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公开(公告)号:CN119245628A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411408940.4
申请日:2024-10-10
Applicant: 北京微电子技术研究所 , 北京时代民芯科技有限公司
Abstract: 本发明属于导航定位领域,具体涉及了一种基于混合工艺的微型多源导航模块,旨在解决难以实现可靠定位,系统功能分立、体积大、功耗高、定制性强、通用性差、成本高及生产周期长的问题。本发明包括:GNSS模块用于接收多路的GNSS射频信号并至少完成信号变频、转换、解算等功能;接口模块用于接收多种传感器数据并发送至预处理模块;预处理模块用于对多种传感器数据进行预处理,并发送至多源信息处理模块;多源信息处理模块用于进行数据融合,完成多源融合解算并输出最终定位结果;多源信息处理模块还用于数据转换;GNSS模块先通过Fan‑out集成后再集成在基板,其他模块集成在基板上。本发明提高了集成度,减小了体积,提供长时、高精度、高可靠导航定位服务。
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公开(公告)号:CN118585480A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410632741.5
申请日:2024-05-21
Applicant: 北京微电子技术研究所 , 北京时代民芯科技有限公司
IPC: G06F15/163 , G06F13/16 , G06F13/28 , G01S7/41 , G01S13/90
Abstract: 本发明提供了一种高效能视频SAR处理微系统及其并行实现方法,图像数据在双通道DDR3和DSP之间交互完成数据的成像处理,DDR3存储器分为两个缓冲区;DSP的每个内核均在DSP的内部缓存设有四个大小相同的缓冲条,四个缓冲条形成两组Ping‑Pong结构,每组Ping‑Pong结构分别对接一个缓冲区,通过EDMA方式完成在缓冲区的顺序取数和数据转置存储,每组中的两个缓冲条交替完成数据传输;DDR3存储器的两个缓冲区内图像数据均分为若干行,每行数据大小与缓冲条大小相同,相邻两行数据以Ping‑Pong形式分别进行数据传输,并在内核进行数据处理,将前一个内核所产生的EDMA数据传输完成标志位作为后一个内核数据传输的触发信号,各个内核依次进行数据传输,并行完成数据处理,优化数据传输时间。
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公开(公告)号:CN112630631A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011529550.4
申请日:2020-12-22
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC: G01R31/317 , G01R31/28 , H04L12/26
Abstract: 本发明提供了一种针对数字信号处理微系统的1553B通信测试方法,发送测试过程中,利用微系统内嵌FPGA单元生成测试数据,配合1553B板卡及上位机实现微系统的1553B数据发送,上位机接到数据后,将数据通过串口发送至微系统DSP单元,DSP单元通过微系统内数据总线将测试数据发送至FPGA,FPGA对测试数据进行比对,并进行测试结果判定;在接收测试过程中,利用微系统内嵌FPGA单元生成通信测试数据,并通过数据总线发送给DSP单元,DSP单元通过串口将测试数据上传至上位机,由上位机控制1553B板卡,将测试数据发送至微系统1553B接口,并利用微系统内嵌FPGA单元搭建自测试电路,完成1553B测试数据的采集与校对,最终输出测试结果。
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公开(公告)号:CN112506852A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011405589.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于系统级封装的动态可重构智能微系统,包括:处理器单元、可编程单元、第一存储器和第二存储器;其中,所述处理器单元包括低速通信接口、高速通信接口、DDR接口、ROM接口、SRAM接口、通用IO模块和IO空间;所述可编程单元包括配置接口、可编程逻辑资源、高速收发接口、可编程IO接口和可选配置接口。本发明满足了航天装备对电子系统小型化、低功耗、智能化的迫切需求。
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公开(公告)号:CN104461620B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201410708138.7
申请日:2014-11-27
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC: G06F9/445
Abstract: 一种SoPC芯片自主重构软配置方法,对SoPC芯片的自重构软配置电路技术进行研究,提出了一种SoPC芯片自主重构软配置方法,本发明方法充分利用配置接口可控性的特征,将处理器的GPIO接口与FPGA芯片的配置接口相连,构建物理数据通路和配置链路,通过控制GPIO接口的信号输出、采集和通过接口电平变化实现配置时序和配置数据,完成自重构操作。本发明方法与传统的重构配置方法相比无需在SoPC芯片添加FPGA专用的配置芯片即可实现系统的自主重构操作,有效的减小了SoPC芯片的体积,同时SoPC芯片内部用于控制实现自主重构操作的信号少,降低了设计复杂度。
