အခမဲ့ကုန်ကုန်ချီးမှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ခ်
0/1000
သတင်း
Home > သတင်းများ

RK3576 ကင်မရာစန်ဆာ သဟဇာတဖြစ်မှု လမ်းညွှန်ချက် - ဟာဒ်ဝဲဒီဇိုင်းမှီအထိ အတည်ပြုရန် အရေးကြီးသောအချက်များ

Sep 02, 2026

RK3576 ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ကင်မရာစန်ဆာရွေးချယ်မှုနှင့် ဟာဒ်ဝဲဒီဇိုင်းအတွက် စခီမက်တစ်အလုပ်မစခင် အရေးကြီးသောအချက်များကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဟာဒ်ဝဲဒီဇိုင်းအတွက် လက်တွေ့ကောင်းမှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

RK3576 CSI/PHY နှင့် ISP ကန့်သတ်ချက်များ

image.png

RK3576 သည် ပေါ်လ်ပ်သော ကင်မရာအင်တာဖေးစ် အာကိုက်တေက်ချာကို ပေးစေသော်လည်း ပရောဂ်ရမ်လိုအပ်ချက်များအရ အစပိုင်းတွင် ကောင်ဖီဂူရေးရှင်းကို စီမံရန် လိုအပ်ပါသည်။

အင်တာဖေးစ်အထောက်အပံ့ - SoC သည် MIPI CSI-2 နှင့် DVP ကင်မရာအင်တာဖေးစ်နှစ်မျိုးလုံးကို အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ MIPI CSI-2 သည် လက်ရှိဒီဇိုင်းများအတွက် အဓိကအကျေးနောက်ခံကို ပေးစေပါသည်။

RK3576 သည် လိုင်း (၄) ခုအထိပါဝင်သော C/D-PHY အင်တာဖေစ်တစ်ခုနှင့် D-PHY အင်တာဖေစ်နှစ်ခုကို ပေးစေသည်။ ရနှိုင်သော PHY အရင်းအမြစ်များကို လိုင်း (၄) ခုပါသော D-PHY ပေါ်တ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် လိုင်း (၂) ခုပါသော D-PHY ပေါ်တ်လေးခုအဖြစ် ကောင်ဖီဂူရေးရှင်းလုပ်နိုင်သည်။ ဤသို့သော စီမံကိန်းများသည် လုံခြုံရေးနှင့် ရိုဘော့စ်အသုံးပြုမှုများတွင် အသုံးများသော များစုသော မြင်ကွင်းစနစ်များအပါအဝင် များစုသော ကင်မရာများပါဝင်သော ဒီဇိုင်းများကို ဖော်ဆောင်နိုင်စေသည်။

မှတ်စုများ

  • များစုသော ကင်မရာများပါဝင်သော ဒီဇိုင်းများအတွက် PHY နှင့် လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို အစေးနောက်ကြောင်း သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ကင်မရာစီန်ဆာတစ်ခုသည် PHY နှစ်ခုကို ဖုံးလွှမ်း၍ မရပါ။
  • RK3576 တွင် ကင်မရာစီရီယယ် အင်တာဖေစ် (CSI) ပေါ်တ်တစ်ခုကို C-PHY သို့မဟုတ် D-PHY အဖြစ် ကောင်ဖီဂူရေးရှင်းလုပ်နိုင်သည်။ D-PHY မှုန်းတွင် ၎င်းသည် လိုင်းတစ်ခုလျှင် ဂစ်ဂါဘစ် (Gbps) ၄.၅ အထိ ပံ့ပိုးပေးပြီး C-PHY မှုန်းတွင် တရီယိုတစ်ခုလျှင် ဂစ်ဂါစီပ်စ် (Gsps) ၂.၅ အထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျန်ရှိသော D-PHY ခေါင်းစဉ်များသည် လိုင်းတစ်ခုလျှင် ဂစ်ဂါဘစ် (Gbps) ၂.၅ အထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။ လက်တွေ့ကျသော ဟာဒ်ဝဲဒီဇိုင်းတွင် အသုံးပြုမှုအတွက် အနည်းဆုံး အိုင်ဗန်းဒ် (bandwidth) ၂၀% ခန့်ကို ကာကွယ်ထားရမည်။ အကောင်းဆုံး ဒေတာနှုန်းသည် အင်တာဖေစ်၏ အများဆုံးနှုန်းကို ချိုးဖောက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ထိုနှုန်းကို ကျော်လွန်သည့်အခါ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဖရိမ်းများ၊ ပျောက်ဆုံးသော ဖရိမ်းများနှင့် အခြားသော ပုံရေးပုံသေးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိသည်။
  • SoC သည် အရင်ခေတ် အသုံးပြုမှုအတွက် အရည်အသွေးနိမ့်သော စင်ဆာများအတွက် DVP ကင်မရာ အင်တာဖေးကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ DVP နှင့် MIPI လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပင်မ်များကို မျှဝေသုံးစွဲသောကြောင့် အရင်းအမြစ် ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားရန် ပင်မ် သတ်မှတ်ချက်ကို အစောပိုင်းတွင် အတိအကျ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။

