2026換新鈔懶人包|「11家銀行+郵局」今天起換新鈔,全台據點一次整理
2026換新鈔懶人包|「11家銀行+郵局」今天起換新鈔,全台據點一次整理

2026農曆新年要到了!新年期間,不少人都會換新鈔來包過年紅包,中央銀行今天宣布2026年換新鈔時間訂於2月9日至2月13日,同時選定8家金融機構、455家分行為指定換鈔地點。加上玉山銀、北富銀、台新銀等共11家銀行也陸續公布換新鈔時間,《數位時代》以下整理換新鈔時間、地點和相關規定供讀者參考。

什麼時間開放換新鈔?

新鈔兌換期間為2026年2月9日至2026年2月13日共5天的時間,民眾可前往指定銀行換鈔。

哪些銀行能換新鈔?

臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀、華南銀、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行7家銀行與郵局開放兌換新鈔

中央銀行今年選定455家分行為指定兌鈔地點,總共8家金融機構,包括 臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司。

新鈔開放兌換期間,7家銀行之372家指定兌鈔分行,以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局,均將開設「新鈔兌換專櫃」,以加強服務民眾;另59家偏遠地區郵局,則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間,各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行(郵局)提供兌換新鈔;壹佰圓券每人限兌100張,貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示,有需要之民眾可前往兌換。

央行指出,因資金調度及庫存限額等因素,各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額;民眾若無法充分兌得所需之新鈔,可至其他鄰近兌換地點辦理。若有問題,可電洽(02)2357-1945。

玉山銀:2/11(三)~2/13(五)領新鈔

玉山銀行表示,將於2/11(三)~2/13(五)對外提供換領新鈔,並於2/9~2/13於各分行張貼海報公告。

北富銀:2/9(一)~2/13(五)領新鈔

北富銀全台分行將於 2/9(一)~2/13(五) 連續五天開放新鈔兌換,建議善用LINE官方帳號「預約取號」以節省時間。

永豐銀:2/11(三)開放換新鈔

永豐銀行表示,預計於春節前三個營業日於全台各分行開放換新鈔。

台新銀:2/9(一)起共五天開放臨櫃、ATM換新鈔

台新銀行自115.2.9(一)至115.2.13(五)共計5個營業日開放客戶臨櫃換新鈔。

台新銀指出,為服務民眾過年期間對新鈔需求,台新銀行在全台新光三越、環球購物中心、大全聯所設置的ATM,將於2026年2月9日~2月17日(大年初一)供應限量的千元新鈔供民眾提領。

換新鈔地點怎麼找?

央行也提供8家金融機構指定兌鈔地點的「新鈔兌換地點一覽表」Google地圖,方便民眾在手機、電腦查詢。

央行也列出詳細的兌鈔地點名單,方便民眾查閱。

2026換新鈔地點
圖/ 中央銀行

換新鈔要帶證件嗎?不想人擠人該什麼時段去?

新鈔兌換期間,民眾可查詢離自己最近的地點,備妥兌換同樣金額的舊鈔,於銀行營業期間前往櫃檯向行員表示換新鈔即可,不須攜帶證件,也不須填單 。

若不想碰到人擠人的時段,建議避開早上銀行剛開門、中午時段以及結束營業前3個時段,可選擇下午冷門時段前往兌換,避免排隊過久。

ATM可以領新鈔嗎?

部分銀行會在春節將新鈔補進 ATM,但並不是每台提款機都保證有全新的鈔票,實際情況還是得看各家銀行調度,以下為往年情況:

  • 台灣銀行:各分行皆有一台ATM可領新鈔
  • 台新銀行:開放全台新光三越、環球購物中心、大潤發(現已更名大全聯)的台新ATM可領新鈔

延伸閱讀:2026發財水懶人包|銀行發財金哪裡領?發財水如何處理?開運小物用法一次收

數位紅包怎麼轉發給親友?

除了一般實體紅包,央行也鼓勵民眾透過「手機門號轉帳服務」發放數位紅包。

透過指定金融機構(如下表)的ATM、網路銀行、行動銀行或電支機構APP等服務通路,可以設定「銀行帳號」或「電支機構帳號」綁定的手機號碼,完成簡訊驗證後,就可以用手機號碼取代你的收款帳號,以手機門號發紅包、收紅包。

Step 1. 將手機門號綁定銀行或電支帳號
Step 2. 轉出方切認收款戶名無誤,進行轉帳
Step 3. 收款方完成收款

手機門號跨行轉帳服務
圖/ 中央銀行

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從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路
從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路

「代理式 AI 」(Agentic AI)的創新服務正在重新塑造企業對AI的想像:成為內部實際運行的數位員工,提升關鍵工作流程的效率。代理式AI的技術應用清楚指向一個核心趨勢:2025 年是 AI 邁向「代理式 AI」的起點,讓 AI 擁有決策自主權的技術轉型關鍵,2026 年這股浪潮將持續擴大並邁向規模化部署。

面對這股 AI Agent 浪潮,企業如何加速落地成為關鍵,博弘雲端以雲端與數據整合實力,結合零售、金融等產業經驗,提出 AI 系統整合商定位,協助企業從規劃、導入到維運,降低試錯風險,成為企業佈局 AI 的關鍵夥伴。

避開 AI 轉型冤枉路,企業該如何走對第一步?

