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...
本司北斗芯片新增25Hz位置刷新:動態定位更流暢,高速場景穩如磐石在高速運動場景(如賽車定位、無人機競速、高鐵導航)中,定位數據的刷新速度直接影響終端設備的動態響應能力——刷新頻率越低,定位數據越容易滯后,導致設備“跟不上”運動軌跡。此前,多數定位芯片的位置刷新頻率在1-10Hz,難以滿足高速動態場景的需求。此次升級,芯片新增較大25Hz的位置刷新頻率,意味著每秒可更新25次定位數據,動態定位流暢度實現質的提升。在賽車運動中,25Hz的刷新頻率能實時捕捉車輛的每一個轉向、加速動作,為賽事直播、數據復盤提供準確軌跡;在無人機高速飛行場景中,高頻刷新可確保無人機及時響應操控指令,避免因定位滯后導致...
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。這款北斗芯片實現了自...
知碼芯北斗芯片采用創新的異質異構技術,從設計本源實現 “無界集成”。 傳統射頻集成技術受限于單一晶圓工藝,無法同時兼顧有源器件的高線性度與無源器件的低損耗特性,往往需要分批次加工、后期組裝,不僅增加成本,還會引入額外的信號損耗。該技術的創新,在于突破晶圓二次加工能力,實現有源器件與無源器件的深度融合:從設計階段就打破 “有源 / 無源分離” 的思維定式,通過自主研發的晶圓二次加工工藝,可在同一晶圓上先制造 PA、LNA 等有源器件,再通過二次光刻、沉積等工藝,直接在有源器件周邊制備濾波器、耦合器等無源器件,實現 “有源 + 無源” 的原位集成;這種 “從設計本源出發” 的異質異構模式...
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” ...
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...
在北斗芯片領域,射頻模塊作為衛星信號接收與處理的 “入口”,其集成度、性能與成本長期受限于傳統單一工藝 —— 要么因有源 / 無源器件分離導致體積龐大,要么因金屬層工藝限制無法實現復雜模組集成,難以滿足高精度定位、多場景適配的需求。知碼芯北斗芯片搭載業內創新的異質異構集成射頻技術,徹底打破傳統射頻集成瓶頸,實現從 “分立模組” 到 “超高集成” 的跨越,為北斗應用提供 “更小體積、更強性能、更低成本” 的解決方案。 傳統北斗芯片的射頻模塊,多采用 “單一晶圓工藝 + 分立器件組裝” 模式,在實際應用中面臨三大痛點:一是有源器件(如 PA 功率放大器、LNA 低噪聲放大器)與無源器件(...
知碼芯北斗芯片,不僅是一顆芯片,更是一個專為征服高動態環境而生的導航定位系統。它通過自主SoC設計、芯片-天線-算法深度融合、成功實現了1秒內失鎖重捕和10米內定位精度的目標。它也是我們對基礎科學敬畏與探索的結晶,是面向國家重大需求的責任擔當,更是開啟萬物智聯新時代的一把鑰匙。選擇它,就是為您的裝備選擇了在極限速度與動態中,依然穩定、準確的“導航之心”。它將以其突出的性能、優異的集成度和的可靠性,成為北斗產業化應用中一顆璀璨的明星,助力中國芯,閃耀世界!深入市場調研,知碼芯北斗芯片精確定位客戶需求。低噪聲北斗芯片個性化方案 PAMiD、DiFEM 等復雜射頻模組,對金屬層的電流承載能力、散熱...
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...
這款北斗芯片的創新點還在于其支持超大集成的系統級能力。它不僅是一顆射頻收發芯片,它更是一個高度集成的射頻子系統。我們能夠將功率放大器、低噪聲放大器、開關、濾波器乃至部分控制邏輯等,集成為一個完整的射頻前端模組。這極大地降低了客戶的設計門檻和PCB占用面積,使得客戶從容進行定制化的開發應用。面向未來演進:“超大集成”的能力為未來融合導航、通信、感知于一體的多功能芯片奠定了堅實基礎,能夠應對下一代通信系統對芯片提出的更高要求。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。甘肅低噪聲北斗芯片 秒級冷啟動:達到了3-5 秒,緊急場景 “不延遲”。 ...
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...
