏖战，凭借决胜盘抢十10-4的出色发挥，惊险击败中国台北组合黄琮豪/谢政鹏拿到决赛入场券。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　随着两场激战落幕，赛会前两号种子组合成功会师决赛，而本场巅峰对决的最大看点无疑是头号种子阵中的里斯·斯塔尔德，作为2024年赛会男双冠军，他将带着冲冠雄心，迎战手感正佳的2号种子组合。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　在男单八进四的争夺中，马拉特·沙里波夫以2-0直落两盘击败赛会7号种子埃利亚斯·伊梅尔。首盘比赛沙里波夫在第6局成功挽救破发点将比赛拖入抢七后8-6惊险拿下，进入第二盘他士气更盛，在第4局完成致命破发，最终以6-3锁定胜局，成功跻身男单四强。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　从资格赛突围的马来西亚选手梁玮刚鏖战2小时22分钟，以1-2惜败彼得·巴尔·别留科夫，遗憾止步八强。别留科夫成功锁定一个男单四强席位。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　据悉，本届赛事由国际职业网球联合会(ATP)授权，国家体育总局网球运动管理中心、中国网球协会、广州市体育局等单位主办，广州开发区国际网球学校、广东粤球人体育有限公司等单位运营执行。(完)&lt;/p&gt; 
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&lt;/table&gt;</description><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:24:02 +0800</pubDate></item><item><title>dB和dBm，差一个字母差在哪里</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2043.html</link><description>&lt;p&gt;dB和dBm，差一个字母差在哪里&lt;/p&gt;&lt;p&gt;衰减器上写着30dB，频谱仪上却显示-30dBm，这两个数字能直接比较吗？不能。它们虽然都带着dB，却在回答不同的问题：dB描述相对变化，dBm描述相对于1mW参考功率的电平。刚接触&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;射频&lt;/span&gt;时，单位容易被当成数字后面的装饰，计算错误也就从这里开始。先不急着背很多公式，抓住两个问题就够了：这个数表示“现在有多少功率”，还是“相对之前变了多少”？参考对象又是谁？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/78/A8/wKgZPGqnZCuAJ6N5AAWsg-0xm1o272.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqnZCuAJ6N5AAWsg-0xm1o272.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图1：射频衰减器本体上的30dB标记，描述的是衰减量。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dBm有固定参考，负数也不是负功率&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dBm把1mW作为参考：0dBm对应1mW，10dBm对应10mW，-10dBm对应0.1mW。数值可以为负，只是说明功率小于1mW，并不表示能量朝反方向流，也不表示仪器一定接反了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图2：频谱仪画面中的dBm电平与每格dB刻度，表示不同的量。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;写成公式，是功率电平等于10乘以P与1mW之比的十进制对数。第一次学习不必心算所有对数，先熟悉每相差10dB，功率相差10倍；每相差约3dB，功率约相差2倍。这两个尺度能帮助发现明显的数量级错误。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图2的频谱仪画面同时出现dBm和每格多少dB：前者给出功率电平，后者说明纵向刻度间隔。这里只辨认单位，不把这张历史画面的噪声读数当作你的设备性能；频谱测量还与频率范围、带宽及检波等设置有关。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dB说的是比例，衰减器不会固定输出功率&lt;/p&gt;&lt;p&gt;对于功率增益，常写G＝10log10(Pout/&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Pi&lt;/span&gt;n)，单位为dB。如果输出功率是输入的10倍，增益为10dB；若只有输入的十分之一，增益为-10dB。工程上也常把后者说成“衰减10dB”，用正数表示损耗大小，计算时要注意约定。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/78/A8/wKgZPGqnZCyATM3OAAFQdhC6TR0730.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqnZCyATM3OAAFQdhC6TR0730.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图3：π型&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;电阻&lt;/span&gt;衰减网络，衰减描述输入与输出功率之间的比例。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图3是π型电阻衰减网络的基本结构。现在不需要推导电阻值，只要认清它有输入、输出两个&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;端口&lt;/span&gt;，衰减描述的是这两端功率的比例，而不是输出端永远固定为某个功率。实际衰减值还与频率、端口条件和器件规格相关。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;所以，标着30dB的衰减器，不是在说输出30dBm，也不是“只能通过30”的&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;电流&lt;/span&gt;指标。若按其适用条件把衰减近似看作30dB，输出功率约为输入的千分之一。功率承受能力则是另一项规格，不能从衰减数字推出来。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;电平加变化量可以，两个电平不能直接加&lt;/p&gt;&lt;p&gt;先做一笔简单计算：假设输入为10dBm，经过一个在该频率和端口条件下衰减30dB的器件，忽略其他连接损耗，输出约为-20dBm。换回线性功率，就是10mW变成0.01mW，确实减少了1000倍。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图4：器件上的型号与30dB标记；实际性能还需核对频率和使用条件。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图4保留实物衰减器上的标记，帮助把单位与器件联系起来；上述计算不是对这只历史样品的校准结果。做真实测试时，仍要核对频率范围、实际衰减、功率限制和连接情况，不能因为刻着30dB，就认为任何条件下都精确不变。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;但若有两路功率，不能把各自的dBm数字直接相加。先转成瓦或毫瓦，再按实际物理关系计算，最后转回dBm。比如统计两个互不相关&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;信号&lt;/span&gt;的平均功率，1mW加1mW是2mW，约3dBm；相干信号在同一点叠加还受相位影响，不能照搬这个例子。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;看到20log，先别把电压比当成功率比&lt;/p&gt;&lt;p&gt;另一个常见疑问是：为什么有时公式前面是10，有时是20？对于相同电阻上的有效值电压，功率与电压平方成正比，所以对应的功率比可以写成20log10(Vout/Vin)。这里的阻抗条件与电压定义不能省略。