测试对象 HD-G2L-IOT基于HD-G2L-CORE V2.0工业级核心板设计,双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、DSI、LCD、4G/5G、WiFi、CSI摄像头接口等 ,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。 该报告适用于使用5种以上不同规格品牌TF卡在HD-G2L-IOT评估板上的读写速度测试。 ,能较大程度满足使用需求,用户可以选择以上TF卡用于HD-G2L-IOT评估板的项目开发。 测试过程 4.1硬件准备 HD-G2L-IOT评估板、HD-G2L-CORE V2.0核心板、网线、Type-c数据线、12V适配器、UART模块、电脑主机。
测试对象 HD-G2L-IOT基于HD-G2L-CORE工业级核心板设计,双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、DSI、LCD、4G/5G、WiFi、CSI摄像头接口等, 接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。 该报告适用于使用5种以上不同规格品牌U盘在HD-G2L-IOT评估板上的读写速度测试。 评估板测试5种不同规格品牌的U盘中,各品牌规格U盘可以正常识别使用,其中闪迪、金士顿两种品牌的U盘在评估板上都有较好的读写性能表现,用户可以选择以上U盘用于HD-G2L-IOT评估板的项目开发。 测试过程 4.1硬件准备 HD-G2L-IOT评估板、HD-G2L-CORE V2.0核心板、网线、Type-c数据线、12V电源适配器、UART模块、电脑主机。
注意事项(1)为保障处理器使用寿命,满足更多工业应用场景要求,我司已将RK3588J/RK3588处理器Cortex-A76核心最高主频默认配置为1.6GHz,Cortex-A55核心最高主频默认配置为 评估板断电,打开设备管理器,确认评估板USB TO UART2调试串口对应的COM端口号。打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无校验位。 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:评估板上电后电源指示灯LED0点亮;U-Boot启动阶段点亮LED2;随后Linux内核启动运行时,LED1、LED2闪烁;Linux内核稳定运行时,LED2 在评估板执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下图所示。Target# ls /(2)使用OpenSSH从评估板传送文件至PC机执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。 LED测试评估底板用户可编程指示灯LED1、LED2与GPIO对应关系如下表所示。进入评估板文件系统,执行如下命令控制LED亮灭。
评估板快速测试系统启动测试将Linux系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽,根据评估底红色的SW2拨码开关拨为0(并非拨码开关上文字),此档位将优先从Linux系统启动卡中启动系统。 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后SPL阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot启动,LED2点亮;直至内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁 Target# ls /使用OpenSSH从评估板传送文件至PC机执行如下命令,在评估板文件系统根目录创建文件test2。 Target# cd /Target# touch test2在Ubuntu系统执行如下命令,将评估板文件系统根目录下的test2文件拷贝至Ubuntu系统"/home/tronlong USER(KEY2)用户输入按键测试进入评估板文件系统,执行如下命令,查看用户按键对应的事件号为event0。
国产工业评估板,Cortex-A72核心主频高达2.2GHz,Cortex-A53核心主频高达2.0GHz。 评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件以及评估底板元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。 核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。 评估板引出2路Ethernet、2路USB、Micro SD、UART等通信接口,同时引出2路MIPI CSI、MIPI DSI、DP Display、HDMI OUT、MIC IN/HP OUT等音视频多媒体接口
