Le système sur module (SOM) Rockchip RK3576 est une solution intégrée hautes performances de qualité industrielle conçue pour alimenter une large gamme de dispositifs de périphérie intelligents. Construit sur la technologie de processeur avancée de Rockchip, ce SOM compact et intégré offre une puissance de calcul exceptionnelle, des capacités d'inférence d'IA robustes et des performances multimédia fiables, ce qui en fait un choix idéal pour l'automatisation industrielle, l'AIoT et les systèmes intelligents embarqués.
Au cœur du SOM RK3576 se trouve une puissante configuration de processeur octa-core, comprenant quatre cœurs Cortex-A72 fonctionnant à 2,2 GHz et quatre cœurs Cortex-A53 à 1,8 GHz. Cette architecture hétérogène big.LITTLE permet un équilibrage de charge intelligent, garantissant des performances supérieures pour les tâches multitâches complexes tout en optimisant l'efficacité énergétique pour un fonctionnement prolongé, ce qui est essentiel pour les environnements industriels ayant des exigences énergétiques strictes.
Équipé d'un NPU 6TOPS@INT8, le SOM RK3576 excelle dans l'inférence d'IA sur appareil. Il prend en charge les opérations de précision mixte, notamment INT4, INT8 et FP16, et est entièrement compatible avec les frameworks d'apprentissage profond traditionnels tels que TensorFlow et PyTorch. Cela permet aux développeurs de déployer de manière transparente des applications d'IA telles que la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale et l'analyse de pointe sans recourir au cloud computing, réduisant ainsi la latence et améliorant la confidentialité des données.
Le GPU Mali‑G52 MC3 intégré améliore encore les capacités multimédia et graphiques du SOM. Prenant en charge les normes industrielles telles qu'OpenGL ES 3.2 et Vulkan 1.2, il permet un rendu 3D fluide, un traitement vidéo haute définition et une visualisation avancée de l'interface utilisateur, parfait pour les applications telles que les IHM industrielles, l'affichage numérique et les systèmes de surveillance intelligents.
En tant que solution de qualité industrielle, le RK3576 SOM est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements industriels, garantissant un fonctionnement stable même dans des conditions difficiles. Nous proposons des services flexibles de personnalisation OEM et ODM adaptés aux exigences spécifiques de votre projet, y compris des configurations d'interface personnalisées, des options de mémoire et une optimisation logicielle. Que vous ayez besoin d'une carte mère RK3576 standard ou d'une carte embarquée entièrement personnalisée, notre solution accélère votre cycle de développement de produits et réduit les délais de mise sur le marché.
Choisissez le Rockchip RK3576 SOM pour une plate-forme embarquée fiable et hautes performances qui combine une durabilité de qualité industrielle, une informatique IA puissante et une personnalisation polyvalente, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour vos applications de périphérie intelligentes.
● Processeur : processeur quadricœur Cortex-A72 + processeur quadricœur Cortex-A53
● Vitesse d'horloge : 2,2 GHz
● Mémoire : 2/4 Go LPDDR5 (la capacité varie en fonction de la version achetée)
● EMMC : eMMC 32/64 Go (la capacité varie en fonction de la version achetée)
● Traitement multimédia : prend en charge les décodeurs 4K à 120 ips H.265, VP9, AVS2 et AV1 ; prend en charge le décodeur 4K @ 60fps H.264 ; prend en charge les encodeurs 4K @ 60fps H.264 et H.265, encodeur/décodeur JPEG de haute qualité
● Processeur graphique : ARM Mali-G52-MC3
● NPU : NPU indépendant intégré, puissance de calcul 6 TOPS @INT8
● Dimensions : 45 mm x 45 mm
● Interface : interface à trou de tampon, 288 broches
● Température : -40°C~+85°C / 0°C~+70°C
● Tension de fonctionnement : 5 V
● Système d'exploitation : Linux, Ubuntu
● SDMMC (≤2 canaux) : prend en charge les protocoles SDI03.0 et MMCV4.51. Largeur du bus de données à 4 fils ; prend en charge le mode SDR104, avec une vitesse maximale de 200 MHz. Remarque : seul SDMMC0 prend en charge le démarrage du système et est par défaut la fonction de carte SD ;
prend en charge la mise à niveau du micrologiciel via la carte SD lorsque EMMC/UFS est vide, et prend également en charge la mise à niveau du micrologiciel d'EMMC/UFS via la carte SD après le démarrage d'EMMC/UFS ; SDMMC0 configure VCCIO_SD_S0 sur une sortie 1,8 V ou 3,3 V en fonction du périphérique et du mode de fonctionnement réel ; SDMMC1 est de 3,3 V ; certaines ressources de broches sont multiplexées.
