每一款产品都凝聚着飞凌嵌入式对技术创新与产业需求的深刻洞察,为千行百业的智能化升级注入强劲动力。 本篇文章,我们以发布时间为序,全面回顾一下飞凌嵌入式在2025上半年已经推出的新品矩阵。 二、FET536-C核心板飞凌嵌入式作为全志科技的战略合作伙伴,率先推出了基于全志T536工业级处理器的FET536-C全国产核心板。 六、嵌入式人工智能实验箱为了助力嵌入式人工智能在教育领域实现高质量发展,飞凌嵌入式旗下教育品牌ElfBoard推出了嵌入式人工智能实验箱EDU-AIoT ELF 2。 展望2025下半年,飞凌嵌入式将继续以持续创新为引擎,携手生态伙伴,用前沿科技为全球客户赋能,共同续写智能世界的篇章。
10月17日,飞凌嵌入式在广州成功举办了首场2025嵌入式技术私享会,本次活动旨在为广州地区的合作伙伴打造一个深度、专注的技术交流平台,通过软硬件全栈技术分享、面对面互动与实战研讨,共同探索嵌入式技术的创新与未来 在软件与系统层面,飞凌嵌入式的技术工程师团队带来了丰富的干货分享:《嵌入式系统升级与启动效率提升方案实践》主题分享,从实践角度剖析了系统启动流程的优化与可靠升级的实现路径;《eMMC深度揭秘及嵌入式系统实时性优化方案 嘉宾们移步至产品展区,近距离体验飞凌嵌入式的最新产品与解决方案,并与现场的技术专家们就实际项目中遇到的具体问题进行了一对一的深入探讨。 3、共期未来,携手前行此次嵌入式技术私享会广州站的成功举办,不仅是一次技术的集中分享,更是飞凌嵌入式与广州及周边城市区域合作伙伴深化连接的坚实一步。 未来,飞凌嵌入式将继续在全国其他城市举办更多主题丰富、内容深入的嵌入式技术私享会,期待与您在下一站相遇,让我们共同携手,描绘嵌入式技术更为广阔的未来图景!
飞凌嵌入式推出的FCU3501嵌入式控制单元,正是为这类场景量身打造的“工业级AI计算引擎”。 1、RK3588J处理器提供充沛的性能支撑飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元的核心是瑞芯微RK3588J工业级处理器,采用4核Cortex-A76@1.6GHz+4核Cortex-A55@1.3GHz 飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元采用无风扇被动散热设计,通过金属外壳+散热片+导热硅脂的三重导热结构,将处理器散发热量快速传导至外壳,从而实现“零噪音”散热,同时不会发生粉尘堆积的状况。 3、接口资源丰富FCU3501嵌入式控制单元作为飞凌嵌入式基于RK3588J平台打造的高性能嵌入式控制单元,其接口资源以工业级应用为核心设计,充分融合了边缘计算与智能控制的需求。 4、多场景赋能在智慧交通领域,飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元可部署于路口边缘节点,实时处理8K高清摄像头数据,实现车牌识别、行人检测、交通流量统计等任务。
4、飞凌嵌入式高算力AI主控赋能“人工智能+”行动在国务院“人工智能+”行动的指引下,飞凌嵌入式也将持续努力推动AI技术的创新和应用落地,为各行各业提供强大的边缘计算能力。 (1)FET3588-C/FET3588J-C核心板:飞凌嵌入式FET3588-C核心板基于Rockchip旗舰RK3588处理器开发设计,采用先进的8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55 (2)FET3576-C/FET3576J-C核心板:飞凌嵌入式FET3576-C核心板搭载的Rockchip RK3576处理器是一款专为AIoT市场打造的一款高算力、高性能、低功耗的国产化应用处理器 (3)FCU3501嵌入式控制单元:飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55 5、总结:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的出台,为国内人工智能产业的发展指明了方向,飞凌嵌入式将推出更多高算力、高可靠性的AI主控产品,为工业、农业、智慧城市等领域提供坚实支撑,持续深耕边缘计算
今年2月,飞凌嵌入式推出了基于瑞芯微RK3506J处理器设计开发的FET3506J-S核心板。 为更好地满足客户对产品小体积和便捷拆卸的需求,飞凌嵌入式现推出采用板对板连接器的FET3506J-C核心板。 这一设计显著提升了装配的灵活性,使其能够满足更多应用场景的需求。
飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。 本篇内容小编会为大家介绍如何让飞凌嵌入式OK113i-S开发板进入休眠模式,以及如何通过RTC时钟实现定时唤醒。 到这里,我们就完成了在飞凌嵌入式OK113i-S开发板上实现休眠以及通过RTC定时唤醒的全部操作了,当然,不同的主控平台板卡的具体操作会有差异,但是整体思路是一样的,具体可以根据相对应的平台查看相关资料来确定具体步骤
2、查询eMMC分区表,明确烧写目标飞凌嵌入式RK3568开发板提供 8/16/32/64GB多规格的eMMC存储选项,本次测试采用标准Linux分区规划,通过mmc part命令可查看完整分区结构,明确 userdata" 0x00000000 3b120000-... 680f0000-...该分区规划充分适配RK3568开发板的多系统特性:若需切换至Android或OpenHarmony系统,仅需通过飞凌嵌入式提供的 开发板采用“核心板+底板”分体式设计,若后续需扩展存储(如通过SATA3.0接口添加硬盘)或联网方式(通过M.2 Key-B接口扩展4G/5G模组),无需重新烧写文件系统——仅需在现有系统中安装对应驱动(飞凌嵌入式资料包提供预编译驱动 5、总结飞凌嵌入式RK3568开发板通过TFTP烧写文件系统的操作,既体现了其基础功能的便捷性(如简洁的Uboot命令、稳定的网络传输),也展现了产品的核心优势:国产化保障:100% 国产化核心板,适配关键行业供应链安全需求 配合飞凌嵌入式提供的完整技术资料与技术支持,开发者可轻松完成从镜像烧写到功能扩展的全流程,加速工业控制、智能设备、边缘计算等领域的产品落地。
飞凌嵌入式通过构建云端协同的在线文档中心,重新定义了用户与开发资料的交互逻辑,为用户带来全方位的体验升级。 目前,飞凌嵌入式在线文档中心已经将9个芯片品牌的34款主流开发板的开发文档及产品资料进行了上传,并持续更新维护! 飞凌嵌入式在线文档通过结构化知识图谱实现"关键词秒级检索+多维度匹配"。 飞凌嵌入式产品在线文档则以 “轻量化、全兼容” 的特性,高效适配多场景。 4、是工具,更是服务在线文档不止是一套工具,更是飞凌嵌入式服务精神的具象体现。
查看飞凌嵌入式OK113i-S开发板源码中已有的配置文件,可以看到在路径 buildroot/buildroot-201902/package/mosquitto 里边包括以下几个文件: Config.in 以上就是在飞凌嵌入式OK113i-S开发板的Buildroot中移植MQTT协议的方法,供屏幕前的工程师小伙伴参考
该系列处理器基于Arm内核技术,涵盖广泛的性能范围,从最小规格、功率受限的网络和工业应用,到需要高级数据通路和网络外设接口的新型虚拟化网络和嵌入式系统等应用,都可以提供最适合的产品。 在5G和工业互联网的大背景推动下,恩智浦的合作伙伴也推出了不少基于Layerscape通信处理器核心板,比如飞凌嵌入式就先后推出的FET1012A-C、FET1043A-C、FET1046A-C、FET1028A-C 看到这个CPU基本参数的对比,也许并不能直观的看出他们的算力究竟有多大差异,下面通过对每款核心板的CoreMark和Dhrystone跑分进行测试对比,可以更直观的了解到几款产品的性能差异↓↓↓ 在嵌入式处理器领域最为知名和常见的 Benchmarks为Dhrystone和CoreMark;CoreMark是一个综合基准,用于测量嵌入式系统中使用的中央处理器(CPU)的性能。 嵌入式CPU的选型,并不是性能越高、功能越多越好,而是根据实际项目需求,选择合适的平台;可谓是没有最好的,只有最合适的。
飞凌嵌入式面向工业、电力、交通等关键基础设施领域,正式推出基于瑞芯微RK3506J处理器的FET3506J-C核心板。 全链条国产化:从硅片到螺丝,100%中国制造飞凌嵌入式把国产化写进了RK3506核心板的每一道工艺:主芯片、PMIC、晶振、连接器乃至PCB板材,均来自国内头部供应链;贴片、测试等全流程在飞凌嵌入式国内自有产线完成 为兼顾“全国产”与成本控制,飞凌嵌入式同步推出多种配置,同封装、同尺寸、同软件,让客户在合规与成本之间自由权衡。 方寸之间再造功能密度飞凌嵌入式RK3506核心板以“29mm×40mm”尺寸,将“功能密度”推向极致。 飞凌嵌入式相关负责人强调:“138元不仅是价格锚点,更是生态入口。我们希望通过高性价比硬件与全链条服务,让开发者把更多精力投入到应用创新,而非底层调试。”
