首页/文章/ 详情

倒反天罡!这年头DDR4都比DDR5贵了?老项目血亏,新项目赶紧换平台吧。

9月前浏览685
最近存储市场又热闹起来了,DDR4、LPDDR4X 还有 NAND Flash 这些存储芯片,价格是一路看涨。而且不少行业机构都判断,这波涨价才刚起步,估计还得持续好几年。这对做咱们嵌入式开发和智能硬件的朋友来说,可不是啥好消息,意味着产品成本又要往上走了。

更有意思的是,现在市场出现了一个历史性的反转:DDR4 的价格居然比 DDR5 还要贵,而且贵不少,同样容量的DDR4 差不多是 DDR5 价格的两倍。这种倒挂现象确实挺少见的。

在这种背景下,那些能支持新一代 LPDDR5 内存的芯片平台,优势就越来越明显了。比如瑞芯微的 RK3576,它不仅能直接用上带宽更高、功耗更低的 LPDDR5,本身在算力和能效方面也提升很大。眼看着 DDR4 越来越贵,像 RK3576 这类支持 LPDDR5 的芯片,性价比反而会越来越突出,逐步成为替代 RK3568 这些老一代芯片的主流选择。

今天要跟大家介绍的,就是基于这颗 RK3576 芯片打造的一款高性能开发板——触觉智能推出的 Purple Pi OH2。这块板子不光是 CPU、GPU 和 NPU 全面升级,更重要的是它直接搭载了 LPDDR5 高速内存。这样一来,既避开了 DDR4 涨价的供应链风险,又为咱们开发者提供了一个既稳定又高性能的硬件基础,算是真正面向未来的一个选择。

下面,我们就从硬件、软件以及开发资料各个方面,来看看这款开发板究竟有什么不一样。

01

硬件资源介绍

这款开发板尺寸小巧(119x80mm),采用“底板+核心板”结构,并通过邮票孔将核心板直接焊接。这样做主要有三大好处:
一是连接稳定可靠抗振动能力强
二是省去了连接器,成本更低
三是模块化设计方便未来升级,非常有利于小型化产品的开发。

核心板介绍

触觉智能的SOM7609核心板简单说,就是把RK3576 SoC、LPDDR内存、eMMC存储以及PMIC电源管理芯片,统统打包在了一块仅40.5 x 40.5mm的极小型电路板上。通过152Pin LCC+148Pin LGA,完整地引出了RK3576的全功能引脚资源,为咱们开发者提供了极大的灵活性。

内存有两个版本可选:

SOM7609-S1: 用的是LPDDR4/4x。性能对于大部分项目来说完全够用,关键是成本上有优势。

SOM7609-S2: 升级到了LPDDR5/5x,带宽更大。如果你做的项目对AI算力要求极高,用S2版本能更好地把RK3576的性能榨干。

    用核心板的好处,说白了,就是帮咱们把最难、最贵、最费事的部分给干了。像高速的DDR布线、eMMC,他们都在高密度PCB上搞定了,保证信号质量。咱们自己只需要设计一个相对简单的底板,实现具体的功能接口就行,大大降低了开发难度和风险,项目周期也能缩短。


    底板介绍

    光有核心板还不行,得有个评估板让你快速上手。Purple Pi OH2就是这个角色。这块评估板基本上把RK3576能用的接口都给你引出来了。

    咱们先来看下底板正面和背面整体布局,十分美观。

    底板正面图片  图源触觉智能官网

     
    底板背面图片  图源触觉智能官网  

     

     
     
    咱们从左到右依次介绍一下这些接口:  
    🔍 最左边:Type-C 调试口
    这是用来做调试的,板子上直接集成了 CH340E 芯片,把调试信号转成了 USB Type-C,所以你只需要一根普通的 C 口线,就能连电脑进行开发调试。  

     
    🎧 音频部分:耳机 + 麦克风
    接着是一个 3.5mm 耳机接口,标准 CTIA 制式,插普通耳机就能用。
    紧挨着它后面还有一个 米白色的 2Pin 麦克风接口,用的是 1.25mm 间距的立贴插座,可以直接接驻极体麦克风,录音或者语音输入都很方便。  

