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

聚隆科技披露其在半导体领域的又一次重大布局

高工机器人 来源:高工机器人 作者:高工机器人 2021-04-15 10:32 次阅读

近日,聚隆科技全资子公司深圳聚隆景润拟将持有的蓝箭航天2.89%的股份450.65万股,以2.08亿元出售给芜湖欧拉。本次出售的资金将用于生产经营、收购联合创泰、对联合创泰增资等。

对此,聚隆科技表示,鉴于筹集资金需要,当前公司正在推进对联合创泰100%股权的收购工作,该交易对价为16.02亿元,加上后续对联合创泰不低于2亿元的增资,累计需要资金量不低于18.016亿元。

据了解,聚隆科技原主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器的研产销,主要配套海尔、美的、惠而浦三家全球洗衣机行业龙头企业,大部分收入来自海尔。然而当前其在洗衣机市场由于渗透率已很高,成长空间有限,亟需寻求新的业务增长点,实现业务转型。

自2015年起,聚隆科技先后设立了2家从事生产机器人RV减速器、谐波减速器的控股子公司,进一步提升了产品的深度和广度。而在2019年基石资本通过收购股权控股聚隆科技后,聚隆科技开始向半导体行业转型。

当前,在5G建设加快、高效能运算,以及全球缺芯尤其是汽车芯片紧张的催化下,全球半导体设备行业的景气度一路高涨。也正是因为看好半导体行业的未来发展前景,2020年以来,聚隆科技及子公司在半导体领域累计投资2.7亿元参股了多家半导体公司,涉及设计、封测、设备等半导体行业多种环节。

今年1月29日,聚隆科技披露其在半导体领域的又一次重大布局,拟收购深圳市英唐创泰持有的联合创泰100%股份。

聚隆科技表示,通过本次交易,联合创泰具有较强竞争力、发展前景广阔的电子元器件分销业务将注入上市公司,上市公司将在原有业务基础上拓展进入电子元器件分销行业,从而为公司提供新的业务增长点,提升公司盈利能力。本次交易完成后,上市公司将逐步成为领先的国际电子元器件分销企业。

根据聚隆科技披露的2020年报显示,2020年,聚隆科技洗衣机减速离合器销量209.92万台/套,同比下降10.29%。受洗衣机减速离合器销量下降影响,该公司实现营业收入26,478.19万元,同比下降12.05%。净利润6437.54万元,同比下降0.36%。

截至2020年末,聚隆科技的总资产为14.97亿元,货币资金5.91亿元,交易性金融资产0.38亿元,共计6.29亿元,而并购联合创泰对价+增资的资金大概在18.02亿元以内,聚隆科技的资金存在较大缺口。

此外,根据聚隆科技披露的《重大资产购买报告书(草案)》显示,标的公司资产负债率大幅高于聚隆科技,本次交易后,聚隆科技资产负债率由8.54%提升至63.69%,毛利率将由35.39%下降至5.05%。

对此,深交所也曾向聚隆科技下发了关注函,要求聚隆科技说明本次收购资金及收购完成后对标的公司增资的资金来源、标的业绩下行风险、跨界收购风险等五大问题进行了详细盘问。

聚隆科技此前曾回复表示,拟将公司所持有的6.22亿元自有资金用于本次收购,同时拟申请并购贷款10亿元左右。如今再加上,聚隆景润对蓝箭航天股权转售的资金加持,聚隆科技完成对联合创泰的收购时日可待。

关于半导体领域的布局,聚隆科技表示,未来还将围绕半导体产业链持续深度布局,以联合创泰为重要战略支撑点,充分发挥联合创泰手上掌握的上游核心原厂、下游核心客户优势,打造“芯片设计+分销”的一体化生态模式,力争成为一家以半导体业务为核心主业的上市公司。

责任编辑:lq

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
  • 电子元器件
    +关注

    关注

    133

    文章

    3287

    浏览量

    104796
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    26927

    浏览量

    214931
  • 汽车芯片
    +关注

    关注

    10

    文章

    827

    浏览量

    43330

原文标题:【利元亨 | 布局】跨界入局半导体行业 聚隆科技拟2.08亿元转售蓝箭航天股权

文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】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

    2024年意法半导体工业峰会精彩回顾

    ‍‍‍‍‍‍‍‍ 展示工业技术产品和解决方案的顶级行业盛会——2024年意法半导体工业峰会已经圆满闭幕。意法半导体和技术合作伙伴带来了令人耳目新的产品演示及深入的技术讨论,向与会者展示了ST突破性的技术创新和完整的工业生态
    的头像 发表于 11-13 18:04 337次阅读