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com//web3/M00/78/A8/wKgZPGqnZC6ANfzKAAFGLqIY8jg554.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqnZC6ANfzKAAFGLqIY8jg554.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图5：dBm对应绝对功率，dB用于描述两个功率之间的相对变化。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;两端阻抗不同，或者把峰峰值与有效值混在一起，就不能直接用一个电压比替代功率比。射频端口还涉及匹配与参考平面，初学阶段先守住规则：功率用功率比较，电压换成功率之前，写清阻抗和幅值定义。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;图5把几个常用换算放在同一张表里。以后遇到一个射频数字，先圈出单位，再标“电平”或“变化量”；算完以后，用毫瓦做一次数量级自检。这个动作很小，却能避免把衰减、输出功率和仪器刻度混成一件事。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dB与dBm的关键差别，是有没有固定到1mW这个参考；先辨认量的含义，再运算。下一步从手上的仪器或器件资料里找出三个带单位的数字，分别写清它们的参考对象，并用毫瓦验证一次计算。你的记录中，是否还有一个只写“30dB”、却没有注明是增益、衰减还是刻度间隔的数？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;声明：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;本文由&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;凡亿&lt;/span&gt;教育整理，转载请注明来源！&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 06:21:08 +0800</pubDate></item><item><title>DAC高速铜缆传输距离受什么影响？线规，速率与信号完整性的关系</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2042.html</link><description>&lt;p&gt; &lt;u&gt;DAC&lt;/u&gt;高速铜缆是数据&lt;u&gt;中心&lt;/u&gt;和高性能计算领域应用非常广泛的一类互连产品，全称为直连铜缆，它通过在两端集成标准化的&lt;u&gt;连接器&lt;/u&gt;&lt;u&gt;接口&lt;/u&gt;，直接用铜导体传输高速电信号，不需要额外的&lt;u&gt;光电&lt;/u&gt;转换环节，因此在成本和功耗上相比光缆方案具备明显优势，尤其适合短距离高速互连场景。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 不过铜导体传输高速&lt;u&gt;信号&lt;/u&gt;本身存在固有的物理限制，随着速率提升，信号在传输过程中的衰减和失真会明显加剧，这也是为什么DAC铜缆的可用传输距离普遍比光缆短很多，理解影响传输距离的关键因素，对于合理选型和部署有直接帮助。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;一、线规大小对传输距离的直接影响&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 导体线规是决定DAC铜缆传输距离的基础因素之一，线规越粗，导体的直流&lt;u&gt;电阻&lt;/u&gt;越小，信号在传输过程中的衰减也相应越小，可支持的传输距离通常会更长。常见的DAC铜缆采用美国线规标准来标注导体粗细，数值越小代表导体越粗，比如二十四号线规的铜缆传输距离通常明显长于三十号线规的产品，但线规增大的同时，线缆整体的外径和重量也会增加，柔韧性相应下降。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 因此在实际选型中，线规的选择需要在传输距离和线缆&lt;u&gt;机械&lt;/u&gt;特性之间做权衡，如果部署环境对布线弯曲半径和空间紧凑度要求较高，可能需要在满足距离需求的前提下，尽量选择相对纤细的规格，避免线缆过粗给机柜布线带来额外的空间压力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;二、传输速率与距离之间的制约关系&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 传输速率提升会显著压缩DAC铜缆的可用传输距离，这是因为高频信号在铜导体中传输时受趋肤效应和介质损耗影响更为明显，频率越高，信号衰减速度越快。以常见的规格为例，较低速率的DAC铜缆可以支持数米的传输距离，而速率提升到较高等级后，同样线规的产品可用距离往往会缩短到一米左右甚至更短，这种速率与距离之间的反向关系，是铜缆传输的固有物理特性。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 正因为如此，DAC铜缆通常更适合机柜内部或者相邻机柜之间的短距离高速互连，一旦传输距离需求超出铜缆的能力范围，行业内普遍会转向有源电缆或者光缆方案，来满足更长距离下的高速传输需求。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com/web3/M00/6F/77/wKgZPGpz5FmAQ7k8AADB5XeH5og511.png&quot; alt=&quot;wKgZPGpz5FmAQ7k8AADB5XeH5og511.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;L-com 直连铜缆（DAC）有源电缆组件，&lt;u&gt;SFP&lt;/u&gt; +至SFP +，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;三、信号完整性面临的主要挑战&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 高速信号在铜导体中传输时，除了衰减问题，还会面临串扰，反射，抖动等信号完整性挑战。串扰主要来自线缆内部相邻线对之间的电磁&lt;u&gt;耦合&lt;/u&gt;，随着速率提升，串扰对信号质量的影响会更加明显，因此高速DAC铜缆通常会采用双绞结构和屏蔽层设计，来降低线对之间的耦合程度。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 反射问题则与线缆和连接器的阻抗匹配密切相关，如果传输路径上存在阻抗不连续的位置，信号会在该处产生反射，进而影响接收端的信号判决准确性。高质量的DAC铜缆产品会在连接器设计和线缆结构上做严格的阻抗控制，尽量保证整个传输路径的阻抗一致性，减少反射带来的信号劣化。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;四、均衡技术对传输性能的补偿作用&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 为了在有限的线规和距离条件下尽可能提升传输性能，许多DAC铜缆产品会在连接器内部集成简单的无源均衡电路，通过对高频信号做适当补偿，部分抵消线缆传输过程中的高频衰减，从而在一定程度上延长可用传输距离或者提升信号质量裕量。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 部分更高端的产品会采用有源均衡设计，也就是前面提到的有源电缆结构，通过集成的有源芯片对信号进行更精细的均衡和放大处理，能够在相同线规条件下支持比无源产品更长的传输距离，这类产品在实际应用中弥补了纯无源铜缆的距离局限，成为短距离场景下光缆方案的一种成本较低的替代选择。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;五、实际部署中的选型考量&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 在具体项目中选择DAC铜缆，首先需要明确实际的传输距离需求，并结合目标速率查阅产品规格书中标注的最大支持距离，避免距离预留不足导致后续调整困难。同时也要关注线缆的机械特性，比如弯曲半径和柔韧度，是否能够适应实际机柜的布线空间和走线路径。