RK3576 ISP အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အကွက်အတွင်း အကန့်အသတ်များ

  • RK3576 တွင် ပုံရောင်ခြင်း အလုပ်မှုနောက်ခံအင်ဂျင် (ISP) တစ်လုံး ပါဝင်ပြီး ၁၆ မီဂါပစ်စယ်အထိ ပုံရောင်ခြင်း အလုပ်မှုနောက်ခံကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် HDR ဒိုင်နမစ် အကွာအဝေးသည် ၁၂၀ dB အထိ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် များစွာသော ကင်မရာများပါဝင်သော စနစ်တွင် ISP ကို အသုံးပြု၍ RAW စီးမ်များကို အများအပြား လွှဲပေးခြင်းဖြစ်ပါက စုစုပေါင်း အရည်အသွေးနှင့် အကောင်းဆုံး ဖရိမ်နှုန်းသည် ISP ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် MIPI CSI-2 လက်ခံရရှိမှု အကွာအဝေးတို့ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ စင်ဆာများသည် YUV ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ပြီး ISP ကို ကျော်လွှားပါက အဓိက အကန့်အသတ်များသည် MIPI အင်တာဖေး အကွာအဝေးနှင့် မှတ်ဉာဏ် အကွာအဝေးတို့ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။

ဥပမာ များစွာသော ကင်မရာများ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှု - ၁ ခု ၈ မီဂါပစ်စယ် (၄K အမြန်နှုန်း ၃၀ fps) + ၂ ခု ၂ မီဂါပစ်စယ် (၁၀၈၀p အမြန်နှုန်း ၃၀ fps)

  • များစုသောကင်မရာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဖရိမ်စီနှိုင်းညှိမှုအတွက် အစောပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် လိုအပ်ပါသည်။ များစုသောမျက်နှာပုံများကို ဖမ်းယူခြင်းနှင့် စတီရီယို အကွာအဝေးတွက်ခြင်းတို့တွင် ဟာဒ်ဝဲ VSYNC စီနှိုင်းညှိမှုကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဟာဒ်ဝဲစီနှိုင်းညှိမှုကို ဖွင့်ထားမည် သို့မဟုတ် မဖွင့်ထားမည်ကို အတည်ပြုပါ။ အစီအစဥ်ချထားသော ကင်မရာအရေအတွက်အတွက် SoC တွင် အပြင်ပိုင်းထရီဂါပင်များ လုံလောက်မည် သို့မဟုတ် မလုံလောက်မည်ကို အတည်ပြုပါ။

