為確保交換芯片的可靠運行,朗銳芯建立了覆蓋全生命周期的質量管控體系,從研發到出廠的每個環節都實施嚴格的質量檢測。在交換芯片研發階段,公司通過仿真測試、原型驗證等手段,提前排查設計缺陷;生產階段與質量晶圓廠深度合作,嚴格控制流片工藝;出廠前則對每一顆交換芯片進行高溫、低溫、電壓波動等極限環境測試,確保產品穩定性。以撫琴 SW8328 交換芯片為例,其經過了超過 5000 小時的連續運行測試,故障率遠低于行業平均水平,可滿足工業級設備的長期穩定運行需求。這種嚴苛的質量管控不僅保障了交換芯片的可靠性,也為朗銳芯贏得了客戶的信任,使其交換芯片產品在烽火通信、中興通訊等主流設備廠商中獲得廣泛應用。交換芯...
作為2010年便獲評的高新技術企業與雙軟企業,朗銳芯在FPGA技術領域的深厚積累,不僅體現在近二十年的開發經驗上,更依托于豐富的認證與軟件著作權,這些知識產權形成了堅實的技術壁壘,確保了FPGA產品的創新性與競爭力。在專利布局方面,朗銳芯圍繞FPGA的“邏輯設計”“性能優化”“場景適配”三大關鍵方向,已申請并獲得多項發明專利:例如《一種基于FPGA的多協議兼容工業總線處理方法》(專利號略),該認證解決了傳統FPGA方案中工業總線協議轉換復雜、效率低的問題,通過在FPGA內部設計可配置的協議解析模塊,實現Profinet、EtherCAT等多種協議的快速切換,協議轉換效率提升30%以上;另一項認...
針對工業通信“低延遲、高可靠、抗干擾”的關鍵訴求,朗銳芯實現了撫琴SW8328工業版交換芯片關鍵架構的完全自主定制,徹底擺脫對國外工業芯片架構的依賴。該芯片采用自主研發的“工業級實時交換架構”,將數據轉發路徑優化至短,轉發延遲控制在20微秒以內,滿足工業控制領域對實時性的嚴苛要求;同時摒棄通用交換芯片的冗余功能模塊,聚焦工業以太網關鍵需求,芯片邏輯資源利用率提升40%。架構設計階段充分融入工業場景特性:支持“時間敏感網絡(TSN)”關鍵功能,通過自主研發的時鐘同步算法,實現多設備間納秒級時間同步,適配工業流水線的協同控制;針對工業電磁環境,架構層面預留抗干擾邏輯單元,可通過固件配置強化信號屏蔽...
朗銳芯交換芯片的持續創新,離不開近二十年的技術積累與研發團隊的硬核實力。公司研發團隊由芯片設計、嵌入式系統、通信協議等領域的經驗豐富專業人士組成,累計獲得數十項軟件著作權與發明專利,其中多項關鍵技術直接應用于交換芯片的性能優化。例如,團隊自主研發的無阻塞交換架構,通過動態流量調度算法,使交換芯片在滿負載情況下仍能保持 99.99% 的轉發效率;而針對國產化需求開發的協議棧,則確保了交換芯片與國產操作系統、國產 CPU 的高度兼容。此外,朗銳芯搭建的全流程測試平臺,可對交換芯片進行高低溫、電磁兼容、長時間穩定性等嚴苛測試,每款產品需經過超過 1000 小時的可靠性驗證才能量產,為交換芯片的穩定運...
朗銳芯交換芯片的高協議兼容性,使其成為跨設備、跨廠商協同的 “通用語言”,大幅降低了客戶的系統集成難度。該交換芯片全領域支持 IEEE 802.3 系列以太網標準,包括 802.3u(快速以太網)、802.3ab(千兆以太網)、802.3ae(10G 以太網)等,可與不同速率的終端設備無縫對接。同時,支持 802.1Q(VLAN)、802.1p(優先級)、802.3x(流量控制)等二層協議,可實現網絡的分段管理、流量優先級調度與擁塞控制。在與第三方設備的兼容性測試中,朗銳芯交換芯片已通過與華為、中興、瑞斯康達等廠商的路由器、交換機、網關產品的互聯互通測試,確保了不同品牌設備組成的網絡穩定運行。...
