RK860-3(GPU/NPU专用) 输入:3.3V主电源(VCC_3V3) + 使能信号(EN) 输出: VDD NPU:神经网络处理器供电 特点: 单独为GPU/NPU设计,支持高瞬态电流 电压协同: RK860-2/RK860-3通过I2C总线通信 GPU负载高时自动通知RK860-2调高CPU电压 RK3588 Power Tree完整版图太大,截图看不完,需要的可以下载附件完成版 RK3588 EVB开发板原理图 往期链接分享: RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计 RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI 输出设计 RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计 RK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588原理图设计- PCIE接口设计 RK3588 EVB开发板原理图讲解 【五】RK3588原理图设计- DDR电源设计 RK3588 EVB开发板原理图讲解【六】RK3588原理图设计- eMMC电路设计 RK3588 EVB开发板原理图讲解【七】RK3588原理图设计-
本章节讲解RK3588 PCIE接口RK3588 是瑞芯微推出的高性能处理器,其 PCIe 接口相关介绍如下:接口标准及特性PCIe(Peripheral Component Interconnect RK3588 的 PCIe 控制器RK3588 共有 5 个 PCIe 控制器,硬件 IP 相同但配置不同。 具体如下图现在直接来看下RK3588 EVB这个开发板的pcie原理图设计开发板设计了一个pcie3.0 4lane接口1、主控输出部分直接拉出即可,注意加滤波电容在电源端口,2、设备端接口电路时钟发生电路电路基本功能这个电路的主要功能可能是为某个系统级芯片 滤波电路输出滤波:在输出端,VCC3V3_PCIE30 连接多个电容,如 C8434(22pF,耐压 50V)、C8435(120μF,耐压 20V)、C8436(10μF,耐压 6.3V)和 C8437 RK3588 EVB开发板原理图连载,以下是之前章节的链接RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】
3、原理图上靠近RK3588的VCC_DDR电源管脚的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容的GND PAD尽量靠近芯片中心的GND管脚放置,其余的去耦电容尽量靠近RK3588,如下原理图所示。 4、RK3588芯片VCC_DDR的电源管脚,每个管脚需要对应一个过孔,并且顶层走“井”字形,交叉连接,同时建议走线线宽10mil,如图3所示。图3. 6、RK3588 GND 管脚 PCB 设计RK3588 芯片的 GND 管脚,至少保证每 1.5 个 ball 需要对应一个过孔,尽量每个 Ball 对应一个过孔,提供更优的 SI,PI 条件,以及对散热也有帮助 现在把RK3588 DDR的layout部分关键层展现出来看看效果整板效果RK3588 EVB开发板原理图连载:RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI输出设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588
迅为RK3588开发板测试 OTA 远程升级首先将备份的 v1.0.0 版本的镜像 update.img 烧写到开发板上,输入以下命令确认版本号是 否为 1.0.0,如下图所示:getprop ro.product.version
从头到尾讲解RK3588 EVB的原理图1、原理图整体介绍左边是原理图页介绍中间这个是生成BOM表用,原理图画好之后使用这2个脚本直接生成BOM表,当然可以手动修改。 ItemtParttDescriptiontPCBFootprinttReferencetQuantitytOption{Item}t{Value}t{Description}t{PCB Footprint}t{Reference}t{Quantity}t{Option}2、框图3、 4、RK3588电源上电时序时序基本是RK806这边管控好了,对于硬件工程师基本只需要考虑项目是否需要用到开关机按键 是否需要默认开机就行了。 5、USB配置rk3588的usb dp sata pcie 很多复用,这里给了一个说明,根据项目需求进行设计。 12、rk3588 mipi输出支持4lane输出,可以拆分成2个2lane输出,最高支持6路摄像头,总共48M