处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C RK3568核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。 该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。 JPEG解码处理器,每秒240M Pixels处理能力,且支持多小图并发处理,满足终端画面各个局部区域刷新,相较多数同类产品使用软件解码而言,RK3568更高效▎配备双千兆以太网口,网速更快RK3568支持2个千兆以太网口 ▎核心板资源▎万象奥科RK3568评估板▎评估板接口资源 注:图片仅供参考,以实际销售产品为准▎底板资源▎评估板功能稳定▎行业应用HD-RK3568-IOT系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化
评估板简介创龙科技TLIMX8MP-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高性能工业评估板,由核心板和评估底板组成 核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出3x USB3.0 HOST、RS232、2x CAN-FD、2x RS485、双路千兆网口(一路支持TSN)、百兆网口等通信接口,板载WIFI模块,支持4G、5G模块,支持NVMe 图 1 评估板正面图图 2 评估板斜视图典型应用领域机器视觉机器学习AI智能安防医疗影像仪器仪表工业自动化软硬件参数硬件框图图 3 评估板硬件框图图 4 评估板硬件资源图解1图 5 评估板硬件资源图解2 (核心板1个,评估底板1个)3x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板1个)1x 4G模块通信指示灯(评估底板)1x 5G模块通信指示灯(评估底板)KEY1x COLD RESET复位按键1x CPU
工业视觉引导基础及项目评估流程 1、引导类型 • 抓取通过图像模板位置,机械手/模组的模板位置,当前产品位置计算。 • 放置固定点通过定点拍照产品位置,机械手/模组的位置,目标放置位计算。 2、相机架设方式 • 固定相机固定/移动到某一固定点位拍照。 • 移动执行机构(负责完成引导定位动作)的机械手/模组,非执行机构的模组。 3、配合运动机构 • 四轴机械手。 • 六轴机械手。 cos(β)-r*sin(δ)sin(β)=xcos(β)-ysin(β) d=rsin(δ+β)=rsin(δ)cos(β)+r*cos(δ)sin(β)=ycos(β)+xsin(β) 7.0引导项目评估 7.1、引导项目评估-精度分析 • 相机精度 • 运动机构精度(模组/机械手) • 平台精度(机构安装) • 产品公差 • 标定精度 7.2、引导项目评估-标定方式 • 配合的运动机构类型 • 相机的安装方式 (固定、移动) • 多相机标定(单独标定/联合标定) • 标定治具(机构需要设计什么样的治具方便标定) 7.3、引导项目评估-计算方法 • 抓取图像模板、机械手模板、实时产品坐标 • 对位两个产品的坐标
音频质量评估-1:之前主要学习了音视频的编码和解码原理,和测试音频质量的方法。接下来继续学习下当前 短视频 领域的 视频质量测试方法。 Convert the images to grayscale grayA = cv2.cvtColor(imageA, cv2.COLOR_BGR2GRAY) grayB = cv2.cvtColor (imageB, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 5. 延时 网络因子 --- 带宽, 网络拥塞 除此之外呢,就是对视频画面也就是视频帧观感的评估, 业界有主观和客观的。 这种评估标准适合与线上无原始参考视频序列的无线和IP视频业务,或者输入和输出差异化的模型,比如说视频增强,视频合并等场景 测试框架 目前知晓的有2个,一个 QoSTestFramework,一个是Netflix
