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· AI-536 est une carte de contrôle intelligente multifonctionnelle tout en un, largement utilisée dans le domaine de l'iFPD, du contrôle et de la passerelle industriels, du terminal cloud, des équipements de reconnaissance faciale,commande centrale montée sur véhicule et affichage commercial.
L'AI-536 utilise le processeur ARM 64 bits RK 3576 haute performance octa-core de Rockchip avec une fréquence allant jusqu'à 2,2 GHz. La puce est équipée d'une NPU de puissance de calcul 6TOPS, équipée d'Android1 4.0 système (le noyau est Linux 5.10), et le GPU utilise ARM G52 MC3, qui a des performances exceptionnelles et des performances à coût élevé.interfaces d'affichage multiples intégrées, et prend en charge l' affichage multi-écrans ; de riches interfaces haute vitesse (PCI-E, Gigabit Ethernet) et une expansion facile.
Les interfaces correspondantes des chiffres figurant sur l'image sont:
Numéro de série | Définition de la broche |
1 | UBootbouton de mise à niveau |
2 | Téléphone |
3 | Sortie HDMI(interface de sortie HDMI,multiplexé avec l'interface eDP ou l'interface VbyOne, choisissez l'une des trois) |
4 | Interface d'écran eDP(multiplexé avec l'interface de sortie HDMI ou l'interface VbyOne, choisissez l'une des trois) |
5 | RJ45 Ethernet1 000 millions |
6 | Le POEport réseau |
7 | Résultats de la recherche |
8 | Le code de l'appareil |
9 | Le code de l'appareil |
10 | Énergie DC-12V |
11 | Résistance à l'écoulement(interface d'entrée de puissance de 12 V) |
12 | L'emplacement du module 4G PCI-E |
13 | USB2.0_HOST*5 |
14 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:(port série TTL par défaut, optionnel)Résistance à la compression) |
15 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:(port série TTL par défaut, optionnel)Résistance à la compression) |
16 | UART8(port série TTL par défaut, optionnel)Résistance à la compression) |
17 | UART7(port série TTL par défaut, optionnel)Résistance à la compression) |
18 | UART1(port série TTL par défaut, optionnel)Résistance à la compression) |
19 | UART3(port série TTL par défaut, optionnel)Résistance à la compression) |
20 | RST+PWR(bouton de réinitialisation de mise à niveau + interface de commutateur d'alimentation) |
21 | Interface du microphone MIC |
22 | Interface du haut-parleur SPK |
23 | Écran secondairerétroéclairageinterface |
24 | Écran principalInterface de rétroéclairage |
25 | Résultats de l'enquête |
26 | LED+IR(interface de la carte lumineuse à commande à distance) |
27 | Socket de l'antenne Wifi |
28 |
Interface à écran MIPI-eDP(similaire à l'interface FPC à écran mipi n° 45, multiplexée avec interface LVDS à double canal, Vous pouvez ajouter un mipi à la carte eDP pour la transformer en une interface eDP) |
29 | Le système d'alimentation de l'écran doit être équipé d'un système d'alimentation de l'écran. |
30 | Interface d'écran LVDS à double canal(multiplexé avec l'interface MIPI) |
31 | Le système d'exploitation de la batterie doit être équipé d'un système d'exploitation de la batterie. |
32 | Interface VbyOne(facultatif, multiplexé avec interface de sortie HDMI ou interface eDP, choisir l'une des trois) |
33 | Interface à écran tactile CTP |
34 | 12V-SORT(interface de sortie 12 V) |
35 | Série de débogageport 0 |
36 | La machine apparaît quand elle est allumée.(si la fenêtre contextuelle est débranchée, la machine ne démarre pas après l'allumage et doit être allumée en appuyant sur un bouton) |
37 | Masque ROMle bouton(peut être déclenchée en passant une longue aiguille à travers le téléphone) |
38 | emplacement pour carte nanoSIM |
39 | Interface MIPI-IN |
40 | Interface FPC avec écran MIPI(multiplexé avec l'interface MIPI n° 35 ou l'interface LVDS à double canal) |
Principaux indicateurs matériels | |
CPU | Rockchip RK3 576, octa-core, 2,2 GHz |
DDR | Standard 4G (facultatif 8G/16G) LP DDR 4 |
EMMC | Standard 32G (facultatif 64G / 128G / 256G) |
Résolution de décodage | Prise en charge jusqu'à 8K |
système d'exploitation | Android1 4.0 (le noyau est Linux5.10) |
Appui au réseau | Ethernet 1000M, prise en charge du port réseau POE |
2.4G + 5G module wifi à double bande 6, Bluetooth 5.4 | |
Prise en charge 4G, connexion au module 4G de l' interface PCI-E | |
Interface USB | 7, 1 USB3.0 _OTG, 1 USB3.0 _HOST, 5 USB2.0 _HOST, 1 USB3.0 _OTG, 1 USB3.0 _HOST, 5 USB2.0 _HOST, 1 USB3.0 _OTG, 1 USB3.0 _HOST, 5 USB2.0 _HOST, 1 USB2.0 _OTG, 1 USB3.0 _HOST, 5 USB2.0 _HOST, et ainsi de suite |
Port de série | 7, 6 ports série TTL (facultatif 4 RS232 et 2 RS485), 1 Débogage |
Sortie LCD | 1 interface LVDS à double canal(une résistance à l'usure élevée de 0,8 kVA,une personne sur trois) |
1e port du DP(avec une puissance de sortie HDMI et un port VbyOne,choisir l' un des trois) | |
1 Interface de sortie HDMI(multiplexé avec l'interface eDP et l'interface VbyOne, choisissez l'une destrois) | |
2 Interfaces MIPI(peut ajouter un mipi à une carte eDP pour devenir une interface de sortie eDP, une puissance de sortie de l'écran supérieure ou égale à 5 W;Choisissez l'un des trois) |
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1 interface VbyOne (facultatif, multiplexée avec interface eDP et interface de sortie HDMI,Choisissez une des trois) | |
MIPI-IN | 1 Interface d'entrée MPII |
Sortie du haut-parleur | Prend en charge le haut-parleur 4R/ 20W à canal unique |
RTC Horloge en temps réel | La batterie prend en charge la mémoire temporelle pendant 3 ans et prend en charge l'alimentation chronométrée sur et hors |
Mise à niveau du système | Prise en charge du câble USB / disque U / mise à niveau réseau |