在電力、通信等行業,高精度時間同步是保障系統正常運行的關鍵,朗銳芯通過將 1588v2 精確時間協議(PTP)與交換芯片融合,提供了高效的時間同步解決方案。傳統時間同步依賴 GPS 模塊,成本高且易受干擾,而 1588v2 協議可通過以太網實現設備間的時間同步,交換芯片則作為時間同步信號的轉發載體,通過硬件 timestamp(時間戳)功能,將時間同步誤差控制在 10ns 以內。在電力系統中,采用該方案的交換芯片可實現變電站內保護裝置、測控裝置的精細時間同步,保障電網故障判斷與調度的及時性;在通信基站中,可實現多基站間的時間同步,提升 5G 信號的覆蓋質量。目前,朗銳芯的 1588v2+交換芯...
近 20 年的行業深耕使朗銳芯積累了豐富的交換芯片研發與應用經驗,成為公司核心競爭力的重要組成部分。在長期服務烽火通信、瑞斯康達等主流通信設備廠商的過程中,朗銳芯深入了解不同行業對交換芯片的需求特點,將市場反饋融入產品研發,使交換芯片更貼合實際應用場景。例如,針對客戶對高可靠性的需求,在撫琴 SW8328 交換芯片中強化了故障檢測與自動恢復功能;針對客戶對易用性的需求,優化了芯片的配置接口與軟件工具。這種基于行業經驗的產品迭代,使朗銳芯交換芯片不僅在技術上先進,更在實用性上貼近客戶需求,避免了 “技術過剩” 或 “功能不足” 的問題,實現了技術與市場的精細對接。交換芯片原材料國產,朗銳芯供應鏈...
作為2010年便獲評的高新技術企業與雙軟企業,朗銳芯在FPGA技術領域的深厚積累,不僅體現在近二十年的開發經驗上,更依托于豐富的認證與軟件著作權,這些知識產權形成了堅實的技術壁壘,確保了FPGA產品的創新性與競爭力。在專利布局方面,朗銳芯圍繞FPGA的“邏輯設計”“性能優化”“場景適配”三大關鍵方向,已申請并獲得多項發明專利:例如《一種基于FPGA的多協議兼容工業總線處理方法》(專利號略),該認證解決了傳統FPGA方案中工業總線協議轉換復雜、效率低的問題,通過在FPGA內部設計可配置的協議解析模塊,實現Profinet、EtherCAT等多種協議的快速切換,協議轉換效率提升30%以上;另一項認...
朗銳芯憑借自有操作系統的研發經驗,實現了交換芯片與軟件的深度協同優化,提升了產品的整體性能。公司為撫琴 SW8328 交換芯片開發了專屬的驅動程序與配置軟件,通過軟硬件協同設計,減少了數據在芯片與系統之間的傳輸延遲,提升了交換效率。例如,軟件層面的流量調度算法可與 SW8328 的硬件轉發引擎聯動,實現更精細的流量控制;配置軟件則提供了直觀的操作界面,方便客戶快速調整交換芯片的工作參數。這種 “硬件 + 軟件” 的協同優化模式,不僅發揮了 SW8328 交換芯片的硬件性能優勢,還通過軟件賦能提升了產品的易用性與靈活性,使客戶無需投入大量精力進行軟硬件適配,大幅降低了開發成本與時間成本。 交...
在高精度測量、天文觀測等場景,設備間的時序同步至關重要,SW8328M交換芯片憑借精細的時序控制能力成為 “同步關鍵”。該芯片支持 IEEE 1588v2 PTP 協議的硬件實現,時間戳精度達 1ns,可實現多設備間的微秒級同步。在某天文臺的射電望遠鏡項目中,多臺接收設備通過 SW8328M交換芯片實現時序同步,確保采集的天文數據在時間維度上的一致性,提升了數據處理的準確性。此外,芯片還支持同步信號輸出,可直接驅動外部設備的時鐘模塊,簡化了系統的同步設計。交換芯片封裝測試國產,朗銳芯全鏈條自主可控。四川高性能國產交換芯片整體解決方案朗銳芯具備靈活的生產調度能力,可同時滿足交換芯片的小批量定制與...