● SARADC (≤7 canaux) : la résolution SARADC est de 12 bits, la vitesse est de 1 MS/s, la plage de tension d'entrée est de 0 à 1,8 V ; Remarque : SARADC_VINO_BOOT est dédié à la définition de la séquence de démarrage SYSTEMBOOT et ne peut pas être utilisé pour d'autres fonctions ; SARADC_VIN1 est par défaut le port d'échantillonnage d'entrée de valeur clé et est multiplexé en tant que bouton de mode de récupération (non modifiable) ;
SARADC_VIN2 est l'ID matériel de la carte, non affiché ; SARADC_VIN3 est multiplexé pour la détection audio ;
SARADC_VIN4~7 peut être utilisé directement.
● USB (≤2 canaux) : Remarque : USB2_OTG0 est le port de gravure du micrologiciel par défaut pour le RK3576, veillez à réserver cette interface dans l'application ; USB3 et USB2.0 OTG ne peuvent fonctionner que simultanément en tant que périphérique ou hôte ; le signal SS (5 Gbps) de USB3 OTG0 est multiplexé avec DP1.4 ; le signal SS (5 Gbit/s) de USB3 OTG1 est multiplexé avec PCIE1 ou SATA1, et la fonction USB ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est réglée sur la fonction PCIE ou SATA ;
● SATA (≤2 canaux) : prend en charge la fonction SATA PM, chaque port peut prendre en charge 5 appareils ; prend en charge SATA 1,5 Gb/s, SATA 3,0 Gb/s, SATA 6,0 Gb/s ; prend en charge eSATA.
Remarque : les contrôleurs SATA0 et PCIe0 sont multiplexés ; Les contrôleurs SATA1 et PCIe1 ou USB3_OTG1 sont multiplexés ;
● PCIe (≤2 canaux) : 2 contrôleurs PCIe 2.1, tous deux prenant uniquement en charge le mode RC ;
Remarque : les contrôleurs PCIe0 et SATA0 sont multiplexés ; Les contrôleurs PCIe1 et SATA1 ou USB3_OTG1 sont multiplexés ;
● MIPI DPHY CSI RX (≤2 canaux) : 2 ports MIPI DPHY CSI RX, prenant en charge le mode MIPI-CSI 2/4 voies ;
Remarque : le fractionnement en mode 2 voies + 2 voies n'est actuellement pas pris en charge ; un maximum de 2 caméras peuvent être connectées ;
● MIPI DCPHY CSI RX (≤1 canal) : 1 port MIPI DCPHY CSI RX, prenant en charge le mode MIPI-DPHY 1/2/4 voies ou le mode 0/1/2 Trio MIPI-CPHY ;
● Remarque : le fractionnement en mode 2 voies + 2 voies n'est pas pris en charge ; les TX et RX du MIPI DCPHY Combo PHY ne peuvent être configurés que simultanément en modes DPHY TX et DPHY RX, ou simultanément en modes CPHY TX et CPHY RX. CIF (≤1 canal) : 1 canal maximum d'interface DVP 16 bits, prend en charge 8/10/12/16 bits ;
Remarque : interface 3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées ;
● HDMI TX (≤1 canal) : prend en charge jusqu'à HDMI 2.1, prise en charge maximale de 4K à 120 Hz, prend en charge le mode HDMI FRL et est rétrocompatible avec le mode HDMI TMDS ;
Remarque : partagé avec le contrôleur eDP ;
● eDP (≤1 canal) : prend en charge jusqu'à eDP 3.1, prise en charge maximale de 4K à 60 Hz, prend en charge les modes 1/2/4 voies, ne prend pas en charge Swap ; Remarque : partagé avec le contrôleur eDP ;
● MIPI DCPHYCSI TX (≤1 canal) : 1 port MIPI DCPHYCSI RX, prend en charge le mode MIPI-DPHY 1/2/3/4 voies ou le mode 0/1/2 Trio MIPI-CPHY ;
● Remarque : ne prend pas en charge le fractionnement en mode 2Lane+2Lane ; Les TX et RX de MIPI DCPHY Combo PHY ne peuvent être configurés que simultanément en mode DPHY TX, DPHY RX, ou simultanément en mode CPHY TX, CPHY RX.
