Il System on Module (SOM) Rockchip RK3576 è una soluzione integrata di livello industriale ad alte prestazioni progettata per potenziare un'ampia gamma di dispositivi edge intelligenti. Basato sulla tecnologia avanzata dei processori Rockchip, questo SOM compatto e integrato offre un'eccezionale potenza di calcolo, solide capacità di inferenza AI e prestazioni multimediali affidabili, rendendolo la scelta ideale per l'automazione industriale, AIoT e sistemi intelligenti integrati.
Al centro del SOM RK3576 si trova una potente configurazione CPU octa-core, con quattro core Cortex‑A72 a 2,2 GHz e quattro core Cortex‑A53 a 1,8 GHz. Questa architettura eterogenea big.LITTLE consente un bilanciamento intelligente del carico, garantendo prestazioni superiori per multitasking complessi e ottimizzando al tempo stesso l'efficienza energetica per il funzionamento prolungato, fondamentale per gli ambienti industriali con requisiti energetici rigorosi.
Dotato di una NPU 6TOPS@INT8, il SOM RK3576 eccelle nell'inferenza AI sul dispositivo. Supporta operazioni a precisione mista tra cui INT4, INT8 e FP16 ed è completamente compatibile con i principali framework di deep learning come TensorFlow e PyTorch. Ciò consente agli sviluppatori di implementare senza problemi applicazioni di intelligenza artificiale come visione artificiale, riconoscimento vocale e analisi dei dati senza fare affidamento sul cloud computing, riducendo la latenza e migliorando la privacy dei dati.
La GPU Mali‑G52 MC3 integrata migliora ulteriormente le capacità grafiche e multimediali del SOM. Supportando standard di settore come OpenGL ES 3.2 e Vulkan 1.2, consente un rendering 3D fluido, elaborazione video ad alta definizione e visualizzazione avanzata dell'interfaccia utente, perfetta per applicazioni come HMI industriale, segnaletica digitale e sistemi di sorveglianza intelligente.
Essendo una soluzione di livello industriale, il SOM RK3576 è progettato per soddisfare le rigorose esigenze degli ambienti industriali, garantendo un funzionamento stabile anche in condizioni difficili. Offriamo servizi flessibili di personalizzazione OEM e ODM su misura per i requisiti specifici del tuo progetto, comprese configurazioni di interfacce personalizzate, opzioni di memoria e ottimizzazione del software. Che tu abbia bisogno di una scheda centrale RK3576 standard o di una scheda integrata completamente personalizzata, la nostra soluzione accelera il ciclo di sviluppo del prodotto e riduce il time-to-market.
Scegli il SOM Rockchip RK3576 per una piattaforma integrata affidabile e ad alte prestazioni che combina durabilità di livello industriale, potente elaborazione AI e personalizzazione versatile, sbloccando nuove possibilità per le tue applicazioni edge intelligenti.
● CPU: processore quad-core Cortex-A72 + processore quad-core Cortex-A53
● Velocità dell'orologio: 2,2 GHz
● Memoria: LPDDR5 da 2/4 GB (la capacità varia a seconda della versione acquistata)
● EMMC: eMMC da 32/64 GB (la capacità varia a seconda della versione acquistata)
● Elaborazione multimediale: supporta decoder 4K@120fps H.265, VP9, AVS2 e AV1; supporta il decodificatore H.264 4K a 60 fps; supporta codificatori H.264 e H.265 4K a 60 fps, codificatore/decodificatore JPEG di alta qualità
● Processore grafico: ARM Mali-G52-MC3
● NPU: NPU indipendente integrata, potenza di calcolo 6 TOPS @INT8
● Dimensioni: 45 mm x 45 mm
● Interfaccia: interfaccia con foro per timbro, 288 pin
● Temperatura: -40°C~+85°C / 0°C~+70°C
● Tensione operativa: 5 V
● Sistema operativo: Linux, Ubuntu
● SDMMC (≤2 canali): supporta il protocollo SDI03.0 e il protocollo MMCV4.51. Larghezza bus dati a 4 fili; supporta la modalità SDR104, con una velocità massima di 200 MHz. Nota: solo SDMMC0 supporta l'avvio del sistema e per impostazione predefinita utilizza la funzione della scheda SD;
supporta l'aggiornamento del firmware tramite scheda SD quando EMMC/UFS è vuoto e supporta anche l'aggiornamento del firmware di EMMC/UFS tramite scheda SD dopo l'avvio di EMMC/UFS; SDMMC0 configura VCCIO_SD_S0 su un'uscita da 1,8 V o 3,3 V in base alla modalità operativa effettiva e periferica; SDMMC1 è 3,3 V; alcune risorse pin sono multiplexate.
