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。 此款北斗芯片各項標指標都位于行業前列,彰顯技術實力。山西精確定位北斗芯片

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”:只要芯片曾完成過定位(已保存星歷與位置信息),再次上電后無需重新冷啟動,可通過 FLASH 中存儲的星歷快速匹配當前衛星,10 秒內即可完成精確定位,較舊版(20-30 秒)效率提升 2 倍;該功能尤其適配高頻次啟停場景,如物流園區的無人配送車(每天啟停 20 次以上),累計節省定位等待時間超 1 小時,大幅提升作業效率。 低功耗北斗芯片設計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。

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(如濾波器、天線)需分開設計制造,導致模組體積大、互聯損耗高;二是金屬層厚度受限于標準工藝,無法滿足 PAMiD(集成天線的功率放大器模塊)、DiFEM(集成雙工器的前端模塊)等復雜模組的性能需求;三是射頻模塊集成規模有限,難以實現多頻段、多功能的高度整合。而這款北斗芯片采用的異質異構集成射頻技術,通過 “跨工藝融合、全流程自研、先進封裝創新”,從設計本源到生產制造,解決上述痛點,其三大創新點更是重新定義了射頻集成技術的行業標準。
征服極限動態:國產先進4模聯合定位(北斗+GPS+GLONASS+Galileo)芯片,實現1秒內極速重捕與高精度定位。
在無人機、高速車輛等極端應用場景中,傳統的GPS模塊往往因無法適應高動態環境而出現信號失鎖、定位滯后、精度驟降等問題,嚴重制約了系統性能與可靠性。面對這一難題,我們傾力打造了一款完全自主設計研發的高性能北斗芯片,以其國內先進的技術指標,專門攻克高動態環境下的定位、測速難題。
專為高動態而生:系統性解決信號捕獲與跟蹤瓶頸
本芯片的研發初衷,就是為了滿足在苛刻的高動態環境下,對定位可靠性、速度與精度的更高追求。我們深知,單一單元的優化不足以應對復雜挑戰,因此,我們提供了一個從芯片到天線的完整系統級解決方案。 針對特定行業,北斗芯片提供專業的技術支持。

-40℃到 + 85℃穩如磐石!知碼芯SoC北斗芯片解決極端溫度通信難題
溫度對芯片的挑戰,本質是溫度變化導致的晶體管性能漂移、電路信號失真,以及元器件物理結構老化。這款芯片從 “硬件架構 + 材料選型 + 固件優化” 三大維度,構建起完整的熱穩定防護體系。在硬件底層,芯片采用耐高溫低功耗晶體管架構,主要電路均選用工業級高穩定性元器件 —— 從射頻接收模塊的電容電阻,到基帶處理單元的邏輯芯片,均經過溫度篩選,從源頭杜絕低溫下的電路 “凍結”、高溫下的性能衰減。同時,芯片內部集成智能熱管理單元,通過實時監測主要區域溫度,動態調整電路工作頻率與功耗分配。材料創新更是熱穩定性能的關鍵支撐。芯片封裝采用陶瓷 - 金屬復合封裝工藝,陶瓷材質的高導熱性可快速疏導內部熱量,金屬外殼則能抵御外部極端溫差的沖擊,避免封裝層因熱脹冷縮出現開裂;而芯片內部的導線采用高純度金線,相較于傳統鋁線,其在低溫下的導電性更穩定,高溫下也不易氧化,確保信號傳輸的連續性。此外,芯片還引入溫度補償算法固件,通過實時校準溫度對射頻信號、基帶算法的影響,即使在 - 40℃至 + 85℃的溫度劇烈波動中,仍能保持定位誤差不超過 10 米,性能穩定性遠超行業平均水平。 我們的北斗芯片,支持多種設備接入,靈活性強。江西北斗芯片石油管道巡檢機器人
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。山西精確定位北斗芯片
本司北斗芯片可應用于石油管道巡檢機器人、礦山防爆車等工業特種設備中。巡檢機器人在管道內低速移動時,芯片通過 4 模聯合定位與柱狀天線,可精細記錄機器人位置,結合傳感器數據,判斷管道是否存在泄漏、變形等問題,定位誤差控制在 0.5 米內,提升巡檢精度;礦山防爆車在井下復雜環境作業時,芯片的 SOC 架構避免了分立器件易受粉塵、潮濕影響的問題,穩壓器與溫度補償振蕩器(0.5ppm 精度)可適應井下 - 40℃~85℃的溫度波動,確保定位數據穩定輸出,為礦山調度系統提供可靠位置參考,保障井下作業安全。山西精確定位北斗芯片
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