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廣東soc芯片定位

來源: 發布時間:2025-10-31

高成本效益,助力廠商降本增效。

除了性能和功耗優勢,28nmCMOS工藝還具備極高的成本效益,為設備廠商帶來切實價值。相較于更先進的14nm、7nm工藝,知碼芯soc芯片采用的28nm工藝,其研發成本、生產制造成本更低,且技術成熟度高、良率穩定,能有效控制芯片的整體生產成本。同時,28nm工藝的兼容性強,可適配多種封裝形式和應用場景,無論是智能手機、平板電腦等消費電子,還是工業控制、智能安防、汽車電子等領域,都能靈活應用,幫助廠商減少不同產品線的芯片研發投入,提升產品競爭力,快速搶占市場先機。 知碼芯自主設計研發的soc芯片,以優異的性能和創新的技術攻克高動態物體追蹤難題,實現精確位置感知。廣東soc芯片定位

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在導航定位領域,“捕獲靈敏度” 決定芯片能否快速找到衛星信號,“跟蹤靈敏度” 決定芯片能否持續鎖定信號,二者共同影響設備的定位啟動速度與持續穩定性。

知碼芯導航 SOC 芯片,在這兩項關鍵指標上表現突出:捕獲靈敏度低至 - 165dBm:即使在衛星信號衰減嚴重的場景(如深谷、密集森林),芯片也能快速捕獲到微弱的衛星信號,大幅縮短設備的定位啟動時間,避免 “開機后長時間無法定位” 的尷尬。跟蹤靈敏度不大于 - 141dBm:在信號持續波動的動態場景(如高速行駛的車輛、快速飛行的無人機),芯片能穩定跟蹤衛星信號,不易出現 “信號丟失、定位中斷” 的問題,確保設備全程保持連續、穩定的定位輸出。 重慶高性價比soc芯片滿足晶圓二次加工的異質異構soc芯片,蘇州知碼芯從設計本源突破!

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位置刷新提升至 25Hz:動態場景 “跟得上”,實時定位不滯后。

在高動態導航場景(如高速行駛的汽車、快速飛行的無人機),傳統定位soc 芯片較低的位置刷新頻率(多為 1-10Hz)往往導致定位數據滯后,設備無法實時響應位置變化,容易出現 “導航跟不上實際位置” 的情況。而這款升級后的知碼芯實時定位soc 芯片,將位置刷新頻率提升至 25Hz,意味著每秒可完成 25 次位置計算與更新,定位數據輸出速度實現翻倍提升。25Hz 的高刷新頻率,能讓導航設備實時捕捉位置變化:在高速行駛的車輛上,導航地圖可實時同步車輛位置,避免因刷新滯后導致的 “過路口才提示轉彎”;在高速飛行的無人機上,控制系統能根據實時位置數據快速調整飛行姿態,確保飛行軌跡精確;在動態測繪場景中,高刷新頻率可捕捉到物體的細微位置變化,提升測繪數據的準確性。無論是高速移動還是快速變向,25Hz 的位置刷新都能讓定位 “跟得上” 設備動態,實現 “實時定位、無滯后響應”。

2 階 FLL+3 階 PLL 架構:兼顧速度與精度,解決了傳統跟蹤技術矛盾。

在 GNSS 信號跟蹤領域,PLL(鎖相環)與 FLL(鎖頻環)是兩種常用技術,但二者存在天然矛盾:PLL 擅長提升定位精度,卻在速度上存在短板;FLL 能快速捕獲信號,精度表現卻相對較弱。傳統設計中,往往用 FLL 完成信號捕獲,再切換為 PLL 進行跟蹤,雖能一定程度平衡速度與精度,但切換過程會產生延遲,且難以在高動態場景下同時滿足兩者需求。為徹底解決這一矛盾,知碼芯導航soc 芯片創新采用2 階 FLL+3 階 PLL 聯合架構—— 經過大量技術驗證與組合測試,終于確定這一搭配:2 階 FLL 具備更快的頻率響應速度,能快速捕捉信號頻率變化,為高動態場景下的信號 “快速鎖定” 奠定基礎;3 階 PLL 則擁有更高的相位跟蹤精度,可在 FLL 捕獲信號后,進一步優化相位同步,確保定位數據的準確性。二者在信號捕獲與跟蹤過程中同步工作,無需切換,既保留了 FLL 的 “速度優勢”,又發揮了 PLL 的 “精度優勢”,完美兼顧高動態場景下對定位速度與精度的雙重需求。 國產化自主知識產權的高動態soc芯片,蘇州知碼芯守護信息安全!

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導航soc 芯片領域,射頻模塊是接收 GNSS 衛星信號的 “門戶”,其性能直接決定信號接收靈敏度、穩定性與集成度 —— 傳統射頻技術受限于單一架構,往往面臨 “集成度低、性能瓶頸、生產依賴外部” 等問題,難以滿足航空、自動駕駛、特種裝備等高要求場景的需求。而現在,知碼芯導航 Soc 芯片搭載公司創新的異質異構集成射頻技術(Heterogeneous Integrated Radio Frequency) ,通過原創性基礎研究與技術攻關,實現了射頻芯片設計、研發、生產全鏈條自主可控,更憑借三大創新點,為導航 Soc 芯片帶來 “集成更強、性能更優、場景適配更廣” 的突破,重新定義導航設備的信號接收能力!非ARM核架構的高可靠國產soc芯片,蘇州知碼芯降低對外技術依賴!中國臺灣高穩定性soc芯片

精度小于10米的北斗特種soc芯片,蘇州知碼芯助力精確追蹤。廣東soc芯片定位

隨著導航設備功能不斷升級,對射頻模塊的集成度要求越來越高 —— 傳統單一芯片架構難以容納更多功能模塊,而 Chiplet(芯粒)技術為 “超大集成” 提供了全新解決方案。知碼芯導航soc芯片的異質異構集成射頻技術,依托公司強大的自有設計能力,將 Chiplet 技術融入射頻模塊設計,實現了射頻功能的 “模塊化、可擴展” 超大集成,滿足不同場景的定制化需求。Chiplet 技術的基礎是將射頻模塊拆分為多個功能芯粒(如信號接收芯粒、放大芯粒、濾波芯粒),每個芯粒專注于單一功能,通過先進的互連技術將多個芯粒集成在同一封裝內。公司憑借自主設計能力,可根據不同導航場景需求,靈活組合不同功能的芯粒:比如針對航空導航,可集成高靈敏度接收芯粒與大功率放大芯粒;針對消費級智能穿戴導航,可集成小型化、低功耗的芯粒組合。這種 “模塊化集成” 模式不僅大幅提升了射頻模塊的集成度,還能降低研發成本與周期 —— 當某一功能需要升級時,只需替換對應芯粒,無需重新設計整個射頻模塊。同時,超大集成帶來的 “功能聚合”,可減少芯片外部接口,降低信號干擾,進一步提升導航soc 芯片的信號接收穩定性與定位精度。廣東soc芯片定位

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