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。 三、FET-2K0300i-S核心板FET-2K0300i-S核心板是飞凌嵌入式与龙芯中科合作推出的第二款核心板产品,它基于龙芯2K0300i工业级处理器开发设计,集成1个64位LA264处理器,主频1GHz 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。
其中–host为交叉编译器的前缀;–prefix为编译结果的目录,需要为绝对路径。之后执行
/source_code/dhrystone2/dhry.h ./ cp -rf ../source_code/dhrystone2/dhry_1.c ./ cp -rf .. /source_code/dhrystone2/dhry_2.c ./ touch Makefile 将如下内容复制到Makefile文件中并保存 CC=aarch64-none-linux-gnu-gcc main:*.o ${CC} -o dhry2_64 *.o ${CC} -O2 -o dhry22_64 *.o ${CC} -O3 -o dhry23 最后执行编译 make clean make 生成的三个可执行文件分别为dhry2_64(无优化等级)、dhry22_64(优化等级2)、dhry23_64(优化等级3)。 无优化 优化等级1 优化等级2 优化等级3 可以看到当为优化等级1时效果最好,O2和O3都会导致部分指标有一定的衰减。
主要特性 支持 H.265、H.264、MPEG-1/2/4、JPEG 等全格式解码。独立的编码器可以用 JPEG 或 MJPEG 来进行编 码。 ok113i:/forlinx/media# ls 1.jpg 1280x720_video3.yuv tmp.h264 1024x600.rgba 2. INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success! INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success! INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success!
一、实验环境介绍 硬件:飞凌T527开发板(2G+16G) 软件:全志Tina sdk 二、查看当前存储分布 登入开发板,执行 fdisk -l 查看存储分布,全志会把剩余空间全部分给userdata
检查LVDS显示屏的输出模式与屏幕是否一致(VESA和JEIDA);2. 确认LVDS屏幕各差分信号的100Ω电阻是否焊接;3. 确认PHY芯片与MAC端的通讯接口是否一致,是否做了等长处理;2. 需检查MDIO总线是否上拉,波形是否正常,MDIO不要分叉布线3. 确认精密电阻是否满足要求;4. CAN总线有多个设备时,需要确认两端的设备是否有120Ω的匹配电阻;2. 如果CAN设备无法通讯,可以尝试将CAN设备的参考地连接,减小共模干扰。四、UART问题排查1. 串口收发信号需要交叉连接;2. 确认串口工具配置是否正确,如:波特率;3. 测量数据输出是否正常。五、RS485问题排查1. 485总线有多个设备时,需要确认两端的设备是否有120Ω的匹配电阻;2. 如果系统检测不到音频芯片,需要查看I2C总线通讯是否正常;2. 如果可以正常挂载芯片但是没有声音输出,需要先排查I2S数据波形是否正常输出,再排查音频输出是否正常。
针对多路视频监控场景对实时性、智能化提出的双重挑战,飞凌嵌入式推出了基于RK3588核心板的智能多路安防网关解决方案,凭借板载的视频编解码硬件加速单元VPU和神经网络处理单元NPU实现多路视频数据实时编解码和多种 为多任务处理提供强劲动力;内置瑞芯微自研三核NPU,可协同或独立工作,从而灵活分配算力,避免冗余,综合算力可达6TOPS,为边缘侧AI提供充沛的算力支持;还引入了新一代4800万像素ISP3.0,可实现镜头阴影校正, 2D 2、系统数据流向FET3588-C核心板、多路网络摄像头和PC处于由交换机组成的局域网中——FET3588-C核心板负责对网络摄像头输入的视频流进行拉流解码、AI推理、编码推流的全流程;经处理后的视频流被推送至指定的流媒体服务器 【画面1】为区域预警检测(当有目标进入红框区域时,区域框的颜色由绿色变为红色);【画面2】为图像分割模型;【画面3】是目标检测模型;【画面4】为人体关键点检测模型。 5、总结总体而言,基于飞凌嵌入式FET3588-C核心板的智能网关解决方案实现了从多路视频输入解码、AI实时推理到编码推流至媒体服务器的全流程技术闭环,能够为工业视频监控提供高效的边缘计算支持。
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213)正式宣布全资子公司品牌——飞凌微电子(Flyingchip™,以下简称“飞凌微”)。 同时,飞凌微M1车载视觉处理芯片系列正式亮相,包括M1(Camera ISP)以及M1Pro(Camera SoC)和M1Max(Camera SoC)。 值得一提的是,飞凌微自研NPU支持业界主流的神经网络框架,并针对轻量级神经网络结构和视觉任务进行了专门优化,有效加速视觉数据处理并提升图像处理准确性,也为车载视觉系统后端处理减负。 飞凌微(上海)电子科技有限公司作为思特威(688213)全资子公司,致力于先进视觉处理芯片技术的研发与设计。 思特威副总裁兼飞凌微首席执行官邵科先生表示:“伴随着ADAS系统装配量提升以及L2、L2+辅助驾驶快速渗透,车载摄像头视觉系统逐步向更高分辨率、高动态范围演进。