RK3568是一款64位处理器,飞凌嵌入式为其提供的交叉编译器也是64位的,然而部分用户可能需要在RK3568开发板上运行32位应用。 本文将详细阐述如何使用32位交叉编译器,编译出32位应用,并使其能够在飞凌嵌入式RK3568开发板上顺利运行。 1、方法步骤(1) 内核配置飞凌嵌入式RK3568开发板内核出厂时默认已打开EL0,因此无需进行额外的内核配置。 通过以上步骤,用户可以在飞凌嵌入式RK3568开发板上成功运行32位应用,充分发挥其高性能和低功耗的优势,满足多样化的嵌入式开发需求。 飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3568处理器设计推出的OK3568-C开发板,凭借其高性能、低功耗及丰富的功能接口,已成为众多工程师的首选。
场景说明:飞凌嵌入式OK3568开发板在硬件设计阶段已深度优化信号完整性与电源完整性,通过严谨的PCB布局从源头显著降低了eDP Training失败概率。 RK3568平台优势:飞凌嵌入式为OK3568-C开发板提供完整的工具链支持,客户可深度定制底层驱动,快速响应现场适配需求,这种开放能力在同类工业级平台中处于领先水平。 验证方法建议在飞凌嵌入式 RK3568系列开发板标准开发环境中进行验证,飞凌嵌入式提供完整的开发工具链和烧录工具,可快速迭代测试。 飞凌嵌入式提供OK3568平台适配的工业级屏幕选型指南长期建议在新项目选型时,务必进行压力测试(≥100次重启)。 飞凌OK3568 SDK持续维护中,建议通过官方渠道获取最新支持包技术支持飞凌嵌入式提供OK3568平台全生命周期技术支持,包括显示适配、驱动优化等底层定制服务,响应时间<24小时5.
而飞凌嵌入式与多家芯片原厂建立的战略合作,能够在芯片α阶段时就提前拿到工程样品,并启动嵌入式核心板产品的研发工作。这意味着什么? 从“下游采购商”到“战略伙伴”的身份转变——飞凌嵌入式不再是简单的芯片采购方,而是芯片原厂信赖的共同开发伙伴。原厂愿意分享其最为核心和前沿的技术资料,并听取来自飞凌嵌入式基于实际应用场景的反馈。 优势三:“技术支持”,解决问题直达根源飞凌嵌入式的技术支持团队因为与芯片原厂并肩作战,其对问题的理解可能直达芯片底层。 当客户在开发过程中遇到难题时,飞凌嵌入式的技术支持能更快速、更精准地定位问题,并提供真正有效的解决方案。 4、总结总结而言,飞凌嵌入式在芯片α阶段的深度参与,是一种强大的“供应链前置”能力,这不仅仅是一项技术合作,更是一种战略性的布局,旨在将最前沿的芯片技术以更稳定、更快捷的方式交付到客户手中,飞凌嵌入式也将通过这项极具竞争力的优势
飞凌嵌入式敏锐捕捉市场需求,推出了OK3506-S12 Mini开发板这样一款专为质价比而生的开发利器。 1、开箱初体验:简约而不简单飞凌嵌入式OK3506-S12 Mini开发板的包装采用硬质纸盒,表面印有产品型号、联系方式及飞凌嵌入式品牌标识,整体设计简约大方。 2、硬件配置(1)处理器:RK3506B,智能工业应用专属飞凌嵌入式OK3506-S12 Mini开发板基于Rockchip RK3506B处理器设计,这是一款高性能的三核Cortex-A7应用处理器, (3)存储优化:健康诊断,延长寿命飞凌嵌入式为用户提供深度存储驱动优化,并配备eMMC健康诊断工具,更大限度地延长存储寿命,减少因存储故障导致的系统崩溃风险。 (2)开发工具一应俱全为了便于工程师用户们的快捷开发,飞凌嵌入式还提供完善的开发资料,包括软件适配信息、软件使用手册、镜像及源码、开发工具、硬件使用手册、底板原理图等等,帮助开发者快速上手。
在飞凌嵌入式的生产及测试流程中,有一个雷打不动的环节——每一块核心板产品都必须完成24小时持续老化测试,才能获准出厂。 通过老化测试,飞凌嵌入式能够筛选出这些潜在的"问题板",避免它们流入客户手中。性能稳定验证同样重要。 这种严谨的态度体现了飞凌嵌入式对客户的责任担当——质量不是口号,而是贯穿在每个生产环节的实际行动。 5、写在最后核心板的24小时老化测试只是飞凌嵌入式众多质量保障环节中的一个缩影,在这个追求快速迭代的时代,飞凌嵌入式依然愿意为品质不间断地守候24小时,因为我们深知:可靠性是嵌入式产品的生命线,更是客户信任的基石 在飞凌嵌入式,质量保障永远在路上——因为您的信任,飞凌嵌入式将继续全力以赴!
