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” 向 “精確、快速、可靠” 升級,這款北斗芯片重新定義高動態定位性能標準。無論您是研發自動駕駛設備、工業無人機,還是打造消費級智能終端,這款芯片都能為您的產品注入 “高動態定位基因”,在激烈的市場競爭中占據優勢。 知碼芯北斗芯片定位精度高,可靠性有保障,能適配各類復雜應用場景。SoC集成北斗芯片山體滑坡實時監測

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專門工作。自主設計研發的SoC芯片采用了高性能北斗、GPS衛星頻段的射頻接收鏈路,其低噪聲放大器,混頻器,濾波器,ADC及AGC等及鎖相環基帶處理單元均具有很高的技術指標;同時,嵌入了片上CPU單元,結合特制天線及片上固件,通過芯片+天線的方式構成一個衛星導航模塊,利用基帶芯片的算法+特制天線+高性能射頻接收機解決了高動態情況下的定位問題。其高靈敏度的單片接收機和特制天線組成的高可靠硬件系統和高動態片上算法固件一起實現了高動態情況下1s以內的失鎖重捕定位時間和10米以內定位精度等指標,達到了國內前沿水平。寧夏聯合定位北斗芯片強大的研發團隊,持續推動知碼芯北斗芯片技術創新。

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和高溫退火步驟完成之后,再進行柵極的制作。這種工藝順序可以避免金屬柵經歷源漏退火高溫,從而保護金屬柵的功函數和HK層的質量,進一步降低了芯片的功耗。同時,它還有助于控制短通道效應,使得晶體管在尺寸縮小的情況下,依然能夠保持良好的性能。
知碼芯北斗芯片在架構設計上大膽創新,采用了獨特的 2 階鎖頻環 FLL + 3 階鎖相環 PLL 架構 ,為定位的準確和穩定性提供了堅實保障。
二階鎖頻環(FLL)可快速響應衛星頻率變化,通過對輸入信號的頻率進行鑒別和調整,迅速鎖定信號的大致頻率范圍。在衛星信號受到多徑干擾或者終端設備快速移動導致信號頻率發生較大變化時,二階 FLL 能夠在短時間內捕捉到這些變化。它就像是一位敏銳的偵察兵,能夠快速發現目標的大致位置。而三階鎖相環(PLL)則在二階 FLL 鎖定大致頻率范圍的基礎上,對信號的相位進行更為精確的跟蹤和鎖定。它利用鑒相器對輸入信號和反饋信號的相位進行比較,產生相位誤差信號,再通過環路濾波器對該誤差信號進行處理,得到一個控制電壓,用于調整壓控振蕩器的輸出頻率和相位,從而實現對信號相位的精確同步。三階 PLL 就像是一位狙擊手,可精確命中目標。
在實際應用中,衛星信號可能會因為各種干擾而出現數據跳變的情況,這會對定位的準確性產生嚴重影響。通過 FLL 和 PLL 的協同工作,能夠有效地減少數據跳變對信號跟蹤的干擾,確保定位的穩定性。同時,它還提升了頻率鑒別范圍和精度,使得芯片能夠更準確地識別和跟蹤衛星信號的頻率變化,進一步提高了定位的精度。 北斗芯片可在應急救援中發揮重要作用,提高救援效率。

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。浙江高性價比北斗芯片
采用先進工藝,北斗芯片在低功耗下實現高性能。SoC集成北斗芯片山體滑坡實時監測
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),又能減少指令存儲占用(空間維度),讓芯片在復雜環境下的定位響應速度提升,同時功耗降低。
硬件規整性:解碼單元易實現,邏輯門復用率高。
RISC-V 架構的指令格式高度規整(固定長度與統一編碼格式),相較于 ARM 架構解碼單元 “需處理多種可變長度指令” 的復雜設計,或 MIPS 架構部分模塊 “特用邏輯門無法復用” 的問題,這款芯片的解碼單元硬件設計復雜度降低 ;更關鍵的是,由于指令格式統一,芯片內部的 ALU(算術邏輯單元)、寄存器組等基礎硬件模塊,可實現大量邏輯門復用,讓芯片在同等工藝下,性能密度比 ARM 架構芯片提升 。 SoC集成北斗芯片山體滑坡實時監測
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