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香蕉派开源硬件/Banana Pi我要完善
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Banana Pi BPI-CM5开发板 Ubuntu系统测试
Banana Pi BPI-CM4是一个基于晶晨半导体Amlogic A311D2 四核Cortex-A73和四核Cortex-A53 芯片开发的计算机模块, Mali-G52 GPU MP8 GPU,4GB LPDDR4/LPDDR4x内存最大支持 8G,板载16G eMMC存储最大支持128G,设计了与树莓派 CM4Raspberry Pi CM4一样的板对板连接器,以增强稳定  
Banana Pi BPI-CM4计算机模组Android测试
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作 https://banana-pi.org/hexinbanhekaifataojian/129.html #开发板 #开源硬件  
即将推出的 OpenWrt One/AP-24.XY:OpenWrt官方 和 Banana Pi开源社区官方合作路由器板
OpenWrt开发人员正在与Banana Pi合作开发OpenWrt One/AP-24.XY路由器板。OpenWrt 是一个轻量级嵌入式 Linux 操作系统,支持近 1,800 个路由器和其他设备。然而,这将是第一块由 OpenWrt 直接开发的路由器板。该主板将基于 MediaTek MT7981B Filogic 820 SoC 和 MediaTek MT7976C 双频 WiFi 6 芯片组。OpenWrt One/AP-24.XY 板的初步规格包括双核 Cortex-A53 处理器、1GB DDR4 内存、128 MB SPI NAND 闪存、4 MB SPI NOR 闪存、2.5GbE 和千兆位以太网端口、双频 Wi-Fi 6、USB 2.0 和 USB Type-C 端口以及用于扩展模块的 MikroBUS 插座。既定目标是将电路板的价格控制在 100 美元以下。OpenWrt One/AP-24.XY 路由器板预计将于 2024 年推出。原理图将在开源许可下公开。OpenWrt 开发人员已开始开发基于 MediaTek MT7981B Filogic 820 SoC 和 MediaTek MT7976C 双频 WiFi 6 芯片组的“ OpenWrt One/AP-24.XY ”路由器板,并与 Banana Pi 合作设计,该板也将在负责路由器板的制造和分销。截至OpenWrt 23.05 版本,近 1,800 个路由器和其他设备正式受到轻量级嵌入式 Linux 操作系统的支持,还有更多设备声称通过操作系统的分支运行 OpenWrt。但这些都不是由 OpenWrt 开发人员制作的,他们现在决定与 Banana Pi 合作创建自己的路由器板,因为他们已经制作了包括BPI-R4 WiFi 7 路由器 SBC 在内的此类板。OpenWrt One/AP-24.XY初步规格:SoC – MediaTek MT7981B Filogic 820 双核 Cortex-A53 处理器 @ 1.3 GHz系统内存 – 1GB DDR4贮存用于 U-boot 和 Linux 的 128 MB SPI NAND 闪存4 MB SPI NOR 闪存,用于写保护(默认)恢复引导加载程序(可以通过跳线启用重新刷新)使用两种类型的闪存设备使板子几乎坚不可摧用于 NVMe SSD 的 M.2 2042 插槽(PCIe gen 2 x1) - 注意:正在进行的补丁,使 PCIe 在 U-Boot 引导加载程序内工作,以允许从 SSD 引导 Linux 发行版,例如 Debian 和 Alpine。