စင်ဆာရွေးချယ်မှုစာရင်း

image.png

  • ထွက်ပေါ်လာသော အင်တာဖေ့စ်နှင့် မုဒ် - MIPI CSI-2 သို့မဟုတ် DVP ကို အတည်ပြုပါ။ ထို့အပါအပါ MIPI လိုင်းအရေအတွက် (၁၊ ၂ သို့မဟုတ် ၄ လိုင်း) ကိုလည်း အတည်ပြုပါ။
  • ဒေတာပုံစံ - RK3576 ပလက်ဖောင်းတွင် VICAP ထည့်သွင်းမှုသည် RAW၊ RGB888 နှင့် ရွေးချယ်ထားသော YUV ပုံစံများကို အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ အတွင်းပါ ISP သည် RAW ဒေတာများကို စီမံကုန်းပါသည်။ ထို့နောက် အောက်ခြေပိုင်းပိုက်လိုင်းအတွက် YUV သို့ ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ RGB နှင့် YUV စီးရီးများကို တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူပါက ISP ကို ဖြတ်သန်းမည်မဟုတ်ပါ။
  • ဖြစ်နိုင်သော အရွယ်အစားနှင့် ဖရိမ်နှုန်း - စင်ဆာတစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် ကင်မရာများ အများအပြား တစ်ပါတည်း အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါ ပေါင်းစပ်ထားသော အလုပ်လုပ်မှုများကို အတည်ပြုပါ။ စုစုပေါင်းအလုပ်လုပ်မှုသည် ISP ၏ အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း စီမံကုန်းနေမှု ကန့်သတ်ချက်အတွင်း ရှိနေရပါမည်။
  • ပါဝါ-ရေးလ် သဟဇာတမှု – စင်ဆာအများအားဖြင့် လျှပ်စစ်အားသုံးမျိုးကို အသုံးပြုပါသည်။ အနာလော့ဂ် စားသုံးမှုအတွက် AVDD၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိုယ်ထည်အတွက် DVDD နှင့် I/O ဗို့အားအဆင့်အတွက် DOVDD တို့ဖြစ်သည်။ RK3576 MIPI PHY သည် အမှန်တမ်း ၁.၈ ဗို့အားကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်ရာ စင်ဆာ DOVDD အတွက် ၁.၈ ဗို့အားကို အများအားဖြင့် နှစ်သက်ကြသည်။ စင်ဆာ၏ DOVDD အဆင့်သည် ဟော့စ်တ်၏ I2C I/O အဆင့်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက နိမ့်မြန်နှုန်း ထိန်းချုပ်မှုဘေးစင် (bus) တွင် အဆင့်ပေးပေးခြင်း (level shifter) ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ မြင့်မြန်နှုန်း MIPI ကွဲပြားသော စိတ်ကူးယဉ် (differential) အချက်အလက်များပေါ်တွင် အပြင်ပေါ်ရှိ အဆင့်ပေးပေးခြင်းကို မထည့်သွင်းရပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲသည် စင်ဆာထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖွငေးခြင်းနှင့် ပါဝါပိတ်ခြင်း အစီအစဥ်ကို လိုက်နာရပါမည်။ ဆော့ဖ်ဝဲ စတင်ခြင်းသည် ထိုအစီအစဥ်အပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ အချိန်မှန်ကန်မှုမရှိပါက စင်ဆာသည် စတင်မှုမှုန်းမှု သို့မဟုတ် ပုံရှုပ်မှုမှုန်းမှုကို မပေးနိုင်ပါ။ AVDD၊ DVDD နှင့် DOVDD တွင် အများဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းကိုလည်း တွက်ချက်ရပါမည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဘုတ်ပေါ်ရှိ LDO တစ်ခုချင်းစီသည် လုံလောက်သော စွမ်းအားနှင့် ဒီဇိုင်းအကူအညီ (design margin) ရှိရပါမည်။