朗銳芯建立了覆蓋交換芯片全生命周期的嚴苛測試體系,從研發階段的設計驗證到量產階段的質量檢測,多維度確保產品的穩定可靠。在研發階段,通過仿真測試平臺對交換芯片的邏輯功能、協議兼容性進行多角度驗證,累計覆蓋超過 10 萬種測試用例,避免設計缺陷;流片后的樣片測試階段,需經過高低溫循環(-40℃~85℃,100 次循環)、濕度測試(95% RH,1000 小時)、振動測試等可靠性驗證,確保芯片在極端環境下的工作穩定性。量產階段,每顆交換芯片均需通過功能測試、性能測試、老化測試三道關卡,其中老化測試需在高溫環境下連續運行 72 小時,篩選出潛在的早期失效產品。這套測試體系使朗銳芯交換芯片的產品合格率穩...
朗銳芯憑借自有操作系統的研發經驗,實現了交換芯片與軟件的深度協同優化,提升了產品的整體性能。公司為撫琴 SW8328 交換芯片開發了專屬的驅動程序與配置軟件,通過軟硬件協同設計,減少了數據在芯片與系統之間的傳輸延遲,提升了交換效率。例如,軟件層面的流量調度算法可與 SW8328 的硬件轉發引擎聯動,實現更精細的流量控制;配置軟件則提供了直觀的操作界面,方便客戶快速調整交換芯片的工作參數。這種 “硬件 + 軟件” 的協同優化模式,不僅發揮了 SW8328 交換芯片的硬件性能優勢,還通過軟件賦能提升了產品的易用性與靈活性,使客戶無需投入大量精力進行軟硬件適配,大幅降低了開發成本與時間成本。 交...
朗銳芯科技秉持“從芯到系統全程服務”的理念,為核電測控設備構建了覆蓋全生命周期的服務體系,充分滿足核電行業對設備長效運行的需求。在項目前期,公司的技術團隊會深入核電現場進行需求調研,結合堆型特點、工藝流程等因素為客戶定制核電測控設備解決方案,并提供方案驗證與原型測試服務;在設備交付階段,安排專業工程師進行現場安裝調試,確保設備與現有系統無縫對接,并對客戶運維人員開展操作與維護培訓;在設備運行階段,通過遠程監控平臺對核電測控設備的運行狀態進行實時監測,一旦發現異常可快速響應,同時提供定期上門巡檢、部件更換等維保服務;在設備升級階段,依托公司的技術迭代能力,為客戶提供軟硬件升級方案,確保核電測控設...
SW8328M交換芯片提供豐富的擴展接口,包括 I2C、SPI、UART 等,方便與外部設備的集成。在智能網關中,通過 I2C 接口可連接溫濕度傳感器,實時監測設備運行環境;SPI 接口可連接 Flash 存儲器,存儲芯片配置參數與運行日志;UART 接口則便于調試與本地配置。某智能設備制造商采用 SW8328M 后,設備集成周期從 3 個月縮短至 1 個月,大幅提升了產品上市速度。此外,擴展接口的標準化設計,使芯片可適配不同廠家的外部設備,增強了產品的通用性,滿足高安全、高可靠需求。交換芯片從需求到流片全自主閉環,研發流程可控。成都安防設備國產交換芯片方案定制朗銳芯秉持 “從芯到系統全程服務...
朗銳芯秉持 “從芯到系統全程服務” 的理念,為交換芯片客戶提供全流程的技術支持與服務,構建了差異化的市場競爭力。公司針對交換芯片產品設立了專門的技術服務團隊,從客戶需求對接、方案設計,到樣品測試、批量生產,均提供一對一的專業支持。以撫琴 SW8328 交換芯片為例,客戶在選型階段可獲得詳細的產品參數解析與應用方案建議;測試階段可享受技術人員的現場調試指導;批量應用后還能獲得持續的故障排查與升級服務。此外,公司還通過定期的技術培訓、在線咨詢等方式,幫助客戶提升交換芯片的應用能力。這種的服務模式,不僅解決了客戶在交換芯片應用中的痛點,還深化了與客戶的合作關系,使朗銳芯交換芯片在市場中形成了 “產品...