博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題、生成內容的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工,應用場景也從單一任務延伸至多代理協作(Multi-Agent)模式。

「儘管 AI 前景看好,但這條導入之路並非一帆風順。」博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲綜合多份市場調查報告指出,到了 2028 年,高達 70% 的重複性工作將被 AI 取代,但同時也有約 40% 的生成式 AI 專案面臨失敗風險;關鍵原因在於,企業常常低估了導入 GenAI 的整體難度——挑戰不僅來自 AI 相關技術的快速更迭,更涉及流程變革與人員適應。

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博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工。面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時加速 AI 落地。
圖/ 數位時代

正因如此,企業在導入 AI 時,其實需要外部專業夥伴的協助,而博弘雲端不僅擁有導入 AI 應用所需的完整技術能力,涵蓋數據、雲端、應用開發、資安防禦與維運,可以一站式滿足企業需求,更能使企業在 AI 轉型過程中少走冤枉路。

宋青雲表示,許多企業在導入 AI 時,往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。

轉換率提升 50% 的關鍵:HAPPY GO 的 AI 落地實戰路徑

博弘雲端這套導入方法論,並非紙上談兵,而是已在多個實際場域中驗證成效;鼎鼎聯合行銷的 HAPPY GO 會員平台的 AI 轉型歷程,正是其最具代表性的案例之一。陳亭竹說明,HAPPY GO 過去曾面臨AI 落地應用的考驗:會員資料散落在不同部門與系統中,無法整合成完整的會員輪廓,亦難以對會員進行精準貼標與分眾行銷。

為此,博弘雲端先協助 HAPPY GO 進行會員資料的邏輯化與規格化,完成建置數據中台後,再依業務情境評估適合的 AI 模型,並且減少人工貼標的時間,逐步發展精準行銷、零售 MLOps(Machine Learning Operations,模型開發與維運管理)平台等 AI 應用。在穩固的數據基礎下,AI 應用成效也開始一一浮現:首先是 AI 市場調查應用,讓資料彙整與分析效率提升約 80%;透過 AI 個性化推薦機制,廣告點擊轉換率提升 50%。

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左、右為博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹及技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲。宋青雲分享企業導入案例,許多企業往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。
圖/ 數位時代

整合 Databricks 與雲端服務,打造彈性高效的數據平台

在協助鼎鼎聯合行銷與其他客戶的實務經驗中,博弘雲端發現,底層數據架構是真正影響 AI 落地速度的關鍵之一,因與 Databricks 合作協助企業打造更具彈性與擴充性的數據平台,作為 AI 長期發展的基礎。

Databricks 以分散式資料處理框架(Apache Spark)為核心,能同時整合結構化與非結構化資料,並支援分散式資料處理、機器學習與進階分析等多元工作負載,讓企業免於在多個平台間反覆搬移資料,省下大量重複開發與系統整合的時間,從而加速 AI 應用從概念驗證、使用者驗收測試(UAT),一路推進到正式上線(Production)的過程,還能確保資料治理策略的一致性,有助於降低資料外洩與合規風險;此對於金融等高度重視資安與法規遵循的產業而言,更顯關鍵。

陳亭竹認為,Databricks 是企業在擴展 AI 應用時「進可攻、退可守」的重要選項。企業可將數據收納在雲端平台,當需要啟動新型 AI 或 Agent 專案時,再切換至 Databricks 進行開發與部署,待服務趨於穩定後,再轉回雲端平台,不僅兼顧開發效率與成本控管,也讓數據平台真正成為 AI 持續放大價值的關鍵基礎。

企業強化 AI 資安防禦的三個維度

隨著 AI 與 Agent 應用逐步深入企業核心流程,資訊安全與治理的重要性也隨之同步提升。對此,宋青雲提出建立完整 AI 資安防禦體系的 3 個維度。第一是資料治理層,企業在導入 AI 應用初期,就應做好資料分級與建立資料治理政策(Policy),明確定義高風險與隱私資料的使用邊界,並規範 AI Agent「能看什麼、說什麼、做什麼」,防止 AI 因執行錯誤而造成的資安風險。

第二是權限管理層,當 AI Agent 角色升級為數位員工時,企業也須比照人員管理方式為其設定明確的職務角色與權限範圍,包括可存取的資料類型與可執行的操作行為,防止因權限過大,讓 AI 成為新的資安破口。

第三為技術應用層,除了導入多重身份驗證、DLP 防制資料外洩、定期修補應用程式漏洞等既有資安防禦措施外,還需導入專為生成式 AI 設計的防禦機制,對 AI 的輸入指令與輸出內容進行雙向管控,降低指令注入攻擊(Prompt Injection)或惡意內容傳遞的風險。

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博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲進一步說明「AI 應用下的資安考驗」,透過完善治理政策與角色權限,並設立專為生成式 AI 設計的防禦機制,降低 AI 安全隱私外洩的風險。
圖/ 數位時代

此外,博弘雲端也透過 MSSP 資安維運託管服務,從底層的 WAF、防火牆與入侵偵測,到針對 AI 模型特有弱點的持續掃描,提供 7×24 不間斷且即時的監控與防護。不僅能在系統出現漏洞時主動識別並修補漏洞,更可以即時監控活動,快速辨識潛在威脅。不僅如此,也能因應法規對 AI 可解釋性與可稽核性的要求,保留完整操作與決策紀錄,協助企業因應法規審查。

「AI Agent 已成為企業未來發展的必然方向,」陳亭竹強調,面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時,加速 AI 落地。在這波變革浪潮中,博弘雲端不只是提供雲端服務技術的領航家,更是企業推動 AI 轉型的策略戰友。透過深厚的雲端與數據技術實力、跨產業的AI導入實務經驗,以及完善的資安維運託管服務,博弘雲端將持續協助企業把數據轉化為行動力,在 AI Agent 時代助企業實踐永續穩健的 AI 落地應用。

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