  • ထိန်းချုပ်ဘတ်စ် - စင်ဆာ၏ I2C လိပ်စာကို အတည်ပြုပါ။ မှုန်းမှုန်ကင်မရာစနစ်အတွက် လိပ်စာထပ်နေမှုများကို ဖြေရှင်းရန် ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် လိပ်စာပြောင်းခြင်း (ထောက်ပံ့ပေးပါက) သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်း I2C စွဲစ်ခ်အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့် အစီအစဉ်ချပါ။
  • နာရီထည့်သွင်းမှု - RK3576 သည် စင်ဆာ MCLK ထွက်ပေါက်များကို အလွတ်တန်း ကောင်ဖီဂူရ်ပ်လုပ်နိုင်သည့် အချို့သော ထွက်ပေါက်များကို ပေးစေသည်။ နောက်တစ်ခုချင်းစီသည် အတွင်းပိုင်း SoC နာရီအရင်းအမြစ်မှ ထွက်ပေါက်ပြီး မှုန်းမှုန် GPIO မှတဆင့် စင်ဆာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထွက်ပေါက်တစ်ခုချင်းစီကို သီးခြားဖွငေးနိုင်ပြီး ကောင်ဖီဂူရ်ပ်လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသော MCLK အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ကောင်ဖီဂူရ်ပ်လုပ်နိုင်သည့် အများအားဖြင့် အကွာအဝေးမှာ ၆ မှ ၄၈ MHz ဖြစ်သည်။ စင်ဆာသည် ထိုအကွာအဝေးအပြင် နာရီကို လိုအပ်ပါက အပြင်ပိုင်း အထူးအော်စီလေတာကို အသုံးပြုပါ။ မှုန်းမှုန်ကင်မရာဒီဇိုင်းများကို ပင်မ်-မൾတီပလက်စ်င် ပဋိပက္ခများအတွက်လည်း စစ်ဆေးရမည်။
  • ပါဝါနှင့် ပူပိုင်းဒီဇိုင်း - အမြင့်အရှင်းထားမှုနှင့် အမြင့်အမြန်နှုန်းရှိသည့် စင်ဆာများသည် ပိုမိုများပြားသည့် ပါဝါကို သုံးစွဲသည်။ ဟာဒ်ဝဲကို အပ်ဒိတ်လုပ်မည့်အခါ ဘုတ်အဆင့် ပါဝါဖိအားနှင့် ထုတ်ကုန်၏ ပူပိုင်းလမ်းကြောင်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
  • လင့်စ်၊ IR-cut filter နှင့် အလင်းရောင်ပေးသည့် ကိရိယာများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း - လိုအပ်သော actuator နှင့် driver တိုင်းအတွက် GPIO အရင်းအမြစ်များ လုံလောက်စွာရှိကြောင်း အတည်ပြုပါ။
  • HDR မုဒ် သ совместим်ဖ် - RK3576 သည် DOL HDR၊ staggered HDR နှင့် multi-frame HDR တို့ကို အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ စင်ဆာကို ရွေးချယ်ရာတွင် ၎င်း၏ HDR ဒေတာပုံစံနှင့် အချိန်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို RK3576 ISP နှင့် VICAP နှင့် အတည်ပြုပါ။

