智聯萬物:全新一代北斗異質異構集成射頻芯片引導通信未來在北斗系統服務全球,深度賦能千行百業的當代,其功能基石——通信芯片的性能與集成度,直接決定了終端設備的競爭力與應用邊界。 經過數年系統深入的原創性研究與主要技術攻關,我司新款北斗芯片正式面世。它并非一次簡單的迭代,而是基于貫穿有源無源的異質異構集成、自有工藝支撐、支持超大集成三大主要創新,對傳統射頻芯片設計范式的一次徹底革新。創新之源:突破邊界的三大技術支柱此款芯片的誕生,源于我們對基礎原理的深刻認知和對前沿技術的不懈追求。它解決了長期以來困擾高性能射頻芯片的“集成”與“性能”難以兼得的矛盾。 知碼芯北斗芯片適配高動態場景,解決快...
智聯萬物:全新一代北斗異質異構集成射頻芯片引導通信未來在北斗系統服務全球,深度賦能千行百業的當代,其功能基石——通信芯片的性能與集成度,直接決定了終端設備的競爭力與應用邊界。 經過數年系統深入的原創性研究與主要技術攻關,我司新款北斗芯片正式面世。它并非一次簡單的迭代,而是基于貫穿有源無源的異質異構集成、自有工藝支撐、支持超大集成三大主要創新,對傳統射頻芯片設計范式的一次徹底革新。創新之源:突破邊界的三大技術支柱此款芯片的誕生,源于我們對基礎原理的深刻認知和對前沿技術的不懈追求。它解決了長期以來困擾高性能射頻芯片的“集成”與“性能”難以兼得的矛盾。 實時數據傳輸,知碼芯北斗芯片助力智能...
此款北斗芯片支持四大導航系統聯合定位:全域覆蓋,精細無界。芯片支持北斗B1、L1,GPSL1,伽利略E1,GlonassL1導航頻點,4模聯合定位。接收機噪聲系數小于1.5dB,捕獲靈敏度不大于-139dBm,跟蹤靈敏度為-165dBm,具備優異的信號接收性能:極低的接收機噪聲系數,為微弱信號的有效接收提供了先決條件。極高的捕獲與跟蹤靈敏度,確保在復雜信號環境下(如城市峽谷、密林)也能快速鎖定并穩定跟蹤衛星,不丟星、不失鎖。這款芯片不僅是一顆導航芯片,更是提升我國智能裝備核心競爭力的“中國芯”。它適用于各類精確制導設備、高速無人機、靶標等對可靠性、精度和動態性能有極高要求的領域。知碼芯北斗芯片...
國產化自主知識產權:從指令集到芯片設計,全鏈路自主可控。 不同于 ARM 架構需要支付高額授權費用且面臨技術限制,RISC-V 架構基于開源協議,為國產化自主研發提供了 “零授權門檻” 的基礎。知碼芯北斗芯片在此之上,完成了從指令集擴展、內核架構設計到芯片整體集成的全流程自主開發:針對北斗定位通信場景,自主擴展了 “衛星信號快速捕獲”“多模導航數據處理” 等專項指令,無需依賴外部架構廠商的定制支持;芯片內核的運算單元、存儲控制器、外設接口等基礎模塊,均采用自主設計的硬件邏輯,避免了 ARM 架構中 “主要模塊黑箱化” 可能帶來的安全風險。 這款北斗芯片兼容性強,客戶可根據需求方便地對...
重要技術突破:三位一體的“芯片-天線-算法”架構。 我們的競爭力在于將三大主要優勢融為一體,構成了知碼芯北斗芯片無可比擬的系統性能。我司自主設計的高性能射頻與基帶SoC構成了硬件的堅實根基,芯片內部集成了針對北斗/GPS衛星頻段優化的高性能射頻接收鏈路,其關鍵組件——低噪聲放大器、混頻器、濾波器、ADC及AGC等均具備行業前列的技術指標,從信號接收的源頭確保高信噪比和純凈度。結合高性能的鎖相環基帶處理單元,為弱信號和動態信號的穩定跟蹤奠定了堅實基礎。“芯片+特制天線”的深度融合:構建高可靠性硬件系統我們創新性地將嵌入式片上CPU單元、專有固件與特制天線相結合,構成了一個完整的衛星導航...