联网2.5GbE RJ45 端口千兆以太网 RJ45 端口通过 MediaTek MT7976C 的双频 WiFI 6 2×2 2.4 GHz + 3×3/2×2 + 零等待 DFS 5Ghz3x MMCX 天线连接器USB1x USB 2.0 Type-A 主机端口使用 Holtek HT42B534-2 UART 转 USB 芯片的 USB Type-C(设备、控制台)端口扩展 – 用于扩展模块的 MikroBUS 插座调试 – 通过 USB-C 端口的控制台、用于主 SoC 的 10 针 JTAG/SWD 接头杂项重置和用户按钮启动选择开关:NAND(常规)或NOR(恢复)2x PWM LED、2x 以太网 LED(GPIO 驱动)EM6324 外部硬件看门狗NXP PCF8563TS I2C RTC,带 CR1220 纽扣电池备用电池座电源USB-C 端口上的 12V USB-PD通过 RT5040 模块可选 802.3at/af PoE尺寸 – 148 x 100.5 mm 与 Banana Pi BPI-R4 外壳设计兼容认证 – FCC/EC/RoHS 合规性选择路由器规格的目标是将价格保持在 100 美元以下,这就是为什么我们使用 USB 2.0 等接口而不是 USB 3.0,因为Filogic 820 SoC 中没有任何备用接口。这些原理图将在尚未确定的开源许可证下公开提供,并且正如您所期望的那样,“相应源代码的完整机器可读副本”将遵守 GPL 合规性。OpenWrt 开发人员选择 Banana Pi 是因为他们现有的开发板的功能与他们多年来一直想要的功能非常匹配,该公司近年来在 OpenWrt 社区中越来越受欢迎,并且上游/主线 U 已经支持很多功能-启动和Linux。非开源组件包括 2.5GbE PHY 和 WiFi 固件,其中 blob 运行在独立于运行 OpenWrt 的主 SoC 的单独内核上。DRAM 校准例程也是闭源二进制文件。OpenWrt One/AP-24.XY 路由器应该为该项目提供收入来源,例如,用于支付托管和 OpenWrt 会议的费用,Banana Pi 通过其分销网络销售该板,并且对于每售出的设备,将指定用于 OpenWrt 的资金捐赠给软件自由保护协会 SDC。OpenWrt 路由器板应于 2024 年推出,但该项目还没有 rETA。更多详情请参阅公告。link:https://www.cnx-software.com/2024/01/12/openwrt-one-ap-24-xy-router-board-openwrt-banana-pi/  
Banana Pi BPI-R3 Mini路由器开发板外壳安装
香蕉派BPI-R3 Mini开源路由器开发板采用联发科MT7986 Filogic 830四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能开源路由器开发板,支持WIFI6, 2.4G Wifi无线使用MT7975N芯片, 5G Wifi使用MT7975P芯片,支持2个2.5网口。 #开发板 #开源硬件 #路由器 #OPENWRT  
OpenWrt One/AP-24.XY 开源路由器发布,OpenWRT与Banana Pi社区合作
OpenWrt One/AP-24.XY 开源路由器2024 年,OpenWrt 项目将迎来20 周年!OpenWrt 开源社区官方通过推出社区自己的第一个完全上游支持的硬件设计来庆祝这一周年纪念日。并与联发科,Banana Pi开源社区紧密合作,共同完成硬件的设计与制造,利用Banana Pi开源社区的销售网络开展销售。这个想法的开始---OpenWRT官方社区的建议与设票。这并不新鲜。我们在 2017 年和 2018 年的 OpenWrt 峰会上首次谈到了这一点。从 2023 年 12 月开始,我们在修补 Banana Pi 风格的设备时就清楚地意识到,它们已经非常接近我们想要在“17/”18 年实现的目标。 Banana PI 在社区中越来越受欢迎。它们使用自编译的可信固件-A TF-A 和上游 U-Boot 感谢 MTK/Daniel 启动,并且某些板已经得到上游 Linux 内核的完全支持。唯一的非开源组件是在独立内核上运行的 2.5 GbE PHY 和 Wi-Fi 固件 blob,这些内核独立于运行 Linux 的主 SoC 以及在启动早期执行的 DRAM 校准例程。