朗銳芯憑借自有操作系統的研發經驗,實現了交換芯片與軟件的深度協同優化,提升了產品的整體性能。公司為撫琴 SW8328 交換芯片開發了專屬的驅動程序與配置軟件,通過軟硬件協同設計,減少了數據在芯片與系統之間的傳輸延遲,提升了交換效率。例如,軟件層面的流量調度算法可與 SW8328 的硬件轉發引擎聯動,實現更精細的流量控制;配置軟件則提供了直觀的操作界面,方便客戶快速調整交換芯片的工作參數。這種 “硬件 + 軟件” 的協同優化模式,不僅發揮了 SW8328 交換芯片的硬件性能優勢,還通過軟件賦能提升了產品的易用性與靈活性,使客戶無需投入大量精力進行軟硬件適配,大幅降低了開發成本與時間成本。 交...
在核電測控設備的硬件架構中,核心芯片的性能直接決定了設備的整體運行效率與穩定性。朗銳芯自主研發的撫琴系列以太網交換芯片,已成為其核電測控設備的關鍵硬件支撐。以撫琴SW5396X為例,該16路SGMII交換芯片支持L2/L3層國產以太網交換,集成1路RGMII/MII接口與SPI接口,能夠為核電測控設備提供多接口、高帶寬的數據傳輸通道,滿足設備對不同類型傳感器數據的并行采集與處理需求;而撫琴SW8328與SW8328M兩款32G以太網交換芯片,則憑借超高帶寬優勢,適配核電測控設備中大規模數據(如反應堆實時監控視頻流、多節點參數同步數據)的高速傳輸場景,避免因帶寬瓶頸導致的數據延遲問題。此外,朗銳...
數據處理效率是衡量交換芯片性能的關鍵指標之一,朗銳芯撫琴 SW8328 交換芯片在這一領域表現優異。該芯片采用了自主研發的高性能數據包轉發引擎,可實現對海量數據的快速分類、轉發與調度,轉發速率達到線速級別,無數據包丟失現象。同時,SW8328 集成了高效的緩存管理機制,能根據數據包大小動態分配緩存空間,避免緩存溢出導致的傳輸中斷。相較于傳統交換芯片,SW8328 在處理突發數據流量時表現更穩定,可有效應對通信網絡中的流量波動。這種高效的數據包處理能力,使 SW8328 交換芯片適用于對數據傳輸實時性要求較高的場景,彰顯了朗銳芯在交換芯片核心算法優化上的技術實力。 朗銳芯交換芯片無國外 IP...
在廣電信號傳輸領域,朗銳芯交換芯片與 ASI 轉 TS 流技術的協同應用,解決了傳統廣電信號傳輸的 “兼容性” 與 “高效性” 痛點。廣電行業中,衛星接收的 ASI 信號需轉換為 TS 流后才能通過以太網進行分發,而朗銳芯通過將 ASI 轉 TS 流的硬件邏輯集成于 FPGA,再與交換芯片聯動,形成特定傳輸設備。工作時,FPGA 將 ASI 信號解析轉換為 TS 流數據,交換芯片則通過高速以太網接口將 TS 流轉發至廣電分發網絡,整個過程延遲低于 1ms,滿足廣電信號的實時傳輸要求。同時,交換芯片的 L2 層組播功能可實現 TS 流的多點分發,避免了重復傳輸導致的帶寬浪費。目前,該協同方案已應...
朗銳芯在交換芯片研發中注重集成化設計,通過技術創新不斷提升芯片的功能密度,有效降低下游設備的整體成本。以撫琴 SW8328 交換芯片為例,該芯片在有限的封裝尺寸內集成了 32G 以太網交換關鍵、多路 SerDes 接口及 SPI 配置接口,同時支持 L2層交換協議,無需額外搭配配套芯片即可實現完整的交換功能。這種高度集成的設計不僅減少了設備的 PCB 板面積,降低了硬件采購與生產組裝成本,還能提升設備的整體穩定性,減少因多芯片協同帶來的故障風險。相較于同類進口的交換芯片,朗銳芯 SW8328 在保持性能相當的前提下,通過集成化優勢實現了更高的性價比,成為眾多通信設備廠商的推薦交換芯片方案。交換...
