当前位置:首页 > 厂商动态 > 米尔电子
[导读]随着端侧AI应用的落地,预计集成NPU的SoC产品将迎来爆发式的增量市场。本期与非网给大家带来一款采用国内知名SoC厂商的产品——基于瑞芯微RK3568的开发板(MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK)。此款开发板是米尔电子推出的一款基于瑞芯微RK3568的工业板。笔者手上的为最高规格配置的版本,4GB LPDDR4 + 32GB eMMC,工业级温度的处理器RK3568J。

随着端侧AI应用的落地,预计集成NPU的SoC产品将迎来爆发式的增量市场。本期与非网给大家带来一款采用国内知名SoC厂商的产品——基于瑞芯微RK3568的开发板(MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK)。此款开发板是米尔电子推出的一款基于瑞芯微RK3568的工业板。笔者手上的为最高规格配置的版本,4GB LPDDR4 + 32GB eMMC,工业级温度的处理器RK3568J。

开发板硬件介绍

首先看下板子的外设接口情况,板子正面有12V的DC Jack接口座,Type-C的Debug接口,LED,5个机械功能按键,WiFi/BT天线,兼容树莓派的40pin接口扩展座,RTC的电池接口,USB选择跳帽接口,扬声器接口,音频接口、miniDP接口、HDMI接口、两个USB3.0接口、两个千兆的以太网口,米尔电子自定义的40pin扩展座接口,风扇接口。

板子背面包括一个MicroSD卡槽,一个M.2 SSD接口,1个MIPI-CSI接口,一个MIPI-DSI接口以及一个LVDS接口。

以上大致就是这款开发板的外设接口,同时有一点比较值得称道,米尔电子宣称核心板采用的是100%国产物料,所以接下去我们来看看板子上一些主要的芯片都是哪些厂商供货的。这里的话我已经把板子的散热器和核心板的屏蔽罩取下,中间这颗SoC就是瑞芯微的RK3568J,可以说是这款开发板的最大亮点之一。

RK3568J这颗SoC非常有自身特色,集成度也非常高,比如集成了4颗Arm Cortex-A55处理器;自研的NPU(算力1Tops);G52 GPU;VPU 4K高清视频编解码器;支持丰富的多媒体接口如HDMI、DP、LVDS、DSI、CSI等。所以基于RK3568J这颗SoC的核心板可以应用于像电力智能设备、工业控制设备、商显、轨道交通、工业机器人、触控一体机等领域。

§ 除了SoC,开发板上其它芯片包括:

· 瑞芯微电源管理芯片(RK809)

· 是江波龙的32GB eMMC

· 长鑫存储4GB LPDDR4

· 正基WiFi/BT模组AP6256

· 润石科技的逻辑电平转换芯片(RS0108)

· RTC实时时钟芯片(LK8563)

· 裕太微千兆以太网收发器(YT8531SH)

· 沁恒微电子USB转串口芯片(CH342F)

以上大概就是这个板子上主要的一些芯片,初略看下发现核心板用的都是国产芯片,底板大部分是国产芯片。另外得益于瑞芯微SoC的高集成度,所以其实可以发现外围功能性的芯片并没有很多。

开发板上电使用

那接下来就上电看下。我拿到的这个板子上电后发现默认烧录的是Debian Linux系统,64位操作系统,带有 Xfce 桌面环境,4GB的内存。从实际的使用情况来看,比如观看网页上的视频,CPU的占用率已经达到100%,然后再进行一些额外的操作,确实会有些卡顿。跟目前市面上主流的旗舰手机SoC相比还是有差距的,毕竟价格、定位都不一样。

通过通用的性能测试工具Sysbench实际测试了下CPU的性能,以下分别是单核和4核的测试结果。

跟大家熟悉的树莓派5相比,性能一半不到。不过温控表现比较好,毕竟它的主要应用领域不追求巅峰性能,可靠更重要。

小结

以上就是款开发板的基本硬件以及使用情况,总结一下就是这款开发板采用核心板+底板的结构,核心板采用100%国产物料,使用LGA贴片封装直接焊接到底板上。整个开发板采用12V/3A直流供电,搭载了两路千兆以太网接口、板载 WiFi+BT模块、具备HDMI+miniDP+MIPI-DSI+LVDS 四种显示接口、1路3.5mm音频接口、1路USB3.0 HOST、1路USB3.0 OTG接口、1路 Micro SD接口、1路兼容树莓派40pin 扩展接口、1路米尔电子自定义的40pin扩展接口。总体而言,接口资源丰富,在平衡性能和功耗的同时实现了稳定可靠的运行,非常适用于工业、车载、电力、医疗、教育等领域。感兴趣的小伙伴不妨实际体验一番,有相当多的特色等待挖掘。更多评测过程请关注米尔电子公众号视频介绍。

为感谢广大客户支持,MYD-LR3568系列开发板7折回馈客户,原价499元,活动价350元起!点击链接抢购!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