ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
บอร์ดวิชันปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว
หน้าแรก> ผลิตภัณฑ์ >  บอร์ดการมองเห็นด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว

บอร์ดการมองเห็นด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว | RK3576 SoM/SBC — MV10-V1.0

Appurtenance:
  • ภาพรวม
  • ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

คำอธิบาย

MV10-V1.0 เป็นเมนบอร์ดแบบฝังตัวประสิทธิภาพสูงที่ใช้โปรเซสเซอร์ Rockchip RK3576 แบบโอคตาคอร์เป็นแกนหลัก ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสำหรับอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์สมาร์ทเทอร์มินัล และแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย โดยอาศัยกระบวนการผลิตขั้นสูงแบบ 8 นาโนเมตรของ RK3576 ความสามารถในการประมวลผล NPU ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 6 TOPS และความสามารถของ ISP รุ่นใหม่ล่าสุด แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงรองรับการเข้ารหัสและถอดรหัสวิดีโอความละเอียด 4K UHD ได้อย่างง่ายดาย แต่ยังแสดงสมรรถนะที่โดดเด่นในการประมวลผล AI แบบเอจ (Edge AI) อีกด้วย

ในแง่ของการสร้างภาพด้วยสายตา โมเดล MV10-V1.0 มีความสามารถในการรองรับและปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยม รองรับเซ็นเซอร์หลักทั้งในและต่างประเทศหลากหลายชนิดอย่างกว้างขวาง รวมถึง GC2053, SC2336, IMX662 และ IMX415 สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานจริงได้อย่างยืดหยุ่น รองรับความละเอียดของวิดีโอตั้งแต่ 720P ไปจนถึง 4K เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการมองเห็นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรม การเฝ้าสังเกตการณ์ด้านความมั่นคง หรืองานอื่นๆ

เกี่ยวกับระบบนิเวศของซอฟต์แวร์และประสบการณ์ในการพัฒนา โมเดล MV10-V1.0 ใช้กลยุทธ์ที่เปิดกว้างอย่างยิ่ง โดยให้ชุดเครื่องมือพัฒนา (SDK) สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux แบบครบวงจร พร้อมเอกสารทางเทคนิคที่ครอบคลุม นักพัฒนาสามารถนำอัลกอริธึมมาปรับใช้ได้อย่างสะดวก และปรับแต่งแอปพลิเคชันเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย การปรับใช้และพัฒนาเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดระยะเวลาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงอย่างมาก และเร่งความเร็วในการนำโครงการไปใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานด้านระบบฝังตัว หรือการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อน โมเดล MV10-V1.0 ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมยิ่งสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการของตนให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสมรรถนะโดดเด่นและสามารถขยายการใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซได้อย่างหลากหลาย

สถานการณ์การประยุกต์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ปลายทางที่รองรับการมองเห็น สำหรับภาคการเงิน สื่อมวลชน การชำระเงิน ค้าปลีก การควบคุมอุตสาหกรรม การศึกษา ภาครัฐและองค์กรธุรกิจ รวมถึงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ ค้าปลีกอัจฉริยะ กล้องแบบพาโนรามา คลังสินค้าไร้คนขับ การคัดแยกและจัดส่งสินค้าอัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์โดรนอัตโนมัติ

Image01.png Image02.png Image03.png
Image04.png Image05.png 图片6.png
Image08.png Image09.png Image07.png

