El sistema en módulo (SOM) Rockchip RK3576 es una solución integrada de alto rendimiento y grado industrial diseñada para potenciar una amplia gama de dispositivos perimetrales inteligentes. Construido sobre la avanzada tecnología de procesador de Rockchip, este SOM compacto e integrado ofrece una potencia informática excepcional, sólidas capacidades de inferencia de IA y un rendimiento multimedia confiable, lo que lo convierte en una opción ideal para la automatización industrial, AIoT y sistemas inteligentes integrados.
En el núcleo del SOM RK3576 se encuentra una potente configuración de CPU de ocho núcleos, con cuatro núcleos Cortex‑A72 que funcionan a 2,2 GHz y cuatro núcleos Cortex‑A53 a 1,8 GHz. Esta arquitectura heterogénea de big.LITTLE permite el equilibrio de carga inteligente, lo que garantiza un rendimiento superior para tareas múltiples complejas y, al mismo tiempo, optimiza la eficiencia energética para un funcionamiento prolongado, algo fundamental para entornos industriales con requisitos energéticos estrictos.
Equipado con una NPU 6TOPS@INT8, el SOM RK3576 sobresale en la inferencia de IA en el dispositivo. Admite operaciones de precisión mixta, incluidas INT4, INT8 y FP16, y es totalmente compatible con los principales marcos de aprendizaje profundo, como TensorFlow y PyTorch. Esto permite a los desarrolladores implementar sin problemas aplicaciones de inteligencia artificial como visión por computadora, reconocimiento de voz y análisis de borde sin depender de la computación en la nube, lo que reduce la latencia y mejora la privacidad de los datos.
La GPU Mali‑G52 MC3 integrada mejora aún más las capacidades gráficas y multimedia del SOM. Al admitir estándares de la industria como OpenGL ES 3.2 y Vulkan 1.2, permite una representación 3D fluida, procesamiento de video de alta definición y visualización avanzada de UI, perfecto para aplicaciones como HMI industrial, señalización digital y sistemas de vigilancia inteligente.
Como solución de nivel industrial, el SOM RK3576 está diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de los entornos industriales, garantizando un funcionamiento estable incluso en condiciones difíciles. Ofrecemos servicios flexibles de personalización OEM y ODM adaptados a los requisitos específicos de su proyecto, incluidas configuraciones de interfaz personalizadas, opciones de memoria y optimización de software. Ya sea que necesite una placa central RK3576 estándar o una placa integrada totalmente personalizada, nuestra solución acelera el ciclo de desarrollo de su producto y reduce el tiempo de comercialización.
Elija el SOM Rockchip RK3576 para obtener una plataforma integrada confiable y de alto rendimiento que combina durabilidad de grado industrial, potente computación de IA y personalización versátil, lo que desbloquea nuevas posibilidades para sus aplicaciones de borde inteligente.
● CPU: Procesador Cortex-A72 de cuatro núcleos + Procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos
● Velocidad del reloj: 2,2 GHz
● Memoria: LPDDR5 de 2/4 GB (la capacidad varía según la versión adquirida)
● EMMC: eMMC de 32/64 GB (la capacidad varía según la versión adquirida)
● Procesamiento multimedia: Admite decodificadores 4K@120fps H.265, VP9, AVS2 y AV1; admite decodificador H.264 4K@60fps; admite codificadores 4K@60fps H.264 y H.265, codificador/decodificador JPEG de alta calidad
● Procesador de gráficos: ARM Mali-G52-MC3
● NPU: NPU independiente incorporada, potencia informática 6 TOPS @INT8
● Dimensiones: 45 mm x 45 mm
● Interfaz: Interfaz de sello, 288 pines
● Temperatura: -40°C~+85°C / 0°C~+70°C
● Voltaje de funcionamiento: 5V
● Sistema operativo: Linux, Ubuntu
● SDMMC (≤2 canales): Admite el protocolo SDI03.0 y el protocolo MMCV4.51. Ancho del bus de datos de 4 hilos; Admite el modo SDR104, con una velocidad máxima de 200MHz. Nota: Sólo SDMMC0 admite el arranque del sistema y está predeterminado en la función de tarjeta SD;
admite actualización de firmware mediante tarjeta SD cuando EMMC/UFS está en blanco y también admite actualización de firmware de EMMC/UFS mediante tarjeta SD después del arranque de EMMC/UFS; SDMMC0 configura VCCIO_SD_S0 a una salida de 1,8 V o 3,3 V según el modo de funcionamiento periférico y real; SDMMC1 es 3,3 V; algunos recursos de pines están multiplexados.