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; L-com诺通涵盖各类DAC产品，覆盖400G和800G等类别，采用MSA（多源协议）编码，使用铜基双芯电缆和QSFP112&lt;u&gt;收发器&lt;/u&gt;、QSFP-DD收发器等，本地现货库存，行业&lt;u&gt;认证&lt;/u&gt;，一件起发，专业技术团队提供快速选型支持，特别适合需要紧急部署的连接应用方案。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;六、快问快答&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;Q：无源DAC铜缆和有源DAC铜缆在实际使用中如何区分选择？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; A：无源DAC铜缆结构相对简单，成本较低，功耗几乎可以忽略不计，比较适合传输距离较短，对成本敏感的场景。有源DAC铜缆因为集成了均衡放大芯片，能够支持比无源产品更长的传输距离，但相应会带来一定的功耗和成本增加。实际选择时，如果部署距离在无源产品的支持范围内，优先选择无源方案能够获得更好的成本效益，只有当距离需求超出无源产品能力，且暂时不考虑光缆方案时，才需要评估有源DAC产品是否合适，这种分层选择的思路在数据中心实际采购中比较常见。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;Q：DAC铜缆的线对屏蔽结构具体有哪几种常见形式？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; A：常见的屏蔽结构包括单独屏蔽和整体屏蔽两种思路，单独屏蔽是对每一对双绞线单独包裹屏蔽层，能够有效降低线对之间的串扰，比较适合速率较高，对信号完整性要求严格的场景。整体屏蔽则是在所有线对外部统一包裹一层屏蔽结构，主要作用是抵御外部电磁干扰，但对内部线对之间的串扰抑制效果相对有限。部分高端产品会同时采用单独屏蔽加整体屏蔽的复合结构，在成本允许的情况下进一步提升信号质量裕量，这类复合屏蔽设计在超高速率的DAC产品中应用逐渐增多。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;Q：DAC铜缆在极低温或者高温工业环境下使用，性能会不会受到明显影响？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; A：温度确实会对铜导体的电阻率产生影响，一般来说温度升高会导致导体电阻略有增加，从而在一定程度上加剧信号衰减，但这种影响相比速率和线规带来的影响要小得多，在正常的工业温度范围内通常不会成为限制传输距离的主要因素。真正需要关注的是护套材料在极端温度下的柔韧性表现，低温环境下部分护套材料可能会变脆，影响布线操作和长期机械可靠性，因此在极端温度场景下选型时，护套材质的耐温等级往往比导体本身的温度特性更值得关注。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;strong&gt;Q：随着800G甚至更高速率&lt;u&gt;以太网&lt;/u&gt;的推进，DAC铜缆是否还能满足需求？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; A：随着速率持续攀升，DAC铜缆面临的传输距离压缩问题会更加突出，在800G及以上速率下，无源DAC铜缆的可用距离可能会进一步缩短到一米以内甚至更短，这在一定程度上限制了它的适用场景。不过在机柜内部相邻设备之间的极短距离互连场景中，DAC铜缆凭借成本和功耗优势，预计仍会占据一席之地，而对于稍长距离的高速互连需求，行业趋势更倾向于转向有源电缆或者线性直驱光模块等方案，这种按距离分层选用不同互连技术的格局，预计会在高速率时代进一步强化。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; 审核编辑 黄宇&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 06:20:50 +0800</pubDate></item><item><title>中国男篮主教练：全队在攻防两端出现了问题</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2041.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经网9月18日电(记者 李志全 国璇)当地时间18日在爱知·名古屋亚运会男子篮球项目半决赛中，中国男篮不敌东道主日本队，无缘决赛。赛后，中国男篮主教练郭士强表示，球队从开局到比赛结束，攻防两端均出现问题，导致最终输掉比赛。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;border:0px solid #000000&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/cmshd/2026/09/18/67cc0ebad8c246388ce55df4c2f68b46.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   图为比赛现场。 财经社记者 富田 摄  
&lt;p&gt;　　郭士强说，球队整场比赛表现得不够耐心，在场上很被动。本届亚运会中国队的目标是夺冠，虽然没有实现，但球队会力争打好铜牌赛。他还表示，亚洲篮球整体水平在提高，但与世界高水平球队相比仍有差距。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　当被问及对自己执教能力的评价时，郭士强表示，自己不会给自己打分，也不会给队员打分。&lt;/p&gt;   图为比赛现场。 财经社记者 富田 摄  
&lt;p&gt;　　“这个夏天，我们整个团队，不管是教练团队、保障团队还是队员，都非常认真、努力地做好每一堂训练、每一场比赛。”他说，整个团队都非常辛苦，也都非常努力。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　中国男篮队长胡明轩赛后表示，比赛失利后，球队要以好的精神面貌迎接后续比赛。“亚运会还没有结束，大家要通过比赛进行总结，把今天做得不好的地方尽可能纠正、弥补，准备后面的比赛。”&lt;/p&gt; 
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&lt;/table&gt;</description><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:24:03 +0800</pubDate></item><item><title>鸿蒙主板选型全指南：视美泰开源鸿蒙主板系列与行业落地方案</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2040.html</link><description>&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;一、&lt;u&gt;鸿蒙&lt;/u&gt;主板：国产化替代的硬件入口&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;在信创与国产化替代的大背景下，&lt;u&gt;操作系统&lt;/u&gt;层的自主可控已经成为政企项目的硬性要求。而操作系统要跑起来，必须有硬件承载——&lt;strong&gt;鸿蒙主板正是国产化软硬件替代链条上的关键一环。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;“鸿蒙主板”通常指运行&lt;strong&gt;&lt;u&gt;OpenHarmony&lt;/u&gt;（开源鸿蒙）&lt;/strong&gt;操作系统的行业级主板。相比消费级产品，行业级鸿蒙主板需要额外满足几个条件：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;系统适配到驱动层，而非仅仅“能开机”&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;具备工业级&lt;u&gt;接口&lt;/u&gt;（&lt;u&gt;RS232&lt;/u&gt;/&lt;u&gt;RS485&lt;/u&gt;/&lt;u&gt;CAN&lt;/u&gt;等）&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;具备长期稳定运行能力与宽环境适应性&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;有可延续的供货周期与技术支持&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;深圳市视美泰技术股份有限公司作为国内较早布局OpenHarmony生态的&lt;u&gt;AI&lt;/u&gt;oT主板厂商，构建了从入门到旗舰、从商显到工控的完整鸿蒙主板矩阵。