国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

軟件方法對多星座GNSS芯片設計的好處

星星科技指導員 ? 來源:嵌入式計算設計 ? 作者:Hagay Gellis ? 2022-06-29 10:23 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

全球導航衛星系統 (GNSS) 提供的不僅僅是廣受歡迎的 GPS 技術,而且是半導體市場中增長最快的技術之一。它已成為智能手機的關鍵組成部分,GNSS 有助于識別位置并提供地圖數據和其他服務。正在招手的下一個前沿領域是智能手表和眼鏡等低功耗定位可穿戴設備的集成。

在聯網汽車和自動駕駛汽車的行業推動下,車載導航和遠程信息處理系統也在穩步推進。在這個領域,GNSS 是汽車儀表板發展的主要組成部分。

只使用 GPS 衛星信號;GLONASS增強了 GNSS 設置。這導致信號接收、精度和覆蓋效率方面的明顯改善。目前有兩個 GNSS 業務正在運行——無處不在的 GPS 和俄羅斯的 GLONASS——而兩個新的星座處于半運行狀態,并正在逐步走向完全覆蓋全球。

由歐盟建造的全球衛星星座伽利略正在發射衛星;預計在 2020 年提供全面服務。然后是來自中國的北斗衛星系統,該系統自 2012 年以來已在亞洲部分運行,到 2020 年實現全球覆蓋。

此外,已經在不同地區使用差分 GPS 建造了本地增強星座,例如日本的準天頂衛星系統 (QZSS) 和幾個天基增強系統 (SBAS),其中地面站將增強和校正的信號傳送到系統。因此,目前由 GPS 和 GLONASS 組成的 GNSS 世界將在未來幾年擁有更多的公司——或者更確切地說是更多的衛星星座,這對消費者來說是一件好事。

你可能會問為什么這對消費者有好處。首先,GNSS 接收器用于計算位置精度的衛星數量直接影響最終的位置精度。在香港、紐約和舊金山等城市中心,信號反射經常會混淆 GNSS 接收器,導致定位錯誤。因此,多個星座在密集的城市環境和衛星能見度通常受到影響的山區具有明顯的優勢。

其次,新建的衛星星座帶來了更高的可靠性、更準確的定位和更快的首次定位時間等關鍵優勢。最后,對于定位服務本身就是一個行業,更多的衛星星座意味著更高質量的定位和地圖服務,最終帶來更好的用戶體驗。

多星座 GNSS 接收器芯片組終于到貨了。這些單芯片 IC 允許從任何衛星以可互換的方式傳輸最佳信號,而不受星座的影響,這反過來又提高了密集城市和其他具有挑戰性區域的導航精度。然而,這些支持多種 GNSS 標準的芯片大多在硬件中實現了不同的無線電和 PHY。另一方面,軟件定義的 GNSS 系統允許片上系統 (SoC) 設計人員在最少使用硬件加速器的情況下整合多星座導航功能。

與硬件實施相比,基于軟件的 GNSS 解決方案為芯片設計人員提供了一些關鍵優勢。例如,許多工程問題在很大程度上支持基于軟件的方法,例如與 GPS 時間不同的 GLONASS 衛星星座時間。此外,這兩個衛星系統以不同的頻率運行,從而導致信道間偏差。

然后,來自不同衛星的 GNSS 信道之間存在多徑干擾問題,以及 GNSS 和通常駐留在同一塊板上的蜂窩信號之間的干擾。基于軟件的設計通過提供更大的靈活性和可編程性,讓芯片開發人員能夠更好地應對這些挑戰,尤其是在芯片組被放置在最終產品上之后。此外,它還允許芯片組供應商通過添加新衛星來增加新功能。

以軟件為中心的 GNSS 解決方案還在功率、芯片面積和設計靈活性方面為 SoC 設計人員提供了更多切實的好處。在功率方面,手機內部的室外 GNSS 信號大約比蜂窩信號弱 1,000 倍,這正好說明了 GNSS 芯片組的功率挑戰程度。其次,除了弱 GNSS 信號的恢復之外,來自不同衛星星座的更多射頻通道進一步增加了 GNSS 芯片組設計中的功率限制。

