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模塊。這種深度協同設計,使得芯片能夠充分發揮特制天線在抗干擾、保精度方面的優勢,從物理層面構建了一個高可靠、高靈敏度的硬件系統。高動態片上算法固件如同實現智能信號處理的“大腦”,這是解決高動態問題的靈魂所在。芯片內運行的先進算法,專門針對高速、高加速度場景下的信號特性進行了優化。它能夠智能預測信號動態變化,快速補償多普勒頻移,從而實現了創新性的性能指標。 從信號捕獲到集成,知碼芯北斗芯片極大強化了高動態性能。遼寧高穩定性北斗芯片

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的碰撞風險;在高鐵、船舶等高速移動載體上,25Hz的定位數據能讓導航系統實時更新位置,為乘客提供更準確的行程播報,也為載體調度提供更及時的動態數據支持。河南無人機北斗芯片知碼芯北斗芯片采用的 28nm CMOS 工藝,實現低功耗高性能。

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、Galileo 四大全球導航系統,同時支持 L1(GPS)、B1(北斗)、E1(Galileo)三大頻點,無論在國內還是海外高動態場景,都能快速捕獲多系統衛星信號,避免了單一系統信號弱導致的定位失效;多星座冗余設計,使芯片在高速運動中(如無人機時速 120km/h),可同時接收來自不同系統的衛星信號,抗遮擋能力提升 80%,即使部分衛星信號中斷,仍能通過其他系統衛星維持穩定定位,徹底解決 “信號死角” 問題。
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(如地下停車場出入口、隧道銜接處),更多通道能持續捕捉微弱信號,避免定位“斷聯”;對于需要同時管理多臺設備的物聯網場景(如智能電網巡檢、共享設備調度),248通道的強大處理能力,還能支持芯片同時處理多終端的定位請求,提升整體系統的響應效率。 這款北斗芯片定位速度更快,刷新率高達25Hz,解決了高動態場景下定位 問題。

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”。傳統芯片需單獨提取衛星星歷數據(需連接服務器或手動導入),高動態場景下(如野外勘探設備移動中),星歷獲取難、更新慢,影響定位效率。知碼芯北斗芯片新增 RAM 轉 FLASH 功能,簡化操作流程:芯片可自動將接收到的衛星星歷數據從 RAM(隨機存儲器)寫入 FLASH(閃存),無需外部設備單獨提取或更新星歷,設備斷電后星歷數據仍能保存;下次開機時,芯片直接從 FLASH 讀取星歷,跳過星歷下載環節,啟動速度再提速 30%,尤其適合野外高動態作業(如地質勘探車、森林防火巡邏車),無需依賴網絡,即可快速定位。 知碼芯北斗芯片采用了革新的架構設計,為定位的準確和穩定性提供了堅實保障。遼寧北斗芯片橋梁大壩形變實時監測
知碼芯北斗芯片新增星基增強功能,接收衛星的增強信號,實時校正原始數據,將定位精度大幅度提升。遼寧高穩定性北斗芯片
在全球衛星導航芯片領域,長期以來ARM架構因生態成熟占據主流,但基礎架構受制于外”的隱患,讓關鍵行業在芯片自主可控、成本優化、功能定制上始終面臨瓶頸。知碼芯北斗芯片不僅手握全棧國產化自主知識產權,更憑借RISC-V架構對ARM與MIPS優勢的融合,實現指令功能與硬件效率的雙重突破,為北斗應用的“自主、安全、高效”發展注入全新動力。
不止于 “自主”,更是北斗芯片的 “未來方向”。
知碼芯北斗芯片采用RISC-V 架構,本質上是選擇一條 “自主可控、長期受益” 的發展路徑。相較于傳統 ARM 架構芯片,它的重要價值體現在以下三個維度
安全價值:全鏈路國產化自主知識產權,避免 “卡脖子” 風險,在關鍵行業應用中具備不可替代的安全優勢;
成本價值:無需授權費用 + 硬件資源高復用,芯片長期使用成本(含授權、制造、維護)降低 25% 以上;
進化價值:RISC-V 架構的開源特性與自主設計基礎,可根據未來北斗新信號、新應用場景快速迭代,例如后續可通過擴展 “北斗短報文增強”“高精度定位加速” 等指令,無需重構芯片架構,即可實現性能升級,延長產品生命周期。 遼寧高穩定性北斗芯片
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