高動態場景的痛點,知碼芯北斗芯片全解決。高動態場景下,設備運動速度快、姿態變化劇烈,對北斗芯片的 “星座覆蓋廣度、信號跟蹤能力、啟動響應速度” 提出嚴苛要求。傳統芯片信號遮擋時易斷連;通道數量不足(多為 12-24 通道),無法同時跟蹤多顆衛星,定位可靠性差;冷啟動需 30 秒以上,緊急場景下 “慢半拍”;且體積大、集成難,適配小型設備受限。而這款升級后的北斗芯片,通過七大針對性優化,精確解決上述痛點,尤其在 “星座覆蓋、通道跟蹤、啟動速度” 三大維度實現質的飛躍,成為高動態場景的 “定位利器”。 此芯片大幅擴充星座與頻點,實現 “全場景信號覆蓋”:兼容北斗、GPS、GLONASS、...
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。數...
從“12通道”到“248通道”:信號捕捉力飆升,定位速度快人。 一步衛星定位的本質,是芯片通過“通道”捕捉衛星信號并進行數據處理的過程——通道數量越多,芯片能同時跟蹤的衛星數量就越多,定位啟動速度、信號鎖定穩定性也隨之提升。此前,12通道的設計雖能滿足基礎定位需求,但在衛星信號密集或信號較弱的場景下,常因通道資源不足導致信號篩選慢、鎖定延遲。知碼芯升級后的北斗芯片將跟蹤通道數從12通道跨越式提升至248通道,堪稱“信號捕捉能力的量級飛躍”。248通道意味著芯片可同時跟蹤來自4模系統的上百顆衛星,即便在衛星信號交織的復雜環境中,也能快速篩選出更好信號,實現“秒級定位啟動”;在弱信號場景...
強大競爭力,源于無可替代的性能表現。知碼芯通信北斗芯片將GNSS北斗定位技術與5G通信技術完美融合,不僅實現了毫米級的超高精度定位,更能完成實時數據傳輸與動態監測。無論是自動駕駛車輛的精細路徑規劃、工業設備的遠程狀態監控,還是智能穿戴設備的位置追蹤,它都能以毫秒級響應速度,傳遞精細數據,為行業應用注入高效動能。作為我司自主創新的特種北斗高動態芯片,它在抗干擾性、環境適應性等方面均達到行業頭部水平,從容應對各類復雜工況。從消費電子到工業制造,從智能交通到應急救援,本款北斗藍牙無線通信芯片以強大的適配性和優異的性能,開啟了萬物互聯的全新可能。選擇2301,就是選擇了精細、高效與創新,讓我們攜手以“...
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...
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...
通過創新性的異質異構集成工藝,這款北斗芯片實現了更優的性能和更低的成本。將重點技術必須掌握在自己手中。此款北斗芯片的研發并非停留在設計層面,我們同步構建了自主可控的工藝平臺。這套工藝為我們異質異構集成的設計理念量身定制,確保了不同材質芯片間互聯的寄生效應小、信號完整性好。供應鏈安全與成本優勢:擺脫了對特定代工廠新工藝的依賴,穩定了重大需求應用時的供應鏈安全。同時,通過工藝與設計的協同優化,實現了更優的性能成本和更快的產品迭代速度。我們的北斗芯片可實現全球定位,服務于國際市場。山西北斗芯片個性化方案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...
高動態場景下的移動設備(如智能手表、便攜式定位終端)對功耗敏感,傳統芯片持續工作耗電快,續航短。知碼芯北斗芯片新增打盹功能,兼顧性能與功耗:芯片完成定位后可自動進入 “打盹模式”,此時只保留基礎喚醒單元工作,其他模塊低功耗運行,功耗較正常工作狀態大幅度降低。當設備需要重新定位(如用戶喚醒終端、無人機恢復飛行),芯片可瞬間 “喚醒” 并釋放定位功能,既延長設備續航,又不影響高動態場景的定位響應速度。 高頻場景 “效率高”高動態場景中,設備常需頻繁開關機(如快遞無人機多架次作業、賽車每圈賽后重啟),傳統芯片每次上電都需重新搜星,耗時久。知碼芯北斗芯片優化二次定位機制,實現 “上電即定”:...
RISC-V 架構的主要優勢,在于其對傳統架構優點的整合與優化。知碼芯北斗芯片通過深度定制,讓 RISC-V 架構既具備 ARM 的 “低功耗、高兼容性”,又擁有 MIPS 的 “高運算效率、硬件規整性”,尤其在指令功能與硬件實現上實現雙重突破。 相較于 ARM 架構部分指令 “功能冗余導致能耗浪費”,或 MIPS 架構部分場景 “指令不足需多周期執行” 的問題,RISC-V 架構采用 “基礎指令集 + 擴展指令集” 的靈活模式。這款芯片針對應用場景,將基礎指令的 “時間開銷”(執行周期)與 “空間開銷”(指令長度)嚴格控制:例如在衛星信號實時處理場景中,既能保證定位速度(時間維度)...
