ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000
ຂ່າວ
ເຮືອນ> ຂ່າວ

ຄູ່ມືການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຊັນເຊີ້ກ້ອງ RK3576: ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນກ່ອນການອອກແບບຮ່າງກາຍ

Sep 02, 2026

ສຳລັບການເລືອກເຊັນເຊີ້ກ້ອງ ແລະ ການອອກແບບຮາດແວໃນເວທີ RK3576, ຈຸດສຳຄັນຫຼາຍຈຸດຕ້ອງຖືກຕັດສິນໃຈກ່ອນເລີ່ມການອອກແບບສີເຄີມາຕິກ. ການμຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບການຖ່າຍຮູບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກແບບຮາດແວ.

ຂໍ້ຈຳກັດຂອງ CSI/PHY ແລະ ISP ຂອງ RK3576

image.png

RK3576 ມີສະຖາປັດຕະຍາອິນເຕີເຟດກ້ອງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງຄ່າຕ້ອງຖືກວາງແຜນຢ່າງລະອຽດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

ການສະໜັບສະໜູນອິນເຕີເຟດ: SoC ສະໜັບສະໜູນອິນເຕີເຟດກ້ອງທັງ MIPI CSI-2 ແລະ DVP, ໂດຍ MIPI CSI-2 ໃຫ້ຂໍ້ດີຫຼັກສຳລັບການອອກແບບໃນປັດຈຸບັນ.

RK3576 ມີອິນເຕີເຟດ C/D-PHY ໜຶ່ງອັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 4 ແຖວ, ພ້ອມດ້ວຍອິນເຕີເຟດ D-PHY ອີກ 2 ອັນ. ຊັບເຄີສີ່ງທີ່ມີຢູ່ສາມາດຈັດຕັ້ງຄ່າເປັນ 2 ອິນເຕີເຟດ D-PHY ທີ່ມີ 4 ແຖວ ຫຼື 4 ອິນເຕີເຟດ D-PHY ທີ່ມີ 2 ແຖວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບກ້ອງຫຼາຍຕົວເປັນໄປໄດ້, ລວມທັງລະບົບມຸມມອງຫຼາຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຫຸ່ນຍົນ.

ຄຳແນະ:

  • ສຳລັບການອອກແບບທີ່ໃຊ້ກ້ອງຫຼາຍຕົວ, ຕ້ອງມອບເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງ (PHY) ແລະ ຊ່ອງທາງ (lane) ໃຫ້ແຕ່ເນີ້ນໆ. ເຊັນເຊີ່ດຽວໆບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄປເຖິງ PHY ສອງຕົວໄດ້.
  • ໂປຣຕີນ CSI ໜຶ່ງຕົວຂອງ RK3576 ສາມາດຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເປັນ C-PHY ຫຼື D-PHY ໄດ້. ໃນໂໝດ D-PHY, ມັນສາມາດຮອງຮັບໄດ້ສູງສຸດ 4.5 Gbps ຕໍ່ແຕ່ລະຊ່ອງ; ໃນໂໝດ C-PHY, ມັນສາມາດຮອງຮັບໄດ້ສູງສຸດ 2.5 Gsps ຕໍ່ແຕ່ລະກຸ່ມສາມຊ່ອງ. ຊ່ອງ D-PHY ອື່ນໆສາມາດຮອງຮັບໄດ້ສູງສຸດ 2.5 Gbps ຕໍ່ແຕ່ລະຊ່ອງ. ການອອກແບບຮາດແວທີ່ເໝາະສົມຄວນຮັກສາຄວາມຈຸບໍລິສຸດ (bandwidth) ໃຫ້ເຫຼືອປະມານ 20% ເພື່ອໃຊ້ເປັນສ່ວນເຫຼືອ. ເມື່ອອັດຕາການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງເຂົ້າໃກ້ຫຼືເກີນຂອບເຂດຂອງອິນເຕີເຟດ, ຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮູບພາບເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ຮູບທີ່ເສຍຫາຍ, ຮູບທີ່ຫາຍໄປ, ແລະບັນຫາອື່ນໆ.
  • SoC ຍັງສະໜັບສະໜູນອິນເຕີເຟດກ້ອງ DVP ແບບຄູ່ song song ສຳລັບເຊັນເຊີ່ທີ່ເກົ່າແລະມີຄວາມລະອອງຕ່ຳ. ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັກການ DVP ແລະ MIPI ໃຊ້ຂາ (pin) ລ່ວມກັນບາງຂາ, ດັ່ງນັ້ນການກຳນົດຂາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາການແຂ່ງຂັນໃນການໃຊ້ງານ.

ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ISP ແລະ ຂອບເຂດການປະມວນຜົນຂອງ RK3576

  • RK3576 ຜະສົມເຂົ້າກັບເຄື່ອງປຸງຮູບພາບ ISP ແບບຮາດແວ້ຫນຶ່ງຕົວ ທີ່ສາມາດປຸງຮູບພາບໄດ້ສູງສຸດ 16 MP ແລະ ມີໄລຍະໄຫວຂອງ HDR ສູງສຸດ 120 dB. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະບົບກ້ອງຫຼາຍຕົວ, ການສົ່ງສັນຍາ RAW ຈາກຫຼາຍທິດທາງຜ່ານ ISP ໝາຍເຖິງວ່າຄວາມລະອຽດລວມ ແລະ ອັດຕາເຟຣມທີ່ມີປະສິດທິຜົນຈະຖືກຈຳກັດໂດຍຄວາມສາມາດຂອງ ISP ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງແຖວຮັບ MIPI CSI-2. ຖ້າເຊັນເຊີເອົາອອກເປັນ YUV โดยກົງ ແລະ ຂ້າມ ISP ໄປ, ຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກຈະເปลີ່ນໄປເປັນຄວາມກວ້າງຂອງແຖວ MIPI ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງແຖວໆ ຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳ.

ຕົວຢ່າງການຈັດຕັ້ງກ້ອງຫຼາຍຕົວ: 1 x 8 MP (4K ຢູ່ທີ່ 30 fps) + 2 x 2 MP (1080p ຢູ່ທີ່ 30 fps).

  • ການນຳໃຊ້ກ້ອງຫຼາຍຕົວຍັງຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຖິງການຊື່ອງເວລາຂອງເຟຣມໃນເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ໄວ. ການຈັບຮູບຈາກຫຼາຍມຸມ ແລະ ການວັດແທກໄລຍະສະເຕີໂອອາດຈະຕ້ອງການການຊື່ອງເວລາ VSYNC ດ້ວຍຮາດແວ້. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າການຊື່ອງເວລາດ້ວຍຮາດແວ້ຈະຖືກເປີດໃຊ້ ແລະ SoC ມີຂາສັນຍາເປີດເຜີຍພາຍນອກພໍສຳລັບຈຳນວນກ້ອງທີ່ວາງແຜນໄວ້ຫຼືບໍ່.

