村田 开发超小尺寸、超低功耗Type 2GQ GNSS模块 以匠心品质助力实现万物互联时代

Release time:2025-05-15
author:AMEYA360
source:村田
reading:1088

  物联网强劲的技术革新力量,正在深刻地改变着我们的世界。它通过连接多种设备和系统,实现了数据的无缝流动和智能决策,从而推动了各行各业的转型和升级。从制造业到安全作业保障,从交通物流到智慧城市,物联网的应用十分普遍。这种无缝连接的能力创造出更加智能和效率更高的生活方式。在这一过程中,全球导航卫星系统(GNSS)发挥了至关重要的作用,作为室外定位导航中最成熟的技术之一,无论是智能可穿戴中的实时追踪,还是电动自行车上的准确定位,都能提供准确的位置信息,确保了多种 应用的顺利进行。

  市场与技术的双重驱动:持续升级的GNSS模块

  在几年前,定位系统充斥于生活方方面面的情节还仅见于各式的科幻影片,而今具备这一功能的产品已经以多种 形态步入了大众的生活,从智能可穿戴设备追踪定位,到为保障作业环境人员安全提供保障,再到对多种资产移动路径的准确把控,定位技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。根据《GNSS Market Report》,2019年全球卫星导航产业市场规模为1507亿欧元,预计2029年市场规模将达到3244亿欧元。一方面,随着市场规模的持续扩大,为行业上下游带来了更多的商业机遇。无论是智能手机、汽车导航系统,还是畜牧业放牧追踪、电动自行车 移动定位,GNSS技术的应用场景越来越多样,市场需求不断增长。

  另一方面,随着技术的进步和智慧城市的升级,对GNSS模块的性能要求也随之提升。中国作为电动自行车生产、消费大国,2023 年全国规模以上累计生产电动自行车 4228 万辆,且预计至 2028 年,市场规模将由 172 亿美元增长至 242 亿美元。为提升电动自行车主动安全性能,中华人民共和国工业和信息化部于2024年发布了修订版《电动自行车安全技术规范》,进一步明确了为电动自行车增加北斗定位的必要性。

  因此,消费者和企业不仅需要更高的定位精度和更快的响应速度,还要求设备具有更低的功耗、更小的尺寸和更高的可靠性。这促使终端设备厂商需要在确保性能的基础上,采用更为灵活的设计方案来优化 GNSS 定位模块的硬件设计,提升能效比,以满足市场日益多样化的需求。

  “匠心品质+创新技术”,村田助力行业迈入互联未来

  作为“电子行业的创新者”,村田凭借深厚的行业经验和专有的技术工艺一直致力于电子元器件的技术革新,以匠心的设计理念为社会提供更优的产品。通过洞察市场发展的需求,村田开发了新型Type 2GQ GNSS定位模块,助力加速打造万物互联的时代。

村田 开发超小尺寸、超低功耗Type 2GQ GNSS模块 以匠心品质助力实现万物互联时代

  村田GNSS定位模块Type 2GQ

  从产品设计的视角来看,Type 2GQ GNSS模块(以下简称Type 2GQ)搭载了强悍的ARM Cortex-M33双核处理器,凭借其强劲的多任务处理能力,客户不需要再外接SoC/MCU,从而帮助节省终端产品的BOM。当Type 2GQ一个核心专注于卫星定位的同时,另一个独立核心能够灵活运行用户自定义程序,从而确保系统的高运行效率与稳定性。

  2GQ作为系统的核心控制器,保障了程序运行的流畅性,其模组封装更通过金属溅射树脂封装工艺,实现了镀层的均匀性,进一步提升了产品的可靠性。此外,内置的村田自产SAW滤波器有超低插损和超高的带外抑制作用,有效提升了信号接受质量以及模组的抗干扰能力,使其在复杂环境中仍能保持出色良好的稳定性。成熟模组化设计不仅可以帮助客户简化设计组装流程,更大大提升了使用的便利性。