飞凌嵌入式最新发布的FET-MX9596-C核心板搭载的NXP i.MX95xx系列处理器就是一款多核异构旗舰芯,它集成了6个Cortex-A55核、1个Cortex-M7核以及1个Cortex-M33 1、多核异构架构解析,以硬件隔离实现任务分级处理传统嵌入式处理器在面对复杂应用场景时,往往受限于同构核心的资源竞争。 飞凌嵌入式FET-MX9596-C的核心突破,在于采用物理隔离的三核异构架构,不同核心各司其职:Cortex-A55集群:6个高性能核心@1.8GHz,承担Linux系统运行、AI推理及复杂算法处理;Cortex-M7 在飞凌嵌入式OK-MX9596-C开发板上,工程师朋友们可通过独立调试接口直接对M7核编程,无需依赖A55集群,大幅简化实时任务开发流程。4、高安全性:高级安全,简化操作安全是边缘应用的基础。 而搭载这颗芯片的飞凌嵌入式FET-MX9596-C核心板,也正是边缘计算、智能制造、智慧医疗和智能座舱等众多领域的优选方案,持续更新的用户资料以及完备的技术支持体系,能够帮助客户的相关应用更快速的落地。
在9月下旬举办的「2025工博会」上,全志科技专为工业领域推出的全新T153处理器惊艳亮相,飞凌嵌入式作为全志的生态认证伙伴也同步推出业内首个T153处理器的SoM方案——FET153-S核心板。 飞凌嵌入式FET153-S核心板配备3路千兆以太网接口、2路CAN-FD接口和Local Bus,支持高吞吐量网络连接,满足复杂数据驱动型应用需求。 并且,产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航;10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。 四核Cortex-A7有强大的数据处理能力,而RISC-V核又可以匹配对实时性要求较高的应用场景。 9、丰富的接口10、广泛的行业应用FET153-S核心板物料100%国产化,核心板功能全面在工业控制、电力、新能源、交通、医疗等多个行业FET153-S核心板以其高性能、多接口、工业级等综合优势加之飞凌嵌入式具备竞争力的价格优势及完备的售后技术支持助力您的产品快速上市
一、概述本文介绍通过修改kernel设备树,在飞凌嵌入式OK3576-C开发板上实现在uboot阶段拉高GPIO的方法。 本文验证基于飞凌官方资料《OK3576-C_Linux6.1.84_用户资料_R2》,该资料包含完整的硬件手册、驱动开发指南和示例代码,可通过飞凌嵌入式官网获取。 2.1 GPIO引脚选择方法飞凌嵌入式RK3576开发板提供了丰富的GPIO资源,分布在多个GPIO组中,可满足不同外设的控制需求。 需通过以下方式确认GPIO引脚的上电初始状态和功能兼容性:查看硬件设计文档:飞凌RK3576开发板提供完整的引脚功能表格、底板原理图,可联系飞凌嵌入式在线客服获取下载链接,文档中明确标注了各引脚的默认电平 飞凌嵌入式RK3576开发板默认引出调试串口,方便开发调试。给开发板上电,观察串口打印,记录GPIO2_B4的电平变化(通过万用表测量)。
本文内容来自微信公众号【工程师进阶笔记】,以工程师的第一视角分析了飞凌嵌入式OK3506J-S开发板的产品优势,感谢原作者温老师的专业分享。 (容我想想)于是,我联系了飞凌嵌入式,申请了一块FET3506J-S核心板和OK3506J-S开发板,打算再深入地预研评估一下所选的芯片方案是否可行。 简单地描述一下飞凌嵌入式FET3506J-S核心板的参数:搭载的CPU是瑞芯微RK3506J(3*Cortex-A7+1*Cortex-M0),有256MB+256MB和512MB+8GB这两种存储配置可选 飞凌嵌入式OK3506J-S开发板运行的是Linux6.1.99操作系统,我所关注的系统驱动程序都已经有提供,比如:以太网、串口、LCD控制器、按键、LED、TF卡、USB等等。 整体评估下来,不管是软件配套还是硬件性能,飞凌嵌入式FET3506J-S核心板是可以完全满足工业网关的设计要求的。