ဖြစ်နိုင်သမျှ ပလက်ဖောင်းအသိုင်းအဝိုင်း (platform community) သို့မဟုတ် module supplier များက အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော စင်ဆာများဖြင့် စတင်ပါ။ ဤသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် driver ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် bring-up အန္တရာယ်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ အရင်က ပေါင်းစပ်ထားသော စင်ဆာများတွင် Sony IMX415 (8 MP), IMX566 (8 MP), IMX678 (8 MP), IMX464 (4.1 MP), IMX662 (2 MP), onsemi AR0234 (2.3 MP) နှင့် OMNIVISION OG02C1B (2 MP) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်ပရောဂျက်တွင် အခြားသော image sensor တစ်မျှော်လင်းမှု လိုအပ်ပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ထို့အပေါ် custom integration နှင့် tuning အကြောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

PCB ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးကြီးသော အချက်များ

image.png

  • MIPI CSI လမ်းကြောင်းသွင်းခြင်း - အထူးသဖြင့် ၁၀၀ အုမ်း (+/- ၁၀%) ဖြင့် အချင်းကြောင်းနှစ်ခု၏ အချင်းကွဲမှုကို ထိန်းညှိပါ။ အချင်းကွဲမှုကို တစ်ခုခုသော အချင်းနှစ်ခုအကြား ၅ မီလ်အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းပါ။ အလားတူ MIPI CSI ပေါ်တ်တွင် အချင်းကွဲမှုကို ၂၀၀ မီလ်အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းပါ။ MIPI အချင်းကြောင်းများကို အမြန်နှုန်းမြင့် နှုန်းမြင့် နှိုးဆော်မှုများ၊ DDR နှင့် မြင့်မားသော လျှပ်စီးအားများ ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းများမှ ဝေးရှောင်ပါ။ အချင်းကြောင်းများကို အချင်းကြောင်းအောက်ခြေ အမျှတ်များတွင် ကွဲမှုများ ရှိသော နေရာများကို ဖြတ်ကျော်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါ။ အချင်းကြောင်းများကို အကောင်းဆုံးအားဖြင့် ၁၅ စင်တီမီတာအောက်တွင် အတိုဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ အချင်းကြောင်းများ ရှည်လာလေလေ အမြင့်ဆုံးဒေတာနှုန်းကို ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု နိမ့်ကျလေလေ ဖြစ်ပါသည်။
  • MCLK သည် အမြန်နှုန်းမြင့် တစ်ခုတည်းသော နှိုးဆော်မှုဖြစ်ပါသည်။ MIPI အချင်းနှစ်ခုကြား အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းပါ။ အကြားဖြတ်မှုကို လျှော့ချရန် အလားတူ အချင်းကြောင်းများကို အလွန်ရှည်လျားစွာ အတူတက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။
  • MIPI အမြန်နှုန်းမြင့် လမ်းကြောင်းများကို အသံအောက်ခြေ အသံများ (switching power supplies) နှင့် DDR ဘေးစ်များကဲ့သို့သော အသံများမှ ဝေးရှောင်ပါ။ လျှပ်စီးကြောင်းများကို အသံများမှ ကာကွယ်ရန် အသံကာကွယ်မှုနှင့် မြေပေါ်ချိတ်ဆက်မှုများကို လျှပ်စီးကြောင်းများ ရှိသော နေရာများတွင် ပေးပါ။
  • ပါဝါ ဖီလ်ထုရ်ခြင်း - စန်းစစ်မှုအတွက် ၀.၁ uF နှင့် ၁ uF ဒီကောဪလ်င်း ကာပါစီတာများကို စန်းစစ်မှုများ၏ ပါဝါ ပင်များအနီးတွင် တပ်ဆင်ပါ။ AVDD ပေါ်တွင် ဖဲရိုက် ဘီဒ်ကို ထည့်သွင်း၍ အနာလော့ဂ် ရေးလ်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆာကူစ်မှ အသံညစ်မှုများမှ ခွဲထုတ်နိုင်ပါသည်။
  • အမြင့်အရည်အသွေးရှိသော စန်းစစ်မှုများသည် အမြင့်သော ဖရိမ်နှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါက စွမ်းအင်အများအပြားကို အပ်လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် ပေးစေနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းသည် ပုံရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးမောင်းပေးပြီး အရောင်ပေါ်တွင် အကောင်းများကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပူပိုင်းဆောင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းကို ဟာဒ်ဝဲ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် အကောင်အကျင်းဖော်မှုအပြီးတွင် မဟုတ်ဘဲ အစောပိုင်းတွင် စိစိမ်စွာ စိစ်စှုံစမ်းသုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • ပင်မှု မှုန်းထောက်ခြင်း ပုံစံစစ်ဆေးခြင်း - MIPI၊ DVP၊ I2C၊ MCLK နှင့် GPIO အသုံးပြုမှုများကို အသုံးပြုမှုများ အတူတက်မှုများအတွက် စိစ်စှုံစမ်းသုံးသပ်ပါ။

ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ပုံရှုပ်ထွေးမှု ဖြေရှင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်