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;二、视美泰的鸿蒙主板矩阵&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;视美泰的主板产品线算力覆盖&lt;strong&gt;1TOPS 至 6TOPS&lt;/strong&gt;，系统兼容&lt;strong&gt;&lt;u&gt;Linux&lt;/u&gt;、OpenHarmony 与 &lt;u&gt;Android&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;，显示能力覆盖&lt;strong&gt;4K 到 8K&lt;/strong&gt;超高清画质。其中支持OpenHarmony的型号覆盖四大方向。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;方向一：&lt;u&gt;工业控制&lt;/u&gt;——GK-68A&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;GK-68A 工控主板&lt;/strong&gt;是视美泰工控主板系列的代表产品。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;采用&lt;strong&gt;工业级四核&lt;u&gt;处理器&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;强化&lt;strong&gt;&lt;u&gt;RS&lt;/u&gt;485、RS232 与 CAN&lt;/strong&gt;等工业&lt;u&gt;通信接口&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;兼容 OpenHarmony 系统&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;支持&lt;strong&gt;宽电压&lt;/strong&gt;和复杂环境运行&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;适用于&lt;u&gt;工业自动化&lt;/u&gt;、能源电力和工业&lt;u&gt;物联网&lt;/u&gt;网关等应用场景&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;它的定位非常明确：面向工业现场，把“&lt;u&gt;通信&lt;/u&gt;接口完备度+环境适应性+国产化系统”三个需求一次对齐。在电力、能源、制造等对国产化有明确要求的行业，这类工控鸿蒙主板是刚需。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com/web3/M00/79/F0/wKgZO2qs3-qABs5WAAoGTFZNGZU121.png&quot; alt=&quot;wKgZO2qs3-qABs5WAAoGTFZNGZU121.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;方向二：中低算力商显与自助终端——RK3568 系列&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;RK3568 系列&lt;/strong&gt;（AIoT-3568A、AIoT-3568CR、AIoT-3568X等）是视美泰鸿蒙主板矩阵中的性价比主力。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;处理器：&lt;u&gt;瑞芯微&lt;/u&gt;RK3568四核Cortex-A55架构，主频最高2.0GHz&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;OpenHarmony 系统&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;AI算力：内置NPU，提供&lt;strong&gt;1TOPS 算力&lt;/strong&gt;，满足基础&lt;u&gt;深度学习&lt;/u&gt;需求&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;特点：集成度高、简约超薄、兼容性强、接口配置丰富&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;应用场景：各类自助终端、端侧AIoT终端，如零售终端、自助服务终端、消费机、收银机、门禁机、广告机等&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;1TOPS算力听起来不高，但对于收银机、门禁机这类以身份核验、条码识别为主的设备，已经足够覆盖需求。用更低的成本完成国产化替代，正是这一系列的价值所在。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;方向三：中端 AI 鸿蒙主板——AIoT-3576 系列&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;RK3576 系列&lt;/strong&gt;是视美泰鸿蒙主板矩阵中“AI能力进阶”的一档。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com/web3/M00/79/F0/wKgZO2qs3-qAOatUAAliDL4xIvo602.png&quot; alt=&quot;wKgZO2qs3-qAOatUAAliDL4xIvo602.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;处理器：瑞芯微RK3576八核Cortex-A72/A53混合架构，最高主频2.2GHz&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;AI算力：内置&lt;strong&gt;6TOPS NPU&lt;/strong&gt;，支持&lt;strong&gt;Transformer 架构硬加速&lt;/strong&gt;，完美适配大模型端侧部署&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;操作系统：&lt;strong&gt;OpenHarmony&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;显示能力：4K@120Hz超清输出，支持双屏异显&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;接口扩展：支持&lt;u&gt;USB&lt;/u&gt;、串口、CAN、有线/无线网络&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;典型产品：&lt;strong&gt;AIoT-3576E、AIoT-3576SE、AIoT-3576SC&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;应用场景：AI边缘计算、智慧政务终端、医疗自助设备、AI机器人、高端AIoT设备&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;其中&lt;strong&gt;AIoT-3576E&lt;/strong&gt;已正式完成&lt;strong&gt;OpenHarmony 6.0 系统适配&lt;/strong&gt;。这一步的意义在于：OpenHarmony 6.0带来了全栈技术升级，而AIoT-3576E主板强悍的硬件性能与之结合，能够为智慧零售、工业控制、智慧城市等领域客户提供&lt;strong&gt;更高效、更安全、更灵活&lt;/strong&gt;的智能终端解决方案，加速千行百业数字化转型。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;而&lt;strong&gt;AIoT-3576SE&lt;/strong&gt;则以100×80mm超小板型+ 6TOPS算力+待机电流低至22mA的组合，成为轻量化鸿蒙设备（&lt;u&gt;智能家居&lt;/u&gt;中控、小型网关、便携智能设备）的优选。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;方向四：旗舰级——开源鸿蒙版 AIoT-3588A&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;开源鸿蒙版 AIoT-3588A 搭载瑞芯微 RK3588 八核处理器，是视美泰鸿蒙主板矩阵中规格最高的旗舰型号。