     
    ⬆️ 侧出接口:Type-C OTG(功能超强)
    这个侧放的 Type-C 口支持 USB 3.0 OTG,还带 DP 1.4 显示输出
    也就是说,你不仅能用它下载固件、做 ADB 调试、接 U 盘,还能外接便携显示器,一口多用,非常灵活。  

     
    📺 侧出 HDMI 2.1
    同样侧出,不占板子空间,支持 最高 4K@120Hz 输出,接大屏玩游戏或者放高帧率视频都很流畅,画质体验拉满。
     

     

    🔄 双层 USB 口设计

    • 下层是 USB 3.2,传输速度快,还能提供 5V/900A 供电

    • 上层是 USB 2.0,适合接键鼠、耳机等不要求高速的设备。
      这样叠放设计,极大地节省了空间。


    🌐 双千兆网口
    再往右是两个千兆以太网口,支持 WAN + LAN 双 IP,可以同时接入两个网络,适合做软路由、网络网 关或者轻量服务器,非常实用。  

         
    ⚡ 最右边:DC 电源输入
    供电范围是 9~24V,宽电压设计,适应性很强。      

         
     
    这一排接口虽然紧凑,但种类齐全,布局合理。特别是侧出的 Type-C 和 HDMI,加上那个双层 USB,既省空间又保证功能,选型真的很到位。不管是开发调试,还是接外设、显示、网络,都考虑得很周到,是一个既实用又让人眼前一亮的设计。  

     
     
    眼前这一排就是主板的 2x20 双排针,也就是咱们我们常说的 GPIO(通用输入输出)接口。它的规格是 2.54mm 间距,总共40个引脚,而且完全兼容树莓派4B的引脚定义。  

    🎨 设计上最大的亮点:彩色标识!


    厂家特别用心地给不同功能的信号引脚配上了不同的颜色。比如:

    • 电源引脚可能是红色或黄色

    • 地线引脚是黑色

    • 特殊的通信总线(像I2C、SPI)可能是蓝色、绿色等

    这样一来,我们调试的时候,一眼就能锁定目标引脚,再也不用像以前那样,一二三四……地低着头一个个数过去了,大大减少了接错线的概率,也节省了宝贵的时间。

     

    主板留有一个RTC电池座,使用CR1220电池。当主板完全断电后,这个电池就会自动接管,保证系统时钟继续“滴答”走时。这样下次你再开机的时候,时间、日期都依然是准的。

    从这边看有一个比较显眼的黄色方形的插件,可能有些同学会比较好奇这是什么元件呢?在这里有什么作用?  
    大家经常做产品的,应该一眼就看出来,这是DC电源输入端的保险丝FUSE。结合原理图,咱们可以知道它的具体型号和参数,这是一款自恢复保险丝当过流发生时它能自动断电保护电路,故障排除后又能自动恢复,无需人工更换,一劳永逸。  
     

     

     
     

     
    我们再来看看这一组主要用于显示和摄像的高性能接口!从左到右依次是:  

     
    📺 最左边:MIPI DSI 显示接口
    这是一个 1x40x0.5mm间距 的FPC座子。
    连接显示屏后,最高能输出 2560x1600@60fps 的超高清画面。无论是接高分辨率的平板屏还是高刷屏,显示效果都会非常细腻流畅,绝对是视觉享受。  

     
    👆 中间:TP 触摸接口
    这个 1x6x0.5mm间距 的FPC座子专为触摸屏设计。
    当你外接触摸屏时,就是通过它来传输你的点击和滑动操作,实现灵敏的触控交互,用起来就像在用手机或平板一样顺手。  

     

    📷 右边三个:MIPI CSI 摄像接口
    这三个 1x40x0.5mm间距 的FPC座子主要用于视频输入,它们非常灵活,支持多种通道组合模式,比如:

    • 4+4+4 lane

    • 4+2+2+2+2 lane

           

      •  4+4+2+2lane

      这意味着咱们可以搭建多摄像头系统,轻松玩转双目视觉、全景监控、或者多路同步录像等高级应用,扩展性非常强。


       
       

       
      我们再来看看这一排整齐的2.0mm间距接口,它们虽然看起来小巧,但功能都非常实用!  

