-
Części lotnicze
-
Monokular termowizyjny
-
Moduł dalmierza laserowego
-
Kapsuła elektrooptyczna
-
System kamer PTZ
-
Moduł zasilania prądem stałym
-
Rejestrator organów ścigania
-
Elektryczny bezszczotkowy silnik prądu stałego
-
Części CJ-6 Avation
-
Systemy antydronowe
-
Narzędzia do konserwacji samolotów
-
szafa z towarami niebezpiecznymi
-
Greg Blades1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa. -
Arshad Saleem1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
Kosztowo efektywna płyta do przetwarzania obrazu FWD-RK3588, wyposażona w 8-rodzeniowy 64-bitowy procesor z częstotliwością zegara do 2,4 GHz
| Podkreślić | Płyta termowizyjna RK3588,8-rdzeniowy monokular z 64-bitowym procesorem,karta przetwarzania obrazu 2 |
||
|---|---|---|---|
Ten produkt to wbudowana karta przetwarzania obrazu zasilana procesorem Rockchip RK3588, składająca się głównie z dwóch komponentów: płyty przetwarzania rdzenia (SoM) i płyty nośnej interfejsu. RK3588 to flagowy, wysokiej klasy procesor nowej generacji firmy Rockchip, wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 8 nm. Posiada 8-rdzeniowy 64-bitowy procesor o taktowaniu podstawowym do 2,4 GHz. Procesor integruje wbudowany akcelerator AI NPU, zapewniający 6 TOPS mocy obliczeniowej i obsługujący główne platformy głębokiego uczenia się.
Karta przetwarzania obrazu integruje trzy wejściowe interfejsy wideo, w tym dwa interfejsy MIPI CSI i jeden cyfrowy interfejs wideo BT.1120, umożliwiając przechwytywanie wideo w wysokiej rozdzielczości z wielu źródeł. Wyposażona w liczne pokładowe interfejsy komunikacyjne, płyta zapewnia stabilną i wydajną transmisję danych wideo, aby spełnić wysokie wymagania wysokowydajnych wbudowanych systemów wizyjnych. Produkt zakończył adaptację podstawowego sterownika w środowisku Linux (Ubuntu RootFS), dzięki czemu użytkownicy mogą bezpośrednio kontynuować rozwój w warstwie aplikacji.
- Obsługuje wejście interfejsu kamery MIPI CSI, umożliwiając pozyskiwanie danych z czujnika obrazu;
- Obsługuje wejście cyfrowego interfejsu wideo BT.1120, umożliwiając podłączenie do cyfrowych źródeł wideo o wysokiej rozdzielczości;
- Zapewnia możliwości komunikacji szeregowej;
- Zapewnia możliwości komunikacji sieciowej;
- Zawiera wbudowane środowisko wykonawcze wnioskowania AI z architekturą trzyrdzeniową i 6 TOPS mocy obliczeniowej, obsługujące różne precyzje danych, w tym INT4, INT8, INT16, FP16, BF16 i TF32;
- Obsługuje kodowanie w formatach takich jak H.265 i H.264.
| Konfiguracja | Dane techniczne |
|---|---|
| Procesor | Rockchip RK3588: Ośmiordzeniowy 64-bitowy architektura big.LITTLE (4 × Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55) |
| NPU | Moc obliczeniowa 6 TOPS, architektura trzyrdzeniowa, obsługuje INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32. |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4, OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1/1.2, OpenCL 1.1/1.2/2.0, wbudowany moduł akceleracji obrazu 2D o wysokiej wydajności |
| Rozwiń pamięć | Standardowe gniazdo kart SD, obsługuje do 128 GB. |
| BARAN | 8GB LPDDR4X |
| Wbudowana pamięć | 64 GB pamięci eMMC |
| Szybki interfejs | Obsługuje PCIe 3.0 / PCIe 2.0 / SATA 3.0 / Type-C / USB 3.1 / USB 2.0 |
| Multimedia | Obsługuje dekodowanie wideo H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2, do 8K przy 60 FPS Obsługuje kodowanie wideo H.264/H.265, do 8K przy 30 FPS |
| Interfejs | Tablica | Dane techniczne | Opis |
|---|---|---|---|
| Płyta główna do przetwarzania rdzenia | Wejście wideo | 1×MIPI CSI | 4-pasmowy |
| 1×BT.1120 | Wideo równoległe HD | ||
| Port szeregowy | 4xUART (Poziom TTL, 3,3 V) |
1x interfejs debugowania RK3588 1x interfejs komunikacyjny RK3588 1x interfejs debugowania (wspólny z interfejsem debugowania RK3588; zastosowanie wzajemnie się wykluczające) 2x interfejsy komunikacyjne MCU |
|
| Płytka adaptera interfejsu | Zasilanie | DC12V | Interfejs zasilania |
| Wejście wideo | 1×MIPI CSI | 2-pasmowy | |
| Wyjście sieciowe | 1×Ethernet | Gigabitowy adaptacyjny | |
| USB | 1×USB2.0 | Port mikro-USB | |
| Port szeregowy | 2×RS422 | Interfejsy komunikacyjne MCU | |
| 1×UART | Interfejs komunikacyjny UART mikrokontrolera (poziom TTL, 3,3 V) | ||
| Silnik | Interfejs napędu silnikowego | Wyjście napędu silnikowego: 5 V/1 A | |
| Wentylator | 12 V | Wyjście napędu wentylatora: 12 V/2 A | |
| Pobierać | SWD | Interfejs pobierania MCU |
Ten produkt zakończył adaptację i weryfikację wszystkich podstawowych sterowników urządzeń peryferyjnych opartych na systemie Linux (domyślnie wyposażonym w system plików Ubuntu). Użytkownicy nie muszą zajmować się skomplikowanymi sterownikami niskiego poziomu i mogą bezpośrednio prowadzić rozwój w warstwie aplikacji przy użyciu standardowych wywołań systemowych.