我在 12 月 6 日联系了三位项目成员(pepe2k、dangole、nbd),概述了总体思路。我们研究了几个设计方案,一开始我们专注于可能的最强大(也是最昂贵)的配置,但最终得到了一些相当简单且最重要的是可行的配置。我们想建议将以下内容作为我们的“第一个”社区驱动的硬件平台,称为“OpenWrt One/AP-24.XY”。我和 pepe2k(非常感谢)一起讨论了这个问题很多个小时,并制定了以下项目提案。我们没有在规格上疯狂,而是决定加入一些我们认为所有 OpenWrt 支持的平台都应该具备的优秀功能(例如,具有多个恢复选项、无障碍的系统控制台访问、带有备用电池的板载 RTC 等,几乎坚不可摧)。这是我们的第一个设计,所以让我们 KiSS 吧!硬件规格:SOC:联发科 MT7981BWi-Fi:MediaTek MT7976C(2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + 零等待 DFS 5Ghz)DRAM:1 GiB DDR4闪存:128 MiB SPI NAND+ 4 MiB SPI NOR以太网:2 个 RJ45(2.5 GbE + 1 GbE)USB(主机):USB 2.0(A 型端口)USB(设备、控制台):Holtek HT42B534-2 UART 转 USB(USB-C 端口)存储:M.2 2042 用于 NVMe SSD(PCIe gen 2 x1)按钮:2x(重置+用户)机械开关:1x 用于启动选择(恢复、常规)LED:2x(PWM 驱动)、2x ETH Led(GPIO 驱动)外部硬件看门狗:EM微电子EM6324(GPIO驱动)RTC:NXP PCF8563TS I2C,带备用电池座CR1220电源:USB-C 端口上的 USB-PD 12-25V(通过 RT5400 模块可选 802.3at/af PoE)扩展槽:mikroBUS认证: FCC/EC/RoHS 合规性外壳:PCB尺寸兼容BPi-R4,外壳设计可重复使用主 SOC 的 JTAG:10 引脚 1.27 毫米间距(ARM JTAG/SWD)天线连接器:3x MMCX,易于使用、组装和耐用原理图:这些将公开(许可证待定)GPL 合规性:3b。 “附上书面报价……向任何第三方提供……相应源代码的完整机器可读副本”价格:目标100美元以下该设备将如何分发?由于很多原因,OpenWrt 本身无法处理这个问题。这就是我们尽早与证监会沟通的原因。我们的想法是,BPi 将使用已经建立的渠道分发设备,并且每售出一台设备,就会向我们的 SFC 为 OpenWrt 指定的基金捐款。这笔钱可以用来支付托管费用或者 OpenWrt 峰会。SFC 致力于在该项目上以各种方式与我们合作,包括确保 OpenWrt 的商标得到适当尊重,该路由器是出色的 GPL/LGPL 合规性的典范,并且这成为我们的项目和 FOSS 的绝佳推广机会一般来说!常问问题为什么有两种不同的闪存芯片?这个想法是让设备(几乎!)坚不可摧并且很容易恢复。NAND 将保存主加载程序 U-Boot 和 Linux 映像,并将成为默认启动设备NOR 默认情况下将受到写保护(板上有可用的 WP 跳线),并将保存恢复引导加载程序(以及其他重要数据,例如 Wi-Fi 校准)专用启动选择开关将允许在 NOR 和 NAND 之间切换M.2 插槽有何用途?我们将使用 M.2 和 M-key 进行 NVMe 存储。有一个正在进行中的补丁可以让 PCIe 在 U-Boot 引导加载程序中工作。这将允许直接从 NVMe 启动其他 Linux 发行版,例如 Debian 和 Alpine。为什么设备上没有 USB 3.x 主机端口?USB 3.x 和 PCIe 总线在选定的 SoC 芯片中共享,因此只有一个高速 USB 端口可用控制台 USB-C 端口的用途是什么?Holtek UART 转 USB 桥接器,在 USB-C 上支持 CDC-ACM,使该设备非常易于通信。不需要额外的硬件或驱动程序。例如,Android 默认启用 CDC-ACM 支持。