導航soc 芯片領(lǐng)域,射頻模塊是接收 GNSS 衛(wèi)星信號的 “門戶”,其性能直接決定信號接收靈敏度、穩(wěn)定性與集成度 —— 傳統(tǒng)射頻技術(shù)受限于單一架構(gòu),往往面臨 “集成度低、性能瓶頸、生產(chǎn)依賴外部” 等問題,難以滿足航空、自動駕駛、特種裝備等高要求場景的需求。而現(xiàn)在,知碼芯導航 Soc 芯片搭載公司創(chuàng)新的異質(zhì)異構(gòu)集成射頻技術(shù)(Heterogeneous Integrated Radio Frequency) ,通過原創(chuàng)性基礎(chǔ)研究與技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)了射頻芯片設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)全鏈條自主可控,更憑借三大創(chuàng)新點,為導航 Soc 芯片帶來 “集成更強、性能更優(yōu)、場景適配更廣” 的突破,重新定義導航設(shè)備的信號接收能力!知碼芯北斗三代soc芯片,超高捕獲與跟蹤靈敏度,復雜環(huán)境也能“捕星快、鎖星穩(wěn)”。北京soc芯片驗證

當下智能設(shè)備飛速發(fā)展的時代,無論是移動終端、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備還是高性能計算產(chǎn)品,對Soc芯片的要求都日益嚴苛——既要具備高速運算能力,又要兼顧低功耗特性,還要控制成本投入。而我們的知碼芯北斗Soc芯片,憑借采用的28nmCMOS工藝,完美解決了“高性能、低功耗、高性價比”三者難以兼顧的行業(yè)難題,成為眾多設(shè)備廠商的適用組件,更是推動各類智能產(chǎn)品升級的關(guān)鍵動力。
對于需要高速處理海量數(shù)據(jù)的設(shè)備而言,芯片的運算速度直接決定用戶體驗。我們的Soc芯片采用28nmCMOS工藝后,在芯片面積大幅縮減的同時,成功集成了更多功能單元——這意味著芯片能并行處理更多任務(wù),數(shù)據(jù)處理效率呈指數(shù)級提升。更重要的是,28nm工藝縮短了晶體管間的距離,電子在晶體管間的移動路徑更短,響應(yīng)速度更快,讓芯片輕松應(yīng)對復雜的多任務(wù)處理、高清視頻編碼解碼、AI輕量化計算等場景,為設(shè)備帶來流暢無卡頓的使用體驗。實現(xiàn)了性能突破,運算速度再升級。 高動態(tài)soc芯片設(shè)計規(guī)范知碼芯自主設(shè)計研發(fā)的soc芯片,以優(yōu)異的性能和創(chuàng)新的技術(shù)攻克高動態(tài)物體追蹤難題,實現(xiàn)精確位置感知。

4 模聯(lián)合定位技術(shù),定位精度與穩(wěn)定性雙突破。
相較于傳統(tǒng)單?;螂p模定位芯片,我們的導航 SOC 芯片創(chuàng)新性采用4 模聯(lián)合定位技術(shù)—— 可同時接收 4 種不同導航系統(tǒng)的衛(wèi)星信號,并通過芯片內(nèi)置的高性能算法對多系統(tǒng)信號進行融合處理。這種技術(shù)方案帶來兩大明顯提升:定位精度更高:多系統(tǒng)信號融合能有效抵消單一系統(tǒng)的定位偏差,減少因衛(wèi)星軌道誤差、電離層干擾等因素導致的定位誤差,讓設(shè)備在動態(tài)行駛(如車輛、無人機)或靜態(tài)觀測(如測繪基站)場景下,都能保持穩(wěn)定的高精度定位??垢蓴_能力更強:當某一導航系統(tǒng)信號受電磁干擾、遮擋等影響變?nèi)鯐r,4 模聯(lián)合定位技術(shù)可自動切換至其他信號更強的系統(tǒng),確保定位不中斷、不失效。例如,在演習、復雜電磁環(huán)境下,該 SOC 芯片能憑借多模冗余能力,維持穩(wěn)定的定位輸出,為設(shè)備安全運行提供保障。
2 階 FLL+3 階 PLL 架構(gòu):兼顧速度與精度,解決了傳統(tǒng)跟蹤技術(shù)矛盾。
在 GNSS 信號跟蹤領(lǐng)域,PLL(鎖相環(huán))與 FLL(鎖頻環(huán))是兩種常用技術(shù),但二者存在天然矛盾:PLL 擅長提升定位精度,卻在速度上存在短板;FLL 能快速捕獲信號,精度表現(xiàn)卻相對較弱。傳統(tǒng)設(shè)計中,往往用 FLL 完成信號捕獲,再切換為 PLL 進行跟蹤,雖能一定程度平衡速度與精度,但切換過程會產(chǎn)生延遲,且難以在高動態(tài)場景下同時滿足兩者需求。為徹底解決這一矛盾,知碼芯導航soc 芯片創(chuàng)新采用2 階 FLL+3 階 PLL 聯(lián)合架構(gòu)—— 經(jīng)過大量技術(shù)驗證與組合測試,終于確定這一搭配:2 階 FLL 具備更快的頻率響應(yīng)速度,能快速捕捉信號頻率變化,為高動態(tài)場景下的信號 “快速鎖定” 奠定基礎(chǔ);3 階 PLL 則擁有更高的相位跟蹤精度,可在 FLL 捕獲信號后,進一步優(yōu)化相位同步,確保定位數(shù)據(jù)的準確性。二者在信號捕獲與跟蹤過程中同步工作,無需切換,既保留了 FLL 的 “速度優(yōu)勢”,又發(fā)揮了 PLL 的 “精度優(yōu)勢”,完美兼顧高動態(tài)場景下對定位速度與精度的雙重需求。 賦能 5G + 北斗橋梁監(jiān)控的民用soc芯片,蘇州知碼芯拓展多應(yīng)用場景!