而在技術細節的打磨上,此款北斗芯片的“3階跟蹤環路”設計堪稱點睛之筆。這一創新結構不僅兼顧了快速定位的效率與定位精度的準確性,實現“魚與熊掌兼得”;更通過對3階結構的深度優化,比較大限度避免了信號失鎖問題,確保定位過程持續穩定。此外,芯片還優化了系統接口軟件,客戶可根據需求方便地對芯片進行再配置,輕松適配更多口徑的炮彈,大幅提升了產品的通用性與適配性,為不同場景的應用提供靈活支持。從自主知識產權的“安全底色”,到SOC架構的“可靠基因”,再到多模定位、高動態適應、3階環路的“性能突破”,這款北斗特種無線芯片以全鏈路國產化、全場景高適配的優勢,重新定義了特種領域無線芯片的技術標準。選擇它,不僅是...
知碼芯北斗芯片,低功耗高性能之選。 知碼芯北斗芯片采用了28nmCMOS工藝。在此工藝中,High-K材料和GateLast處理技術的應用,更是為降低功耗立下了汗馬功勞。High-K材料,即高介電常數材料,其介電常數比傳統的二氧化硅(SiO2)高數倍甚至十幾倍。當芯片采用High-K材料作為柵介質層時,就好比給電路中的“蓄水池”(電容)換上了更加厚實的內壁,不容易“滲漏”。這樣一來,在相同的電容值下,能夠有效減少柵極漏電流,降低芯片的靜態功耗。同時,由于電容充放電效率更高,芯片數據讀寫速度也得到提升,這在一定程度上也有助于降低動態功耗。而GateLast處理技術,則是在源漏區離子注入...
性能飛躍一:<450ms極速牽引,1秒實鎖重捕信號短暫中斷后的重新定位速度,是衡量芯片性能的關鍵指標。傳統芯片可能需要數秒甚至更長時間,而這在高速場景下是致命的。知碼芯北斗芯片實現了里程碑式的突破:冷啟動牽引時間小于450毫秒:從無到有,極速獲取定位信息。信號重捕定位只需1秒:在隧道、高樓等環境導致信號丟失后,芯片能在1秒內完成“實鎖重捕”,迅速恢復高精度定位。這意味著您的設備幾乎感覺不到信號的中斷,始終在線,持續為您提供可靠的位置服務。這款北斗芯片,以創新的異質異構技術重構性能標準。吉林北斗芯片電路設計本北斗芯片針對GPS板在高動態環境下、高可靠性的定位、測速等功能,在信號捕獲技術方面進行了...
在特種裝備領域,芯片的自主可控、可靠性與精細度,直接關系到任務執行的成敗。我司研發的特種無線北斗芯片——一款擁有完全自主知識產權、以高水準工藝設計打造的SOC芯片,憑借多項關鍵技術突破,為行業提供前所未有的優化解決方案!相較于國內多數產品采用的分立器件方案,這款芯片以先進的SOC架構實現“集成化革新”。它將射頻接收、基帶處理等部件高度集成,不僅大幅壓縮體積,更從根本上杜絕了高速運動過程中因器件分離導致的解體風險,可靠性實現質的飛躍。對于對穩定性要求嚴苛的特種場景而言,這份“一體化”保障,正是任務順利推進的關鍵前提。北斗芯片,助力智慧物流,提高運輸效率。中國澳門北斗芯片終端 智聯萬物:全新一代...
本司北斗芯片可應用于石油管道巡檢機器人、礦山防爆車等工業特種設備中。巡檢機器人在管道內低速移動時,芯片通過 4 模聯合定位與柱狀天線,可精細記錄機器人位置,結合傳感器數據,判斷管道是否存在泄漏、變形等問題,定位誤差控制在 0.5 米內,提升巡檢精度;礦山防爆車在井下復雜環境作業時,芯片的 SOC 架構避免了分立器件易受粉塵、潮濕影響的問題,穩壓器與溫度補償振蕩器(0.5ppm 精度)可適應井下 - 40℃~85℃的溫度波動,確保定位數據穩定輸出,為礦山調度系統提供可靠位置參考,保障井下作業安全。知碼芯北斗芯片搭載了軟件平臺,讓資源調度更加輕松。低價北斗芯片石油管道巡檢機器人 國內前列指標指標...