具有集成射頻的基于軟件的 GNSS 芯片組比硬件解決方案消耗更少的功率。以伽利略衛星導航(GSN) 為例,它的 GNSS 接收器可以在一個帶有幾個小型硬件加速器的CEVA-TeakLite-4 處理器上同時運行多個軟件實現。

在查看芯片面積時,智能手機和可穿戴設備中的小尺寸設計將明顯受益于基于軟件的基帶實現所實現的芯片面積減少。最后,以 DSP 為中心的軟件解決方案讓 GNSS 接收器設計人員可以通過軟件輕松升級他們的設計,以包括未來的衛星星座,例如北斗和伽利略。GNSS 接收器芯片組中處理更多衛星信號的基帶設計將不可避免地導致處理精度管理和糾錯等任務的處理能力更強。支持多個衛星星座的 GNSS 芯片組顯然需要更多通道,而在這里,軟件解決方案可以有效應對各種調制標準,同時管理多個 GNSS 星座的信號處理需求。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54010

    瀏覽量

    466053
  • 接收器
    +關注

    關注

    15

    文章

    2644

    瀏覽量

    77135
  • GNSS
    +關注

    關注

    9

    文章

    990

    瀏覽量

    51143
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    兼容北斗GNSS SoC

    和芯星通科技(北京)有限公司(以下簡稱“和芯星通”)是一家專業從事高性能衛星定位與源融合核心算法、高集成度芯片研發的高新技術企業。憑借人才、管理、技術和本土化服務優勢,基于自主創新的核心芯片,和芯
    的頭像 發表于 03-04 14:06 ?30次閱讀
    兼容北斗<b class='flag-5'>多</b>模<b class='flag-5'>GNSS</b> SoC

    德思特方案 | 整車 GNSS 產線測試,3 分鐘高精度驗證

    在智能網聯汽車量產時代,GNSS 定位導航性能的高效精準檢測是保障駕駛安全的關鍵。德思特 AutoGNSS 自動化測試方案依托國產核心硬件與智能軟件系統,通過多星座信號模擬等技術,在產線環境中實現 3 分鐘單臺車高精度驗證,突破
    的頭像 發表于 12-23 17:22 ?1118次閱讀
    德思特方案 | 整車 <b class='flag-5'>GNSS</b> 產線測試,3 分鐘高精度驗證

    GNSS L-band 到 70–300MHz IF:SAW 濾波器選型與群時延驗證要點(工程清單)

    三類: GNSS & L-band 前端 SAW(約 1.1–1.6 GHz) :用于 GNSS 授時接收機、星座導航模塊、衛星終端等;強調低插損 + 高帶外抑制,封裝可做到
    發表于 12-15 15:22

    【CPKCOR-RA8D1】基于CPKCOR-RA8D1的GNSS RTK系統設計

    115200bps。PPS同步:UM982的PPS(秒脈沖)輸出連接RA8D1的GPIO(如P100),用于時間同步,確保基站與流動站時鐘對齊 (RTK解算關鍵)。 天線接口:UM982外接高增益GNSS天線(支持
    發表于 11-09 19:55

    ?基于X-NUCLEO-GNSS2A1 GNSS評估擴展板的完整技術指南

    衛星系統 (GNSS) 模塊,內置TeseoIII單芯片獨立定位接收器IC,可在STM32 Nucleo項目中進行不同配置。Teseo-VIC3DA模塊利用GNSS固件 (X-CUBE-GNS
    的頭像 發表于 10-28 14:05 ?561次閱讀
    ?基于X-NUCLEO-<b class='flag-5'>GNSS</b>2A1 <b class='flag-5'>GNSS</b>評估擴展板的完整技術指南

    ?X-STM32MP-GNSS1 GNSS擴展板技術解析

    STMicroelectronics X-STM32MP-GNSS1擴展板采用Teseo-LIV3FL模塊,用于低功耗、星座GNSS定位。STMicroelectronics
    的頭像 發表于 10-22 09:28 ?568次閱讀
    ?X-STM32MP-<b class='flag-5'>GNSS</b>1 <b class='flag-5'>GNSS</b>擴展板技術解析

