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。 北斗芯片,具備多重安全防護,保障數據隱私。智能北斗芯片供應商

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。 廣西北斗芯片山體滑坡實時監測知碼芯北斗芯片采用 “248 通道”信號捕捉,定位速度快人一步。

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。
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。 這款北斗芯片兼容性強,客戶可根據需求方便地對芯片進行再配置。

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 。 采用先進工藝,北斗芯片在低功耗下實現高性能。河北北斗芯片聯系方式
知碼芯北斗芯片采用獨特的異質異構技術極大降低了成本,提升了各項性能。智能北斗芯片供應商
作為一款采用單芯片GNSSSoC架構的明星產品,知碼芯北斗芯片天生自帶強大基因。它打破了單一衛星系統的限制,可兼容BDS、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS、SBAS六大衛星信號系統,無論身處城市峽谷、偏遠山區還是海洋空域,都能精細捕捉信號,實現全場景無死角定位。這種多系統融合能力,讓設備在復雜環境下也能保持穩定性能,為各類智能終端提供可靠的定位支撐。在封裝與集成度上,本款北斗芯片更是展現了強大的創新實力。采用先進的單芯片封裝工藝,將主要功能濃縮于7mmx7mm的LGA-28封裝之中,小巧體積卻蘊藏巨大能量。芯片內部高度集成了GPS/北斗射頻與基頻模塊、0.5ppm高精度溫度補償震蕩器、穩壓器及各類無源器件,實現了“一站式”解決方案。無需復雜的外圍電路設計,只需搭配天線和電源即可快速啟動工作,大幅降低了終端產品的研發成本與生產周期。智能北斗芯片供應商
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