  相较于市场上同类产品,Type 2GQ GNSS模块具有超小尺寸、高可靠性及超低功耗的杰出特性。它能够接收全球五大主卫星信号源——Beidou、Galileo、GLONASS、GPS及QZSS,从而实现全球范围内的准确定位。值得一提的是,该模块与中国本土芯片厂商紧密合作,提供了丰富的开放接口,包括UART、SPI、I2C、PPS、GPIOs以及ADC等。

  村田的Type 2GQ GNSS模块除了在性能稳定性、耐久性和安全性等方面表现突出,其在实际应用中的表现同样出众。在基于baseline的严格验证测试中,Type 2GQ模块能实现持续稳定的运行,即使在复杂遮挡的路段,依旧能保持较高的定位精度,优于多款其他测试产品,能满足客户在不同应用场景下的准确定位需求。

  

村田 开发超小尺寸、超低功耗Type 2GQ GNSS模块 以匠心品质助力实现万物互联时代


  村田Type 2GQ GNSS模块产品的多种应用领域

  目前,Type 2GQ模块产品已成功在多个领域实现应用,获得多个客户的满意反馈,其中尤以“可穿戴”、“定位”和“追踪”三大方向尤为突出。

  可穿戴: 该领域的应用更多的是健康监测与定位的结合,通过为作业人员配备具有Type 2GQ模块的可穿戴设备,能为工厂、空旷作业等环境下人员安全提供进一步的保障,监测其所在位置是否处于安全范围内,还可以配置传感器产品监测其生命体征。同时,还可为老弱人群的日常监护提供助力,帮助阿兹海默症以及幼小儿童减少走失几率。

  定位: 目前,该产品已成功协助中国知名厂商推出电动自行车出行方案,具有低功耗和小尺寸模块的集成解决方案,支持GNSS和GPS技术,新一代LTE模组采用强悍的ALT1350芯片组,在小尺寸、功能丰富的解决方案中功耗非常低 ,适用于包括iSIM/NTN在内的物联网应用,可用于支持高精度迅速启动卫星定位导航。

  追踪: 用于对个人资产的移动监测,包括畜牧业、物流、生产设备等领域,用以保障资产安全。以赛鸽赛事的应用为例,通过为其配备定位产品,可以帮助监测赛鸽的行动轨迹,判断定向能力、跨越地表障碍等情况,掌握飞行规律,为判定优劣提供依据,还可了解迟归和丢失原因,同时预防作弊。这也要求定位产品需要具备更低功耗、更高准确度、更小尺寸的性能,而村田的Type 2GQ模块能充分满足这一需求。

  村田匠心之道:高效 支持助力互联未来

  在当今竞争激烈的市场环境中,产品的可靠性和支持服务已然成为企业赢得客户信赖的核心要素。村田产品的优势不仅体现在出众的性能和质量上,还在于其全面而高效的后续服务支持以及对行业需求的深刻理解和准确把握上。

  为切实助力客户降本增效,村田从前期实验入手,构建完善的配套服务流程,不仅能够根据客户需求为其同步提供测试、评估工具EVK,帮助节省项目时间,还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的售后支持。客户遇到多种问题,村田的专业技术团队都能迅速响应,提供迅速有效的解决方案。

  随着物联网技术的迅猛进步,物联网的大范围应用不仅将改变传统行业的运作模式,还将催生出新 的商业模式和市场机会。作为电子行业的领军创新者,村田深知,物联网的发展将依赖于高效、稳定和安全的电子元器件及解决方案。未来,村田将继续发挥其在电子元件和模块领域的优势,推动技术创新和产品升级,以适应市场的迅速变化,为未来的物联网世界提供更加 稳定和安全的解决方案,从而推动整个行业的持续发展。