RK3588 方案中 RK806 管理开机按键概述2. RK806 对 PWRON 按键的描述3. RK806 的 pin32(VDC)相关说明4. 当开机后短按开机按键(接到 rk806 pin4),跳出关机界面,之后点击关机就走关机流程;3. 当长按开机按键,rk806 直接掉电,即强制关机或者认为复位。 RK3588 EVB开发板原理图 往期链接分享:RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI 输出设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588原理图设计- PCIE接口设计RK3588 EVB开发板原理图讲解 【五】RK3588原理图设计- DDR电源设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【六】RK3588原理图设计- eMMC电路设计
RK3588 电源管理 ——RK806 介绍一、RK806 典型应用图1.输入范围:2.7V - 5.5V。2.待机电流:极低,仅为 10μA 。 3.协同工作原理:两颗芯片的 SYNC_CLK 和 SYNC 相互连接。 3.PLDO6 引脚:PLDO6 用于给 CS、MOSI(SDA)、CLK(SCL)、MISO(SLEEP3)、SLEEP2、SLEEP1 这些 io 的 VCCIO 供电。 3.EXT_EN 输出高电平,启动相关的开机控制逻辑。 RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】
RK3588 eMMC 控制器介绍总体框架图RK3588 eMMC控制器有如下特点: 兼容5.1、5.0、4.51、4.41规范; 支持1bit、4bit、8bit三种数据总线宽度; 支持HS400 性能优先:优选符合eMMC5.1标准的产品,顺序读写需达300MB/s和120MB/s以上,确保系统流畅性(如长江存储EC110实测读取310MB/s3)。 实际上rk原厂有提供了rk3588平台的emmc支持列表RK3588 EVB开发板原理图 往期链接分享:RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计RK3588 EVB 开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI输出设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588原理图设计 - PCIE接口设计RK3588 EVB开发板原理图讲解【五】RK3588原理图设计- DDR电源设计
本章讲解:RK3588 HDMI输出接口RK3588内置两个HDMI/eDP TX Combo PHYHDMI/eDP TX Combo PHY支持以下两个模式:l HDMI TX模式:最大分辨率支持8K RK3588芯片的 HDMI 2.1 TX,包含两个 HDMI TX/eDP MUX(复用器)端口,即 Port0 和 Port1。 eDP_TX0_D0P/DON、eDP_TX0_D1P/D1N、eDP_TX0_D2P/D2N、eDP_TX0_D3P/D3N需要串接的220nF交流耦合电容,交流耦合电容建议使用0201封装,更低的ESR 和ESL,也可减少线路上的阻抗变化,布局时,靠近RK3588管脚放置为了实现多路HDMI输出,rk3588方案可以通过DP转成HDMI,下面来看一下实现方法核心芯片图中中心位置的芯片是 IT6563(标注为 附件上传了RK3588 EVB开发的原理图,PCB和芯片规格书RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】rk3588开发板PCBrk3588开发板原理图rk3588芯片规格书
——FET3588-C核心板和OK3588-C开发板。 实测中,我们在不加任何散热措施情况下,在飞凌RK3568开发板上运行了2个小时的大型游戏。通过测温,RK3588处理器表面温度仍然可以控制在67℃左右,表现尚佳。 OK3588-C开发板特意增加了接口防护电路,避免因为意外造成的开发板损坏;CAN和RS485接口均具备静电3级、雷击浪涌3级、快速脉冲群3级防护能力;其它接口如USB、Ethernet、Type-C、 HDMI TX、HDMI RX、TF、SIM、按键也都设置了静电3级防护。 多年以来飞凌嵌入式与瑞芯微有着深度且密切的合作关系,除RK3588外,基于瑞芯微的处理器飞凌嵌入式也开发出了多款深受市场好评的产品,如搭载RK3568、RK3399处理器的核心板和开发板等,并为研发每一款产品分别设立独立研发团队