ບັນຊີການກວດສອບການເລືອກເຊັນເຊີ

image.png

  • ສຳລັບສິ່ງທີ່ເຊັນເຊີສົ່ງອອກ: ຢືນຢັນວ່າເປັນ MIPI CSI-2 ຫຼື DVP, ແລະ ຈຳນວນແຖວ MIPI (1, 2 ຫຼື 4 ແຖວ).
  • ຮูບແບບຂໍ້ມູນ: ໃນເວທີ RK3576, ການປ້ອນຂໍ້ມູນ VICAP ແຕ່ງສະຫຼາດ RAW, RGB888, ແລະ ຮູບແບບ YUV ທີ່ຖືກເລືອກ. ISP ທີ່ຢູ່ໃນຕົວຈະປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ RAW ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ເປັນ YUV ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງທໍາມາດຕາມຫຼັງ. ສາຍຂໍ້ມູນ RGB ແລະ YUV ທີ່ຖ່າຍເອົາມາໂດຍກົງຈະບໍ່ຜ່ານ ISP.
  • ຄວາມລະອອງ ແລະ ອັດຕາເຟຣມ: ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຊັນເຊີແຕ່ລະຕົວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຢືນຢັນຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ລວມກັນເມື່ອກ້ອງຫຼາຍຕົວເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ແຮງງານທັງໝົດຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການປຸງແຕ່ງເປັນຈິງຂອງ ISP.
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຖວພະລັງງານ: ເຊີນເຊີທົ່ວໄປໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານສາມແຫຼ່ງ: AVDD ສຳລັບວົງຈອນອະນາລົກ, DVDD ສຳລັບສ່ວນຫົວໃຈດິຈິຕອລ, ແລະ DOVDD ສຳລັບລະດັບຄ່າພະລັງງານຂອງ I/O. ພາກສ່ວນ MIPI PHY ຂອງ RK3576 ໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ທີ່ 1.8 V, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມັກຈະເລືອກໃຊ້ DOVDD ຂອງເຊີນເຊີທີ່ 1.8 V. ຖ້າລະດັບ DOVDD ຂອງເຊີນເຊີບໍ່ເຂົ້າກັນກັບລະດັບ I/O ຂອງ I2C ຂອງ host, ອຸປະກອນປ່ຽນລະດັບ (level shifter) ອາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັດທີ່ຄວບຄຸມຄວາມເລັກນ້ອຍ. ຢ່າຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ່ຽນລະດັບພາຍນອກເຂົ້າກັບສັນຍານຄູ່ດິຟຟ້ຽເຣນເຊຍ MIPI ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ອຸປະກອນຮ່າງກາຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລຳດັບການເປີດ-ປິດພະລັງງານທີ່ຜູ້ຜະລິດເຊີນເຊີກຳນົດໄວ້. ການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານດ້ວຍຊອບແວ້ຂຶ້ນກັບລຳດັບດັ່ງກ່າວ; ການຈັດເວລາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ເຊີນເຊີບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຜະລິດຮູບພາບໄດ້. ຄ່າປັດจຸບັນສູງສຸດໃນ AVDD, DVDD, ແລະ DOVDD ກໍຕ້ອງຖືກຄຳນວນເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະ LDO ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບ໋ອດມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ.
  • ບັດຄວບຄຸມ: ຢືນຢັນທີ່ຢູ່ I2C ຂອງເຊັນເຊີ. ສຳລັບລະບົບກ້ອງຫຼາຍຕົວ, ຕ້ອງວາງແຜນວິທີຈັດການທີ່ຢູ່ທີ່ຊ້ຳກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ່ຽນທີ່ຢູ່ໃນຊອບແວ (ຖ້າຮອງຮັບ) ຫຼື ໃຊ້ສະວິດ I2C ພາຍນອກ.
  • ສັນຍານເວລາເຂົ້າ: RK3576 ມີເอาທ໌ MCLK ຂອງເຊັນເຊີທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ຢ່າງເອກະລາດຫຼາຍຊຸດ. ແຕ່ລະເອກະສານເວລາຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກແຫຼ່ງເວລາພາຍໃນ SoC ແລະ ສົ່ງໄປຫາເຊັນເຊີຜ່ານ GPIO ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ລະເອກະສານອາດຖືກເປີດໃຊ້ ແລະ ຕັ້ງຄ່າໄດ້ແຕ່ລະອັນ. ຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ດ້ວຍຊອບແວທົ່ວໄປສຳລັບ MCLK ໜຶ່ງອັນແມ່ນ 6 ເຖິງ 48 MHz. ຖ້າເຊັນເຊີຕ້ອງການເວລາທີ່ຢູ່ນອກຊ່ວງນີ້, ຄວນໃຊ້ໂອສຊິເລເຕີພາຍນອກເປັນພິເສດ. ການອອກແບບລະບົບກ້ອງຫຼາຍຕົວຍັງຈຳເປັນຕ້ອງກວດສອບຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງການປ່ຽນແປງຂາເຊື່ອມຕໍ່ (pin-multiplexing).
  • ການອອກແບບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ອຸນຫະພູມ: ເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ອັດຕາການຖ່າຍທຳທີ່ສູງຈະດຶງພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕ້ອງປະເມີນການບັນທຸກພະລັງງານໃນລະດັບບ໋ອດ ແລະ ວິທີການຖ່າຍເອົາຄວາມຮ້ອນຂອງຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈອອກແບບຮາດແວ.
  • ການຄວບຄຸມເລນສ໌ ແຟັງຕອງ IR-cut ແລະ ເຄື່ອງສະຫຼາດ: ຢືນຢັນວ່າມີຊັບພະຍາກອນ GPIO ພຽງພໍສຳລັບເຄື່ອງຂັບແລະເຄື່ອງປັບທີ່ຕ້ອງການທຸກຕົວ.
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນໂໝດ HDR: RK3576 ສະຫຼັບການຮອງຮັບ DOL HDR, staggered HDR ແລະ multi-frame HDR. ກ່ອນຈະເລືອກເຊັນເຊີ, ຢືນຢັນວ່າຮູບແບບຂໍ້ມູນ HDR ແລະເວລາຂອງມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ ISP ແລະ VICAP ຂອງ RK3576.