  关于村田制作所

  村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。


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村田丨开拓6G通信,理解频带“FR3”是关键 !【上篇】
  自第5代移动通信系统(5G通信)商用化以来,已经过去数年,世界各国的企业和通信相关机构正在加速推进下一代即第6代移动通信系统(6G通信)的研究开发和标准化工作,以期在2030年代实现实用化。  然而,鉴于在不久的将来,IoT、无人驾驶、智能工厂和智慧城市等将正式推广,人们预计在某些应用场景中,5G通信除了在通信速度、延迟时间和并发连接数等性能方面之外,在与AI的高级协作、掌握环境和状况的传感功能以及在发生灾害等时候保持通信的复原力等方面将难以应对。  因此,人们对能实现比5G通信更高阶通信基础设施的6G通信寄予了厚望。  开拓6G通信时代的频带“FR3”(注:本文中FR1/FR2/FR3中的“FR”是Frequency Range的缩写,意思是频率范围。)  目录  01 6G通信的重要规格:频带  02 什么是FR1、FR2和FR3频带?  03 WRC上对6G通信FR3的讨论  04 FR3频带的特征:与FR1、FR2的比较  05 MIMO和波束成形:利用FR3所需的技术  06 总结:FR3和6G通信技术展望  01 6G通信的重要规格:频带  在2020年代,以高速、大容量、低微延迟和多设备同时连接为特征的5G通信作为通信基础设施已实现实用化。通过5G通信,人们实现了10Gbps级的通信速度和10毫秒以下的延迟时间,下一代通信即6G通信的目标是在2030年代实现实用化,人们对6G通信提出的要求是实现比5G通信更高的性能,例如:100Gbps的高速通信和毫秒级的低延迟时间。除此之外,还要求支持大量终端同时连接、实现低功耗化和更广的通信覆盖范围等。  此外,在6G通信中,不仅要提高通信性能,而且有望满足扩展通信功能本身的需求,例如:与AI协作的高阶控制和优化、与了解坏境和物体状态的传感相融合、即使在发生灾害时和紧急情况下也能维持通信的高可靠性(复原力)等。  香农-哈特利定理表明,更宽的频带对于提高通信速度不可或缺。为了实现作为支撑这些要求的基础的高速通信,确保宽范围的频带不可或缺。电波的频率被划分用于多种用途,不仅用于5G通信等移动体通信,还用于广播、卫星、航空、船舶以及Wi-Fi等个人通信。在这种情况下,为6G通信确保世界共通的宽频带的行动不断推进。  在6G通信标准化中,尤其被作为重要规格而收到关注的是通常被称为“FR3”的7.125GHz-24.25GHz附近的频带。  FR3位于已分配给4G和5G通信的FR1(410MHz-7.125GHz)和FR2(24.25GHz-71GHz)之间。FR1拥有的频率被用于移动通信且覆盖范围广,与FR1相比,在使用FR3频带的通信中,虽然传播距离较短,但是能确保更宽的频带,从而实现更高的通信速度。因此,FR3目前正被国际社会作为6G通信的频带进行讨论。这里将就与FR3相关的国际动向以及村田公司为6G通信提供支持的技术进行相关介绍。  02  什么是FR1、FR2和FR3频带?  为了为6G通信确保全球共通的频带,以在全球范围内负责电气通信——有线通信/无线通信的标准化和监管的国际电信联盟(International Telecommunication Union:ITU)为框架,正在不断推进国际性讨论和共识形成。那么,5G通信和6G通信的频带——FR1、FR2和FR3,是怎么划分的呢?为了弄清这个问题,需要先了解一下国际电信联盟——ITU。  1890年代在意大利发明了无线通信之后,无线通信被用于船舶通信。之后,为了预防电波推广造成的跨境信号干扰,并确保世界各国利用电波的公平性,人们开始呼吁对此制定国际规则,为了在国际范围内利用电气通信,ITU于1932年成立,1947年,它成为包含现在的WHO和IMF的联合国专门机构之一。  