当项目同时需要旗舰算力、超高清大屏与端侧 AI 能力时，选型通常就落在这一档。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;完整规格：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;核心配置&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;u&gt;CPU&lt;/u&gt;：瑞芯微 RK3588 八核处理器，主频最高 2.&lt;u&gt;4G&lt;/u&gt;Hz&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;NPU：6TOPS 算力&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;操作系统：默认 Android 12.0，可支持 Linux/OpenHarmony/麒麟/统信操作系统&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;内存：标配 8G（16G 可选）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;存储：标配 64G（128G 可选）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;显示接口：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;u&gt;HDMI&lt;/u&gt; 输出：1 个，标准 Type-A 母座，最高支持 7680×4320@60Hz 分辨率&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;LVDS 输出：1 个，支持单/双 8bit，可直接驱动 50/60Hz 液晶屏&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;MI&lt;u&gt;PI&lt;/u&gt; 输出：1 个，可驱动多种分辨率的 MIPI 液晶屏&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;V-BY-ONE 输出：1 个，可直接驱动 4K 分辨率的 VBO 接口液晶屏&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;eDP 输出：可选，与 HDMI 二选一，直接驱动多种分辨率的 eDP 接口液晶屏&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;HDMI 输入：1 个，标准 Type-A 母座，最高支持 4K@60Hz 分辨率输入&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;扩展接口&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;USB：1 路 USB 3.0（&lt;u&gt;Type-C&lt;/u&gt;）、8 路 USB 2.0&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;串口：2 路 232、2 路 TTL、1 路 485&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;u&gt;I2C&lt;/u&gt; 接口：1 路，可接 I2C 接口的 TP 或外设&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;存储卡：支持 U 盘、&lt;u&gt;TF&lt;/u&gt; 卡、M.2 S&lt;u&gt;SD&lt;/u&gt;、&lt;u&gt;SATA&lt;/u&gt; 扩展存储&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;网络支持&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;无线网络：内置 WiFi、&lt;u&gt;蓝牙&lt;/u&gt; 5.0&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;有线网络：支持 10/100/1000M 自适应&lt;u&gt;以太网&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;移动网络：支持 PCI-E 接口 4G 上网&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;u&gt;音频&lt;/u&gt;配置&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;音频输入/输出：喇叭输出（支持左右声道输出，默认 6W，可配置 10W，需要改&lt;u&gt;电阻&lt;/u&gt;）、MIC IN×1&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;耳机输出：支持一路三/四段耳机插入&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;RK3588 适配 OpenHarmony 的价值，在于把旗舰算力、超高清显示与全接口扩展一并带进国产化底座。八核处理器配合 6TOPS NPU，为端侧 AI 推理留足了算力余量。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;显示能力是这一档的另一条护城河。8K 输出与 HDMI、LVDS、MIPI、V-BY-ONE、eDP 多路显示接口，可支撑高端商显、AI 数字人、指挥调度等大屏场景；USB 3.0、多路串口、千兆网与 4G 的扩展组合，则覆盖了行业终端绝大部分外设与联网需求，让国产化升级不必在接口上做减法。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;再加上对 Linux、OpenHarmony、麒麟、统信等多操作系统的兼容，一块主板即可匹配不同项目的国产化要求与系统迁移节奏。对需要“旗舰性能 + 国产化底座”双重保障的高端 AIoT 终端与政企项目而言，开源鸿蒙版 AIoT-3588A 是当前确定性最高的旗舰之选。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;三、鸿蒙主板选型建议&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;追求&lt;strong&gt;性价比与国产化基础替代&lt;/strong&gt;→ RK3568系列&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;需要&lt;strong&gt;端侧 AI + 大模型部署&lt;/strong&gt;→ RK3576系列（6TOPS + Transformer硬加速）&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;需要&lt;strong&gt;旗舰性能与 8K 显示&lt;/strong&gt;→ RK3588系列&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;需要&lt;strong&gt;工业现场通信与宽环境适应&lt;/strong&gt;→ GK-68A&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;四、视美泰鸿蒙主板的差异化价值&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;视美泰在官网中总结了五点核心优势，这五点恰好构成鸿蒙主板选型的评估框架：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;第一，全栈布局，一站式解决方案。&lt;/strong&gt;覆盖AI算力基座、智能体终端、国产化鸿蒙生态、开源硬件全链路，可为行业提供从硬件到软件、从标准品到定制化的一站式解决方案。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;第二，大模型落地能力。&lt;/strong&gt;率先将AI大模型、多模态技术规模化落地终端，推动行业从“显示”向“智能交互”变革。