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຊັນເຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວຈາກຊຸມຊົນເວທີ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງແມ່ແບບ. ນີ້ອາດຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການພັດທະນາເຄື່ອງຂັບ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ເຊັນເຊີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວລວມມີ Sony IMX415 (8 MP), IMX566 (8 MP), IMX678 (8 MP), IMX464 (4.1 MP), ແລະ IMX662 (2 MP), ພ້ອມດ້ວຍ onsemi AR0234 (2.3 MP) ແລະ OMNIVISION OG02C1B (2 MP). ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານຕ້ອງການເຊັນເຊີຮູບພາບອື່ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ [email protected] ເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບການອອກແບບ PCB

image.png

  • ການຈັດເສັ້ນ MIPI CSI: ຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າແຕກຕ່າງໃຫ້ຢູ່ທີ່ 100 ໂອ້ມ +/-10%. ຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຍາວລະຫວ່າງສ່ວນ P ແລະ N ໃນແຕ່ລະຄູ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 5 mil, ແລະຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຍາວລະຫວ່າງເສັ້ນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຣຕີ້ດ CSI ເດີ່ມໆໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 200 mil. ຈັດເສັ້ນສັນຍານ MIPI ໃຫ້ຫ່າງຈາກເວລາທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສູງ, DDR, ແລະເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ມີປະລິມານປະຈຸລີສູງ. ຢ່າຈັດເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຂ້າມບ່ອນທີ່ມີການແຍກຕົວໃນພຽງທີ່ອ້າງອີງ. ຮັກສາເສັ້ນໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໂດຍທົ່ວໄປຄວນຢູ່ຕ່ຳກວ່າ 15 cm; ຍິ່ງເສັ້ນຍາວເທົ່າໃດ, ອັດຕາຂໍ້ມູນສູງສຸດທີ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ກໍຈະຕ່ຳລົງເທົ່ານັ້ນ.
  • MCLK ແມ່ນເວລາທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສູງແບບສັນຍານດຽວ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຄູ່ເສັ້ນ MIPI ແບບແຕກຕ່າງ ແລະຫຼີກເວັ້ນການຈັດເສັ້ນທີ່ຢູ່ຄູ່ກັນເປັນໄລຍະຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮີດສີນ.
  • ຮັກສາເສັ້ນ MIPI ທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສູງໃຫ້ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງເສີຍງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈ່າຍໄຟຟ້າແບບປ່ຽນແປງ ແລະ ບັດ DDR, ແລະຈັດໃຫ້ມີການປ້ອງກັນເສີຍງ ແລະ ການຕໍ່ດິນທີ່ດີເມື່ອການຈັດແບບຕ້ອງການ.
  • ການກັ້ນພະລັງງານ: ເອົາຄ່າຄວາມຈຸໄຟຟ້າ 0.1 uF ແລະ 1 uF ໃກ້ກັບຂາສະຫຼັບໄຟຟ້າຂອງເຊັນເຊີທຸກຕົວ. ອາດເພີ່ມເມັດເຟີຣີດ (ferrite bead) ໃສ່ AVDD ເພື່ອແຍກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສ່ວນອະນາລົກອອກຈາກສຽງຮີດຂອງວົງຈອນດິຈິຕອນ.
  • ເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມລະອອງສູງ ແລະ ດຳເນີນງານໃນອັດຕາເຟຣມສູງ ສາມາດສູນເສຍພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍ. ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງໃນຮູບພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສີປ່ຽນແປງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຄວນປະເມີນວິທີແກ້ໄຂດ້ານອຸນຫະພູມໃນຂະນະອອກແບບຮາດແວ ແທນທີ່ຈະເຮັດຫຼັງຈາກເລີ່ມເຮັດວຽກ.
  • ການທบทวนການໃຊ້ຂາຮ່ວມກັນ: ກວດສອບການຈັດສົ່ງຂາ MIPI, DVP, I2C, MCLK ແລະ GPIO ທັງໝົດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງໜ້າທີ່ຮ່ວມກັນ.