● SARADC (≤7 canales): la resolución de SARADC es de 12 bits, velocidad de 1 MS/s, el rango de voltaje de entrada es de 0~1,8 V; Nota: SARADC_VINO_BOOT se dedica a configurar la secuencia de inicio de SYSTEMBOOT y no se puede utilizar para otras funciones; SARADC_VIN1 está predeterminado como el puerto de muestreo de entrada de valores clave y se multiplexa como el botón del modo de recuperación (no modificable);
SARADC_VIN2 es el ID del hardware de la placa, no mostrado; SARADC_VIN3 está multiplexado para detección de audio;
SARADC_VIN4~7 se puede utilizar directamente.
● USB (≤2 canales): Nota: USB2_OTG0 es el puerto de grabación de firmware predeterminado para RK3576; asegúrese de reservar esta interfaz en la aplicación; USB3 y USB2.0 OTG solo pueden funcionar como Dispositivo o HOST simultáneamente; la señal SS (5Gbps) de USB3 OTG0 se multiplexa con DP1.4; la señal SS (5 Gbps) de USB3 OTG1 se multiplexa con PCIE1 o SATA1, y la función USB no se puede utilizar cuando se configura en función PCIE o SATA;
● SATA (≤2 canales): Admite la función SATA PM, cada puerto puede admitir 5 dispositivos; admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3,0 Gb/s, SATA 6,0 Gb/s; admite eSATA.
Nota: Los controladores SATA0 y PCIe0 están multiplexados; Los controladores SATA1 y PCIe1 o USB3_OTG1 están multiplexados;
● PCIe (≤2 canales): 2 controladores PCIe 2.1, ambos solo admiten el modo RC;
Nota: Los controladores PCIe0 y SATA0 están multiplexados; Los controladores PCIe1 y SATA1 o USB3_OTG1 están multiplexados;
● MIPI DPHY CSI RX (≤2 canales): 2 puertos MIPI DPHY CSI RX, compatibles con el modo MIPI-CSI de 2/4 carriles;
Nota: Actualmente no se admite la división en modo de 2 carriles + 2 carriles; se pueden conectar un máximo de 2 cámaras;
● MIPI DCPHY CSI RX (≤1 canal): 1 puerto MIPI DCPHY CSI RX, compatible con el modo MIPI-DPHY de 1/2/4 carriles o el modo 0/1/2 Trio MIPI-CPHY;
● Nota: No se admite la división en modo de 2 carriles + 2 carriles; El TX y RX del MIPI DCPHY Combo PHY solo se pueden configurar simultáneamente como modos DPHY TX y DPHY RX, o simultáneamente como modos CPHY TX y CPHY RX. CIF (≤1 canal): interfaz DVP de 16 bits como máximo de 1 canal, admite 8/10/12/16 bits;
Nota: interfaz de 3,3 V, algunos recursos de pines se comparten;
● HDMI TX (≤1 canal): admite hasta HDMI 2.1, soporte máximo para 4K@120Hz, admite el modo HDMI FRL y es compatible con versiones anteriores del modo HDMI TMDS;
Nota: Compartido con el controlador eDP;
● eDP (≤1 canal): admite hasta eDP 3.1, soporte máximo para 4K@60Hz, admite modos de 1/2/4 carriles, no admite Swap; Nota: Compartido con el controlador eDP;
● MIPI DCPHYCSI TX (≤1 canal): 1 puerto MIPI DCPHYCSI RX, admite modo MIPI-DPHY de 1/2/3/4 carriles o modo 0/1/2 Trio MIPI-CPHY;
● Nota: No admite la división en modo 2Lane+2Lane; MIPI DCPHY Combo PHY TX y RX solo se pueden configurar simultáneamente como modo DPHY TX, DPHY RX o simultáneamente como modo CPHY TX, CPHY RX.
