
2025-11-05 07:33:36
從 12 通道到 248 通道:跟蹤能力暴漲,復雜環境搜星不 “迷路”。
傳統導航 Soc 芯片多采用 12 通道跟蹤設計,在衛星信號密集區域尚可滿足需求,但一旦進入城市高樓林立的 “峽谷區”、隧道或偏遠山區,就容易因通道數量不足導致信號捕捉能力弱、搜星慢,甚至出現定位中斷的情況。而這款升級后的導航 Soc 芯片,將 12 通道跟蹤升級為 248 通道跟蹤,通道數量暴漲 20 倍以上,衛星信號捕捉與跟蹤能力實現質的飛躍。248 通道意味著芯片可同時跟蹤 248 顆衛星的信號,無論是北斗、GPS、GLONASS 還是 Galileo 系統的衛星,都能被快速捕捉并穩定跟蹤。在城市 “峽谷區”,即使部分衛星信號被高樓遮擋,芯片也能通過多通道篩選,快速鎖定未被遮擋的衛星信號,避免定位中斷;在偏遠山區或海洋等信號薄弱區域,248 通道的 “廣覆蓋” 優勢更明顯,能捕捉到傳統 12 通道芯片無法識別的微弱衛星信號,大幅提升搜星成功率與穩定性。從此,導航設備在各類復雜環境下,都能實現 “快速搜星、穩定跟蹤”,告別 “信號飄移”“定位卡頓” 的困擾! 重量≤10g 的輕量化soc芯片,蘇州知碼芯適配小型化裝備需求!上海國產替代soc芯片

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。江蘇soc芯片聯系方式擁有發明**的北斗三代高動態追蹤soc芯片,蘇州知碼芯保護重要技術成果!

天線是衛導設備接收衛星信號的 “頭道關口”,若天線接收的信號載噪比(信號與噪聲的比值)不穩定,即使芯片性能再強,也會因 “信號源頭質量差” 導致定位精度波動。為解決這一問題,知碼芯高穩定性soc 芯片配套的天線進行了專項修改優化,目標是大幅提升載噪比一致性。優化后的天線采用更精確的信號接收結構,減少信號反射、干擾,讓接收的衛星信號更純凈;同時,通過調整天線增益分布,確保在不同方位、角度下,載噪比都能保持穩定 —— 比如傳統天線在某些角度可能出現載噪比驟降,而優化后的天線可實現 360° 方位載噪比均衡,避免因角度變化導致的信號質量波動。載噪比一致性的提升,意味著芯片接收的信號質量更穩定,定位計算的基礎數據更可靠,從 “信號源頭” 避免了因載噪比波動導致的定位精度下降問題。
新增星基功能:定位精度再升級,復雜場景也能 “精細到點”。
定位精度是導航 Soc 芯片的核心競爭力,傳統芯片受限于技術,在開闊區域定位精度多在數米級,一旦遇到云雨、電離層干擾等復雜氣象條件,精度就會大幅下降。這款升級后的導航 Soc 芯片新增星基功能,通過接收衛星播發的星歷修正信息,實時補償大氣延遲、衛星軌道誤差等干擾因素,從根源上改善定位精度,實現 “復雜場景下的高精度定位”。在普通戶外場景,星基功能可將定位精度進一步提升,讓設備定位更貼近實際位置;在惡劣氣象條件下,即使傳統芯片因信號干擾出現精度漂移,搭載星基功能的這款 Soc 芯片仍能保持穩定精度;更重要的是,在缺乏地面基準站的偏遠地區(如沙漠、海洋),星基功能無需依賴地面設備,即可實現高精度定位,徹底擺脫對地面基礎設施的依賴。無論是戶外測繪、海洋航行還是航空導航,星基功能都能為設備提供更可靠的精度保障,讓定位 “不差毫厘”。 產學研合作加持的創新型soc芯片,蘇州知碼芯融合高校科研力量提供定制化解決方案。

電磁兼容性 + 隔離與濾波:雙重防護,解決噪聲干擾難題。
在復雜的電子設備系統中,電磁干擾和數字信號噪聲一直是影響 Soc 芯片正常工作的 “頑疾”。尤其是對于數模混合芯片來說,數字信號產生的噪聲很容易干擾到敏感的模擬電路,導致芯片性能下降,甚至引發設備故障。為解決這一問題,知碼芯Soc 芯片從電磁兼容性(EMC)和隔離與濾波兩方面入手,構建了雙重防護體系。首先,在電磁兼容性設計上,芯片嚴格遵循相關的電磁兼容標準,通過優化芯片內部的電路結構和布局,減少電磁輻射的產生,同時提升芯片自身對外部電磁干擾的抗干擾能力,確保芯片在復雜的電磁環境中能夠正常工作。其次,在隔離與濾波方面,芯片采用了深阱隔離技術、片上濾波電路(如 RC 濾波)以及屏蔽層設計。深阱隔離技術能夠有效隔離芯片內部不同電路模塊之間的信號干擾,防止數字電路與模擬電路之間的相互影響;片上 RC 濾波電路則可以對電路中的噪聲信號進行過濾,減少噪聲對敏感模擬電路的干擾;屏蔽層設計則進一步阻擋了外部干擾信號進入芯片內部,以及芯片內部信號向外輻射造成的干擾。一系列設計的結合,使得 Soc 芯片在數模混合應用場景中,能夠有效抑制噪聲干擾,保證芯片的穩定性能,滿足各類高精度設備的需求。 蘇州知碼芯北斗導航soc 芯片,體積更小集成度更高!浙江**soc芯片
捕獲靈敏度≤-139dBm的高動態北斗導航追蹤soc芯片,蘇州知碼芯實現弱信號制導!上海國產替代soc芯片
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!上海國產替代soc芯片
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