Chiplet 技術 + 自有設計能力:支撐射頻模塊 “超大集成”。 隨著北斗應用向 “多模多頻、多功能融合” 發展,對射頻模塊的集成規模提出更高要求 —— 傳統單一芯片架構難以實現 “射頻 + 基帶 + 存儲 + 接口” 的全功能集成,而常規封裝技術又會導致互聯延遲增加,影響信號處理速度。知碼芯北斗芯片所采用的異質異構技術,借助自有設計能力,融合 Chiplet(芯粒)技術,實現射頻模塊的超大規模集成。基于自主研發的 Chiplet 互連協議與封裝方案,可將射頻前端(PA、LNA、濾波器)、基帶處理單元、電源管理模塊等不同功能的 “芯粒”,像 “搭積木” 一樣靈活集成在同一封裝內,...
從“雙模”到“4模”:定位覆蓋再拓寬,復雜場景不“迷路”。 傳統定位芯片的雙模聯合定位(如北斗+GPS),雖能滿足多數常規場景需求,但在高樓密集的城市峽谷、信號遮擋嚴重的山區林地,或跨國出行的復雜環境中,常因衛星系統覆蓋不足導致定位中斷或偏差。此次升級,芯片直接將雙模聯合定位升級為4模聯合定位(北斗+GPS+GLONASS+Galileo),實現了全球主流衛星導航系統的兼容。知碼芯北斗芯片采用多系統聯合定位,在實際應用中優勢尤為大幅:在城市主要區,4模協同可同時捕捉來自不同系統的衛星信號,即便部分衛星信號被高樓遮擋,仍能通過其他系統的衛星補位,確保定位連續不中斷;在跨國物流運輸場景中...
此款北斗芯片新增星基功能:定位精度再升級,厘米級需求輕松滿足在測繪勘探、精細農業、自動駕駛等領域,“厘米級定位”是主要需求,但傳統定位芯片受大氣延遲、多路徑效應等因素影響,精度往往局限在米級,難以滿足高要求場景。此次升級,芯片新增星基增強功能,通過接收來自地球同步軌道衛星的增強信號,對原始定位數據進行實時校正,大幅抵消外界干擾因素,將定位精度從米級提升至厘米級。星基功能的價值,在實際應用中可直觀體現:在精細農業領域,搭載該芯片的農業無人機可實現厘米級航線規劃,精細噴灑農藥、播種,避免資源浪費;在自動駕駛場景中,星基增強能實時校正車輛定位偏差,確保車輛在復雜路況下的行駛安全;在測繪工程中,無需依...
知碼芯北斗芯片,低功耗優配精選。 知碼芯北斗芯片之所以能夠實現低功耗,離不開其采用的 28nm CMOS 工藝。CMOS,即互補金屬氧化物半導體,其主要結構是成對的 NMOS(N 溝道 MOSFET)和 PMOS(P 溝道 MOSFET)晶體管 ,兩者共享同一硅襯底但通過阱(Well)隔離。在 CMOS 電路中,當輸入信號發生變化時,NMOS 和 PMOS 晶體管會交替導通和截止,從而實現電路的邏輯功能。而 28nm 則表明了芯片制造工藝的特征尺寸,這個尺寸越小,意味著芯片能夠在更小的面積內集成更多的功能單元,進而提升芯片的性能。28nm CMOS 工藝在降低功耗方面有著獨特的優勢。...
選擇這款升級后的知碼芯北斗芯片,不僅是選擇 “多星座、多通道、快定位” 的性能,更是選擇適配高動態場景的 “全維度解決方案”。 可靠性更高:248 通道 + 多星座冗余,解決高動態場景 “信號斷連” 痛點,定位連續位于行業前列; 效率更快:秒級冷啟動 + 10 秒二次定位,適配高頻次、緊急性高動態場景,無需等待; 成本更低:RAM 轉 FLASH 功能省去星歷服務器建設成本,小巧封裝降低 PCB 設計與生產費用; 適配更廣:從工業級特種設備到消費級穿戴產品,5X5mm 封裝 + 低功耗設計,滿足不同場景集成需求。 當前,高動態場景的定位需求正從 “基礎定位” ...
