קטגוריה |
RK3576 |
RK3588 |
מיקום |
מעבד AIoT מאוזן, ממחלקת התיכונה עד העליונה, עם יחס מעולה בין מחיר לביצועים; אלטרנטיבה זולה יותר ל-RK3588 |
מעבד הבינה המלאכותית המוביל של Rockchip והפלטפורמה לחישוב קצה |
ארכיטקטורת מעבד |
ריבוע ליבה קורטקס-א72 + ריבוע ליבה קורטקס-א53; זיכרון מטמון L2 בגודל 1 מגה-בית עבור צמד ה-A72 ו-512 קילו-בית עבור צמד ה-A53; כולל ליבה אחת של ארם קורטקס-M0 ליישומים של משתמש |
ריבוע ליבות ארם קורטקס-א76 + ריבוע ליבות ארם קורטקס-א55; לכל ליבת A76 יש 512 קילו-בית זיכרון מטמון L2, ושני הצמדים משתפים 3 מגה-בית זיכרון מטמון L3; מתאים יותר לעבודות מקבילות; ביצועי ה-CPU הכוללים גבוהים ב-40–60% בערך |
GPU |
ארם מאלי-G52 MC3; תומך ב-OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.1 ו-Vulkan 1.2; מתאים לגרפיקה תלת-ממד קלה ולעיבוד ממשק משתמש |
ארם מאלי-G610 MP4; תומך ב-OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 ו-Vulkan 1.2; ביצועי תלת-ממד גבוהים ב-60–120% בערך, מתאים לדמויות דיגיטליות ומבנים מורכבים של ממשק תלת-ממד |
ביצועי NPU |
6 טרה-אופס עם ליבת NPU אחת; מתאים לעבודת הסקה מלאכותית אחת קלה |
6 טרה-אופס עם שלוש ליבות NPU; כאשר מספר משימות פועלות במקביל, ביצועי העיבוד הכוללים גבוהים ב-30–50% בערך, וניתן להפעיל טווח רחב יותר של מודלים של בינה מלאכותית |
Isp |
יחידת עיבוד ISP אחת; עד 16 מפיקסלים בזרם אחד; תומכת עד חמש מצלמות MIPI ושתי מצלמות DVP; מתאימה לעיצובים עם מצלמה אחת ולעיצומים קטנים של מערכות מרובה-מצלמות |
שתי יחידות עיבוד ISP עם קיבולת עיבוד תמונה גבוהה יותר; עד 48 מפיקסלים בזרם אחד; תומכת עד שש מצלמות MIPI ושתי מצלמות DVP, עם יתרון ברור במערכות ראייה ברזולוציה גבוהה |
פענוח וידאו |
עד 4K ב־120 פריימים לשנייה; תומכת 8K ב־30 פריימים לשנייה עבור H.265, VP9 ו־AV1 |
עד 8K ב־60 פריימים לשנייה עבור H.265 ו־VP9, עם פתרון דיקוד חומרתי מלא לווידאו 8K |
קידוד וידאו |
עד 4K ב־60 פריימים לשנייה ב־H.264/H.265; תומכת קידוד כפול של 4K |
עד 8K ב־30 פריימים לשנייה ב־H.264/H.265 |
יציאת תצוגה |
HDMI 2.1 ו־DP 1.4; תומכת בשלושה מסכים עצמאיים; עד 4K ב־120 פריימים לשנייה |
שני יציאות HDMI 2.1; תומכות ב־8K ב־60 פריימים לשנייה ומציעות גמישות רבה יותר להפעלת מסכים מרובים |
ממשקים מהירים |
PCIe 2.1, SATA 3.1, שני קווי RGMII לאינטרנט בגבעת מגה-ביט, שני ערוצים של CAN FD וסט רחב של ממשקים תעשייתיים |
PCIe 3.0 ו-SATA 3.0 עם רוחב פס נתונים גבוה יותר; ערוצים פחות של CAN FD ואפשרויות אוטומציה תעשייתיות פחות מאשר ב-RK3576 |
ממשק זיכרון |
ממשק 32-ביט של LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5; תקרה נמוכה יותר של רוחב פס; תומך עד 16 ג'יגה-בייט |
ממשק 64-ביט של LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5; רוחב אוטובוס כפול ורוחב פס גבוה יותר; תומך עד 32 ג'יגה-בייט |
מיקרו-בקר משולב |
Cortex-M0 לשליטה נמוכה בצריכה ברכיבים צדדיים |
מיקרו-בקר משולב שמתמקד בניהול נמוך בצריכה, עם רכיבים צדדיים מיוחדים פחות לשליטה בזמן אמת בתעשייה |
תהליך |
תהליך ייצור 8 ננומטר LP |
תהליך ייצור 8 ננומטר LP |
הספק מערכת טיפוסי |
בערך 4.5–5 וואט בעומס מלא; קירור פאסיבי מספיק ברוב העיצובים |
כ-8–10 וואט בעומס מלא; דרישה לרוב לקרירה פעילה |
עלות |
נמוך ב-30–40% בהשוואה ל-RK3588 |
גבוה יותר |
מערכות הפעלה |
אנדרואיד 14/15, לינוקס, בילדראוט, רטלינוקס ודביאן 12 |
אנדרואיד 12/13/14/15, לינוקס, בילדראוט, רטלינוקס ודביאן 11/12; אקוסיסטם בשל יותר עם חומר פתוח רב יותר |
התקני שמע נלווים |
מספר ממשקים של SAI, PDM ו-SPDIF; תומך במערך מיקרופונים ומתאים לטרמינלים בעלי יכולת קול |
סט מלא של ממשקים סטנדרטיים לשמע, אך ללא חבילה ייעודית להגברת קול רב ערוצי |
אקוסיסטם של SDK |
יחסית חדש; דוגמאות קהילתיות צומחות, בעוד שהנתיבים ליישומים תעשייתיים בזמן אמת פותחו היטב |
בשל, עם דוגמאות קוד פתוח רבות, לוחות ליבה של צד שלישי, הוראות והחומר المرجعي |
יישומים מתאימים ביותר |
מוצרים רגישים למחיר, מערכות עד 4K, שערים תעשייתיים, ממשקים בין אדם למכונה (HMIs), יחידות בקרה בתוך רכב, מכשירי קול, הסקת מסקנות מבוססת בינה מלאכותית עם עד שש זרמי וידאו באיכות 1080p, וציוד מונע על-ידי הקירור הפסיבי |
נגן מדיה באיכות 8K, מערכות אבטחה רב-מצלמות, דמויות דיגיטליות, מציאות מוגדלת/מציאות מדומה (AR/VR), בקרת תעשיות ביצועים גבוהים, הסקת מסקנות מבוססת בינה מלאכותית עם שמונה זרמי חזותיות או יותר, ויישומים הדורשים נפח זיכרון גדול |