ITU是一个基于基本性文件——《国际电信联盟宪章》(ITU宪章)、《国际电信联盟条约》(ITU条约),以及对ITU宪章和ITU条约进行补充的业务规则《无线电规则》(Radio Regulations:RR)和《国际电信规则》(International Telecommunication Regulations:ITR)开展工作的机构。ITU的主要部门包括:  无线电通信部门(Radiocommunication Sector:ITU-R)  电气通信标准化部门(Telecommunication Standardization Sector:ITU-T)  电气通信开发部门(Telecommunication Development Sector:ITU-D)  负责讨论6G通信(见下文的IMT-2030)频带的主要部门是无线通信部门——ITU-R。  3GPP定义的FR1/FR2和IMT-2030中正在讨论的FR3的划分  将FR3作为6G通信频带进行讨论主要由ITU-R负责。2023年,ITU-R批准了6G通信的基本构想——IMT-2030建议书,该建议书规定了6G的性能要求和评估框架。International Mobile Telecommunications 2030的缩写。IMT(International Mobile Telecommunications)是ITU规定的国际性框架的总称,该框架对移动通信系统的性能要求、评估方法和频率利用思路进行了整理。其中,IMT-2030指的是针对由ITU-R牵头的6G通信展示性能要求和评估框架的总体架构。3GPP将在IMT-2030的基础上制定与6G通信相关的具体技术规格。  在由ITU-R主办的世界无线电通信大会(World Radiocommunication Conference:WRC)上,也在推进对IMT-2030(6G)的频带进行讨论,并在2023年12月于迪拜举行的WRC-23上,取得了将FR3的频率范围内的部分频带在部分区域划定为IMT用频带等成果。这表明6G通信的频率讨论已经具体化。  以ITU-R的IMT-2030以及WRC上的讨论为背景,3GPP将被称为FR3的频率划分作为6G通信的讨论对象,该频段独立于5G通信的技术规格中为方便起见而定义的FR1/FR2(上图)。3rd Generation Partnership Project的缩写。这是一个由多个标准化组织(例如美国的ATIS、欧洲的ETSI、日本的ARIB和TTC)参加并运营的国际性标准化项目,旨在制定与移动通信系统相关的技术规格。技术规格以版本19和版本20等发行单位进行制定。  需要注意的是,FR1/FR2/FR3未被记载在ITU的无线电规则(RR)中,使用该名称不具有法律约束力。  03 WRC上对6G通信FR3的讨论  ITU-R主办的WRC对6G通信的FR3专门进行了讨论。ITU-R将世界划分为第1区域、第2区域和第3区域,并以管理电波频率为目的,为每个区域分配划分的频率(下图)。  RR决定的频率分配区域(引自ITU网站)  第1区域(蓝色):欧洲、非洲、中东地区等  第2区域(橙色):北美洲、南美洲、太平洋群岛等  第3区域(黑色):亚洲、大洋洲等  具体的分配和变更在ITU成员国参加的世界无线电通信大会(WRC)上进行协商并达成一致,结果反映在《无线电规则》(RR)中。基于这项RR国际协议,各国监管机构(例如,美国的FCC、英国的Ofcom、中国的工信部和日本的总务省)决定本国的频率划分和执照条件。  因此,经过在ITU-R主办的WRC上进行讨论后反映到RR,由此决定对各区域的频率分配。所以,未经在WRC上协商并达成一致的频率原则上不能用于国际无线通信。  在此,我们将介绍在WRC上对有望作为6G通信频带的FR3进行讨论的情况。  如第2节所述,在2023年举行的WRC-23上关于IMT的讨论(议题1.2)中,第2区域的巴西、墨西哥和秘鲁等12个国家同意将FR3频带范围内的10-10.5GHz频带划定为IMT频率。当时美国和加拿大不同意这一提议。  此外,在WRC-23上,关于为IMT-2030(6G通信)而划定IMT频率,已确认将在2027年举行的下一次大会即WRC-27上继续进行审议(议题1.7),其候选频率位于FR3的范围内(下图)。  在WRC-27上作为IMT频率划定候选频带和在WRC-23上划定的频率  事实上,在某些区域,FR3范围内的部分频率已被卫星通信等现有系统使用。因此,ITU-R一直在对6G通信无线电台对现有系统造成的干扰和影响进行评估。另一方面,关于如何评估现有系统对6G通信无线电台的干扰仍然是需要持续讨论的对象,关于这一点,在WRC-27上的审议结果也备受关注。  基于这些干扰评估的结果,共存条件和运用规则将通过WRC制定和完善。