该设备将具有什么 MAC OUI?我们计划为 OpenWrt 注册一个 OUI 块,该块也可用于其他供应商扩展,例如 Wi-Fi 信标 IE。mikroBUS 连接器的用途是什么?选择 mikroBUS 是因为我们希望使硬件可扩展。有用于 UART、SPI、I2C 总线和 RST/INT 信号的专用引脚。该标准使用常规 2.54 毫米间距连接器(您可以使用可用的 mikroBUS 模块,或者仅使用 2.54 毫米跨接电缆连接到其他模块)。为什么板上有 RTC 而不是 mikroBUS 模块?我们相信 Wi-Fi(或一般网络)设备默认应具备很多功能。在许多应用程序中,设备上始终保持正确的时间至关重要,例如 VPN、DNSSEC……导致这封电子邮件的事件时间表请原谅我们在初始阶段缺乏公众沟通(如您所见,这一阶段简短而快速)。我们希望在向社区公开该项目之前确保它是可行的。如果我们宣布的某些内容后来发现不可行,从而辜负了社区内的期望,那将是一种真正的耻辱。03.12 - 初步想法06.12 - ping pepe2k、dangole、nbd07.12 - ping MediaTek 并询问这听起来是否可行08.12 - ping jow、Hauke08.12 - 请求与 SFC 通话,我们希望他们尽快参与09.12 - MediaTek 回复并表示他们可以提供帮助09.12 - ping apacar、ynezz、dwmm2、lynxis、rsalvaterra12.12 - 联发科与 Banana Pi 进行了交谈,他们也喜欢这个想法18.12 - 与 SFC 进行通话(Hauke 加入,我们发现没有事先交谈的时间)20.12 - 开始编写U-Boot PCIe 驱动程序,实现了 USB 恢复和android fastboot 恢复工作。...然后年终庆祝活动开始了,两周内没有发生太多事情。03.01-08.01 - 写下这段文字进展---OpenWRT官方社区的建议与设票。最终得到了社区支持,项目正式启动。投票 2024-01-17 - OpenWrt One开始于:约翰·克里斯平提议OpenWrt One 将是一款专为自由和开源软件爱好者设计的无线网络设备,鼓励人们修补和学习嵌入式开发和 Linux 网络。OpenWrt One 的目的是使 OpenWrt 受益,因为该项目将获得每售出一个单位的收入份额。我们的目的是构建一个具有 OpenWrt 友好硬件规格的设备,使其具有良好的可支持性,并作为制造商的潜在榜样 - 它将获得与其他支持 OpenWrt 的设备相同级别的社区支持,不会有优先级,也不会付费支持渠道,没有专门的 OpenWrt 版本或类似版本。设备支持应完全上游到普通 OpenWrt。OpenWrt One 是一项由我(John Crispin)领导的私人自愿倡议。 ODM设计的初始研发费用由我个人支付,没有动用任何OpenWrt资金。我不会从中获利。为了减少个人开发人员或整个项目的负债、上市时间和负担,我建议与 Banana Pi 社区背后的 ODM 共同开发 OpenWrt One PCB。 OpenWrt One 将重用现有 Banana Pi PCB 和外壳的设计方面以及外形尺寸。OpenWrt One“并非”旨在:商用现成路由器或 AP 的竞争者。实现千兆NAT速度的有线路由器尖端 Wi-Fi 6e/7 接入点网络附加存储设备高速以太网交换机“一个”的目标是:尽可能开放并完全符合其使用的所有 Copyleft 和其他FOSS许可证用于修补/学习开放硬件和 Linux 的教育平台一种向 OpenWrt 项目捐赠同时获得精美小工具作为回报的方式通过 mikroBUS、GPIO 和 PCI/e M.2 提供扩展性软件坚不可摧,无需额外手段即可轻松恢复实现迟来的个人目标的满足感通过开始这次投票,我要求 OpenWrt 项目的其他开发人员:a 认可 OpenWrt One 硬件设备使用和提及 OpenWrt 商标和徽标,允许 ODM 在丝印和外壳上打印 OpenWrt 徽标,并将最终设备标记为“OpenWrt One”并以此进行营销。如果投票成功,软件自由保护协会 SFC 同意负责与 ODM 签订法律协议。