飞凌嵌入式OK3588-C开发板作为一款基于瑞芯微RK3588处理器设计开发的旗舰级开发板,不仅拥有4核A76+4核A55的强劲架构以及6TOPS的卓越NPU算力,而且在硬件上支持双路独立MMC控制器、 本文将介绍在飞凌嵌入式RK3588开发板U-Boot控制台阶段,读取eMMC、TF 卡、U盘等各类存储设备文件内容的标准化方法。 一、进入U-Boot控制台飞凌嵌入式RK3588开发板的U-Boot经过深度定制优化,默认配置了合理的bootdelay等待时间,在U-Boot启动过程中,需在自动启动倒计时结束前,按下【空格键】或【Ctrl 二、MMC设备(eMMC/TF卡)的文件读写飞凌嵌入式RK3588开发板硬件上集成双路MMC控制器,分别对应 eMMC与TF卡接口,且完美兼容eMMC 5.1规范及SD 3.0协议,支持 HS400高速传输模式与 以上就是如何在飞凌嵌入式RK3588开发板U-Boot控制台阶段,读取eMMC、TF 卡、U盘等各类存储设备文件内容的标准化方法,希望能够对大家有所帮助。
迅为RK3588开发板是一款低功耗、高性能的处理器,适用于基于arm的PC和Edge计算设备、个人移动互联网设备等数字多媒体应用,RK3588支持8K视频编解码,内置GPU可以完全兼容OpenGLES 了解更多信息可点击迅为官网 【实验平台】:迅为RK3588开发板【内容来源】《【北京迅为】itop-3588 开发板多屏显示手册 v1.0》RK3588 最多可以支持 7 个屏幕显示,这主要取决于 总之,修改topeet_screen_choose.dtsi 的规律是:打开所连接的屏幕对应的宏定义,rk3588 有三个显示通道 vp0 vp1 vp2 vp3,所打开的宏定义对应的 vp 通道不能重复 RK3588 VP 和各显示接口的连接关系如下图所示。 查看当前的屏幕显示状态输入以下命令cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary如果双屏或者多屏的显示器分辨率比例不同,比如说主屏是 16:9,副屏是 4:3,那么副 屏显示的画面会拉伸或者缩小
迅为RK3588是一款低功耗、高性能的处理器,适用于基于arm的PC和Edge计算设备、个人移动互联网设备等数字多媒体应用,RK3588支持8K视频编解码,内置GPU可以完全兼容OpenGLES RK3588引入了新一代完全基于硬件的最大4800万像素ISP,内置NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算能力,支持安卓12和、Debian11、Build root、Ubuntu20 IP地址的获取开发板系统上电之后,在获取ip之前要确定开发板已经连接好网线,且和PC连接到了同一交换机上。 首先在windows命令行使用以下命令ping开发板如下图所示:ping 192.168.1.14按ctrl+c 可以停止ping命令。可以看到虚拟机ubuntu可以正常ping通开发板。 可以实现 windows 和开发板直接进行文件的互传。
------------------------------------注:详细使用可参考《【北京迅为】itop-3588开发板驱动开发指南》GPIO基本概念GPIO,即General-Purpose 使用RK3588处理器上的GPIO接口在RK3588平台上,GPIO的使用非常灵活,既可以通过内核提供的sysfs接口进行控制,也可以通过debugfs进行调试。 //GPIO2_C4=> 2, bank ∈ [0,4]group = 2; //GPIO2_C4 => 2, group ∈ {(A=0), (B=1), (C=2), (D=3)
本文基于触觉智能旗下瑞芯微RK系列开发板,历经240小时实测!展开RT-Linux实时性系统两大内核:PREEMPT_RT与Xenomai实时性数据测评! 实时性测试环境测试主板:触觉智能旗下瑞芯微RK35XX系列开发板,包括RK3506、RK3562、RK3568、RK3576、RK3588。 软件测试工具:Cyclictest(通过串口工具命令操作)RT-Linux系统-PREEMPT_RT内核测试触觉智能RK3506、RK3562、RK3576、RK3568、RK3588五款开发板,分别在 PREEMPT_RT实测数据对比RT-Linux系统-Xenomai内核测试Xenomai与PREEMPT_RT测试方法一致,数据如下:RK3506RK3562RK3568RK3576RK3588RK系列开发板 (3)锁机制优化Linux 6.1引入了更细粒度的rtmutex锁优化,减少了RT任务在争抢锁时的等待时间。例如,通过“锁 stealing”机制避免无效的唤醒操作。