2026-05-29 10:06 reading:364
村田| 20nA电流、1.2V驱动电压的开关用AMR磁性传感器
  株式会社村田制作所面向医疗健康设备及可穿戴设备,新开发了低功耗、低电压驱动型AMR传感器‘MRMS166R’‘MRMS168R’,并已开始量产。根据村田截至2026年4月26日的数据,‘MRMS166R’将AMR传感器的消耗电流控制在低微水平,并实现了低电压驱动,是村田首款同时实现了平均消耗电流20nA与1.2V低电压驱动的AMR传感器。  AMR传感器是一种与磁体组合使用、以非接触方式检测目标物位置或动作的磁性传感器。村田的AMR传感器可作为磁性开关使用,在小型医疗健康设备和可穿戴设备中,常用于将设备从待机状态切换至运行状态的“睡眠/唤醒功能”等应用场景。  通过AMR传感器检测磁体的接近或离开,可实现设备在睡眠状态与运行状态之间的切换。睡眠/唤醒功能示意如下图:  例如,当电子设备内置的AMR传感器与磁体接近时,设备处于睡眠状态;当检测到磁体离开时,则切换为运行状态。  近年来,医疗健康设备与可穿戴设备的小型化进程不断推进,在这些设备中使用纽扣电池已成为主流。由于纽扣电池容量有限且多为一次性电池,因此要实现设备长时间运行,降低电子元器件的消耗电流至关重要。此外,在医疗健康设备中大量使用的氧化银纽扣电池电压为较低的1.55V,因此需要能够在低电压下运行的电子元器件。基于上述需求,用作磁性开关的AMR传感器也需要同时满足低消耗电流与低电压驱动需求。  为此,村田通过对AMR传感器内部整体电路进行改进,开始量产可在最低1.2V下运行且平均消耗电流为20nA(Vcc 1.5V)的‘MRMS166R’。由此可降低设备待机状态下的电池消耗,即使使用小型纽扣电池,也可实现2年以上的运行时间。此外,该产品采用外形尺寸1.0×1.0mm的小型封装,非常适合搭载于安装空间有限的小型设备。  凭借上述特点,村田‘MRMS166R’可支持医疗健康设备与可穿戴设备在小型化与长时间运行方面的需求。 此外,村田还新增了专为3V驱动用途设计的‘MRMS168R(平均消耗电流80nA)’,用户可根据不同用途进行选择。  主要特点  消耗电流大幅降低  AMR传感器‘MRMS166R’在电源电压Vcc(即驱动AMR传感器运行所需电压)为1.5V时平均消耗电流为20nA,可在很低的静态电流下运行,即使在使用容量受限的纽扣电池的设备中,也能够实现长时间运行。  支持低电压驱动  MRMS166R’可从1.2V开始工作,因此在电源条件受限的设备中也能够稳定运行。  小型封装  采用外形尺寸1.0×1.0mm的小型封装,可减少基板面积,便于搭载于小型设备。  新产品主要用于医疗健康设备(胶囊内窥镜、医疗贴片、CGM)、可穿戴设备(AR眼镜、无线耳机)、安防相关设备(门开闭检测、智能门锁)等领域。  今后,村田将继续推进AMR传感器低功耗化及产品线扩充,通过支持IoT设备的长时间运行与高功能化,为实现可持续社会作出贡献。
2026-05-28 10:44 reading:352
活动预告 | Murata 无线通信模块及电源模块在 Humanoid 中的应用和解决方案