       
      📶 最左边:IPEX 天线接口
      这是一个标准的 IPEX 连接器,专门用来外接WIFI和蓝牙天线。这里的WIFI/BT支持双频2.4G/5.8G,802.11a/b/g/n/ac,WIFi5,支持BT5.2。装上外置天线后,无线信号的强度和稳定性会大大提升,告别卡顿!  

       
      💨 往右第一个(1x2):风扇供电接口
      这个 2针的插座 是风扇专用接口。当整机运行高负载任务发热时,接上一个小风扇,就能有效辅助散热,保证主板持续高性能运行。
       

       

      🔄 中间两个(1x4):USB 2.0 扩展接口

      这两个 4针的插座都是USB 2.0 接口。它们的用处可大了,可以引出来连接机箱的前置USB口、或者接一些不需要高速传输的外设,比如指纹模块,USB摄像头等,大大增强了扩展的灵活性。

       

       
      🔊 最右边(1x4):扬声器接口
      这个 4针的插座 是专门用来接立体声喇叭的。为什么要用4个针脚呢?因为它接支持左右声道!这样在组装整机时,就能轻松实现立体声输出。  

       

       
       
      板子背面还有一个TF卡座支持SD3.0,支持高速SD卡。  
      右边SW1为按键RECOVERY KEY,烧录按键,用于通过USB升级烧录系统固件。  

       

       

       
       
      板子另一侧的左边为1x5x1.25mm间距米白色贴片卧式针座,用于ADC检测  

       
      右边还有一个M.2接口的卡槽,连接器采用标准M2 NGFF-M-KEY座,支持PCIe2.1,适用2280尺寸SSD固态硬盘  

      这个评估板就相当于一个参考设计,有配套的原理图和PCB源文件。咱们自己做底板的时候,很多电路都可以直接参考它,能省下不少查资料、反复调试的时间。


      02

      软件资料介绍

      芯片和板子再好,软件跑不起来、资料不全也是白搭。触觉智能在这方面做得挺到位。

      1、系统支持全面:

      它支持安卓Android开源鸿蒙OpenHarmony统信OS,以及像DebianUbuntu这样的Linux系统。选择非常丰富,这样在产品研发和批量生产时,就能大大方便咱们根据需求来灵活选用。

       

      2、资料获取方便:

      官网产品页面直接就能下载数据手册原理图PCB库文件(这点太重要了!)、尺寸图。软件开发包(SDK)和详细的编译指南也都能找到。

      Purple Pi OH2的系统镜像,他们直接提供了百度网盘的链接,LinuxAndroidOpenHarmony三个版本随便下,解压烧录就能体验,对新手极其友好。


      3、开发环境友好:

      跟着他们提供的文档,搭建编译环境、编译源码、烧录系统,过程都比较清晰。这对于快速启动软件开发,特别是驱动调试和应用移植,帮助巨大。


      03

      总结

      聊了这么多,最后总结一下。这套RK3576开发板,特别适合以下情况:

      • 你正在做工业HMI、AIoT网 关、NVR、边缘计算盒子、商用显示设备等项目。

      • 你需要一定的AI算力,但又不想额外增加成本和设计复杂度。

      • 你希望快速成型,不想在核心系统调试上花费太多时间。

      • 你的产品对稳定性要求高,需要可靠的硬件基础。

      它的优势在于:

      1、性能均衡: RK3576本身性能足够强,接口也丰富,能应对大部分中高端应用场景。

      2、设计可靠: 核心板用料扎实,接口稳定,为产品打下了好基础。

      3、开发省心: 资料齐全,软件生态支持好,能大大缩短从立项到量产的时间。

      触觉智的能这套方案,是实实在在地在帮咱们硬件工程师和项目团队“减负”。它把最棘手的部分标准化、产品化了,让咱们能把精力更多地集中在产品本身的特色功能和创新上。如果你正在为下一个项目选型发愁,真可以花点时间了解一下它,说不定就能帮你打开新思路。



      04

      限时福利,手慢无!

