安徽SoC集成北斗芯片

來源: 發(fā)布時間:2025-10-27

在北斗芯片領(lǐng)域,射頻模塊作為衛(wèi)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(tǒng)單一工藝 —— 要么因有源 / 無源器件分離導(dǎo)致體積龐大,要么因金屬層工藝限制無法實現(xiàn)復(fù)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(yè)內(nèi)創(chuàng)新的異質(zhì)異構(gòu)集成射頻技術(shù),徹底打破傳統(tǒng)射頻集成瓶頸,實現(xiàn)從 “分立模組” 到 “超高集成” 的跨越,為北斗應(yīng)用提供 “更小體積、更強性能、更低成本” 的解決方案。

傳統(tǒng)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(yīng)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(shè)計制造,導(dǎo)致模組體積大、互聯(lián)損耗高;二是金屬層厚度受限于標(biāo)準(zhǔn)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(fù)雜模組的性能需求;三是射頻模塊集成規(guī)模有限,難以實現(xiàn)多頻段、多功能的高度整合。而這款北斗芯片采用的異質(zhì)異構(gòu)集成射頻技術(shù),通過 “跨工藝融合、全流程自研、先進封裝創(chuàng)新”,從設(shè)計本源到生產(chǎn)制造,解決上述痛點,其三大創(chuàng)新點更是重新定義了射頻集成技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 這款北斗芯片定位速度更快,刷新率高達25Hz,解決了高動態(tài)場景下定位 問題。安徽SoC集成北斗芯片

安徽SoC集成北斗芯片,北斗芯片

在特種裝備領(lǐng)域,芯片的自主可控、可靠性與精細度,直接關(guān)系到任務(wù)執(zhí)行的成敗。我司研發(fā)的特種無線北斗芯片——一款擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)、以高水準(zhǔn)工藝設(shè)計打造的SOC芯片,憑借多項關(guān)鍵技術(shù)突破,為行業(yè)提供前所未有的優(yōu)化解決方案!相較于國內(nèi)多數(shù)產(chǎn)品采用的分立器件方案,這款芯片以先進的SOC架構(gòu)實現(xiàn)“集成化革新”。它將射頻接收、基帶處理等部件高度集成,不僅大幅壓縮體積,更從根本上杜絕了高速運動過程中因器件分離導(dǎo)致的解體風(fēng)險,可靠性實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。對于對穩(wěn)定性要求嚴苛的特種場景而言,這份“一體化”保障,正是任務(wù)順利推進的關(guān)鍵前提。遼寧數(shù)字北斗芯片我們的北斗芯片具備高抗干擾能力,確保穩(wěn)定的信號傳輸。

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國產(chǎn)化自主知識產(chǎn)權(quán):從指令集到芯片設(shè)計,全鏈路自主可控。

不同于 ARM 架構(gòu)需要支付高額授權(quán)費用且面臨技術(shù)限制,RISC-V 架構(gòu)基于開源協(xié)議,為國產(chǎn)化自主研發(fā)提供了 “零授權(quán)門檻” 的基礎(chǔ)。知碼芯北斗芯片在此之上,完成了從指令集擴展、內(nèi)核架構(gòu)設(shè)計到芯片整體集成的全流程自主開發(fā):針對北斗定位通信場景,自主擴展了 “衛(wèi)星信號快速捕獲”“多模導(dǎo)航數(shù)據(jù)處理” 等專項指令,無需依賴外部架構(gòu)廠商的定制支持;芯片內(nèi)核的運算單元、存儲控制器、外設(shè)接口等基礎(chǔ)模塊,均采用自主設(shè)計的硬件邏輯,避免了 ARM 架構(gòu)中 “主要模塊黑箱化” 可能帶來的安全風(fēng)險。

高動態(tài)場景的痛點,知碼芯北斗芯片全解決。高動態(tài)場景下,設(shè)備運動速度快、姿態(tài)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(yīng)速度” 提出嚴苛要求。傳統(tǒng)芯片信號遮擋時易斷連;通道數(shù)量不足(多為 12-24 通道),無法同時跟蹤多顆衛(wèi)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(shè)備受限。而這款升級后的北斗芯片,通過七大針對性優(yōu)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(xiàn)質(zhì)的飛躍,成為高動態(tài)場景的 “定位利器”。