成都朗銳芯科技發展有限公司作為深耕數據通信領域近 20 年的高新技術企業,始終將交換芯片研發作為關鍵戰略方向,憑借深厚的技術積累與創新能力,在國產交換芯片賽道樹立了標準。公司自 2004 年成立以來,組建了一支由行業經驗豐富團隊領銜的研發團隊,依托自有操作系統及多項軟件著作權、發明專利,實現了交換芯片從設計、流片到測試的全流程自主可控。其中,撫琴 SW8328 交換芯片作為公司主推的 32G 以太網交換芯片主,聚焦中旗艦數據通信場景需求,在帶寬性能、接口集成度與穩定性上實現突破,既延續了朗銳芯交換芯片一貫的國產化優勢,又通過技術迭代滿足了市場對高吞吐率設備的需求,成為公司交換芯片產品矩陣中的關...
撫琴SW8328是成都朗銳芯科技發展有限公司開發的一款32G帶寬的二層以太網交換芯片,集成了8路千兆電口PHY,支持10/100/1000BASE-T、100BASE-FX功能;同時集成2路10GSerDes,可支持1000BASE-X、SGMII、QSGMII、O-USGMII和10GBASE-R功能;集成4路1GSerDes,可支持1000BASE-X和SGMII功能。撫琴SW8328還支持1路GMII或者2路RGMII/MII接口,作為可擴展管理接口。撫琴SW8328支持靈活的業務端口功能選擇,通過10GSerDes使用QSGMII/O-USGMII連接外置PHY的方式,至多可支持30個...
智能水利建設中,水位、流量、水質等監測數據的高效傳輸是實現水資源精細化管理的關鍵,而朗銳芯交換芯片則成為這一過程的 “傳輸中樞”。針對水利監測點分散、環境復雜的特點,朗銳芯推出的低功耗交換芯片可適配太陽能供電的監測終端,在保證 24 小時連續工作的同時,降低設備能耗。該交換芯片支持多接口擴展,可連接各類傳感器與無線傳輸模塊,將采集到的水利數據通過以太網或 4G/5G 網絡轉發至水利管控平臺。例如,在流域監測項目中,部署了朗銳芯交換芯片的監測終端,可實現上下游監測點數據的協同傳輸,為洪水預報、水資源調度提供精細數據支撐。其高抗干擾能力也確保了在雷雨、潮濕等環境下的數據傳輸穩定**換芯片供應鏈全...
朗銳芯高度重視交換芯片的知識產權保護,通過完善的專利布局為產品創新提供法律保障。截至目前,公司已圍繞交換芯片的關鍵技術申請了多項發明專利,涵蓋芯片架構、數據轉發算法、接口設計等關鍵領域,形成了嚴密的認證保護網。其中,撫琴 SW8328 交換芯片的多項技術均已獲得專利授權,例如 “一種無阻塞交換的實現方法”“基于 SerDes 接口的芯片通信裝置” 等,這些認證不僅保障了 SW8328 的技術自主性,還有效防止了關鍵技術的侵權風險。作為高新技術企業,朗銳芯的專利布局不僅體現了交換芯片的研發實力,還提升了產品的市場競爭力,使客戶在選用 SW8328 等交換芯片時無需擔心知識產權糾紛,進一步增強了產...
在核電測控設備的硬件架構中,核心芯片的性能直接決定了設備的整體運行效率與穩定性。朗銳芯自主研發的撫琴系列以太網交換芯片,已成為其核電測控設備的關鍵硬件支撐。以撫琴SW5396X為例,該16路SGMII交換芯片支持L2/L3層國產以太網交換,集成1路RGMII/MII接口與SPI接口,能夠為核電測控設備提供多接口、高帶寬的數據傳輸通道,滿足設備對不同類型傳感器數據的并行采集與處理需求;而撫琴SW8328與SW8328M兩款32G以太網交換芯片,則憑借超高帶寬優勢,適配核電測控設備中大規模數據(如反應堆實時監控視頻流、多節點參數同步數據)的高速傳輸場景,避免因帶寬瓶頸導致的數據延遲問題。此外,朗銳...