b 授权 SFC, Inc. 代表 OpenWrt 注册 IEEE MAC Address Block Large MA-L。所需的一次性付款将由私人非项目资金支付。c 同意 SFC 将代表 OpenWrt 从 ODM 销售的每个单元中获得一定比例的收入,并将收到的资金根据现有财政协议用于 OpenWrt 项目,以支付未来的费用。目前我的目标是占据 10% 左右的份额,预计每单位价格为 100 美元左右。投票应在10天内结束。如果投票成功,接下来的步骤将是:与芯片供应商 MediaTek 和 ODM Banana Pi 一起完成硬件设计 - 预计需要 4-8 周接收工程样品(15个单位)并将其分发给感兴趣的各方向 SFC 提供样品以进行 Copyleft/ FOSS许可证合规性验证。一旦工程样品被确认可以工作,ODM 将开始生产第一批设备请理解,在投票成功之前,我无权代表 OpenWrt 与相关实体进一步进行任何讨论。一旦通过此次投票获得同意,最终的技术和法律细节将得到澄清。约翰统计数据会员是的不丢失的403010结果StatsMembersYesNoMissing403010进展-- 确定所有硬件需求,Banana Pi开源社区正式启动设计。2024年二月正式进行设计与样板制作,二月底第一批15片样板正式提供给OpenWRT开源社区选择路由器规格的目标是将价格保持在 100 美元以下,这就是为什么我们使用 USB 2.0 等接口而不是 USB 3.0,因为Filogic 820 SoC 中没有任何备用接口。这些原理图将在尚未确定的开源许可证下公开提供,并且正如您所期望的那样,“相应源代码的完整机器可读副本”将遵守 GPL 合规性。OpenWrt 开发人员选择 Banana Pi 是因为他们现有的开发板的功能与他们多年来一直想要的功能非常匹配,该公司近年来在 OpenWrt 社区中越来越受欢迎,并且上游/主线 U 已经支持很多功能-启动和Linux。非开源组件包括 2.5GbE PHY 和 WiFi 固件,其中 blob 运行在独立于运行 OpenWrt 的主 SoC 的单独内核上。 DRAM 校准例程也是闭源二进制文件。OpenWrt One/AP-24.XY 路由器应该为该项目提供收入来源,例如,用于支付托管和 OpenWrt 会议的费用,Banana Pi 通过其分销网络销售该板,并且对于每售出的设备,将指定用于 OpenWrt 的资金捐赠给软件自由保护协会 SDC。  
Banana Pi BPI-R2 Pro RK3568开源硬件开发板
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口可通过软件切换LVDS, 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.支持Android,Linux,OpenWRT系统 BPI-R2  
QWRT|香蕉派更新了:支持NAND、兼容更多的棒棒
以下是详细内容:QWRT for Bananapi BPI-R4 R4 固件更新:1. 首页增加精准显示接口状态的功能2. PPE 分配改变:千兆走 PPE0,万兆走 PPE1,无线加速和 CPE 走 PPE23. 更新了 NAND 固件的支持4. 移植 6.6 内核 SFP 驱动,支持更多的猫棒要我说入手多重型号的棒棒直接填满它固件地址:https://www.123pan.com/s/Y4kqVv-doWbv.html提取码:aWw9  
Banana Pi BPI-R4 Wifi 7开源路由器开发板采用联发科 MT7988A 芯片设计,板载4G内存和8G eMMC