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;第三，国产化自主可控。&lt;/strong&gt;深度布局OpenHarmony开源鸿蒙生态，打造国产化全栈方案，为行业提供安全、自主、可控的智能化升级路径。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;第四，千万级出货验证与定制化能力。&lt;/strong&gt;拥有千万级出货量的市场验证，具备强大的定制化服务能力，可针对不同细分场景提供深度定制的AI硬件与解决方案。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;第五，开源生态赋能。&lt;/strong&gt;通过ShiMetaPi系列开源硬件（Pico G1开发板、地瓜派RDK X5等）赋能&lt;u&gt;开发者&lt;/u&gt;与生态伙伴，推动技术创新与生态共建。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;此外，视美泰提供完整的开发支持：&lt;/strong&gt;主板提供系统调用接口API与参考代码，支持客户上层APP二次开发；针对开源鸿蒙系列主板，视美泰持续输出开发教程，例如RS232串口功能的测试方法教程，帮助开发者确保设备串口通信的稳定性与可靠性，为后续基于串口的功能开发与应用打下基础。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;五、鸿蒙主板的行业落地路径&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;基于视美泰的产品与方案布局，鸿蒙主板的落地路径可以归纳为四条：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;路径一：政务与公共服务。&lt;/strong&gt;政务大厅自助查询机、公共法律服务自助机等设备对信息安全与国产化有双重诉求。视美泰的鸿蒙主板配合ShiMetaOS系统定制能力，可以快速完成国产化适配。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;路径二：门禁考勤与智慧通行。&lt;/strong&gt;视美泰的门禁考勤解决方案由智慧通行管理系统与&lt;strong&gt;鸿蒙人脸识别门禁设备&lt;/strong&gt;等软硬件组成，提供稳定可靠的门禁、考勤和访客预约功能。开源鸿蒙版AIoT-3588A上已验证的RKNN人脸识别方案，为此类应用提供了成熟的软硬件参考。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;路径三：工业控制与能源电力。&lt;/strong&gt;GK-68A工控鸿蒙主板配合RS485/RS232/CAN工业总线与宽电压设计，适配产线设备通信、协议转换、边缘数据采集等场景。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;路径四：商业显示与智能交互终端。&lt;/strong&gt;国产化商显全栈方案让交互数字标牌、AI数字人终端、自助服务终端在满足国产化要求的同时具备端侧AI能力。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;六、鸿蒙主板选型的六个检查项&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;1. 系统适配深度。&lt;/strong&gt;确认具体适配到哪个OpenHarmony版本（如OpenHarmony 6.0），是“已完成适配”还是“理论支持”。这直接决定客户的移植工作量。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;2. NPU 在鸿蒙下的可用性。&lt;/strong&gt;硬件有NPU不等于鸿蒙下能调用。要确认推理框架（如RKNN）的适配状态与是否有实测案例。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;3. 算力与业务匹配度。&lt;/strong&gt;1TOPS满足基础深度学习需求，6TOPS才具备承载Transformer大模型推理的条件。按业务清单反推所需算力。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;4. 工业接口完备度。&lt;/strong&gt;RS485路数、RS232路数、是否支持CAN、GPIO/&lt;u&gt;ADC&lt;/u&gt;数量、网口数量与是否支持物理隔离。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;5. 可靠性验证项目。&lt;/strong&gt;是否通过高温老化、静电抗扰、扫频振动、反复掉电测试；是否满足7×24小时不间断运行要求。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;6. 厂商生态与长期支持。&lt;/strong&gt;厂商在OpenHarmony生态中的投入深度、开发文档与教程的完整度、技术响应能力与长期供货承诺。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;&lt;strong&gt;七、结语&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(26,26,46);&quot;&gt;鸿蒙主板不是简单地把系统换成OpenHarmony，而是要在国产化底座之上，把算力、接口、稳定性、生态四件事同时做对。视美泰从GK-68A工控主板到开源鸿蒙版AIoT-3588A，从1TOPS的RK3568系列到6TOPS的RK3576/RK3588平台，构建了覆盖完整算力区间与应用场景的鸿蒙主板矩阵，并依托十三年的行业积累、超3000家客户的服务经验以及瑞芯微2025年度“最佳贡献奖”的技术认可，为国产化智能终端的规模化落地提供了可靠支撑。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 06:21:10 +0800</pubDate></item><item><title>Pogo Pin接触电阻怎么测？四线法、动态波形和温升边界</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2039.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;u&gt;工程师&lt;/u&gt;拿到一组Pogo &lt;u&gt;Pi&lt;/u&gt;n样品，常见做法是用&lt;u&gt;万用表&lt;/u&gt;一测：导通，&lt;u&gt;电阻&lt;/u&gt;也不大，于是判断可以使用。问题是，毫欧级连接的误差很容易被测试线、夹具、焊点和接触压力淹没；静止时的一个读数，也不能代表设备动作中的连接稳定性。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;先定义测量边界&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;需要明确测的是单支Pogo Pin本体、针与配对面的界面，还是包含&lt;u&gt;PCB&lt;/u&gt;、焊点、线束和&lt;u&gt;连接器&lt;/u&gt;的完整回路。不同边界的数据不能直接横向比较。报告中应写清样品编号、图纸版本、工作行程、配对材料、环境和仪器设置。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;低电阻优先采用四线法&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;四线法把激励&lt;u&gt;电流&lt;/u&gt;与电压测量路径分开，可降低测试线和夹具电阻对结果的影响。测量前还要做夹具归零或补偿，并保证每个样品在相同工作行程下测试。否则弹力和接触面积变化会让数据失去可比性。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;静态平均值之外要看波动&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;设备在压合、回弹、轻微偏移和振动过程中，短时开路或阻值尖峰可能比静态平均值更关键。可把电阻、电压或电流波形与高速采样设备、运动机构同步，记录异常发生的动作位置和持续时间。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;通大电流时要结合压降与温升&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;电流能力不是只由针体截面积决定，还受到接触界面、并联均流、PCB铜箔、线材和散热条件影响。