      最近,触觉智能正在举办专场活动,现在正是入手开发板的最佳时机!我们为大家争取到了 整整200套 活动专属名额,售完即止,绝不补货! 机会非常难得。


      来源:硬件笔记本
      振动电源电路通用芯片通信焊接游戏
      著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
      首次发布时间:2025-10-31
      最近编辑:9月前
      硬件笔记本
      本科 一点一滴,厚积薄发。
      获赞 158粉丝 51文章 1108课程 0
      点赞
      收藏
      作者推荐

      巧学三极管

      NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧,三极管是电子电路中最重要的器件,他主要的功能是电流放大和开关的作用。工作原理实际上,只要你了解了三极管的特性,对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它,却是你以后会不会使用大部分电子电路和IC的关键。我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。 它就是一个以b(基极)电流Ib来驱动流过CE的电流Ic的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。左边细管子里蓝色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大,就可允许较大红色的水流通过这个阀门。当蓝色水流越大,也就使大管中红色的水流更大。如果放大倍数是100,那么当蓝色小水流为1千克/小时,那么就允许大管子流过100千克/小时的水。三极管的原理也跟这个一样,放大倍数为100时,当Ib(基极电流)为1mA时,就允许100mA的电流通过Ice。这个原理大家可能也都知道,但是把它用在电路里的状况能理解,那单片机的运用就少了一大障碍了。最常用的连接如下图:我们来分析一下这个电路,如果它的放大倍数是100,基极电压我们不计。基极电流就是10V÷10K=1mA,集电极电流就应该是100mA。根据欧姆定律,这样Rc上的电压就是0.1A×50Ω=5V。那么剩下的5V就吃在了三极管的C、E极上了。好!现在我们假如让Rb为1K,那么基极电流就是10V÷1K=10mA,这样按照放大倍数100算,Ic就是不是就为1000mA也就是1A了呢?假如真的为1安,那么Rc上的电压为1A×50Ω=50V。啊?50V!都超过电源电压了,三极管都成发电机了吗?其实不是这样的。见下图:我们还是用水管内流水来比喻电流,当这个控制电流为10mA时使主水管上的阀开大到能流过1A的电流,但是不是就能有1A的电流流过呢?不是的,因为上面还有个电阻,它就相当于是个固定开度的阀门,它串在这个主水管的上面,当下面那个可控制的阀开度到大于上面那个固定电阻的开度时,水流就不会再增大,而是等于通过上面那个固定阀开度的水流了,因此,下面的三极管再开大开度也没有用了。因此我们可以计算出,那个固定电阻的最大电流10V÷50Ω=0.2A也就是200mA。就是说在电路中三极管基极电流增大集电极的电流也增大,当基极电流Ib增大到2mA时,集电极电流就增大到了200mA。当基极电流再增大时,集电极电流已不会再增大,就在200mA不动了。此时上面那个电阻也就是起限流作用了。下面我们来理解单片机内的IO的状况:在单片机内有P1-P3的24个IO口的电路都如上图那样。平常我们用电子电路的目的是最终让目标器件工作,例如让发光二极管亮起来,让电机正常转起来,从根本上说就是让这些器件获得一定的电流让它做功。例如要让发光二极管亮一般就需要1mA以上的电流。但是,单片机是智能芯片,它可以通过检测各IO口的电压值来做出逻辑分析和判断,并能输出高或低电压作为结果信号,因此可以看出,单片机的各IO口注重的是所产生的电压而不是流过R和三极管的电流。那么单片机内IO口的电压和电流的关系又是怎么样的呢?我们还是用水管流水的例子来说明:假设我们让R的这个阀开的较大,让下面那个控制阀全关,这时如图1所示可以看出P点的压力就是水箱的压力。当我们将下面的控制阀全开,如图2所示,则水将以很大的水流流过管线,而此时P点的压力为0。这个原理和电子电路很相似。通过三极管的关闭或开大来使输出点P测得的逻辑量为1(电源电压)或0(0电位)。