测试板卡为创龙科技的TLT113-EVM,它是一款基于全志科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计的国产工业评估板,ARM 评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。 核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 图 4 图 5 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下: 评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后SPL阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot启动,LED2点亮;直至内核启动运行时,LED2 Target# ls / 图 16 使用OpenSSH从评估板传送文件至PC机 执行如下命令,在评估板文件系统根目录创建文件test2。
测试板卡是基于创龙科技Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。 2 led_flash 案例案例功能:控制评估底板 LED2 每隔 0.5s 将状态翻转一次。 图 31该函数控制评估底板 LED2 每隔 0.5s 将状态翻转一次。 图 36加载 PL 端.bit 格式可执行文件,即可看到评估底板的 LED2 进行闪烁。3 key_led_demo 案例案例功能:通过按键 KEY2 控制评估底板的 LED2 状态。 案例通过按键 KEY2 控制评估底板的 LED2 状态,实际没有使用该时钟。 如需修改时钟频率, 请打开 HLS 工程后点击,在弹出的界面中的 Synthesis 栏目进行修改。
评估方法 在实际中,通常需要通过实现对学习器的泛化误差进行评估并进而做出选择。需要使用一个测试集来测试学习器对新样本的判别能力,然后以测试误差近似作为“泛化误差”。 在S上进行训练模型,在T上进行测试和评估误差,作为对泛化误差的估计。注意点: 训练/测试集合的划分应该尽量保持数据分布的一致性,避免因为数据划分过程而引入额外的偏差。 比如S中350个正例,350个反例;T中150个正例,150个反例 即使确定了划分比例之后,不同的划分方法仍然对模型的评估造成缺别。 交叉验证法 现将数据集合D划分成k个大小相似的互斥子集D_1,D_2,…,D_k。每个子集尽量保持数据分布的一致性,即从D中分层采样得到。 交叉验证法评估结果的稳定性和保真性在很大程度上是取决于k值,其最常用的是10,称之为10折交叉验证法。 交叉验证也需要随机使用不同的划分重复p次,最终的评估结果是p次k折验证的平均值。
注意事项为保障处理器使用寿命,满足更多工业应用场景要求,我司已将RK3506J/RK3506B处理器Cortex-A7核心最高主频默认配置为1.2GHz。 以下内核镜像适用于NAND FLASH配置评估板,同时支持系统启动卡。 以下内核镜像仅适用于eMMC配置评估板。 评估板接口测试汇总评估板接口功能测试结果汇总说明如下表所示。 系统启动测试评估板接入电源,将HDMI显示器与评估板HDMI OUT接口连接,并使用Type-C线将评估板的USB TO UART0调试串口连接至PC机。评估板硬件连接如下图所示。 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:评估板上电后,电源指示灯LED1点亮;U-Boot启动阶段点亮LED2;随后Linux内核启动运行时,LED2闪烁;Linux内核稳定运行时,LED2进行心跳闪烁 系统复位按键测试评估板上电,按下系统复位按键RESET(KEY1),核心板板载LED2停止闪烁;松开按键后,系统将会重新启动。Maskrom按键测试执行如下命令,查看Maskrom按键对应的事件号。
次) 行业痛点实证: 某光伏企业因电池片隐裂漏检年损失超营收7% 汽车零部件厂质检效率仅人工70% 食品包装线因反光导致误剔率>15% 二、技术破壁:检测相机的四维进化 基于27项专利的工业级解决方案 复检人力节省83% 宁德时代实测:检测相机系统年规避损失¥6500万,检测速度达200帧/秒 三、三级价值穿透:从像素到产业变革 ▶ 基础功能层——终结质检盲区 亚毫米级洞察:10μm分辨率工业镜头组合 动态追焦技术:150m/min传送带零模糊成像 抗污透视:多光谱反射补偿算法 智能分级:自动判定缺陷等级(CR/MR/MA) ▶ 场景方案层——五大工业战场 flowchart TB 免费产线诊断 获取《质检漏洞评估报告》: graph LR A[缺陷类型扫描] --> B(检测策略) C[生产节拍分析] --> D(硬件配置) E[环境干扰测试] --> F (算法优化) 2.