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公开(公告)号:CN116931008A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310855572.7
申请日:2023-07-12
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于多芯片封装的抗辐射星载导航模块,属于导航技术领域,包括射频处理芯片、基带处理芯片、FLASH存储芯片、模数转换芯片;射频处理芯片、基带处理芯片、FLASH存储芯片、模数转换芯片均为裸芯片,通过引线键合工艺连接在基板上,选用的裸芯片具有抗辐射功能,使其能够满足空间轨道应用。抗辐射星载导航模块可以提供实时的导航、定位、测姿、测向、授时功能,满足通讯卫星、遥感卫星及各类型航天器的导航控制和空间探测应用。同时克服现有星载导航模块体积大,走线难,成本高等问题。
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公开(公告)号:CN111176548A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911215284.5
申请日:2019-12-02
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC: G06F3/05 , G06F15/173 , G06F1/26
Abstract: 一种基于SiP的一体化星载计算机系统,由核心处理模块,电源管理模块,板载监测模块,接口模块组成。核心处理模块基于SiP内部集成的高性能嵌入式处理器实现,采用SPARC V8体系结构,用于执行星上数据处理、工作状态监测任务,电源管理模块实现电源保护以及电平转换等功能,板载监测模块实时监测板上电压、电流、温度等参数并反馈给核心处理模块,接口模块基于SiP内部集成的大规模可编程逻辑FPGA与外围接口电路实现,用于执行核心处理模块与星上分系统间的通信及大数据量存储与管理。本发明所述的星载计算机面向微小卫星应用,与传统星载计算机相比,具有集成度高、可靠性高、体积小、功耗低、灵活性佳等优点。
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公开(公告)号:CN104461620A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410708138.7
申请日:2014-11-27
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC: G06F9/445
Abstract: 一种SoPC芯片自主重构软配置方法,对SoPC芯片的自重构软配置电路技术进行研究,提出了一种SoPC芯片自主重构软配置方法,本发明方法充分利用配置接口可控性的特征,将处理器的GPIO接口与FPGA芯片的配置接口相连,构建物理数据通路和配置链路,通过控制GPIO接口的信号输出、采集和通过接口电平变化实现配置时序和配置数据,完成自重构操作。本发明方法与传统的重构配置方法相比无需在SoPC芯片添加FPGA专用的配置芯片即可实现系统的自主重构操作,有效的减小了SoPC芯片的体积,同时SoPC芯片内部用于控制实现自主重构操作的信号少,降低了设计复杂度。
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公开(公告)号:CN116132129A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211706405.8
申请日:2022-12-29
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
Abstract: 一种基于微系统的射频通信加解密方法,构建射频通信数据加解密流程,通过数据分组、矩阵变换函数变换处理、加密迭代处理、解密迭代处理,依托微系统内部资源丰富,应用灵活等特点,有效地保证了微系统射频通信的安全性,不仅不影响原有系统的任何功能和数据流向,同时也不额外增加硬件资源需求,保证了微系统小型化、轻量化的特点和优势。该方法同样也可应用于板级及其他射频通信环境,具有很高的通用性。
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公开(公告)号:CN104459518B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410706874.9
申请日:2014-11-27
Applicant: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明提供了一种基于SoPC芯片的功能性测试系统及其测试方法,该系统包括串行通信接口测试模块、I2C测试模块、中断处理测试模块、定时器测试模块、计数器测试模块、总线测试模块、模拟开关/ADC测试模块、GPIO测试模块、FPGA配置模块、通信模块和测试控制模块;本发明的自动化测试方法在同一个测试系统中,按照测试需求在一个测试程序中完成SoPC芯片的各个功能模块的测试,避免了传统测试方法中对同一个SoPC芯片不同功能进行测试时,针对各测试项目返回进行编译,可有效缩短测试时间,并降低测试难度和测试操作复杂度。
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