香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A Filogic 880四核ARM Corex-A73方案设计,板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存,还具有2个10Gbe SFP光电口, 4x Gbe千兆网口,带USB3.2端口,M.2接口支持4G/5G/NVME SSD.2x miniPCIe插槽,带有PCIe3.0 2lane接口,支持Wi-Fi 7网卡Network interface Card。它是一个非常高性能的开源路由器开发板。联发科MediaTek MT7988Filogic 880:联发科Filogic 880,36Gbps Wi-Fi 7接入点/路由器/网关平台,提供最快和最可靠的网络连接体验.联发科MT7988A是世界领先的网络处理平台,可在有线和无线应用中提供高性能和可靠的网络体验。MT7988A包含丰富的连接接口集,包括4个千兆以太网端口。2个UNXGMII接口。4个PCIe接口和2个USB 3.2 接口,MT7988A进一步实现无缝Wi-Fi 7三频段,2.4 GHz.5GHz和6ghz,连接,其Wi-Fi 7配套芯片具有320mhz带宽,4096-QAM,MLO,MRU和AFC。为了满足快速发展的隧道应用需求,MT7988A配备了联发科隧道卸载处理器系统TOPS,有助于处理各种隧道协议。MT7988A通过精心调整的联发科TOPS ISA优化网络性能,致力于将网络传输性能提升到高级水平。应用场景:互联网服务路由器Wifi 7 无线路由器4G/5G 无线路由器无线/有线中继通信网关家庭安全网关智能家居控制网关Nas网关网络通信应用硬件接口示意图:Banana pi BPI-R4 硬件规格表CPU主控MediaTek MT7988A Filogic 880 四核Arm Corex-A73,1.8GHz 处理器SDRAM内存4 GB DDR4 内存板载存储MicroSD TF 卡座,8GB eMMCGPIO26 Pin GPIO, 26 Pin GPIO,支持 UART, I2C, SPI, PWM, I2S..网络接口4 Port 10/100/1000Mbps 千兆网口SFP光电口2x10G SFP光电口或 1x10G SFP 光电口加1x 2.5GbE网口mini PCIE2x miniPCIe PCIe3.0 接口支持Wi-Fi 7 NIC 网络接口卡M.2 interface1x M.2 KEY-B 接口采用 USB3.2 支持5G,1x M.2 KEY-M 接口采用PCIe3.0 接口支持NVME SSD硬盘USB1xUSB 3.2 接口按键Reset 按键,WPS 按键, boot switch 按键Leds灯Power status Led and RJ45 LedDC 供电12V/5.2A or 19V 3.2A尺寸100.5x148mm 与 [Banana Pi BPI-R64]] 和 Banana Pi BPI-R2 尺寸一样重量250g在线WIKI开发文档: https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-R4  
Banana Pi BPI-F3, 进迭时空 K1芯片方案,定位工业级应用,网络通信及工业自动化
香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-V开源硬件开发板,它采用进迭时空(SpacemiT) K1 8核RISC-V芯片设计,CPU集成2.0 TOPs AI计算能力。4G DDR和16G eMMC。2个GbE以太网接口,4个USB 3.0和PCIe M.2接口,支持HDMI和双MIPI-CSI摄像头进迭时空进迭时空杭州科技有限公司是一家成立于2021年11月,专注于高性能RISC-V处理器核、芯片及核心软件系统的创新与研发的企业。公司由一批国内知名的RISC-V处理器技术专家共同发起,并在杭州、珠海、上海、北京、英国等地设有办公地点。进迭时空的核心团队成员来自平头哥、全志等国内知名的半导体企业,拥有丰富的高端芯片研发与商业运营经验。公司旨在推动RISC-V架构的技术发展,其产品广泛应用于边缘计算到云计算等多个场景,包括高端智能机器人、高性能计算盒子、边缘服务器、新一代智能云终端、自动驾驶等。进迭时空 K1 开源硬件开发板: 香蕉派 BPI-F3基于RISC-V开放指令集架构,致力于打造更节能、更通用的AI处理器平台,推动全球开源、开放生态计算能力建设。