針對特定高動態環境的主要需求,此款北斗芯片通過技術優化實現 “快、準、穩” 的三重突破。搜星定位速度更快,刷新率更高,能實時跟拍高速移動目標;定位精度精細可控,滿足特種場景下的精細操作需求;更重要的是,即便在劇烈運動、信號波動的極端條件下,接收信號依舊穩定可靠,徹底解決了高動態場景下定位 “掉鏈子” 的行業痛點。在特定高動態環境下,實現秒級搜星與快速定位,25Hz位置刷新,突破10Hz限制,輔助快速定位。刷新率遠高于普通芯片,確保位置信息實時無延遲。知碼芯北斗芯片采用的 28nm CMOS 工藝,實現低功耗高性能。河北北斗芯片山體滑坡實時監測 征服極限動態:國產先進4模聯合定位(北斗+GPS...
三重技術革新解決了高動態定位困局高動態環境下的定位挑戰,本質是衛星信號快速變化與接收端響應速度的博弈。知碼芯北斗芯片通過 "射頻硬件升級 + 算法固件優化 + 集成設計創新" 的三重突破,構建起完整的性能護城河。在硬件基礎層面,芯片采用自主設計的高性能射頻接收鏈路,兼容北斗與 GPS 衛星頻段,從信號入口就實現了性能躍升。其中低噪聲放大器可大幅度限度降低信號干擾,混頻器與濾波器組合能準確篩選有效頻段,12 位以上高精度 ADC(模數轉換器)配合自適應 AGC(自動增益控制)單元,即使面對微弱或突變信號也能穩定捕獲。鎖相環基帶處理單元的超高頻率穩定性,更是為信號處理提供了堅實基礎,各項主要指標均...
國內先進的性能指標:經實踐驗證的優異表現 經過嚴苛的高動態環境測試(包括在高溫高速移動物體等前沿領域的應用驗證),知碼芯北斗芯片實現了以下國內前列的性能指標 1.極速重捕定位:在信號短暫中斷后,能在1秒以內完成失鎖重捕,確保定位的連續性,應對突發狀況游刃有余。 2.穩定高精度:即使在劇烈動態環境下,仍能保持10米以內的高定位精度,為準確控制與決策提供可靠依據。 3.高靈敏度與可靠性:由高靈敏度單片接收機和特制天線組成的系統,確保了在復雜電磁環境與高速運動中的穩定鏈接。 知碼芯北斗芯片升級的4模聯合定位(北斗+GPS+GLONASS+Galileo),服務全球客戶。高...
秒級冷啟動:達到了3-5 秒,緊急場景 “不延遲”。 冷啟動速度是高動態緊急場景的關鍵指標(如應急救援無人機起飛后需立即定位),新版知碼芯北斗芯片優化信號捕獲算法,冷啟動速度大幅提升。在星況良好的開闊環境下,冷啟動定位時間縮短至 20 秒以內,理想狀態下只需 3-5 秒,較舊版提升 80% 以上,設備開機即可快速進入定位狀態,無需 “等待開機”;即使在弱信號環境(如城市高樓間),冷啟動也能在 30 秒內完成定位,通過多星座頻點協同捕獲,避免傳統芯片 “搜星難、啟動慢” 的問題,適配高動態場景的即時性需求。 RAM 轉 FLASH 功能:無需單獨提星歷,操作 “更便捷”。傳統芯片...
征服極限動態:國產先進4模聯合定位(北斗+GPS+GLONASS+Galileo)芯片,實現1秒內極速重捕與高精度定位。 在無人機、高速車輛等極端應用場景中,傳統的GPS模塊往往因無法適應高動態環境而出現信號失鎖、定位滯后、精度驟降等問題,嚴重制約了系統性能與可靠性。面對這一難題,我們傾力打造了一款完全自主設計研發的高性能北斗芯片,以其國內先進的技術指標,專門攻克高動態環境下的定位、測速難題。 專為高動態而生:系統性解決信號捕獲與跟蹤瓶頸 本芯片的研發初衷,就是為了滿足在苛刻的高動態環境下,對定位可靠性、速度與精度的更高追求。我們深知,單一單元的優化不足以應對復雜挑戰,因...
