








2026-03-16 02:21:51
Chiplet 技術(shù) + 自有設(shè)計(jì)能力:支撐射頻模塊 “超大集成”。
隨著北斗應(yīng)用向 “多模多頻、多功能融合” 發(fā)展,對(duì)射頻模塊的集成規(guī)模提出更高要求 —— 傳統(tǒng)單一芯片架構(gòu)難以實(shí)現(xiàn) “射頻 + 基帶 + 存儲(chǔ) + 接口” 的全功能集成,而常規(guī)封裝技術(shù)又會(huì)導(dǎo)致互聯(lián)延遲增加,影響信號(hào)處理速度。知碼芯北斗芯片所采用的異質(zhì)異構(gòu)技術(shù),借助自有設(shè)計(jì)能力,融合 Chiplet(芯粒)技術(shù),實(shí)現(xiàn)射頻模塊的超大規(guī)模集成。基于自主研發(fā)的 Chiplet 互連協(xié)議與封裝方案,可將射頻前端(PA、LNA、濾波器)、基帶處理單元、電源管理模塊等不同功能的 “芯粒”,像 “搭積木” 一樣靈活集成在同一封裝內(nèi),支持射頻模塊的 “按需定制”;這種超大集成模式,不僅使北斗芯片的功能密度提升,還能通過(guò)芯粒的靈活組合,快速響應(yīng)不同場(chǎng)景需求。例如,針對(duì)高精度測(cè)繪場(chǎng)景,可集成高增益 LNA 芯粒與多頻段濾波器芯粒;針對(duì)車規(guī)級(jí)應(yīng)用,可集成高可靠性 PA 芯粒與抗干擾濾波器芯粒,大幅縮短產(chǎn)品迭代周期,滿足**重大需求中不同北斗芯片產(chǎn)品的定制化要求。 知碼芯北斗芯片采用的 28nm CMOS 工藝,實(shí)現(xiàn)低功耗高性能。浙江實(shí)時(shí)傳輸監(jiān)測(cè)北斗芯片

在全球衛(wèi)星導(dǎo)航芯片領(lǐng)域,長(zhǎng)期以來(lái)ARM架構(gòu)因生態(tài)成熟占據(jù)主流,但基礎(chǔ)架構(gòu)受制于外”的隱患,讓關(guān)鍵行業(yè)在芯片自主可控、成本優(yōu)化、功能定制上始終面臨瓶頸。知碼芯北斗芯片不僅手握全棧國(guó)產(chǎn)化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),更憑借RISC-V架構(gòu)對(duì)ARM與MIPS優(yōu)勢(shì)的融合,實(shí)現(xiàn)指令功能與硬件效率的雙重突破,為北斗應(yīng)用的“自主、**、高效”發(fā)展注入全新動(dòng)力。
不止于 “自主”,更是北斗芯片的 “未來(lái)方向”。
知碼芯北斗芯片采用RISC-V 架構(gòu),本質(zhì)上是選擇一條 “自主可控、長(zhǎng)期受益” 的發(fā)展路徑。相較于傳統(tǒng) ARM 架構(gòu)芯片,它的重要價(jià)值體現(xiàn)在以下三個(gè)維度
**價(jià)值:全鏈路國(guó)產(chǎn)化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),避免 “卡脖子” 風(fēng)險(xiǎn),在關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用中具備不可替代的**優(yōu)勢(shì);
成本價(jià)值:無(wú)需授權(quán)費(fèi)用 + 硬件資源高復(fù)用,芯片長(zhǎng)期使用成本(含授權(quán)、制造、維護(hù))降低 25% 以上;
進(jìn)化價(jià)值:RISC-V 架構(gòu)的開(kāi)源特性與自主設(shè)計(jì)基礎(chǔ),可根據(jù)未來(lái)北斗新信號(hào)、新應(yīng)用場(chǎng)景快速迭代,例如后續(xù)可通過(guò)擴(kuò)展 “北斗短報(bào)文增強(qiáng)”“高精度定位加速” 等指令,無(wú)需重構(gòu)芯片架構(gòu),即可實(shí)現(xiàn)性能升級(jí),延長(zhǎng)產(chǎn)品生命周期。 浙江高效北斗芯片知碼芯北斗芯片利用先進(jìn)的北斗導(dǎo)航技術(shù),應(yīng)用于智能交通、無(wú)人駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)高效數(shù)據(jù)服務(wù)。