手里的板子是256MB内存+256MB nand flash版本(这个是低配版本,还有个512MB+8GB emmc的高配版本),飞凌开发文档中提到已经移植好了Qt5开发环境,所以这个内存跑跑Qt的UI T113-i longan linux开发环境搭建 解压sdk cat OK113i-linux-sdk.tar.bz2* | tar jx -C ~/Dev/sdk/T113-i/ 编译前的准备 除了 gcc,ncurse,bison,autoconf,wget,patch,texinfo,zlib,dos2unix 之外需要安装如下: sudo apt-get install git sudo apt-get mingw32 sudo apt-get install tofrodos sudo apt-get install python-markdown sudo apt-get install libxml2- auto mode 1 /usr/bin/python2 1 manual mode 2 /usr/bin/python3 2
从图中可以看出,D1这颗LED灯接在了PG11引脚上,通过R1电阻接到VCC电源进行限流,并使用CQA34N00这颗N沟道MOS管进行控制,而控制引脚PG11接了2K的电阻进行上拉。 路径下,并通过ls命令确认 执行,输入对应的引脚编号就可以看到翻转三次了 其主要实现代码为 输入引脚编号 Export引脚到文件 设置方向为out 翻转三次 最后还需要unexport 原贴链接:【飞凌
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。 1、cat /sys/power/state可以看到OK113i-S开发板支持的模式有哪些: 2、echo freeze > /sys/power/state 进入freeze模式: 3、echo mem 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
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 2、展区互动,思维碰撞除了集中的主题演讲,2025嵌入式技术私享会活动尤为注重开放与互动的交流体验。精心设置的茶歇与自由交流环节,为与会者创造了轻松直接的沟通氛围。 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!
昨日,终于收到了心心念念的飞凌OK-T527开发板,板子很漂亮,外设丰富,性能强悍,T527创新性地使用了RISC-V架构的协处理器,后期值得研究一下异核的使用: 有趣的是,板子上电,按任意键进入U-Boot 一、实验环境介绍 硬件:飞凌OK-T527开发板 软件:全志Longan SDK(U-Boot版本2018) 说明:本次实验不限制平台,请参考实际情况阅读。 abort && get_timer(ts) < 1000); printf("\b\b\b%2d ", bootdelay); } switch (argc) { case 3: side = simple_strtoul(argv[1], NULL, 10); bright = simple_strtoul(argv[2] argv[]) { printf("\n======== Title ========\n"); printf("== [1] xxxxxx\n"); printf("== [2]
---- Q:2层板是否能满足设计需求? A:在使用飞凌iMX8MQ 核心板设计底板时,如果涉及高速信号,2层板很难满足阻抗要求,建议采用4层板设计。 ---- Q:飞凌iMX8MQ支持的启动方式? A:飞凌iMX8MQ 核心板支持TF卡启动和和eMMC启动,其中TF卡启动用作烧写系统。 ---- Q:飞凌iMX8MQ支持的烧写方式? ---- Q:飞凌iMX8MQ 核心板支持的内存配置? A:飞凌iMX8MQ 核心板支持2GB和4GB的DDR4 2400 ,标配为2GB RAM。 A:只支持软件编码 飞凌iMX8MQ 核心板 硬件解码支持:4K支持HEVC/H265、VP9、AVC/H.264,1080P支持MPEG-2、MPEG-4p2、VC-1、VP8、RV9、AVS、MJPEG A:飞凌iMX8MQ 核心板 支持2路PCIe, 分别连接到M.2 KEY M和M.2 KEY E接口,可以连接NVME固态硬盘和WiFi模块。
之前玩开发板的时候,如果需要实现主机与开发板之间的文件传输,通常是通过挂载NFS的方式,而飞凌的OKT527板载WIFI,并且官方提供的镜像中已经将其成功驱动,那我们就可以通过WIFI连接家中的路由器的方式
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 mosquitto.mk mosquitto.hash mosquitto.service S50mosquitto Config.in Config.in文件通过 BR2_PACKAGE_** 作为开关来告知 例如: package/Config.in中写了调用关系 source "package/mosquitto/Config.in"; package/mosquitto/Config.in中写了BR2_ 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
2.Xenomai:Xenomai提供了一个实时框架,为Linux操作系统添加了实时性能。它支持具有硬实时和软实时要求的应用程序,并通过分时多任务和抢占式调度来提供可预测性。 ok113i 5.4.61 #3 SMP Mon Dec 18 14:42:10 CST 2023 armv7l GNU/Linux root@ok113i:/# /usr/bin/coremark 2K 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] Compiler flags : -O2 5 -p 80 //5个任务跑80个进程,计算时间 # /dev/cpu_dma_latency set to 0us policy: fifo: loadavg: 1.09 0.80 0.38 2/ 15 Max: 754 T: 1 ( 1518) P:80 I:1500 C: 7702 Min: 10 Act: 11 Avg: 14 Max: 140 T: 2