● DP (≤1 canal): admite hasta eDP 3.1, soporte máximo para 4K@120Hz, admite modos de 1/2/4 carriles, admite Swap;
Nota: Compartido con la señal SS de USB3 OTG0;
● LCD (≤1 canal): Admite modo RGB de 24 bits, resolución máxima 1920x1080@60Hz; admite modo BT1120 de 16 bits, resolución máxima 1920x1080@60Hz; admite modo BT656 de 8 bits, resolución máxima 720x576@60Hz; Nota: algunos recursos de pines se comparten.
● EBC (≤1 canal): Admite salida de 8 bits/16 bits, máximo 32 niveles de escala de grises, resolución máxima 2560x1920@85Hz;
Nota: algunos recursos de pines se comparten.
● Audio (≤9 canales): 5 grupos de SAI, que admiten modo maestro-esclavo, ancho de 8 a 32 bits y frecuencias de muestreo de hasta 48 kHz; 2 grupos de PDM, modo maestro, que admiten capacidad de entrada de 8 canales, ancho de 16 a 32 bits y velocidades de muestreo de hasta 192 kHz; 2 grupos de SPDIFTX; 1 grupo de DSM PWMAudio;
Nota: Se proporcionan cuatro módulos ASRC (Convertidor de frecuencia de muestreo asíncrono) para la conversión de frecuencia de muestreo de datos de audio; interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten;
● Ethernet (≤2 canales): Admite 2 interfaces RGMII con velocidades de transmisión de datos de 10/100/1000 Mbps.
Nota: Interfaz RGMII/RMII de 3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● FlexBus (≤1 canal): admite una interfaz de bus paralelo flexible: la interfaz FlexBus, que puede lograr conmutación de E/S de alta velocidad y puede emular algunos protocolos estándar o protocolos irregulares. Un escenario de aplicación típico es la combinación de un ADC de 16 bits de alta velocidad y un DAC de 16 bits.
Nota: Interfaz de 3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● DSMC (≤1 canal): Interfaz serie de doble velocidad de datos. Se utiliza principalmente en la comunicación de dispositivos PSRAM o en la comunicación periférica de LocalBus (como FPGA). Nota: Interfaz de 3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● UART (≤12 canales): la velocidad de transmisión máxima admitida es de 8 Mbps.
Nota: Interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● I³C (≤2 canales): Soporta modos de dirección de 7 bits y 10 bits, con una velocidad máxima de hasta 12,5 Mbit/s, compatible con bus I²C, con una velocidad máxima de hasta 400 Kbit/s. Nota: Interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● I²C (≤11 canales): Admite modos de dirección de 7 y 10 bits, con una velocidad máxima de hasta 400 Kbit/s.
Nota: Interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten. SPI (≤5 canales): Modo maestro/esclavo configurable. Nota: Interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● CAN (≤2 canales): Soporta CAN-FD; Soporta 1 Mbps.
Nota: Interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
● PWM (≤3 canales): 3 controladores PWM independientes, que admiten hasta 16 canales PWM, temporizador/contador de 32 bits.
Nota: Interfaz de 1,8 V/3,3 V, algunos recursos de pines se comparten.
Nota: algunos recursos de pines están multiplexados. Consulte la tabla de comparación de funciones de pines para obtener más detalles.
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