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北斗三代soc芯片功能

來源: 發布時間:2025-11-01

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。 知碼芯soc芯片,高水準工藝設計,集成度拉滿實現降本增效。北斗三代soc芯片功能

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衛導設備的應用場景往往復雜多樣 —— 車載設備需承受長期震動、高低溫變化,戶外測繪設備可能面臨雨水、粉塵侵蝕,這些惡劣環境都可能影響芯片的穩定性。為應對這些挑戰,這款 Soc 芯片在結構設計上進行了專項加固,從芯片封裝到內部電路布局,大幅提升環境適應性。在封裝層面,采用高耐溫、抗震動的工業級封裝材料,可承受 - 40℃~85℃的寬溫工作范圍,即使在極端高低溫環境下,芯片性能也不會出現明顯衰減;同時,封裝結構具備一定的防塵、防水能力,減少粉塵、濕氣對芯片內部電路的侵蝕。在內部電路布局上,通過優化焊點設計、增加抗震動加固結構,降低長期震動對電路連接的影響,避免因震動導致的接觸不良或電路損壞。結構加固設計就像為芯片穿上了 “防護殼”,讓它在各種惡劣環境下都能穩定工作,保障衛導設備的持續運行。無線soc芯片設計規范25Hz 位置刷新的高動態 SOC 芯片,蘇州知碼芯突破常規定位限制!

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六大導航制式全覆蓋,全球定位無死角面對全球多元化的導航系統布局,單一制式的導航芯片已無法滿足跨區域、高可靠的定位需求。我們的導航 SOC 芯片,創新性實現了對全球主流導航制式的兼容,包括GPS(美國)、北斗(中國)、Galileo(歐盟)、GLONASS(俄羅斯)、QZSS(日本)及 SBAS(星基增強系統) 。這意味著,搭載該 SOC 芯片的設備,可在全球任意區域自主選擇信號更好的導航系統,無需擔心 “單一系統信號弱、覆蓋不到” 的問題 —— 在城市高樓密集區,可通過多系統信號疊加提升定位精度;在偏遠山區、海洋等信號薄弱區域,能依托多制式兼容能力捕獲更多有效衛星信號;在需要高精度定位的場景(如自動駕駛、精密測繪),還可借助 SBAS 系統的增強功能,進一步降低定位誤差,實現 “厘米級” 或 “亞米級” 定位效果。

抗干擾布局:優化細節,減少串擾與地彈噪聲

除了上述的隔離與濾波技術,Soc 芯片在布線規則和電源域劃分上的優化設計,也為減少干擾、提升可靠性發揮了重要作用。在布線過程中,芯片采用了差分信號對稱布局的方式,這種布局能夠有效減少信號傳輸過程中的串擾問題。差分信號通過一對對稱的導線傳輸,外部干擾信號對兩根導線的影響基本相同,在接收端可以通過差分放大的方式抵消干擾,從而保證信號的穩定傳輸。同時,在電源域劃分上,芯片根據不同電路模塊的電源需求,將芯片內部劃分為多個單獨的電源域。每個電源域都有單獨的電源供應和接地路徑,避免了不同電源域之間的相互干擾,減少了地彈噪聲的產生。地彈噪聲是由于電路中電流的突然變化,導致接地電位發生波動而產生的噪聲,會對芯片內部的敏感電路造成嚴重干擾。通過合理的電源域劃分,有效降低了地彈噪聲的影響,進一步提升了芯片的抗干擾能力和工作穩定性。 接收機噪聲系數小于1.5dB的北斗無線藍牙soc芯片,蘇州知碼芯提升信號接收性能。

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知碼芯導航 soc 芯片的快速動態牽引鎖定技術,并非單一模塊作用,而是通過 “三階 PLL + 二階 FLL + 加碼環” 的協同工作,實現高動態 GNSS 信號的穩定跟蹤與解碼,具體分為三大步驟。

第一步:信號接收與前置處理芯片先接收來自 GNSS 衛星的信號,通過 RF 前端完成信號放大、濾波、混頻等處理,過濾雜波干擾,確保進入跟蹤模塊的信號 “純凈度”,為后續精確跟蹤打下基礎。

第二步:PLL+FLL + 加碼環協同跟蹤三階 PLL:針對載波信號進行相位同步,通過與參考信號對比,實時調整本地振蕩器頻率,精確追蹤載波相位變化,保障定位精度;二階 FLL:聚焦偽距碼信號的頻率同步,根據接收信號的相位與碼周期差異,快速調整振蕩器頻率,提升信號捕獲速度;加碼環:提取偽距碼中的數據信息,將本地生成的碼與接收信號碼進行比對,微調本地碼參數,確保與接收信號完全匹配,進一步提升信號跟蹤穩定性。

第三步:偽距與載波跟蹤完成同步后,芯片對偽距碼信號與載波信號進行持續跟蹤,獲取偽距(衛星與設備的距離)和載波相位數據,結合多顆衛星的信號信息,快速計算出設備準確位置,實現 “快速定位 + 穩定跟蹤” 雙重效果。 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!吉林好的soc芯片

知碼芯北斗三代soc芯片,超高捕獲與跟蹤靈敏度,復雜環境也能“捕星快、鎖星穩”。北斗三代soc芯片功能

衛導領域選soc 芯片?認準 “穩定定位” 優勢,讓設備更可靠!

對于衛導應用而言,“穩定可靠的定位” 不是 “加分項”,而是 “必選項”。知碼芯高性能低功SoC 芯片從定位策略、結構防護、信號跟蹤到天線優化,四大設計環環相扣,每一項都圍繞 “穩定定位” 展開:多模聯合定位打破單一模式局限,結構加固抵御惡劣環境,多通道跟蹤提升信號捕捉能力,優化天線保障信號源頭質量 —— 四重保障疊加,讓芯片在各種復雜場景下都能實現穩定定位,為衛導設備提供主要支撐。 北斗三代soc芯片功能

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