瑞芯微算力协处理器-Gongga1(简称“贡嘎”),是瑞芯微针对旗舰芯片平台RK3576/RK3588等SoC平台配套的算力处理器。 可部署高达3B/7B参数量的端侧模型(最高16K上下文)。高性能低功耗,端侧模型可达100tokens/s以上超低端到端完整响应延时测试垂直领域模型,低至0.1s超低延时。 主控互联支持PCIe2.0 / USB3.0 与主控(如RK3588,RK3576)互联。 Gongga1协处理器应用场景根据Gongga1协处理器规格规格,可应用于语音、翻译、交互、视觉等应用场景:典型应用硬件框图:触觉智能 -瑞芯微RK方案商,核心板、开发板、行业主板、整机等一系列嵌入式产品 关注我们,为您带来更多RK3576、RK3588与Gongga1芯片组合应用实例与实测数据,敬请期待。
OK3588-C开发板 U-Boot 存储设备文件读取⻜凌OK3588-C开发板基于瑞芯微RK3588旗舰处理器打造,采⽤先进8nm制程⼯艺与"4核A76+4核A55"⼤⼩核架构,不仅具备6TOPS算⼒ 本文详细介绍在飞凌嵌入式RK3588开发板的U-Boot控制台阶段,读取各类存储设备(EMMC、TF卡、U盘)文件内容的标准化方法。 一、进入U-Boot控制台⻜凌RK3588开发板的U-Boot经过深度定制优化,默认配置了合理的 bootdelay 等待时间,在U-Boot启动过程中,需在自动启动倒计时结束前,按下 空格键或 Ctrl 二、MMC设备(EMMC/TF卡)的文件读写飞凌 RK3588 开发板硬件上集成双路 MMC 控制器,分别对应 EMMC 与 TF 卡接口,且完美兼容 EMMC 5.1 规范及 SD 3.0 协议,支持 // 3.
开发板的整个结极,继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。 核心板主要由 ZU3CG + 5 个 DDR4 + eMMC +2 个 QSPI FLASH 的最小系统极成。 ZU3CG 采 用 Xilinx 公 司 的 Zynq UltraScale+ MPSoCs CG 系 列 的 芯 片 , 型 号 为XCZU3CG-1SFVC784。 ZU3CG 核心板 由 ZU3CG+2GB DDR4( PS)+512MB DDR4( PL)+8GB eMMC FLASH + 512Mb QSPIFLASH 组成,另外有 2 个晶振提供时钟,一个单端 扩展口包含 5V 电源 1 路, 3.3V 电源 2 路,地 3 路, IO 口 34 路。
迅为RK3588S开发板多屏同显多屏异显多屏异触迅为电子RK3588 S开发板最多可以支持 7 个屏幕显示,这主要取决于 RK3588 芯片内置了 VOP 控制器, 支持四路视频同显或异显,可有效提高行业定制的拓展性 总之,修改 topeet_screen_choose.dtsi 的规律是:打开所连接的屏幕对应的宏定义,rk3588 有四个显示通道 vp0 vp1 vp2 vp3,所打开的宏定义对应的 vp 通道不能重复 RK3588 VP 和各显示接口的连接关系如下图所示。 查看当前的屏幕显示状态输入以下命令 cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary 如果双屏或者多屏的显示器分辨率比例不同,比如说主屏是 16:9,副屏是 4:3,那么副 屏显示的画面会拉伸或者缩小 迅为提供了编译好的 测试 APP 在网盘资料“iTOP-RK3588S 开发板/02_【iTOP-RK3588S 开发板】/13_多屏显示配 套资料/Android/ApiDemosAPK”目录下。
本文将围绕这一核心问题展开 —— 从端侧 SLM 与云端 LLM 的关键差异对比入手,详解 RK3576 开发板的硬件特性与环境配置。 高 18%(据瑞芯微内部测试数据);功耗控制:依托 8nm 工艺与动态电压调节技术,NPU 满负载功耗仅 3.2W,较 RK3588 的 4.1W 降低 22%,更适合电池供电的移动终端。 二、环境准备步骤 1:登录开发板,下载必备资料确认串口驱动安装。 板子 Debug USB 接口连接上笔记本时,端口出现 COM5和 COM6登录开发板。 qwen2_5_vl_3b_vision_rk3576.rknnqwen2.5-vl-3b-w4a16_level1_rk3576.rkllm操作如下,同官方指导[8]。