此芯片大幅擴充星座與頻點,實現(xiàn) “全場景信號覆蓋”:兼容北斗、GPS、GLONASS、Galileo 四大全球?qū)Ш较到y(tǒng),同時支持 L1(GPS)、B1(北斗)、E1(Galileo)三大頻點,無論在國內(nèi)還是海外高動態(tài)場景,都能快速捕獲多系統(tǒng)衛(wèi)星信號,避免了單一系統(tǒng)信號弱導(dǎo)致的定位失效;多星座冗余設(shè)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(tǒng)的衛(wèi)星信號,抗遮擋能力提升 80%,即使部分衛(wèi)星信號中斷,仍能通過其他系統(tǒng)衛(wèi)星維持穩(wěn)定定位,徹底解決 “信號死角” 問題。 我們的北斗芯片具有極高的性價比,廣受歡迎。

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RISC-V 架構(gòu)的主要優(yōu)勢,在于其對傳統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)點的整合與優(yōu)化。知碼芯北斗芯片通過深度定制,讓 RISC-V 架構(gòu)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(guī)整性”,尤其在指令功能與硬件實現(xiàn)上實現(xiàn)雙重突破。

相較于 ARM 架構(gòu)部分指令 “功能冗余導(dǎo)致能耗浪費”,或 MIPS 架構(gòu)部分場景 “指令不足需多周期執(zhí)行” 的問題,RISC-V 架構(gòu)采用 “基礎(chǔ)指令集 + 擴展指令集” 的靈活模式。這款芯片針對應(yīng)用場景,將基礎(chǔ)指令的 “時間開銷”(執(zhí)行周期)與 “空間開銷”(指令長度)嚴格控制:例如在衛(wèi)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(fù)雜環(huán)境下的定位響應(yīng)速度提升,同時功耗降低。

硬件規(guī)整性:解碼單元易實現(xiàn),邏輯門復(fù)用率高。

RISC-V 架構(gòu)的指令格式高度規(guī)整(固定長度與統(tǒng)一編碼格式),相較于 ARM 架構(gòu)解碼單元 “需處理多種可變長度指令” 的復(fù)雜設(shè)計,或 MIPS 架構(gòu)部分模塊 “特用邏輯門無法復(fù)用” 的問題,這款芯片的解碼單元硬件設(shè)計復(fù)雜度降低 ;更關(guān)鍵的是,由于指令格式統(tǒng)一,芯片內(nèi)部的 ALU(算術(shù)邏輯單元)、寄存器組等基礎(chǔ)硬件模塊,可實現(xiàn)大量邏輯門復(fù)用,讓芯片在同等工藝下,性能密度比 ARM 架構(gòu)芯片提升 。 北斗芯片,具備多重安全防護,保障數(shù)據(jù)隱私。遼寧數(shù)字北斗芯片

知碼芯北斗芯片采用的 28nm CMOS 工藝,實現(xiàn)低功耗高性能。安徽SoC集成北斗芯片

高動態(tài)場景下的移動設(shè)備(如智能手表、便攜式定位終端)對功耗敏感,傳統(tǒng)芯片持續(xù)工作耗電快,續(xù)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(chǔ)喚醒單元工作,其他模塊低功耗運行,功耗較正常工作狀態(tài)大幅度降低。當(dāng)設(shè)備需要重新定位(如用戶喚醒終端、無人機恢復(fù)飛行),芯片可瞬間 “喚醒” 并釋放定位功能,既延長設(shè)備續(xù)航,又不影響高動態(tài)場景的定位響應(yīng)速度。

高頻場景 “效率高”高動態(tài)場景中,設(shè)備常需頻繁開關(guān)機(如快遞無人機多架次作業(yè)、賽車每圈賽后重啟),傳統(tǒng)芯片每次上電都需重新搜星,耗時久。知碼芯北斗芯片優(yōu)化二次定位機制,實現(xiàn) “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(dāng)前衛(wèi)星,10 秒內(nèi)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(qū)的無人配送車(每天啟停 20 次以上),累計節(jié)省定位等待時間超 1 小時,大幅提升作業(yè)效率。 安徽SoC集成北斗芯片

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