    AT6558--北斗定位芯片 一款高性能 BDS/GNSS 模衛星導航接收機 SOC 單芯片

    一、AT6558的由來: AT6558 是一款高性能 BDS/GNSS 模衛星導航接收機 SOC 單芯片,采用 55nm CMOS工藝,片上集成射頻前端,數字基帶處理器,32位的 RISC CPU
    發表于 09-29 09:54

    計訊物聯GNSS位移監測站#GNSS監測站

    GNSS
    jf_69620166
    發布于 :2025年09月05日 11:25:23

    GNSS與MEMS慣性導航的技術融合為何成為剛需?

    誤差。因此,GNSS和MEMS慣性導航的融合是通過技術互補性實現“高精度+高可靠性”的協同突破,成為復雜場景下的剛性需求。 ? GNSS:絕對位置基準的性能邊界與局限 GNSS(全球導航衛星系統)的核心優勢在于依托衛星
    的頭像 發表于 08-01 14:41 ?735次閱讀

    GNSS 模塊選頻關鍵:u-blox、Sony 芯片推薦頻率與 TCXO 配置指南

    終端 FVT-5S:支持 CMOS 與 Clipped Sine 輸出,兼容 u?blox、Sony GNSS芯片 以上系列產品均支持 -40~+85℃ 工業級溫度范圍,典型功耗低于 1.8 mA
    發表于 07-28 12:34

    抗輻照芯片在低軌衛星星座CAN總線通訊及供電系統的應用探討

    直接影響到衛星的穩定性和使用壽命。本文綜合分析了抗輻照芯片在低軌衛星星座CAN總線通訊及供電系統中的應用現狀和前景。通過對相關試驗報告、數據手冊和芯片測試報告的深入研究,探討了抗輻照芯片
    的頭像 發表于 07-11 14:45 ?1025次閱讀

    ?AT6558R-5N32GNSS定位SOC芯片技術手冊

    一、行業背景與技術定位 隨著全球衛星導航系統(GNSS)的多元化發展,現代定位設備需要兼容北斗(BDS)、GPS、GLONASS等系統信號以提升定位精度和可靠性。本芯片采用SOC單芯片
    的頭像 發表于 06-19 10:49 ?1175次閱讀
    ?AT6558R-5N32<b class='flag-5'>多</b>模<b class='flag-5'>GNSS</b>定位SOC<b class='flag-5'>芯片</b>技術手冊

    Skydel25.4發布:解鎖自定義星座,增強C波段與干擾模擬能力

    GNSS模擬技術持續迭代的浪潮中,Skydel邁出創新一步,正式發布25.4.0版本及后續修復版本25.4.1。本次更新的核心突破在于引入了強大的自定義星座功能,賦予用戶前所未有的自由度,可創建包含多達400顆衛星的專屬星座
    的頭像 發表于 06-03 10:14 ?691次閱讀
    Skydel25.4發布:解鎖自定義<b class='flag-5'>星座</b>,增強C波段與干擾模擬能力

    軟件定義架構如何滿足GNSS模擬測試的開放性需求?

    從汽車HIL到5G融合測試,GNSS技術正面臨前所未有的復雜需求。如何應對多樣化測試挑戰?基于軟件定義架構(SDA)的Skydel GNSS模擬器,提供靈活擴展、設備兼容、高效編程控
    的頭像 發表于 05-30 11:32 ?529次閱讀
    <b class='flag-5'>軟件</b>定義架構如何滿足<b class='flag-5'>GNSS</b>模擬測試的開放性需求?

    GNSS模衛星定位模組選購指南:2025主流品牌廠商盤點與應用方案解析

    隨著全球導航衛星系統(GNSS)技術的快速發展,模衛星定位模塊已成為眾多行業關鍵技術的核心組件。2025年,GNSS模組市場呈現多樣化和專業化的趨勢,主流品牌不斷推出更高精度、更低功耗、更強兼容性
    的頭像 發表于 04-22 14:00 ?3717次閱讀