但这个过程有一个问题,就是当需要P点输出为0时,三极管将开得很大,流过的电流很大,单片机上有32个IO口,这样消耗的电能就很多。有没有办法改进呢?有!见下图:见图3,如果我们将上面那个阀门R关得很小,将下面的控制阀全关,这时P点的压力仍旧会是水箱的压力,和上面图1是一样的。但当我们将控制阀开大时,如图4,P点的压力虽然也同样为0,但这时通过的水流就大大减少了。这样我们既能输出1或者0。但消耗的水却很少。单片机里的电路正是这样做的,它上面的电阻R大约为50K,最大电流是5V÷50K=0.1mA。也就是说,当P输出1时,不消耗电流,当P输出0时消耗的电流为0.1mA。正因为它的上拉电阻R很大,因此对于初学者来说,要它直接驱动发光管或其它的负载就要有一定的方法技巧了。这里我再和大家一起分析一下IO口外接负载时的各种情况:我们先来看看接TTL器件的情况,当P1.0接到74HC373的一个输入脚上时,因为TTL器件的输入阻抗很高,大约几百K到M欧姆级。这就相当于P1.0接了个500K(我们假设为500K)的电阻到地。这样当三极管导通时,P1.0点为低电平,0.1mA的电流经Rc然后流过三极管一地,Ri上没有电流流过。而当三极管截止后,电流就由Rc流过再通过Ri流到地。由于电阻分压的作用,在Rc和Ri上各有部分电压,P1.0点的电压为Rc和Ri的分压。总电流=5V÷(50K+500K)=0.009mA,则P1.0点的电压=0.009mA×500K=4.5V。TTL规定输出2.4-5V为高电平;输出0.4-0为低电平。因此这样接是正确的。下面我们再来看看用S51来驱动发光管的情况:先来看看图7的情况,很显然,发光管的方向为上正下负,只有P1.0为高电位才能点亮发光管,要让S51的P1.0为高电位,就必须使三极管截止。当三极管截止后,电流经Rc流到发光管再从发光管流到地。要让发光管导通必须要在发光管两端有超过2.1V的门坎电压。因此流过发光管的电流=(5V-2.1V)÷50K=0.058mA的电流,你们说发光管能亮吗? 再来看图8。由图可以看出,要想让发光管导通P1.0就必须为低电位。那P1.0口的三极管必须得导通。当三极管一导通后,电流一路流过Rc到三极管再从三极管流到地。另一路在发光管上消耗掉2.1V的电压。然后一路几乎没有阻力地流过三极管,而IO口的三极管最大电流不能超过15mA,超了就会烧坏三极管,因此这个接法不正确。那么如何才能让这两种接法都可以驱动发光管呢见下图:先看图9,在P1.0端和Vcc间接上个电阻Ri。当三极管导通时有两路电流都要从它的CE极流过,一路是内部R上的0.1mA电流,另一路就是Ri上的电流,为了不让三极管过流而烧坏我们就要确定它的电阻值。Ri=5V÷15mA=0.333K,就大约是330欧姆。这时流过三极管的电流就大约为15mA,此时发光管是不亮的。当三极管截止后,这两路电流就都要从发光管流过了,这时流过发光管的电流是多少呢。S51的内部电阻上流过的电流为(5V-2.1V)÷50K=0.06mA,很小我们可以忽略不计了。流过Ri上的电流为(5V-2.1V)÷330Ω=0.0087A,也就是8.7mA。已经能让发光管比较亮了。这样驱动是可以的,但发现没有,发光管不亮时所消耗的电流比发光管点亮时消耗的电流还要大。如果用许多个IO口去点亮很多发光管的话这样的电路就不经济了。好!这就是P1.0高电平直接驱动发光管的状况。 再来看图10,在和发光管串联一个电阻后接在Vcc和P1.0之间。当三极管导通时,也是两路电流都汇合后从三极管的CE流过,内部电阻上的电流仍为0.1mA,发光管上的电流就要由电阻Ri和发光管共同来保证不让三极管的CE超过15mA,则电阻的确定为(5V-2.1V)÷15mA=0.193K,大约是200欧姆。这样流过发光管的电流就约为15mA,发光管比较亮了。当三极管截止后,就阻断了这两路电流的通路,因此不消耗电流。这个电路是P1.0低电平直接驱动发光管的状况,可以看出这个电路当发光管被点亮时消耗15mA的电流,而熄灭时就不消耗电流,因此这个电路是最适合用的。S51直接驱动数码管一般也都是采用这个电路原理。 下面是数码管的原理图: 声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。 来源:成华区一芯科技电子网络工作室

      未登录
      还没有评论
      课程
      培训
      服务
      行家
      VIP会员 学习计划 福利任务
      下载APP
      联系我们
      帮助与反馈