● SARADC (≤7 canali): la risoluzione SARADC è a 12 bit, velocità 1 MS/s, intervallo di tensione in ingresso è 0~1,8 V; Nota: SARADC_VINO_BOOT è dedicato all'impostazione della sequenza di avvio SYSTEMBOOT e non può essere utilizzato per altre funzioni; SARADC_VIN1 è predefinito come porta di campionamento dell'input del valore chiave ed è multiplexato come pulsante della modalità di ripristino (non modificabile);
SARADC_VIN2 è l'ID hardware della scheda, non evidenziato; SARADC_VIN3 è multiplexato per il rilevamento audio;
SARADC_VIN4~7 può essere utilizzato direttamente.
● USB (≤2 canali): Nota: USB2_OTG0 è la porta di masterizzazione firmware predefinita per RK3576, assicurarsi di riservare questa interfaccia nell'applicazione; USB3 e USB2.0 OTG possono funzionare solo come dispositivo o HOST contemporaneamente; il segnale SS (5 Gbps) di USB3 OTG0 è multiplexato con DP1.4; il segnale SS (5 Gbps) di USB3 OTG1 è multiplexato con PCIE1 o SATA1 e la funzione USB non può essere utilizzata quando impostata sulla funzione PCIE o SATA;
● SATA (≤2 canali): supporta la funzione SATA PM, ciascuna porta può supportare 5 dispositivi; supporta SATA 1,5 Gb/s, SATA 3,0 Gb/s, SATA 6,0 Gb/s; supporta l'eSATA.
Nota: i controller SATA0 e PCIe0 sono multiplexati; I controller SATA1 e PCIe1 o USB3_OTG1 sono multiplexati;
● PCIe (≤2 canali): 2 controller PCIe 2.1, entrambi supportano solo la modalità RC;
Nota: i controller PCIe0 e SATA0 sono multiplexati; I controller PCIe1 e SATA1 o USB3_OTG1 sono multiplexati;
● MIPI DPHY CSI RX (≤2 canali): 2 porte MIPI DPHY CSI RX, che supportano la modalità MIPI-CSI a 2/4 corsie;
Nota: la suddivisione in modalità a 2 corsie + 2 corsie non è attualmente supportata; È possibile collegare un massimo di 2 telecamere;
● MIPI DCPHY CSI RX (≤1 canale): 1 porta MIPI DCPHY CSI RX, che supporta la modalità MIPI-DPHY a 1/2/4 corsie o la modalità Trio MIPI-CPHY 0/1/2;
● Nota: la suddivisione in modalità a 2 corsie + 2 corsie non è supportata; TX e RX del MIPI DCPHY Combo PHY possono essere configurati solo contemporaneamente come modalità DPHY TX e DPHY RX o contemporaneamente come modalità CPHY TX e CPHY RX. CIF (≤1 canale): interfaccia DVP a 1 canale massimo a 16 bit, supporta 8/10/12/16 bit;
Nota: interfaccia 3,3 V, alcune risorse pin sono condivise;
● HDMI TX (≤1 canale): supporta fino a HDMI 2.1, supporto massimo per 4K a 120 Hz, supporta la modalità HDMI FRL ed è retrocompatibile con la modalità HDMI TMDS;
Nota: condiviso con il controller eDP;
● eDP (≤1 canale): supporta fino a eDP 3.1, supporto massimo per 4K a 60 Hz, supporta le modalità 1/2/4 corsia, non supporta lo scambio; Nota: condiviso con il controller eDP;
● MIPI DCPHYCSI TX (≤1 canale): 1 porta MIPI DCPHYCSI RX, supporta la modalità MIPI-DPHY a 1/2/3/4 corsie o la modalità MIPI-CPHY 0/1/2 Trio;
● Nota: non supporta la suddivisione in modalità 2Lane+2Lane; I moduli TX e RX di MIPI DCPHY Combo PHY possono essere configurati solo simultaneamente come modalità DPHY TX, DPHY RX o simultaneamente come modalità CPHY TX, CPHY RX.