本款北斗芯片的重要價值在于:性能躍升:異質異構設計使得每個主要單元都在更好的狀態工作,帶來更遠的通信距離、更低的誤碼率和更高的靈敏度。尺寸與功耗雙降:超高集成度大幅縮小了方案體積,特別適合對尺寸和重量有嚴苛要求的便攜設備、無人機、物聯網終端等。優化的設計也帶來了更低的功耗,延長了設備續航。開發簡易,加速上市:客戶無需再為復雜的射頻匹配和調試耗費大量精力,使用這款北斗芯片或模組,可以像使用“樂高積木”一樣快速搭建穩定可靠的北斗通信系統,產品上市時間很大程度被縮短。可靠與安全:自有工藝和完整的國內產業鏈,確保了產品的一致性與可靠性,滿足國家關鍵領域對自主可控和信息安全的高要求。知碼芯北斗芯片借助自...
知碼芯芯片:高性價比的王炸之選。 競爭激烈的芯片市場中,成本優勢往往是決定產品市場競爭力的關鍵因素之一,而知碼芯北斗芯片采用的 28nm CMOS 工藝,在降低成本方面同樣有著出色的表現。從工藝技術本身來看,28nm CMOS 工藝的成熟度較高,其制造流程相對簡化。隨著半導體制造技術的不斷發展,各大芯片制造廠商在 28nm CMOS 工藝上已經積累了豐富的經驗,這使得該工藝在生產過程中的良品率大幅提高。良品率的提升意味著在相同的生產投入下,可以獲得更多符合質量標準的芯片,從而分攤了單位芯片的生產成本。28nm CMOS 工藝采用了先進的光刻技術,如深紫外光刻(DUV),能夠在保證光刻...
知碼芯北斗芯片,低功耗高性能之選。 知碼芯北斗芯片采用了28nmCMOS工藝。在此工藝中,High-K材料和GateLast處理技術的應用,更是為降低功耗立下了汗馬功勞。High-K材料,即高介電常數材料,其介電常數比傳統的二氧化硅(SiO2)高數倍甚至十幾倍。當芯片采用High-K材料作為柵介質層時,就好比給電路中的“蓄水池”(電容)換上了更加厚實的內壁,不容易“滲漏”。這樣一來,在相同的電容值下,能夠有效減少柵極漏電流,降低芯片的靜態功耗。同時,由于電容充放電效率更高,芯片數據讀寫速度也得到提升,這在一定程度上也有助于降低動態功耗。而GateLast處理技術,則是在源漏區離子注入...
在定位性能上,此款北斗芯片更是展現出 “多模協同 + 超高靈敏” 的雙重優勢。它支持北斗與 GPS 導航頻點等 4 模聯合定位,多系統信號互補,即便在復雜電磁環境下,仍能保持出色的信號捕獲能力。同時,其接收機噪聲系數極低,捕獲靈敏度與跟蹤靈敏度遠超行業平均水平,意味著在信號微弱的偏遠區域、高速移動的動態場景中,芯片依然能快速鎖定信號,為精細定位筑牢基礎。實現了高動態(高速,高旋,高沖擊)下的快速定位,動態定位精度10米,靜態定位精度達到毫米級。知碼芯北斗芯片借助自有設計能力,采用Chiplet(芯粒)技術,實現射頻模塊的超大規模集成。藍牙北斗芯片價格咨詢強大競爭力,源于無可替代的性能表現。知碼...
性能飛躍一:<450ms極速牽引,1秒實鎖重捕信號短暫中斷后的重新定位速度,是衡量芯片性能的關鍵指標。傳統芯片可能需要數秒甚至更長時間,而這在高速場景下是致命的。知碼芯北斗芯片實現了里程碑式的突破:冷啟動牽引時間小于450毫秒:從無到有,極速獲取定位信息。信號重捕定位只需1秒:在隧道、高樓等環境導致信號丟失后,芯片能在1秒內完成“實鎖重捕”,迅速恢復高精度定位。這意味著您的設備幾乎感覺不到信號的中斷,始終在線,持續為您提供可靠的位置服務。知碼芯北斗芯片采用的 28nm CMOS 工藝,實現低功耗高性能。高效北斗芯片終端本北斗芯片為了實現低功耗高速計算的采用28nmCMOS工藝。?28nmCMO...