技術(shù)加碼:TSMC28nmHKMG工藝,鑄就芯片品質(zhì)基石。
為進一步提升芯片的性能穩(wěn)定性和可制造性,知碼芯北斗Soc芯片還采用了臺積電(TSMC)成熟的28nmHKMG(高介電金屬柵極)工藝。該工藝通過創(chuàng)新的柵極結(jié)構(gòu)設(shè)計,進一步減小了節(jié)點尺寸和亞閥電壓,不僅讓芯片的開關(guān)速度更快、能量損耗更低,還能有效控制芯片在高負載運行時的發(fā)熱問題,避免因過熱導致的性能降頻或設(shè)備故障。同時,TSMC28nmHKMG工藝經(jīng)過多年市場驗證,生產(chǎn)良率高達95%以上,確保每一顆Soc芯片都具備一致的品質(zhì),為設(shè)備的長期穩(wěn)定運行提供堅實保障。無論是追求高運算速度的移動設(shè)備,還是注重續(xù)航與成本的大眾化產(chǎn)品,知碼芯28nmCMOS工藝Soc芯片都能精確匹配需求,以“高性能、低功耗、高性價比”的優(yōu)勢,為智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)注入新活力?,F(xiàn)在,選擇我們的Soc芯片,即可讓您的產(chǎn)品在激烈的市場競爭中脫穎而出,贏得用戶青睞! 重量≤10g 的輕量化soc芯片,蘇州知碼芯適配小型化裝備需求!北京soc芯片驗證
通過實踐驗證的北斗制導soc芯片,蘇州知碼芯性能經(jīng)實戰(zhàn)檢驗!北京soc芯片驗證
為了實現(xiàn)更高效的衛(wèi)星導航功能,知碼芯特種soc芯片嵌入了片上 CPU 單元,這使得芯片具備了強大的數(shù)據(jù)處理和運算能力 。結(jié)合特制天線及片上固件,通過獨特的芯片 + 天線方式構(gòu)成了一個完整的衛(wèi)星導航模塊 。這種創(chuàng)新的設(shè)計方式,將芯片和天線緊密結(jié)合在一起,實現(xiàn)了硬件和軟件的高度協(xié)同工作。特制天線專門針對高動態(tài)環(huán)境進行了優(yōu)化設(shè)計,具有出色的抗干擾能力和信號接收性能,能夠在復雜的環(huán)境中穩(wěn)定地接收衛(wèi)星信號 。片上固件則包含了一系列經(jīng)過優(yōu)化的算法和程序,能夠與片上 CPU 單元協(xié)同工作,實現(xiàn)對衛(wèi)星信號的快速捕獲、跟蹤和處理 。在實際應(yīng)用中,芯片 + 天線的方式展現(xiàn)出了明顯優(yōu)勢。例如,在無人機高速飛行過程中,需要實時獲取精確的位置和速度信息,以確保飛行的安全和穩(wěn)定。我們的衛(wèi)星導航模塊能夠快速響應(yīng),通過特制天線接收衛(wèi)星信號,片上 CPU 單元和固件迅速對信號進行處理和分析,在短時間內(nèi)計算出無人機的準確位置和速度,為無人機的飛行控制提供及時、準確的信息支持 。這種高度集成和協(xié)同工作的方式,不僅提高了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,還大大減小了模塊的體積和功耗,使其更適合應(yīng)用于各種對尺寸和功耗有嚴格要求的高動態(tài)場景中,如航空航天、智能交通等領(lǐng)域 。北京soc芯片驗證
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