-
Sterowniki procesora podstawowego:Dostosowano zarządzanie energią, zegar, przerwania i kontrolery DMA RK3588, zapewniając efektywne planowanie mocy obliczeniowej procesora i NPU.
-
Sterowniki wejścia wideo:
-
Sterownik MIPI:Dostosowano interfejs kamery MIPI CSI-2 i czujniki obrazu, obsługujące pozyskiwanie danych obrazu z kamery.
-
Sterownik BT.1120:Dostosowano układ cyfrowego odbiornika wideo, aby umożliwić akwizycję danych wideo za pośrednictwem interfejsu BT.1120.
-
-
Sterownik interfejsu sieciowego:Adaptacyjny Gigabit Ethernet obsługujący strumieniowanie sieciowego strumienia wideo (RTSP) i zdalne sterowanie poleceniami.
-
Sterowniki interfejsu komunikacyjnego:Dostosowane interfejsy pokładowe, takie jak UART, I2C i GPIO. Użytkownicy mogą bezpośrednio uzyskać kontrolę i interakcję danych z urządzeniami zewnętrznymi poprzez operacje na plikach lub wywołania systemowe.
Płyta integruje dwa typy interfejsów wejściowych wideo, aby spełnić wymagania dotyczące połączeń różnych czujników:
-
Cyfrowe wejście wideo MIPI:Zapewnia standardowy interfejs V4L2. Użytkownicy mogą uzyskać dane ramki obrazu za pomocą standardowych wywołań systemowych, takich jak
OtwarteIioctl. -
Cyfrowe wejście wideo BT.1120:Zapewnia ujednolicony interfejs urządzenia wideo dla warstwy aplikacji za pośrednictwem platformy V4L2, ułatwiając ujednolicone przetwarzanie oprogramowania.
Integruje trójrdzeniową architekturę NPU, która obsługuje operacje hybrydowe INT4/INT8/INT16/FP16, z łatwością obsługując złożone zadania wizyjne, takie jak wykrywanie, klasyfikacja i śledzenie obiektów. Zapewnia interfejs API środowiska wykonawczego RKNN, który jest odpowiedzialny za ładowanie modeli RKNN, zarządzanie wejściami/wyjściami i wykonywanie obliczeń wnioskowania na NPU.
Aby pomóc użytkownikom szybko rozpocząć pracę, udostępniamy przykłady działających algorytmów. Użytkownicy mogą odnieść się do logiki implementacji (uwaga: przykłady służą wyłącznie jako wskazówki inżynieryjne; nie ponosimy odpowiedzialności za wydajność ani skuteczność samych algorytmów):
-
Wykrywanie obiektów:Zawiera przykład wdrożenia YOLOv5, który może bezpośrednio wykrywać obiekty w czasie rzeczywistym w przechwyconym strumieniu wideo oraz wyświetlać ramki i kategorie wyjściowe.
-
Śledzenie obiektu:Integruje odpowiednie przykłady algorytmów śledzenia, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie kontroli w pętli zamkniętej w oparciu o dane o utraconej odległości.
-
Integracja ze strumieniami wideo:Przykładowy program demonstruje, jak wprowadzać klatki obrazu do jednostki NPU w celu wnioskowania i nakładać wyniki wnioskowania (takie jak ramki ograniczające) na wyjściowy sygnał wideo za pośrednictwem funkcji OSD (wyświetlanie na ekranie), tworząc kompletną zamkniętą pętlę aplikacji.
| NIE. | Substancja | ILOŚĆ |
|---|---|---|
| 1 | Karta przetwarzania obrazu | 1 zestaw |
| 2 | Radiator | 1 szt |
| 3 | Kabel zasilający | 1 zestaw |
| 4 | Kable interfejsu komunikacyjnego | |
| 5 | Kabel wejściowy wideo | |
| 6 | Kabel wyjściowy wideo (sieciowy). | 1 szt |
| 7 | Kabel interfejsu wentylatora | 1 szt |
| 8 | Instrukcja obsługi | 1 |
| 9 | Certyfikat zgodności | 1 |