    基绿能HPBC 2.0组件效率破世界纪录

    基绿能在光伏技术领域又一次重大突破,也象征着中国光伏产业领域的领先地位进步得到了巩固。 据
    的头像 发表于 10-27 15:29 397次阅读

    康盈半导体自研存储新品闪耀elexcon 2024深圳展

    elexcon 2024深圳国际电子展的璀璨舞台上,国产存储领域的佼佼者康盈半导体以“向芯而行,智储无界”为主题,强势推出三大自研存储新品,引领行业创新风潮。此次发布会不仅展示了康盈半导体
    的头像 发表于 08-29 15:58 291次阅读

    三星确认平泽P4工厂1c nm DRAM内存产线投资

    据韩国媒体最新报道,三星电子已正式确认平泽P4工厂投资建设先进的1c nm DRAM内存产线,并预计该产线将于明年6月正式投入运营。这举措标志着三星电子半导体技术
    的头像 发表于 08-13 14:29 469次阅读

    努比亚发布自主研发的星云大模型,AI技术领域又一重大突破

    7月23日最新资讯,努比亚于今日下午盛大召开“AI+双旗舰”新品发布会,震撼发布了自主研发的星云大模型,标志着公司AI技术领域又一重大突破。
    的头像 发表于 07-23 16:50 952次阅读

    台积电SoIC技术助力苹果M5芯片,预计2025年量产

    的iPhone 17系列智能手机。这消息不仅标志着台积电半导体技术领域又一次重大飞跃,也预
    的头像 发表于 07-16 10:28 936次阅读

    类比半导体发布OPJ301x系列高性能通用运算放大器

    模拟及数模混合芯片设计领域,上海类比半导体技术有限公司始终以其卓越的技术实力和市场洞察力引领着行业的创新发展。近日,公司再次传来振奋人心的消息,正式宣布推出全新的OPJ301x系列超低输入偏置电流高性能通用运算放大器,这
    的头像 发表于 07-04 09:50 407次阅读

    三星第9代V-NAND采用钼金属布线技术

    据韩国媒体最新报道,三星电子在其第9代V-NAND闪存技术中实现了重大突破,首次“金属布线”工艺中引入了钼(Mo)技术。这创新标志着三星半导体
    的头像 发表于 07-04 09:23 648次阅读

    瞻芯电子两款紧凑封装栅极驱动芯片量产

    近日,瞻芯电子传来喜讯,自主研发的2款极紧凑封装的栅极驱动芯片IVCR2404MP已成功通过可靠性认证,并正式投入量产。这两款高性能产品,标志着瞻芯电子半导体领域
    的头像 发表于 06-22 14:21 885次阅读

    基绿能发布别墅专用光伏组件,引领BC时代光伏新潮流

    备受瞩目的第十七届(2024)国际太阳能光伏展(SNEC)上,基绿能凭借创新实力再次崭露头角,隆重发布了Hi-MO X6别墅款光伏组件。这款组件不仅代表着基绿能在光伏技术
    的头像 发表于 06-17 14:12 727次阅读

    类比半导体推出零温漂电流检测放大器CSA52x系列

    模拟及数模混合芯片设计领域,上海类比半导体技术有限公司再次展现技术实力,近日正式推出了全新的零温漂电流检测放大器CSA52x系列。这款产品的推出,标志着类比
    的头像 发表于 06-05 14:52 758次阅读

    半导体放电管TSS:原理及电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a

    半导体放电管TSS:原理及电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC半导体放电管TSS是种高压、高速、低电流的电子元件,广泛用于电力电子、通
    发表于 03-06 10:07

    半导体放电管TSS:原理及电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC

    、光电子等领域。 二、半导体放电管TSS的工作原理TSS的工作原理基于快速开关的思想,结构主要由个PN结或P-i-N结、个控制电极和
    发表于 03-06 10:03

    OPPO宣布将全面发力AI领域

    OPPO备受瞩目的MWC 2024上正式宣布,将全面发力AI领域,并携众多最新创新产品与技术惊艳亮相。这战略决策标志着OPPO科技领域
    的头像 发表于 02-27 14:34 726次阅读

    5G-A,根蓄满能量的弹簧

    2024,移动通信又一次爆发
    的头像 发表于 01-05 20:57 2276次阅读