主要亮點:200ms內信號檢測,決勝瞬息之間如果說重捕速度是“反應”,那么信號檢測速度就是“預感”。知碼芯北斗芯片的亮點在于其驚人的信號感知能力——信號檢測時間在200毫秒以內。解決主要痛點:這一指標直接攻克了高速運動物體快速定位的難點。當無人機急速轉向、智能汽車駛出隧道瞬間,芯片能在眨眼之間探測并響應衛星信號的變化,為后續的快速牽引和重捕贏得寶貴先機。提升用戶體驗:用戶將感受到的是無縫、連續、無延遲的定位體驗,徹底告別“出了隧道半天沒信號”的尷尬知碼芯北斗芯片,助力物聯網發展,推動智慧城市建設。集成北斗芯片個性化方案 對山體滑坡、橋梁大壩形變等進行實時監測,需要將傳感器布設在復雜地形中,設...
主要亮點:200ms內信號檢測,決勝瞬息之間如果說重捕速度是“反應”,那么信號檢測速度就是“預感”。知碼芯北斗芯片的亮點在于其驚人的信號感知能力——信號檢測時間在200毫秒以內。解決主要痛點:這一指標直接攻克了高速運動物體快速定位的難點。當無人機急速轉向、智能汽車駛出隧道瞬間,芯片能在眨眼之間探測并響應衛星信號的變化,為后續的快速牽引和重捕贏得寶貴先機。提升用戶體驗:用戶將感受到的是無縫、連續、無延遲的定位體驗,徹底告別“出了隧道半天沒信號”的尷尬知碼芯北斗芯片利用先進的北斗導航技術,應用于智能交通、無人駕駛和物聯網等領域,實現高效數據服務。新疆精確定位北斗芯片 知碼芯芯片:高性價比的王炸之...
知碼芯北斗芯片采用創新的異質異構技術,從設計本源實現 “無界集成”。 傳統射頻集成技術受限于單一晶圓工藝,無法同時兼顧有源器件的高線性度與無源器件的低損耗特性,往往需要分批次加工、后期組裝,不僅增加成本,還會引入額外的信號損耗。該技術的創新,在于突破晶圓二次加工能力,實現有源器件與無源器件的深度融合:從設計階段就打破 “有源 / 無源分離” 的思維定式,通過自主研發的晶圓二次加工工藝,可在同一晶圓上先制造 PA、LNA 等有源器件,再通過二次光刻、沉積等工藝,直接在有源器件周邊制備濾波器、耦合器等無源器件,實現 “有源 + 無源” 的原位集成;這種 “從設計本源出發” 的異質異構模式...
征服速度極限:全新北斗芯片以突出性能重新定義高速定位標準,實現1秒重捕與200ms極速檢測。 在無人機競速、高速駕駛等飛速發展的領域,傳統的衛星定位芯片在高速動態場景下常常力不從心,出現定位滯后、信號丟失、重捕緩慢等問題。這不僅影響用戶體驗,更制約了高級別應用的創新。我們隆重推出一款專為征服速度而設計的高性能北斗芯片,它以兩項創新性技術,徹底解決了高速運動物體的快速定位難題。主要技術優勢:深度融合FLL與PLL,鎖定信號堅如磐石為應對高速運動帶來的信號動態應力和多普勒頻移挑戰,本芯片采用了業內獨特的“2階鎖頻環(FLL)與3階鎖相環(PLL)協同架構”。 “2階鎖頻環(FLL)...
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。 此款北斗芯片各項標指標都位于行業前列...
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 “248 通道”信號捕捉,定位速度快人一步。陜西北斗芯片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...
國內前列指標指標彰顯技術實力。 嚴苛的性能測試數據,印證了其在高動態場景下的巨大優勢。經專業機構檢測,知碼芯北斗芯片在時速 300 公里以上的高速運動狀態中,仍能保持穩定的定位與測速輸出。 失鎖重捕快至 1 秒內:面對隧道穿越、高樓遮擋等信號中斷場景,芯片可在 1 秒內重新捕獲衛星信號并恢復定位,較傳統 GPS 板卡的 10-30 秒響應速度實現質的飛躍。 定位精度穩定在 10 米內:在車輛急轉彎、無人機俯沖等劇烈運動場景中,平面定位精度始終保持在 10 米以內,完全滿足高動態作業對準確位置信息的需求。 全環境可靠性保障:從 - 40℃的嚴寒到 85℃的高溫環境,芯...
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。 北斗芯片可用于精確定位,提升物流運輸效率,保...
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...
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,...