● DP (≤1 canal) : prend en charge jusqu'à eDP 3.1, prise en charge maximale de 4K à 120 Hz, prend en charge les modes 1/2/4 voies, prend en charge Swap ;
Remarque : partagé avec le signal SS de l'USB3 OTG0 ;
● LCD (≤1 canal) : prend en charge le mode RVB 24 bits, résolution maximale 1920 x 1080 à 60 Hz ; prend en charge le mode BT1120 16 bits, résolution maximale 1920 x 1080 à 60 Hz ; prend en charge le mode BT656 8 bits, résolution maximale 720 x 576 à 60 Hz ; Remarque : Certaines ressources de code PIN sont partagées.
● EBC (≤1 canal) : prend en charge la sortie 8 bits/16 bits, maximum 32 niveaux de niveaux de gris, résolution maximale 2560 x 1920 à 85 Hz ;
Remarque : Certaines ressources de code PIN sont partagées.
● Audio (≤9 canaux) : 5 groupes de SAI, prenant en charge le mode maître-esclave, largeur de 8 à 32 bits et taux d'échantillonnage jusqu'à 48 kHz ; 2 groupes de PDM, mode maître, prenant en charge une capacité d'entrée à 8 canaux, une largeur de 16 à 32 bits et des taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz ; 2 groupes de SPDIFTX ; 1 groupe de DSM PWMAudio ;
Remarque : quatre modules ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter) sont fournis pour la conversion de la fréquence d'échantillonnage des données audio ; interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées ;
● Ethernet (≤2 canaux) : prend en charge 2 interfaces RGMII avec des taux de transmission de données de 10/100/1 000 Mbps.
Remarque : interface RGMII/RMII 3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● FlexBus (≤1 canal) : prend en charge une interface de bus parallèle flexible - l'interface FlexBus, qui peut réaliser une commutation d'E/S à grande vitesse et peut émuler certains protocoles standard ou irréguliers. Un scénario d'application typique est la combinaison d'un CAN 16 bits haute vitesse et d'un DAC 16 bits.
Remarque : interface 3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● DSMC (≤1 canal) : interface série à double débit de données. Principalement utilisé dans la communication des appareils PSRAM ou la communication périphérique de LocalBus (tels que FPGA). Remarque : interface 3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● UART (≤12 canaux) : le débit en bauds maximum pris en charge est de 8 Mbps.
Remarque : interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● I³C (≤2 canaux) : prend en charge les modes d'adresse 7 bits et 10 bits, avec une vitesse maximale allant jusqu'à 12,5 Mbit/s, compatible avec le bus I²C, avec une vitesse maximale allant jusqu'à 400 Kbit/s. Remarque : interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● I²C (≤11 canaux) : prend en charge les modes d'adresse 7 bits et 10 bits, avec une vitesse maximale allant jusqu'à 400 Kbit/s.
Remarque : interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées. SPI (≤5 canaux) : Mode maître/esclave configurable. Remarque : interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● CAN (≤2 canaux) : prend en charge CAN-FD ; prend en charge 1 Mbps.
Remarque : interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
● PWM (≤3 canaux) : 3 contrôleurs PWM indépendants, prenant en charge jusqu'à 16 canaux PWM, minuterie/compteur 32 bits.
Remarque : interface 1,8 V/3,3 V, certaines ressources de broches sont partagées.
Remarque : Certaines ressources de broches sont multiplexées. Veuillez vous référer au tableau de comparaison des fonctions des broches pour plus de détails.
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Commande minimum : 1 unité | Commandes groupées prises en charge | SDK gratuit | Support technique gratuit | Personnalisation acceptée