พารามิเตอร์มาตรฐาน

พารามิเตอร์หลัก
CPU โปรเซสเซอร์ 64 บิต 8 คอร์ (4×A72 + 4×A53) ความเร็วสูงสุด 2.2 GHz
GPU G52 MC3 @ 1GHz รองรับ OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
NPU หน่วยประมวลผล AI (NPU) กำลังประมวลผล 6 TOPS รองรับการดำเนินการแบบ INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32; สามารถทำงานร่วมกันแบบสองคอร์หรือทำงานแยกกันได้; รองรับการทำงานหลายภาระงานพร้อมกันและการประมวลผลแบบขนานในหลากหลายสถานการณ์
Isp ติดตั้ง ISP ภายในความละเอียด 16 ล้านพิกเซล รองรับการลดสัญญาณรบกวนในสภาพแสงน้อย เซ็นเซอร์ RGB-IR และ HDR สูงสุด 120 dB ISP ที่ผสานเทคโนโลยี AI ช่วยปรับปรุงคุณภาพภาพและลดสัญญาณรบกวน
หน่วยความจำ LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (เลือกได้ตามต้องการ: 4GB/8GB/16GB)
หน่วยเก็บข้อมูลในตัว eMMC (เลือกได้ตามต้องการ: 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB)
การเข้ารหัสวิดีโอ การถอดรหัสวิดีโอ: 8K@30fps/4K@120fps (H.265/HEVC, VP9, AVS2, AV1), 4K@60fps (H.264/AVC)
การถอดรหัสวิดีโอ: 4K@60fps (H.265/HEVC, H.264/AVC)
การถอดรหัสภาพ: MJPG ที่ความละเอียด 4K@60fps
พลังงาน DC 5V
ระบบปฏิบัติการ รองรับเคอร์เนล RTLinux ซึ่งมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม และใช้กันอย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม
รองรับระบบปฏิบัติการ Linux และ Buildroot เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมระบบอันปลอดภัยและเสถียรสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต
มีความสามารถอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเรียลไทม์ (Real-time Networking), Flexbus, การแยกทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (Hardware Resource Isolation) และ DSMC ซึ่งตอบสนองความต้องการแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ขนาด 61 มม. × 40 มม. × 9 มม.
รองรับกล้อง อินเทอร์เฟซ MIPI แบบ 1 ช่องทาง 4 เส้น: GC2053, GC2093, SC2336, IMX662, IMX415, AR0234, IMX566 เป็นต้น รองรับการปรับแต่งตามความต้องการ
ไจโรสโคป IMU ไจโรสโคปซีรีส์ ICM42670 จำนวน 4 ตัวของ TDK
อีเธอร์เน็ต พอร์ตอีเธอร์เน็ตความเร็วหนึ่งกิกะบิต 1 พอร์ต (เชื่อมต่อผ่านซ็อกเก็ตเวเฟอร์แบบ 8P-1.25 มม.)
ไวไฟ/พีดีเอ ติดตั้งโมดูลไวไฟในตัวที่รองรับไวไฟ 6 แบบสองแถบ (802.11a/b/g/n/ac/ax) ที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์และ 5 กิกะเฮิร์ตซ์ พร้อมรองรับบลูทูธ
USB พอร์ตยูเอสบี 3.0 แบบไทป์-ซีภายนอก 1 พอร์ต (รองรับ ADB)
เสาอากาศ เส้นทางที่ 1
ปุ่มกด ปุ่มที่ 1
อินเทอร์เฟซอื่น ๆ ช่อง UART 1 ช่อง ช่องดีบัก 1 ช่อง

ขนาดของเมนบอร์ด

图片 10.jpg 图片 11.jpg

คำอธิบายอินเทอร์เฟซ

1.png

ข้อควรระวัง

ลักษณะสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิ

ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส

เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ขณะเก็บรักษา

ใช้งานได้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)

เก็บรักษาได้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)

ความสูง

ใช้งานได้ที่ระดับความสูงสูงสุด 10,000 ฟุต

เก็บรักษาได้ที่ระดับความสูงสูงสุด 20,000 ฟุต

อุณหภูมิสูงและการเก็บรักษา

วิธีและเงื่อนไขการทดสอบโปรดดูรายละเอียดในมาตรฐาน GB2423.2 "การทดสอบ Bd และ Bb"

อุณหภูมิต่ำและการเก็บรักษา

วิธีการทดสอบและเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐาน GB2423.1 "การทดสอบ Ad และ Ab"

การทดสอบความชื้นและอุณหภูมิ

วิธีการทดสอบและเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐาน GB2423.3 "การทดสอบ Ca" และ GB2423.22 "การทดสอบ Nb"

ข้อควรระวังในการประกอบและการใช้งาน

ระหว่างการประกอบและการใช้งาน โปรดใส่ใจและตรวจสอบประเด็นที่อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้)

  1. PCBA และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) สูงมาก ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องสวมสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ก่อนจัดการกับแผงวงจรหรือการประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตย์ได้อย่างเหมาะสม
  2. ระหว่างกระบวนการติดตั้งและยึดตรึง หลีกเลี่ยงการโก่งตัวของเมนบอร์ดที่เกิดจากสาเหตุการยึดตรึง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซ MIPI จัดเรียงอย่างถูกต้องขณะติดตั้งกล้อง พร้อมยืนยันทิศทางของขาที่ 1
  4. ชุดขั้วต่อแบบ B2B: ปฏิบัติตามลำดับ "เชื่อมต่อก่อน แล้วจึงขันสกรูทีหลัง" โดยจัดแนวและกดขั้วต่อให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ก่อน จากนั้นจึงขันสกรูที่มุมทั้งสี่มุม วิธีนี้จะช่วยให้ขั้วต่อสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สกรูทำหน้าที่รองรับน้ำหนักเป็นหลัก
  5. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม (USB, IO, ETC) โปรดใส่ใจกับระดับสัญญาณไอโอของอุปกรณ์เสริมและปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้า
  6. เมื่อติดตั้งพอร์ตซีเรียล โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ RS232 และ TTL เชื่อมต่อกันโดยตรงหรือไม่ วิธีการเชื่อมต่อสาย TX และ RX ถูกต้องหรือไม่ และระดับสัญญาณเหมาะสมหรือไม่
  7. ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟขาเข้าได้เชื่อมต่อกับขั้วต่อจ่ายไฟขาเข้าแล้วหรือไม่ และตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ฯลฯ ของแหล่งจ่ายไฟขาเข้าสอดคล้องกับข้อกำหนดตามจำนวนอุปกรณ์เสริมทั้งหมดหรือไม่

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000