知碼芯北斗芯片,低功耗優配精選。 知碼芯北斗芯片之所以能夠實現低功耗,離不開其采用的 28nm CMOS 工藝。CMOS,即互補金屬氧化物半導體,其主要結構是成對的 NMOS(N 溝道 MOSFET)和 PMOS(P 溝道 MOSFET)晶體管 ,兩者共享同一硅襯底但通過阱(Well)隔離。在 CMOS 電路中,當輸入信號發生變化時,NMOS 和 PMOS 晶體管會交替導通和截止,從而實現電路的邏輯功能。而 28nm 則表明了芯片制造工藝的特征尺寸,這個尺寸越小,意味著芯片能夠在更小的面積內集成更多的功能單元,進而提升芯片的性能。28nm CMOS 工藝在降低功耗方面有著獨特的優勢。...
選擇這款升級后的知碼芯北斗芯片,不僅是選擇 “多星座、多通道、快定位” 的性能,更是選擇適配高動態場景的 “全維度解決方案”。 可靠性更高:248 通道 + 多星座冗余,解決高動態場景 “信號斷連” 痛點,定位連續位于行業前列; 效率更快:秒級冷啟動 + 10 秒二次定位,適配高頻次、緊急性高動態場景,無需等待; 成本更低:RAM 轉 FLASH 功能省去星歷服務器建設成本,小巧封裝降低 PCB 設計與生產費用; 適配更廣:從工業級特種設備到消費級穿戴產品,5X5mm 封裝 + 低功耗設計,滿足不同場景集成需求。 當前,高動態場景的定位需求正從 “基礎定位” ...
本北斗芯片為了實現低功耗高速計算的采用28nmCMOS工藝。?28nmCMOS工藝的特點主要包括高性能、低功耗和成本效益?。通過使用28nm工藝,芯片能夠在更小的面積內集成更多的功能單元,從而提供更高的處理速度和更好的功能性。由于晶體管間的距離縮短,電子在晶體管之間移動的距離也相應減少,進一步提高了運算速度?。此外,28nm工藝通過減小晶體管尺寸,有效減少了每次運算所需的能量,不僅提高了芯片的能效,還大幅延長了設備的電池使用時間?。在具體技術細節方面,28nm工藝引入了High-K材料和GateLast處理技術,這些技術改進有助于控制芯片的發熱和功耗。High-K材料提升了柵氧層的電子容納能力...
不僅如此,知碼芯北斗芯片配置的軟件接口實現可視化:復雜的外部接口(如PCIe,USB,Ethernet等)參數配置,不再依賴于記憶晦澀的寄存器地址。通過清晰的菜單和表單,您就能快速完成接口的初始化與模式設定,讓集成工作事半功倍。賦能每一層開發者。 對于算法工程師:您可以直接關注于核心算法的實現,而無需深陷底層驅動的細節。友好的UI讓您能自行配置所需資源,加速算法驗證與部署。對于系統架構師:您可以基于可視化的資源視圖,進行更精細的系統級設計與性能瓶頸分析,實現更好的系統架構規劃。對于項目經理:這意味著更短的開發周期、更低的培訓成本與更快的產品上市時間。總結:這不僅是一顆芯片,這是一個完...
秒級冷啟動:達到了3-5 秒,緊急場景 “不延遲”。 冷啟動速度是高動態緊急場景的關鍵指標(如應急救援無人機起飛后需立即定位),新版知碼芯北斗芯片優化信號捕獲算法,冷啟動速度大幅提升。在星況良好的開闊環境下,冷啟動定位時間縮短至 20 秒以內,理想狀態下只需 3-5 秒,較舊版提升 80% 以上,設備開機即可快速進入定位狀態,無需 “等待開機”;即使在弱信號環境(如城市高樓間),冷啟動也能在 30 秒內完成定位,通過多星座頻點協同捕獲,避免傳統芯片 “搜星難、啟動慢” 的問題,適配高動態場景的即時性需求。 RAM 轉 FLASH 功能:無需單獨提星歷,操作 “更便捷”。傳統芯片...