知碼芯北斗芯片,不僅是一顆芯片,更是一個(gè)專為征服高動(dòng)態(tài)環(huán)境而生的導(dǎo)航定位系統(tǒng)。它通過(guò)自主SoC設(shè)計(jì)、芯片-天線-算法深度融合、成功實(shí)現(xiàn)了1秒內(nèi)失鎖重捕和10米內(nèi)定位精度的目標(biāo)。它也是我們對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)敬畏與探索的結(jié)晶,是面向**重大需求的責(zé)任擔(dān)當(dāng),更是開(kāi)啟萬(wàn)物智聯(lián)新時(shí)代的一把鑰匙。選擇它,就是為您的裝備選擇了在極限速度與動(dòng)態(tài)中,依然穩(wěn)定、準(zhǔn)確的“導(dǎo)航之心”。它將以其突出的性能、優(yōu)異的集成度和的可靠性,成為北斗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中一顆璀璨的明星,助力中國(guó)芯,閃耀世界!
從“12通道”到“248通道”:信號(hào)捕捉力飆升,定位速度快人。
一步衛(wèi)星定位的本質(zhì),是芯片通過(guò)“通道”捕捉衛(wèi)星信號(hào)并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的過(guò)程——通道數(shù)量越多,芯片能同時(shí)跟蹤的衛(wèi)星數(shù)量就越多,定位啟動(dòng)速度、信號(hào)鎖定穩(wěn)定性也隨之提升。此前,12通道的設(shè)計(jì)雖能滿足基礎(chǔ)定位需求,但在衛(wèi)星信號(hào)密集或信號(hào)較弱的場(chǎng)景下,常因通道資源不足導(dǎo)致信號(hào)篩選慢、鎖定延遲。知碼芯升級(jí)后的北斗芯片將跟蹤通道數(shù)從12通道跨越式提升至248通道,堪稱“信號(hào)捕捉能力的量級(jí)飛躍”。248通道意味著芯片可同時(shí)跟蹤來(lái)自4模系統(tǒng)的上百顆衛(wèi)星,即便在衛(wèi)星信號(hào)交織的復(fù)雜環(huán)境中,也能快速篩選出更好信號(hào),實(shí)現(xiàn)“秒級(jí)定位啟動(dòng)”;在弱信號(hào)場(chǎng)景(如地下停車場(chǎng)出入口、隧道銜接處),更多通道能持續(xù)捕捉微弱信號(hào),避免定位“斷聯(lián)”;對(duì)于需要同時(shí)管理多臺(tái)設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景(如智能電網(wǎng)巡檢、共享設(shè)備調(diào)度),248通道的強(qiáng)大處理能力,還能支持芯片同時(shí)處理多終端的定位請(qǐng)求,提升整體系統(tǒng)的響應(yīng)效率。 采用先進(jìn)工藝,北斗芯片在低功耗下實(shí)現(xiàn)高性能。

知碼芯北斗芯片,低功耗高性能之選。
知碼芯北斗芯片采用了28nmCMOS工藝。在此工藝中,High-K材料和GateLast處理技術(shù)的應(yīng)用,更是為降低功耗立下了汗馬功勞。High-K材料,即高介電常數(shù)材料,其介電常數(shù)比傳統(tǒng)的二氧化硅(SiO2)高數(shù)倍甚至十幾倍。當(dāng)芯片采用High-K材料作為柵介質(zhì)層時(shí),就好比給電路中的“蓄水池”(電容)換上了更加厚實(shí)的內(nèi)壁,不容易“滲漏”。這樣一來(lái),在相同的電容值下,能夠有效減少柵極漏電流,降低芯片的靜態(tài)功耗。同時(shí),由于電容充放電效率更高,芯片數(shù)據(jù)讀寫速度也得到提升,這在一定程度上也有助于降低動(dòng)態(tài)功耗。而GateLast處理技術(shù),則是在源漏區(qū)離子注入和高溫退火步驟完成之后,再進(jìn)行柵極的制作。這種工藝順序可以避免金屬柵經(jīng)歷源漏退火高溫,從而保護(hù)金屬柵的功函數(shù)和HK層的質(zhì)量,進(jìn)一步降低了芯片的功耗。同時(shí),它還有助于控制短通道效應(yīng),使得晶體管在尺寸縮小的情況下,依然能夠保持良好的性能。 知碼芯北斗芯片在-40℃至 + 85℃范圍內(nèi)都能穩(wěn)定工作,性能可靠。上海北斗芯片山體滑坡實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
知碼芯北斗芯片采用了革新的架構(gòu)設(shè)計(jì),為定位的準(zhǔn)確和穩(wěn)定性提供了堅(jiān)實(shí)保障。浙江實(shí)時(shí)傳輸監(jiān)測(cè)北斗芯片
知碼芯北斗芯片采用創(chuàng)新的異質(zhì)異構(gòu)技術(shù),從設(shè)計(jì)本源實(shí)現(xiàn) “無(wú)界集成”。
傳統(tǒng)射頻集成技術(shù)受限于單一晶圓工藝,無(wú)法同時(shí)兼顧有源器件的高線性度與無(wú)源器件的低損耗特性,往往需要分批次加工、后期組裝,不僅增加成本,還會(huì)引入額外的信號(hào)損耗。該技術(shù)的創(chuàng)新,在于突破晶圓二次加工能力,實(shí)現(xiàn)有源器件與無(wú)源器件的深度融合:從設(shè)計(jì)階段就打破 “有源 / 無(wú)源分離” 的思維定式,通過(guò)自主研發(fā)的晶圓二次加工工藝,可在同一晶圓上先制造 PA、LNA 等有源器件,再通過(guò)二次光刻、沉積等工藝,直接在有源器件周邊制備濾波器、耦合器等無(wú)源器件,實(shí)現(xiàn) “有源 + 無(wú)源” 的原位集成;這種 “從設(shè)計(jì)本源出發(fā)” 的異質(zhì)異構(gòu)模式,大幅減少了器件間的互聯(lián)線路長(zhǎng)度,將射頻信號(hào)的傳輸損耗降低 ,同時(shí)使射頻模組體積較傳統(tǒng)分立方案縮小,完美適配北斗終端 “小型化” 需求,如智能穿戴設(shè)備、微型無(wú)人機(jī)等對(duì)空間敏感的場(chǎng)景。 浙江實(shí)時(shí)傳輸監(jiān)測(cè)北斗芯片
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