在核電測控設備的硬件架構中,核心芯片的性能直接決定了設備的整體運行效率與穩定性。朗銳芯自主研發的撫琴系列以太網交換芯片,已成為其核電測控設備的關鍵硬件支撐。以撫琴SW5396X為例,該16路SGMII交換芯片支持L2/L3層國產以太網交換,集成1路RGMII/MII接口與SPI接口,能夠為核電測控設備提供多接口、高帶寬的數據傳輸通道,滿足設備對不同類型傳感器數據的并行采集與處理需求;而撫琴SW8328與SW8328M兩款32G以太網交換芯片,則憑借超高帶寬優勢,適配核電測控設備中大規模數據(如反應堆實時監控視頻流、多節點參數同步數據)的高速傳輸場景,避免因帶寬瓶頸導致的數據延遲問題。此外,朗銳...
朗銳芯憑借 FPGA 定制開發能力,將 FPGA 技術與交換芯片深度融合,為行業客戶提供 “芯片 + 定制” 的一體化解決方案,打破了通用交換芯片“一刀切” 的應用局限。在廣電通信領域,客戶需將 ASI 信號轉換為 TS 流并進行以太網傳輸,朗銳芯通過 FPGA 實現 ASI 轉 TS 流的協議處理,再配合交換芯片的高速轉發能力,形成特定傳輸模塊,滿足廣電信號的低延遲、高保真傳輸需求。在工業控制場景中,針對客戶特殊的接口需求(如 RS485 轉以太網),朗銳芯通過 FPGA 定制接口適配邏輯,與交換芯片協同工作,實現異構網絡的數據互通。這種 “FPGA + 交換芯片” 的模式,不僅提升了交換芯...
在廣電信號傳輸領域,朗銳芯交換芯片與 ASI 轉 TS 流技術的協同應用,解決了傳統廣電信號傳輸的 “兼容性” 與 “高效性” 痛點。廣電行業中,衛星接收的 ASI 信號需轉換為 TS 流后才能通過以太網進行分發,而朗銳芯通過將 ASI 轉 TS 流的硬件邏輯集成于 FPGA,再與交換芯片聯動,形成特定傳輸設備。工作時,FPGA 將 ASI 信號解析轉換為 TS 流數據,交換芯片則通過高速以太網接口將 TS 流轉發至廣電分發網絡,整個過程延遲低于 1ms,滿足廣電信號的實時傳輸要求。同時,交換芯片的 L2 層組播功能可實現 TS 流的多點分發,避免了重復傳輸導致的帶寬浪費。目前,該協同方案已應...
在核電測控設備的硬件架構中,核心芯片的性能直接決定了設備的整體運行效率與穩定性。朗銳芯自主研發的撫琴系列以太網交換芯片,已成為其核電測控設備的關鍵硬件支撐。以撫琴SW5396X為例,該16路SGMII交換芯片支持L2/L3層國產以太網交換,集成1路RGMII/MII接口與SPI接口,能夠為核電測控設備提供多接口、高帶寬的數據傳輸通道,滿足設備對不同類型傳感器數據的并行采集與處理需求;而撫琴SW8328與SW8328M兩款32G以太網交換芯片,則憑借超高帶寬優勢,適配核電測控設備中大規模數據(如反應堆實時監控視頻流、多節點參數同步數據)的高速傳輸場景,避免因帶寬瓶頸導致的數據延遲問題。此外,朗銳...
朗銳芯在交換芯片供應鏈上不止于穩定供應,更實現了深度本地化布局,為產品競爭力提供堅實支撐。公司與國內頭部晶圓廠建立聯合研發機制,針對撫琴SW8328交換芯片的工藝需求定制生產流程,使芯片晶圓國產化率達到100%;封裝測試環節則與長三角地區的專業廠商深度合作,實現從晶圓切割到成品測試的全流程本地化。這種深度本地化不僅縮短了SW8328的生產周期,將交貨時間從行業平均的12周壓縮至8周,還降低了跨境物流、關稅等成本,使交換芯片在價格上更具優勢。同時,本地化供應鏈便于朗銳芯實時監控生產質量,及時調整工藝參數,保障每批次交換芯片的性能一致性。在全球供應鏈波動加劇的背景下,這種深度本地化布局成為朗銳芯交...