  随着 Humanoid Robot (类人型机器人) 由研发阶段逐步走向实际应用,稳定可靠的无线通信及高效的电源管理是其中一项的关键技术。  本次网络研讨会将介绍村田村田制作所 (Murata) 的 Connective Module 无线通信模块 (包括 Wi‑Fi®、超宽带 (UWB) 与 GNSS 模块),以及 Power Module 电源模块 (隔离型 DC-DC 模块) 产品,在类人型机器人中的应用。  与会者将可深入了解 Murata 小型化高效能的模块,如何在机器人设计中,实现稳定的无线通信,同时确保高效率及稳定的能源供应。  诚挚邀请您参加本次研讨会,探索 Murata 的无线联机与电源解决方案,并实现更智能、更自主的机器人应用。  专家介绍  陈黎(Oliver Chen)  NXP 资深商务拓展经理  电子工程工学硕士,负责恩智浦大中华区Edge AI和机器人相关的市场工作。在恩智浦半导体公司工作时间超过十五年,在产品研发,系统应用,客户支持和市场营销领域都拥有丰富的经验,对芯片产业、生态环境、市场变化有深刻的洞察和理解。  林武璇 (Kevin Lin)  Murata 无线模块高级产品工程师  在村田制作所担任无线模块高级产品工程师。曾在著名厂商中担任 WiFi 产品 RF 研发工程师。  付华华 (Peter Fu)  Murata 电源产品主任工程师  在村田制作所担任电源产品主任工程师,负责电源相关产品在中国区的推广,有超过 15 年电源产品经验。  李志鸿 (Hung Li)  Arrow 应用工程助理经理  超过 25年在射频 及 AI 产品的应用及设计经验,曾任TI , FSL 等IC 供应商的射频产品的推广及应用支持. Hung LI 于 2018 年加入 ARROW,负责支持射频, IoT 及AI 等产品的应用支持及专案项目研发。
2026-05-28 09:39 reading:356
村田丨产品小贴士  利用磁场感应进行通信和测距,天线线圈能做到稳定、省电、精度高!
  天线线圈(LF线圈)是磁场通信(低频RFID)中作为天线使用的线圈,具有距离定位精度高和省电的特点,因此被用于汽车智能钥匙和需要测量距离的应用。低频RFID使用电磁感应,从发射天线发出的磁通穿透接收天线,产生感应电压,从而能够发射信号。LF频带RFID利用这种现象进行信号交换。  天线线圈的作用就是发射磁场(电 → 磁场)和接收磁场(磁场 → 电)。  也就是说,天线线圈具有发射磁场(电 → 磁场)和接收磁场(磁场 → 电)的作用。发射天线用作LC串联谐振电路,从而以较有效率发射磁场,接收天线用作LC并联谐振电路,从而以较有效率接收磁场。  天线线圈的接收天线以三维接收磁场,在三个方向缠绕线圈。此外,磁场受反射和衍射的影响较小,并以发射天线为中心形成等间隔通信区域,因此,通过测量强度可以对发射和接收双方进行距离定位。  通过测量强度可以对发射和接收双方进行距离定位。  LF通信具有精度高、省电、稳定等特点。  高精度距离定位:  在LF频带RFID中,接收天线接收发射天线发射的磁场并进行通信,但磁场的强度与发射器和接收器之间的距离的-3次方成正比(下图),因此可以通过信号强度对发射和接收双方进行距离定位。  通过信号强度对发射和接收双方进行距离定位。  电池省电:  在LF频带RFID中,系统可以在接收天线接收到磁场时激活,并在其他时间进入睡眠模式,因此接收设备可以省电。  此外,与其他通信方式相比,LF频带RFID还具有在睡眠模式下耗电量更少的特点。  睡眠模式下耗电量更少  通信稳定:  LF频带RFID利用磁场进行通信,因此不受人体或水的影响,受金属的影响也比其他通信方式更小,从而可以以高再现性进行距离定位。  村田的低频RFID用天线的天线线圈,常被用于汽车智能钥匙及住宅智能钥匙等广泛用途,比如:  从限定区域的通信观点及Wake up功能的电池省电观点出发,天线线圈可用于汽车和摩托车的智能钥匙。  用于建筑设备和E-bike等交通工具的智能钥匙、住宅智能钥匙、办公室的进出管理。  LF通信不易受环境影响,可以实现高精度无线测距。因此,它有望用于为无人机、水下无人机(AUV)、自主移动搬运机器人(AMR)、电动汽车等进行无线电力传输定位。  LF通信可以测量信号强度,被用于在多种应用中进行区域检测。
2026-05-26 09:32 reading:400
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