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。 北斗芯片可在應急救援中發揮重要作用,提高救援效率。工業級北斗芯片解決方案

國內前列指標指標彰顯技術實力。
嚴苛的性能測試數據,印證了其在高動態場景下的巨大優勢。經專業機構檢測,知碼芯北斗芯片在時速 300 公里以上的高速運動狀態中,仍能保持穩定的定位與測速輸出。
失鎖重捕快至 1 秒內:面對隧道穿越、高樓遮擋等信號中斷場景,芯片可在 1 秒內重新捕獲衛星信號并恢復定位,較傳統 GPS 板卡的 10-30 秒響應速度實現質的飛躍。
定位精度穩定在 10 米內:在車輛急轉彎、無人機俯沖等劇烈運動場景中,平面定位精度始終保持在 10 米以內,完全滿足高動態作業對準確位置信息的需求。
全環境可靠性保障:從 - 40℃的嚴寒到 85℃的高溫環境,芯片均能正常工作,配合抗振動、抗沖擊的硬件設計,適配各類復雜作業場景。這些重要指標不僅遠超傳統 GPS 解決方案,更達到國內同類產品前列,為高動態場景提供了極好的定位可靠性。 云南高動態北斗芯片知碼芯北斗芯片適配高動態場景,解決快速移動過程中的定位問題,實現了“精確、快速、可靠” 。

PAMiD、DiFEM 等復雜射頻模組,對金屬層的電流承載能力、散熱性能有極高要求 —— 傳統工藝的金屬層厚度通常在 1-2μm,難以滿足大電流下的低阻抗需求,導致模組功率效率低、發熱嚴重,且多依賴外部廠商代工,成本高、交付周期長。知碼芯北斗芯片采用異質異構方案的一大創新,在于自主掌控金屬層增厚工藝,實現設計與工藝的深度協同,攻克復雜模組自研自產難題:突破行業標準工藝限制,通過自主研發的金屬層增厚技術,可將射頻模塊關鍵金屬層厚度提升,大幅降低電流傳輸阻抗,使 PA 的功率效率提升,LNA 的噪聲系數降低,確保北斗芯片在接收微弱衛星信號時,仍能保持高靈敏度;從模組設計到工藝實現全程自研,無需依賴外部代工廠,可自主完成 PAMiD、DiFEM 等復雜射頻模組的生產制造。例如,針對北斗三號多頻段信號需求,自研的 PAMiD 模組可同時集成多頻段 PA、濾波器與天線,較外購模組成本降低,交付周期縮短,為北斗芯片的規模化應用提供成本與效率保障。
征服速度極限:全新北斗芯片以突出性能重新定義高速定位標準,實現1秒重捕與200ms極速檢測。
在無人機競速、高速駕駛等飛速發展的領域,傳統的衛星定位芯片在高速動態場景下常常力不從心,出現定位滯后、信號丟失、重捕緩慢等問題。這不僅影響用戶體驗,更制約了高級別應用的創新。我們隆重推出一款專為征服速度而設計的高性能北斗芯片,它以兩項創新性技術,徹底解決了高速運動物體的快速定位難題。主要技術優勢:深度融合FLL與PLL,鎖定信號堅如磐石為應對高速運動帶來的信號動態應力和多普勒頻移挑戰,本芯片采用了業內獨特的“2階鎖頻環(FLL)與3階鎖相環(PLL)協同架構”。
“2階鎖頻環(FLL)與3階鎖相環(PLL)協同架構”使知碼芯北斗芯片具備了快速捕獲,穩定跟蹤的能力。2階FLL以其強大的頻率追蹤能力,負責在信號不穩定或載體高速移動時進行快速粗捕獲和保持;3階PLL則在此基礎上進行高精度、低抖動的相位跟蹤,確保穩態下的定位精度。動態性能突出:這種混合架構結合了二者的優點,使芯片在從劇烈動態到平穩靜態的各種場景下,都能實現無間斷的穩定鎖定,為高速應用提供了堅實的信號基礎。 我們的北斗芯片,支持多種設備接入,靈活性強。

此款北斗芯片支持四大導航系統聯合定位:全域覆蓋,精細無界。芯片支持北斗B1、L1,GPSL1,伽利略E1,GlonassL1導航頻點,4模聯合定位。接收機噪聲系數小于1.5dB,捕獲靈敏度不大于-139dBm,跟蹤靈敏度為-165dBm,具備優異的信號接收性能:極低的接收機噪聲系數,為微弱信號的有效接收提供了先決條件。極高的捕獲與跟蹤靈敏度,確保在復雜信號環境下(如城市峽谷、密林)也能快速鎖定并穩定跟蹤衛星,不丟星、不失鎖。這款芯片不僅是一顆導航芯片,更是提升我國智能裝備核心競爭力的“中國芯”。它適用于各類精確制導設備、高速無人機、靶標等對可靠性、精度和動態性能有極高要求的領域。知碼芯北斗芯片在時速 300 公里以上的高速運動狀態中,仍能保持優異的性能。黑龍江北斗芯片應用
知碼芯北斗芯片,可推動無人機技術發展,開拓新市場。工業級北斗芯片解決方案
本北斗芯片為了實現低功耗高速計算的采用28nmCMOS工藝。?28nmCMOS工藝的特點主要包括高性能、低功耗和成本效益?。通過使用28nm工藝,芯片能夠在更小的面積內集成更多的功能單元,從而提供更高的處理速度和更好的功能性。由于晶體管間的距離縮短,電子在晶體管之間移動的距離也相應減少,進一步提高了運算速度?。此外,28nm工藝通過減小晶體管尺寸,有效減少了每次運算所需的能量,不僅提高了芯片的能效,還大幅延長了設備的電池使用時間?。在具體技術細節方面,28nm工藝引入了High-K材料和GateLast處理技術,這些技術改進有助于控制芯片的發熱和功耗。High-K材料提升了柵氧層的電子容納能力,有效降低了體系的靜態和動態功耗,使得芯片在高性能計算和移動設備中表現出色。此外,28nm工藝還引入了TSMC的28nmHKMG(高介電金屬柵極)工藝,進一步減小了節點尺寸和亞閥電壓,提升了芯片的可制造性并控制了發熱和功耗?。?應用領域?方面,28nmCMOS工藝廣泛應用于智能手機、平板電腦、個人電腦、服務器以及各類嵌入式系統等電子產品中。特別是在對性能要求較高且對功耗有一定限制的領域,如移動設備和高性能計算領域,28nmCMOS工藝發揮著重要作用?。工業級北斗芯片解決方案
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