知码芯通过完善的多区域产业布局与协同合作的伙伴网络,为其规模化量产能力构筑了坚实根基。公司在上海、贵州、无锡、长春、杭州等地设立多家子公司及深圳办事处,构建起覆盖全国主要区域的研发、生产与交付网络,能够灵活响应各地客户在不同阶段的量产需求。为加速项目的落地效率,知码芯建立了贯穿“需求识别—设计开发—产品交付—技术支持”全流程的快速反应机制... 【查看详情】
在导航SoC芯片的实际应用中,电源电压的不稳定是影响模拟电路性能的常见因素。电压波动可能导致芯片内部参数发生偏移,进而影响设备的正常运行。针对这一问题,知码芯导航SoC芯片集成了电源稳压电路,可抑制外界电压波动对内部电路的影响,将芯片工作电压稳定在合理范围内。同时,芯片配备的温度补偿技术可根据温度变化实时调整相关参数,有助于降低参数随温度... 【查看详情】
在全球科技竞争日趋激烈的背景下,芯片已成为决定产业自主与安全的关键基石。推进芯片技术的自主可控与国产化替代,不只是产业升级的内在要求,更是国家发展的战略需要。知码芯自成立以来,始终紧扣国家重大战略方向,深耕集成电路前沿领域,专注于国产化芯片的自主设计与研发。公司深刻理解“定位”的战略意义,聚焦射频/模拟芯片及系统驱动芯片等关键赛道,依托独... 【查看详情】
知码芯基于自主研发的技术,针对不同行业的需求特点,开发了多系列、多规格的SoC芯片产品。产品线包括适用于移动终端的高性能SoC芯片,可支持复杂计算与高速数据处理;面向物联网和智能终端的低功耗SoC芯片,有助于延长设备续航;以及针对特种领域的高可靠SoC芯片,具备抗干扰等特性。丰富的产品矩阵,为不同行业和规模的客户提供了多种选择空间。除芯片... 【查看详情】
天线是卫导设备接收卫星信号的第1道关键环节。若天线接收的信号载噪比(信号与噪声的比值)不稳定,即使芯片性能良好,也可能因信号源头质量波动而影响定位精度。针对这一问题,知码芯对配套天线进行了专项优化,重点提升载噪比的一致性。优化后的天线采用更精确的信号接收结构,有助于减少信号反射和干扰,使接收的卫星信号更加纯净;同时,通过调整天线增益分布,... 【查看详情】
值得关注的是,知码芯当前拥有一个丰富的在研国产芯片项目库,精确对标多款国际主流型号,展现出强大的技术规划与市场前瞻能力。射频领域:包括对标BD1822的功率放大器、对标N77LNA的5G低噪声放大器等,面向5G及通信设备的关键器件国产化需求。电源管理领域:包括对标TPS62110的车规级DC-DC转换器、对标DS8129的PWM控制器等,... 【查看详情】
在卫星导航设备中,天线作为接收卫星信号的起始环节,其性能直接影响输入信号的质量。若天线输出的信号载噪比(信号与噪声之比)存在波动,即使后端芯片具备较强的处理能力,也可能因信号质量不稳定而影响定位精度。针对这一问题,知码芯对高稳定性SoC芯片的配套天线进行了专项优化,重点在于提升载噪比的一致性。优化措施包括:采用更精确的信号接收结构,有效减... 【查看详情】
在卫星导航设备中,天线作为接收卫星信号的起始环节,其性能直接影响输入信号的质量。若天线输出的信号载噪比(信号与噪声之比)存在波动,即使后端芯片具备较强的处理能力,也可能因信号质量不稳定而影响定位精度。针对这一问题,知码芯对高稳定性SoC芯片的配套天线进行了专项优化,重点在于提升载噪比的一致性。优化措施包括:采用更精确的信号接收结构,有效减... 【查看详情】
在高动态导航场景(如高速行驶的车辆、快速飞行的无人机)中,传统定位SoC芯片的位置刷新频率通常为1-10Hz,可能因定位数据更新较慢导致实时响应不及时,影响导航体验。而知码芯实时定位SoC芯片将位置刷新频率提升至25Hz,即每秒可完成25次位置计算与更新,有助于提升定位数据的输出速度。25Hz的刷新频率有助于导航设备更及时地捕捉位置变化:... 【查看详情】
我们正处于一个由技术自主与数字经济共同定义的时代。“新基建”的深入推进与“北斗”全球组网的成功,为国产芯片产业开辟了前所未有的市场空间。面对这一历史性机遇,长期深耕芯片领域的知码芯,正释放出强劲的增长动能。知码芯并非市场的被动参与者,而是具备核心技术壁垒的创新力量。公司自主掌握的集成无源器件(IPD)技术,能够在实现高性能射频前端模组的同... 【查看详情】
在高动态环境下实现精确定位,是卫星导航应用中的一项重要技术课题。高动态条件下,多普勒效应会导致卫星信号频率发生偏移,同时信号传播路径的快速变化可能加剧多路径效应,使接收信号更加复杂且不稳定。此外,高速运动还会增加信号接收机的动态应力,对信号的捕获与跟踪能力提出更高要求。针对上述问题,项目团队在信号捕获技术方面进行了系统研究与实践。信号捕获... 【查看详情】