本文将基于万象奥科HD-RK3568-CORE 系列核心板做详细高温测试!1. 测试目的评估测试HD-RK3568-CORE工业级核心板在高温85℃下保持CPU负载50%左右运行情况与温升数据。 2. 结论:HD-RK3568-CORE工业级核心板在高温85℃下,CPU负载率50%左右运行八小时,系统正常运行,未出现崩溃、高温保护死机等现象,满足在高温85℃下的使用条件。3. 测试准备1.2套HD-RK3568-IOT底板+HD-RK3568-CORE工业级核心板(一套安装散热片,一套未安装散热片)、调试串口工具,电脑主机。2.高低温试验箱。4. 图5.34.1.1高温负载2小时在85℃高温环境下2小时后,系统正常运行。如图5.4所示,此时测得CPU温度在分别为99℃和94℃左右。
核心板简介创龙科技SOM-TL3568是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55全国产工业核心板,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz。 核心板通过工业级B2B连接器引出GMAC、USB、SATA、PCIe、HDMI、LVDS、RGB、MIPI、SDIO、CAN、UART、SPI、PDM、eDP等接口,支持多屏异显、Mali-G52-2EE 核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 核心板正面图图 2 核心板背面图图 3 核心板斜视图图 4 核心板侧视图典型应用领域工业控制能源电力智慧医疗仪器仪表安防监控软硬件参数硬件框图图 5 核心板硬件框图图 6处理器功能框图硬件参数表 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
随着现代电子工业迅猛发展,电子技术不断革新,PCB密集度不断增大,层级越来越多,生产中因焊接缺陷的等各种原因,导致电路板的合格率降低影响整机质量的事故屡见不鲜。 其中人工目测等传统的PCB缺陷检测技术因诸多弊端已经不能适应现代工业生产水平的要求,因此开发和应用新的检测方法已显得尤为重要。 根据PCB板缺陷产生的原因和目前惯用的缺陷检测方法及其不足,发展出了符合现代工业要求的PCB一般缺陷检测方法包括:自动光学检测技术(AOI)、机器视觉检测技术(MVI)、计算机视觉检测技术(AVI)。 PCB板检测的大概流程如下:首先存储一个标准PCB板图像作为良好板材的参考标准,然后将待检测的PCB板图像进行处理,比较与标准PCB图像的差异,根据差异的情况来判断缺陷类型。 项目资源下载请参见: MATLAB实现工业PCB电路板缺陷识别和检测【图像处理实战】
评估板简介创龙科技TL3506-EVM是一款基于瑞芯微RK3506J/RK3506B处理器设计的3核ARM Cortex-A7 + ARM Cortex-M0国产工业评估板,主频高达1.5GHz。 评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 评估板接口资源丰富,引出2路Ethernet、3路USB2.0、2路CAN-FD、RS485、RS232等通信接口,同时引出LVDS OUT、MIPI DSI、HDMI OUT、TFT LCD、HP OUT 评估板板载WiFi模块,支持选配4G模块、PLP断电保护模块,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 状态1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。机械尺寸表 5产品型号表 6备注:标配为TL3506-EVM-A1.0-2GN2GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
在文章”工业互联网”中,我提到了工业互联网需要分内部和外部形态,优秀的企业内部形态是实现外部互联互通的前提条件,如果企业内部都非常多的信息孤岛,又怎么能做好外部的连接工作呢,所以工业互联网实现的难度要远远高于消费 C端互联网,本文就重点讲解一下工业互联网的内部形态需要解决的问题和挑战。 工业企业流程多样化的问题 C端互联网的实现是标准统一化的,一个淘宝手机端,微信手机端可以服务10亿以上的用户,但工业互联网,每个节点都是多样化的。 ? 工业互联网需要先进的智能设备 智能设备是工业互联网的鼻子,眼睛,耳朵,手和脚,ERP和MES系统是企业内部形态的大脑和躯干,流动的信息就是血液循环系统。 ? ? 工业互联网需要企业信息化升级 工业互联网是企业管理软件领域的再次升级,但这必须是建立在企业完成内部信息化的基础上面的,而且如果只有大企业完成信息也,中小企业还在数字化低端水平,也无法真正实现工业互联网。
+ HiFi4 DSP异构多核处理器设计的国产工业评估板,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达1.2GHz。 评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 2、开箱详情 在收到创龙科技寄来的评估板后,我怀着激动的心情开始开箱。首先就是创龙科技采用了定制的评估板箱子,感觉就很有意思。 Target# ping www.baidu.com -I eth0 (2) TCP 带宽测试 如下使用 Iperf3 工具测试评估板与 PC 机的网络通信带宽。 试用心得 此次试用的创龙科技TLT113-EVM是一款基于全志科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计的国产工业评估板