● DP (≤1 canale): supporta fino a eDP 3.1, supporto massimo per 4K a 120 Hz, supporta le modalità 1/2/4 corsia, supporta lo scambio;
Nota: condiviso con il segnale SS di USB3 OTG0;
● LCD (≤1 canale): supporta la modalità RGB a 24 bit, risoluzione massima 1920x1080 a 60 Hz; supporta la modalità BT1120 a 16 bit, risoluzione massima 1920x1080 a 60 Hz; supporta la modalità BT656 a 8 bit, risoluzione massima 720x576 a 60 Hz; Nota: alcune risorse pin sono condivise.
● EBC (≤1 canale): supporta uscita a 8 bit/16 bit, massimo 32 livelli di scala di grigi, risoluzione massima 2560x1920 a 85 Hz;
Nota: alcune risorse pin sono condivise.
● Audio (≤9 canali): 5 gruppi SAI, che supportano la modalità master-slave, larghezza da 8 a 32 bit e frequenze di campionamento fino a 48kHz; 2 gruppi di PDM, modalità master, che supportano capacità di ingresso a 8 canali, larghezza da 16 a 32 bit e frequenze di campionamento fino a 192kHz; 2 gruppi di SPDIFTX; 1 gruppo di DSM PWMAudio;
Nota: sono forniti quattro moduli ASRC (convertitore di frequenza di campionamento asincrono) per la conversione della frequenza di campionamento dei dati audio; interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise;
● Ethernet (≤2 canali): supporta 2 interfacce RGMII con velocità di trasmissione dati 10/100/1000Mbps.
Nota: interfaccia RGMII/RMII da 3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● FlexBus (≤1 canale): supporta un'interfaccia bus parallelo flessibile: l'interfaccia FlexBus, che può ottenere una commutazione I/O ad alta velocità e può emulare alcuni protocolli standard o protocolli irregolari. Uno scenario applicativo tipico è la combinazione di un ADC a 16 bit ad alta velocità e un DAC a 16 bit.
Nota: interfaccia 3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● DSMC (≤1 canale): interfaccia seriale a doppia velocità dati. Utilizzato principalmente nella comunicazione del dispositivo PSRAM o nella comunicazione periferica di LocalBus (come FPGA). Nota: interfaccia 3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● UART (≤12 canali): la velocità di trasmissione massima supportata è 8 Mbps.
Nota: interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● I³C (≤2 canali): supporta le modalità di indirizzo a 7 e 10 bit, con una velocità massima fino a 12,5 Mbit/s, compatibile con il bus I²C, con una velocità massima fino a 400 Kbit/s. Nota: interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● I²C (≤11 canali): supporta le modalità di indirizzo a 7 e 10 bit, con una velocità massima fino a 400 Kbit/s.
Nota: interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise. SPI (≤5 canali): modalità master/slave configurabile. Nota: interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● CAN (≤2 canali): supporta CAN-FD; supporta 1Mbps.
Nota: interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
● PWM (≤3 canali): 3 controller PWM indipendenti, che supportano fino a 16 canali PWM, timer/contatore a 32 bit.
Nota: interfaccia 1,8 V/3,3 V, alcune risorse pin sono condivise.
Nota: alcune risorse pin sono multiplexate. Per i dettagli fare riferimento alla tabella di confronto delle funzioni dei pin.
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