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[导读]万物互联的时代,连接联网无处不在。物理层PHY作为通信连接的底层技术,其性能与可靠性直接影响芯片的通信效率、稳定性和终端产品的用户体验。目前,物理层PHY多通过IP授权获取,而沁恒微电子选择灵活性更高的自研路径,是国内极少数自研超高速USB3.0 PHY并实现批量应用的企业。通过自研PHY和RISC-V处理器,沁恒接口芯片和MCU不仅避免了对外源技术的依赖,更实现了通信效率和整芯功耗的优化,为客户提供了高效稳定的解决方案。

万物互联的时代,连接联网无处不在。物理层PHY作为通信连接的底层技术,其性能与可靠性直接影响芯片的通信效率、稳定性和终端产品的用户体验。目前,物理层PHY多通过IP授权获取,而沁恒微电子选择灵活性更高的自研路径,是国内极少数自研超高速USB3.0 PHY并实现批量应用的企业。通过自研PHY和RISC-V处理器,沁恒接口芯片和MCU不仅避免了对外源技术的依赖,更实现了通信效率和整芯功耗的优化,为客户提供了高效稳定的解决方案。

自研PHY和处理器,充分响应市场需求

在通信接口方面,沁恒自研技术覆盖有线和无线通信,不仅自研超高速USB3.0 PHY、蓝牙射频、以太网PHY、Type-CPDPHY等多种芯片底层技术,还研发上层的控制器、协议栈和应用软件。这种“从底层PHY到上层应用”的全链贯通,提升了连接技术各个层级的衔接效率,是沁恒芯片性能和高效的基础,也形成了PHY、控制器、协议栈和透传芯片在内的丰富接口芯片,为各类连接联网需求提供了多样化的产品选择。

在处理器方面,其自研的青稞RISC-V处理器经过八年发展,覆盖低功耗到高性能等不同层次。其中,青稞V5F内核性能达到5.73 CoreMark/MHz,高于Arm高性能M7内核。基于自研处理器与接口技术的矩阵组合,沁恒构建了面向高速通信连接、蓝牙组网互联、Type-C电源功率管理、电机控制等多领域的百余款MCU/SoC产品。这种全自研的技术体系,不仅免去了外源技术的授权费和提成费,避免了断供风险,还在降低芯片功耗的同时提升了集成度。例如,基于青稞V4内核的CH32V203,运行功耗较传统F103大幅下降,还提供双USB接口。

自研技术构建特色产品

在接口芯片方面,5Gbps超高速USB3.2 Gen1 HUB芯片CH634凭借沁恒自研PHY原生支持流行的Type-C接口,无需外围模拟开关即可实现Type-C的正反插自动识别,保障了信号的完整性和通信质量。CH634还支持高达100W的Type-C功率传输和上下行口交换,无需外部PD芯片,即可让拓展坞在高速通信的同时给笔记本电脑高效供电,也为双主机共享设备、设备角色动态转换等创新应用提供了简捷、高效的解决方案。

在MCU方面,沁恒互连型MCU实现了接口PHY的全内置和一体化设计,不但有利于降低EMI,还提升了接口通信效率。例如,RISC-V双核MCU芯片CH32H417的USB3.0通信速度高达450MB/s,还提供500MB/s高速并口、225MB/s数字图像接口及1.5Gbps SerDes等高性能接口,大幅简化了工业相机、高端数据采集设备的方案复杂度,是目前市面上少数支持USB3.0的通用MCU芯片。

以技术融合赋能市场应用

得益于PHY和处理器等芯片底层技术的全自研,沁恒接口芯片与互连型MCU在性能、功耗、连接能力等方面表现出色。青稞RISC-V系列芯片成熟商用超五年,年出货量超亿颗,广泛应用于工业控制、物联网和计算机手机周边等领域,为下游应用提供了高效、稳定、高集成度的解决方案。

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