  • ဟာဒ်ဝဲ အရှိန်မှုန်းပေးခြင်း - RK3576 တွင် RGA ၂D ဂရပ်ဖစ် အရှိန်မှုန်းပေးသူ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအရှိန်မှုန်းပေးသူသည် ပုံရှုပ်ထွေးမှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမါ YUV မှ RGB)၊ အရွယ်အစားပေးခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ CPU အခြေပြု လုပ်ဆောင်မှုများအစား RGA ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် CPU အသုံးပြုမှုကို သိသိသာသာ လျော့ချနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှုန်းပေးခြင်းသည် ၁၀၈၀p အတွက် ၃၀ fps ကဲ့သို့သော အမြင့်သော ဖရိမ်နှုန်းဖြင့် တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
  • NPU ဒေတာစီးဆင်းမှုအစီအစဉ်ချခြင်း။ RK3576 တွင် ပါဝင်သည့် 6 TOPS NPU ပေါ်တွင် AI မော်ဒယ်အသုံးပြုသည့်အခါ ပုံမှန်လမ်းကြောင်းမှာ ကင်မရာဖမ်းယူခြင်း၊ ISP ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း၊ RGA ဖြင့် ဖော်မတ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အရွယ်အစားညှိခြင်း၊ NPU ဖြင့် အကောက်အချက်ထုတ်ခြင်းနှင့် မော်နီတာပေါ်တွင် ပြသခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စနစ်အစီအစဉ်ချမှုအဆင့်တိုင်းတွင် နောက်ကောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သေချာစေရမည်။

အောက်ပါ ကိုးကားချက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကင်မရာအင်တာဖေးများကို အသုံးများသည့် အသုံးပြုမှုများအတွက် မည်သို့ခွဲဝေသည်ကို ဖော်ပြပေးသည်။

ပုံပြင်

PHY ခွဲဝေမှု

အကြံပြုထားသည့် စင်ဆာများ

ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းများ

ကင်မရာတစ်လုံး

1 x 4 လိုင်း

ဥပမါများ။ IMX415, IMX566, IMX678

အမြင့်အရှုပ်ထုတ် လုံခြုံရေး / ရပ်နေသည့်ပုံများ ဖမ်းယူခြင်း

ကင်မရာတစ်လုံး

1 x 4 လိုင်း

OG02C1B (မြန်နှုန်းမြင့် အများအားဖြင့်)

အမြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်း / စက်မှုစစ်ဆေးခြင်း / ဘာကုဒ်ဖတ်ခြင်း / ပန်းတိုင်ခြေရာခံခြင်း

DUAL Camera

၂ ခု × လေးလေးလေးလေး လိုင်း

ဥပမါများ - IMX464၊ IMX662၊ AR0234

စတီရီယို မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်း / စတီရီယို အကွာအဝေးတွက်ခြင်း

DUAL Camera

၂ ခု × လေးလေးလေးလေး လိုင်း

ဥပမါများ။ IMX415, IMX566, IMX678

အမြင့်အရည်အသွေးရှိသော စတီရီယို ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း

ကင်မရာသုံးလုံး

၃ ခု × လေးလေးလေးလေး လိုင်း

ဥပမါများ - AR0234၊ IMX662၊ OG02C1B

ရိုဘော့ မြင်သိမှု / အိမ်သုံး လုံခြုံရေး

ကင်မရာလေးလုံး

၄ ခု × နှစ်နှစ်လေးလေး လိုင်း

ဥပမါများ - AR0234၊ IMX662၊ OG02C1B

ကင်မရာလေးလုံးပါသော အနုပညာမြင်ကွင်းစနစ် / အထိအတွေ့မှီ မြင်ကွင်းစနစ်များ

ကင်မရာငါးလုံး

လိုင်းလေးခုပါသော ကင်မရာတစ်လုံးနှင့် လိုင်းနှစ်ခုပါသော ကင်မရာလေးလုံး

ဥပမါများ - IMX662, OG02C1B

ခေါင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်သော ကိုယ်ပိုင်အမြင်အတွက် ဒေတာမှတ်သားရေးကိရိယာများ

ပူပြင်းအရေးကြီးသော သတင်းများ

အခမဲ့ကုန်ကုန်ချီးမှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ခ်
0/1000