ຊອບແວ ແລະ ຂະບວນການປຸງແຕ່ງຮູບພາບ

  • ການເລື່ອນຄວາມໄວ້ດ້ານຮາດແວ: RK3576 ມີຕົວເรີ່ງຮູບພາບ RGA 2D ສຳລັບການດຳເນີນງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຮູບແບບຮູບພາບ (ເຊັ່ນ: YUV ໄປເປັນ RGB), ການປັບຂະໜາດ, ແລະ ການປັບມຸມ. ການໃຊ້ RGA ແທນການປຸງແຕ່ງດ້ວຍ CPU ສາມາດຫຼຸດພາກສ່ວນຂອງການໂຫຼດ CPU ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາການດຳເນີນງານທີ່ສະຖຽນຕົວໃນອັດຕາເຟຣມສູງ, ເຊັ່ນ: 1080p ຢູ່ທີ່ 30 fps.
  • ການວາງແຜນການລະຫັດຂໍ້ມູນ NPU: ເມື່ອຮູບແບບ AI ດຳເນີນການຢູ່ໃນ NPU ທີ່ມີປະສິດທິພາບ 6 TOPS ຂອງ RK3576, ວິທີທີ່ທົ່ວໄປແມ່ນການຈັບຮູບຈາກກ້ອງ, ການປະມວນຜົນ ISP, ການປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ການປັບຂະໜາດດ້ວຍ RGA, ການຄາດເດົາດ້ວຍ NPU, ແລະ ການສົ່ງອອກສູ່ຈໍສະແດງ. ຄວນປະເມີນຄວາມເຊື້ອຊົມ (latency) ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນເວລາອອກແບບລະບົບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກແບບ real-time.

ການຕັ້ງຄ່າອ້າງອີງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະແບ່ງປັນອິນເຕີເຟດກ້ອງທີ່ມີຢູ່ໄດ້ແນວໃດສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປຫຼາຍປະເພດ.

ການຕັ້ງຄ່າ

ການຈັດສັນ PHY

ເຊັນເຊີທີ່ແນະນຳ

ສະຖານທີ່ໃຊ້ທີ່ເປັນສະເພາະ

ກ້ອງດຽວ

1 x 4 ແຖວ

ຕົວຢ່າງ: IMX415, IMX566, IMX678

ການປ້ອງກັນດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງ / ການຈັບຮູບນິ່ງ

ກ້ອງດຽວ

1 x 4 ແຖວ

OG02C1B (ໂໝດອັດຕາເຟຣມສູງ)

ການວັດແທກຄວາມໄວ / ການກວດສອບໃນອຸດສາຫະກຳ / ການຖອດລະຫັດບາໂຄດ / ການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍ

กล้องคู่

2 ຕື່ມ 4 ແຖວ

ຕົວຢ່າງ: IMX464, IMX662, AR0234

ການຈົດຈຳ ໜ້າ ແບບສະເຕີໂອ / ການວັດແທກໄລຍະສະເຕີໂອ

กล้องคู่

2 ຕື່ມ 4 ແຖວ

ຕົວຢ່າງ: IMX415, IMX566, IMX678

ການຖ່າຍຮູບສະເຕີໂອຄຸນນະພາບສູງ

ກ້ອງສາມຕົວ

3 ຕື່ມ 4 ແຖວ

ຕົວຢ່າງ: AR0234, IMX662, OG02C1B

ການເບິ່ງເຫັນຂອງຫຸ່ນຍົນ / ຄວາມປອດໄພໃນບ້ານ

ກ້ອງສີ່ຕົວ

4 ຕື່ມ 2 ແຖວ

ຕົວຢ່າງ: AR0234, IMX662, OG02C1B

ມຸມມອງລ້ອມຮອບດ້ວຍກ້ອງສີ່ຕົວ / ກ່ອງມືຖືທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຫັນ

ກ້ອງຫ້າຕົວ

1 x 4 ແຖວ + 4 x 2 ແຖວ

ຕົວຢ່າງ: IMX662, OG02C1B

ອຸປະກອນຈັບຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຫົວ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000