验证时应在规定环境和工作行程下观察压降与温升，并明确稳态时间和判定标准。脱离型号与条件给出统一电流结论是不可靠的。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;重复测量要有版本管理&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;镀层、针头形状、弹簧、装配公差或配对端任何变化，都可能影响结果。样品改版后应重新建立数据基线，避免把旧版本测试值套用到新结构。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;深圳永探电子可按项目图纸和验证要求配合Pogo Pin及连接器样品讨论，相关接触电阻、镀层和寿命结论均以对应型号、检验规范和真实测试记录为准。&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;https://file1.elecfans.com/web3/M00/79/CE/wKgZPGqsj56ALKrCAADiDlpQAls770.png&quot; alt=&quot;wKgZPGqsj56ALKrCAADiDlpQAls770.png&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;</description><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 06:21:06 +0800</pubDate></item><item><title>自家物业公司“吃掉”地产项目公司 合肥城建回应：此前有同类整合</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2038.html</link><description>&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://image.jiuzijy.com/2026/09/83dc66b2ec24952944cd418675704018.png&quot; style=&quot;border:#d1d1d1 1px solid;&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;&lt;/p&gt;  
&lt;p&gt;　　9月14日晚间，&lt;span&gt;合肥城建&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;（SZ002208）发布公告，公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称琥珀物业）将吸收合并另一家全资子公司三亚丰乐实业有限公司（以下简称三亚实业）。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　合并完成后，琥珀物业存续经营，三亚实业依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质均由琥珀物业承继。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　一家物业公司反过来“吃掉”地产项目公司，这并非地产行业的普遍性操作。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　记者（以下简称每经记者）注意到，被合并的三亚实业曾是&lt;span&gt;合肥城建&lt;/span&gt;2013年联合丰乐种业布局海南的重要棋子，如今却被纳入物业平台。值得一提的是，这并非&lt;span&gt;合肥城建&lt;/span&gt;首次通过物业公司吸收合并项目公司，此前琥珀物业已先后完成对宣城&lt;span&gt;新天地&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;置业、合肥城建广德置业两家地产项目公司的吸收合并并办理注销手续。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　“两家公司均为上市公司旗下子公司，主要因为项目已基本售罄、不再有开发建设职能，因此选择由负责该项目物业服务的琥珀物业承接。后续仅剩下商铺、车位等存量资产运营与&lt;span&gt;物业管理&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;工作。”9月15日，每经记者以投资者身份致电合肥城建董秘办，相关工作人员表示，此前宣城、广德案例均是项目售罄后采用同类整合方式，至于后续是否会沿用该模式，目前暂无明确计划。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　&lt;strong&gt;物业公司合并项目公司&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　根据公告，本次吸收合并的双方均为合肥城建100%持股的全资子公司。合并方琥珀物业注册资本1200万元，被合并方三亚实业注册资本2040.8163万元。合并完成后，琥珀物业的公司名称、股权结构保持不变，三亚实业则依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及一切权利义务均由琥珀物业承继。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　从财务数据看，截至2025年末（经审计），琥珀物业资产总额1.20亿元，负债3183.09万元，2025年度净利润亏损1090.69万元。到2026年6月末（未经审计），琥珀物业资产总额增至2.95亿元，负债1.39亿元，上半年净亏损505.44万元。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　从被合并方三亚实业来看，截至2025年末，其资产总额1.19亿元，负债3946.99万元，2025年度净利润410.14万元。但其2026年上半年也转盈为亏，净亏损106.21万元。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　值得注意的是，三亚实业并非无名之辈。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　每经记者查阅历史公告发现，这家公司最早可追溯至2013年。当年7月，丰乐种业及子公司丰乐农化与合肥城建签署合作协议，合肥城建出资3060万元对三亚丰乐增资，占股51%，合作开发三亚存量土地。2018年12月，合肥城建又从丰乐种业手中收购剩余49%股权，三亚实业由此成为合肥城建全资子公司。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　公告明确，本次吸收合并不构成关联交易，不构成重大资产重组，属董事会审批权限，无需提请股东会审议。公司给出的理由是“提高运营效率、优化治理结构、降低管理成本”。由于双方均已纳入合并报表范围，本次合并不会对公司合并报表产生实质性影响。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　每经记者梳理发现，物业公司反向吸收合并地产项目公司并不多见，行业内较为常规的操作方式是在项目售罄后，多数房企会选择保留项目公司的壳，静置搁置，或者直接简易注销。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　9月15日，中国企业资本联盟副理事长柏文喜通过微信向每经记者分析称，物业公司选择合并项目公司，本质上是把“已无开发职能的项目公司”转成“物业+存量资产”节点，契合国企压减法人和降本考核的要求，但并非地产行业普遍通行的操作模式。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　&lt;strong&gt;合肥城建上半年由盈转亏&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此前在9月10日，合肥城建曾发布控股子公司南京徽琥&lt;span&gt;房地产开发&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;有限公司减资完成的进展公告，该公司注册资本由5000万元降至1000万元。结合近期的一系列动作，合肥城建“做减法”的意图较为清晰。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　翻开公司2026年半年报，数据更能说明问题。2026年上半年，合肥城建实现营业收入33.53亿元，同比下降28.36%；归母净利润亏损1.93亿元，同比下滑1698.54%，由盈转亏。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　区域结构变化更为剧烈。上半年安徽省内收入32.31亿元，同比大增144.87%，占总营收约96.38%；省外收入仅1.21亿元，同比下跌96.39%。一增一减之间，表明合肥城建业务已收缩回安徽本土。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　另据企业半年报，公司期末土地储备总建筑面积61.98万平方米，剩余可开发建筑面积40.44万平方米，土储体量不算大。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　从半年报利润结构来看，合肥城建持股50%的合肥滨润置业上半年净利润1.73亿元，成为公司重要利润来源。与此同时，多个子公司持续亏损：合肥工投工业科技净亏损3719.3万元，合肥城建新站置业净亏损1477.8万元。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　工业地产被合肥城建视为“第二曲线”，但目前仍在消耗利润。公司全资子公司工投科技是安徽省规模最大的工业地产开发运营企业，但部分工业园区平均出租率尚处在24%左右的低位，回报周期恐较为漫长。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　从资产负债端来看，截至6月末，公司总资产315.56亿元，总负债222.40亿元，资产负债率70.48%，在国有房企中处于中等水平，较上年末小幅下降1.14个百分点。但存货高达196.93亿元，占总资产比重约62.41%。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　现金流方面，上半年经营活动现金流净额为-0.82亿元，虽较去年同期的-9.09亿元大幅改善，但整体现金创造能力仍待改善。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　对于未来，合肥城建提出“1核6域4新”战略，以&lt;span&gt;房地产开发&lt;/span&gt;为核心，拓展物业、工业地产、城市更新等六大增长领域。但从半年报来看，多元化业务尚处于投入期，“第二曲线”尚未兑现收益。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　谈及未来区域国资房企的转型路径，柏文喜分析称，未来地方国资大概率会走省内核心城市开发+保障房/代建+物业与城市服务+产业园/存量资产运营的路径，配合法人压减和两级直管。若工业地产等多元业务持续亏损，则应优先盘活存量、减少新设重资产，用轻资产服务反哺开发尾盘。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;（文章来源：每日经济新闻）&lt;/p&gt;</description><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:34:08 +0800</pubDate></item><item><title>（爱知·名古屋亚运会）中国女足1:1战平乌兹别克斯坦 无缘延续交锋全胜纪录</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2037.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经社日本名古屋9月17日电 (记者 李志全)爱知·名古屋亚运会女足小组赛17日进行G组第二轮比赛，中国女足1:1战平乌兹别克斯坦队，未能延续此前对阵对手的全胜纪录。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此前双方9次交手，中国女足保持全胜，仅丢1球。然而，本场比赛中国队踢得并不轻松。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　上半场，中国女足迟迟未能打开局面，并在第41分钟率先丢球。易边再战，中国女足加强攻势。第70分钟，王霜右路传中，王妍雯头球摆渡，张琳艳门前头球破门，将比分扳为1:1。&lt;/p&gt;  
&lt;img style=&quot;display: block; margin: auto; cursor: pointer;&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/ypt/2026/260917/d38530de-ad42-4ff8-8d78-f678d169ffea_zsite.jpg&quot; class=&quot;aligncenter&quot;&gt;   9月17日，爱知·名古屋亚运会女足小组赛进行G组第二轮比赛，中国女足1:1战平乌兹别克斯坦队。财经社记者 韩海丹 摄  
&lt;p&gt;　　终场哨响，双方均未能再次改写比分。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　中国女足主教练米利西奇赛后表示，球队对结果感到失望，但从比赛过程看，中国队创造出了足够多的机会，只是没能将机会转化为进球。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　米利西奇说，比赛中双方多次出现球员倒地，中国队难以保持比赛节奏。对手取得领先后回收阵型，采取深度防守，中国队寻找进攻机会更加困难。&lt;/p&gt;   9月17日，爱知·名古屋亚运会女足小组赛进行G组第二轮比赛，中国女足1:1战平乌兹别克斯坦队。图为中国队球员王霜在比赛中。财经社记者 韩海丹 摄  
&lt;p&gt;　　相比首轮小组赛，中国女足在多个位置进行了轮换，上一场比赛贡献2射2传的王霜没有进入首发名单。米利西奇回应称，球队原本就计划进行人员轮换。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　“我们希望让一些新鲜力量进入首发，同时也给更多球员机会。”米利西奇说，球队也需要着眼未来，为球队建设做好准备。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此役过后，中国女足1胜1平积4分。9月21日，中国女足将迎战小组赛最后一个对手菲律宾队。(完)&lt;/p&gt; 
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&lt;/table&gt;</description><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:24:11 +0800</pubDate></item><item><title>先丢球后扳平！中国女足1:1战平乌兹别克斯坦</title><link>https://www.xqyc.cn/yanhuo2036.html</link><description>&lt;p&gt;　　财经网9月17日电(记者 李志全) 当地时间9月17日，爱知·名古屋亚运会女足小组赛G组第二轮，中国女足迎战乌兹别克斯坦队，最终以1:1战平对手。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此役对阵乌兹别克斯坦女足，从历史交锋和整体实力看，中国女足占据明显优势。然而，本场比赛中国队踢得并不轻松，上半场迟迟未能打开局面，反而率先丢球。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　第41分钟，乌兹别克斯坦女足开出左侧角球，卡拉奇克内切远射，潘红艳将球扑出，达达博耶娃跟进头球补射破门，乌兹别克斯坦队1:0领先。上半场，中国女足在射门次数、射正次数等方面均落后于对手，进攻端未能制造足够威胁。&lt;/p&gt;  
&lt;img class=&quot;aligncenter&quot; style=&quot;border:0px solid #000000&quot; src=&quot;https://i2.chinanews.com.cn/simg/cmshd/2026/09/17/7b28b72d7cb9464f8c6b68ad98620749.jpg&quot;&gt;   当地时间9月17日，爱知·名古屋亚运会女足小组赛G组第二轮，中国女足迎战乌兹别克斯坦队，最终以1:1战平对手。财经社记者 韩海丹 摄  
&lt;p&gt;　　易边再战，中国女足加强进攻。第70分钟，王霜右路传中，王妍雯头球摆渡，张琳艳门前头球破门，中国女足1:1追平乌兹别克斯坦队。&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;　　此役过后，中国女足1胜1平积4分。中国女足与中国香港队、乌兹别克斯坦队、菲律宾队同处G组。9月21日，中国女足将迎来小组赛最后一个对手菲律宾队。&lt;/p&gt; 
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