K1主要用于单板计算机、网络存储、云计算机、智能机器人、工业控制、边缘计算机等。卓越的CPU性能8核RISC-V AI CPU,提供50KDMIPS CPU算力和2.0TOPS AI算力单核CPU算力领先ARM A55 30%以上强大的向量算力全球首款支持RVA22 Profile、支持256bit RVV 1.0标准的RISC-V CPU, 提供2倍于Neon的SIMD并行处理算力通用的AI算力以CPU核融合方式提供AI算力,实现与所有主流AI生态的快速对接领先的算力能效RISC-V架构的精简和卓越的微架构设计,算力能效比ARM A55高20%丰富的IO能力集成多套PCIe、USB、GMAC、SPI等接口,提供全面的外设连接选型符合工业级标准CPU在-40˚C~85˚C的环境温度下仍能提供稳定可靠的持续算力输出,满足工业应用的苛刻环境需求基于进迭时空的AI技术路线,以轻量化插件的方式,通过开放的软件栈,使得K1芯片能够在短时间内支持大量开源模型的部署,目前已累计验证了包括图像分类、图像分割、目标检测、语音识别、自然语言理解等多个场景的约150个模型的优化部署,timm、onnx modelzoo、ppl modelzoo等开源模型仓库的支持通过率接近100%,而且理论上我们能够支持所有的公开onnx模型。作为进迭时空首颗自研高性能计算芯片,K1芯片除了在AI方面取得了突破性成果,在包括存储性能、计算性能、浮点性能等芯片的三个核心性能上,相较ARM同级别的Cortex-A55芯片也都取得代差级优势。同等微架构下,存储性能大幅领先于ARM Cortex-A55芯片存储的速度越快,计算机的运行速度也就越快,这也意味着能够更快地访问和处理数据,缩短反应时间,对于需要高效数据交换的AI终端应用场景来说,尤为重要。陈志坚博士介绍,在存储性能方面,同等微架构下,K1芯片搭载的进迭时空自研RISC-V 智算核X60™表现亮眼,大幅领先ARM Cortex-A55 15%。其中,LMbench Write单项来看,最高可达6.32GB每秒,LMbench Copy和Read,分别可达3.35GB每秒和3.56GB每秒,远超ARM Cortex-A55的读写和复制速度。此外,X60智算核在内存stream方面的各项指标也远超ARM Cortex-A55。同等微架构下,计算性能大幅领先于ARM Cortex-A55在各大领域的真实应用中,X60™智算核的实际计算性能也大幅领先ARM Cortex-A55。在相同工艺下,X60™智算核单位频率的性能大幅领先,这来自于之前提到的出色的各项传统CPU的性能,也来自于X60™智算核基于RISC-V Vector的强大SIMD性能。图像性能方面,最高为ARM Cortex-A55图像性能的2.14倍,压缩性能的1.2倍,绘制性能的1.19倍。提高芯片的计算性能,也可以通过提高数据并行性能来实现。这种能力也被称为向量计算能力。事实上,AI大模型推理涉及大量的向量运算和矩阵运算,利用处理器的向量指令功能,能够加快模型的推理速度。据发布会公布的数据显示,基于RISC-V Vector 1.0标准,X60™智算核可以提供2倍于ARM Neon的256-bit SIMD并行处理算力。相比Arm Neon指令集能在多个领域的应用情况和带来的性能提升。在图像预处理、颜色空间转换、图形学等算法性能上,X60™是ARM Cortex-A55的1.5倍。此外,进一步在LU分解,QR分解,SVD分解,Chelesky分解,Eigen分解等五大矩阵进行分解后,基于在OpenBLAS+Eigen,核心计算,sgemm的性能上的突出表现,X60智算核是ARM Cortex-A55的1.5倍。更为重要的是,X60智算核的向量计算技术,还解决了SIMD技术带来的二进制不兼容问题,使同一份代码可以跑在基于RISC-V架构的任何矢量位宽的处理器上,开发者不需要经历ARM指令集扩展和代码重写,这意味着软件维护成本将大大降低,对RISC-V生态的建设具有重大意义。同等微架构下,浮点运算能大幅领先于ARM Cortex-A55浮点运算能力是芯片在进行浮点计算时的速度和精确度,对于Robot Computer时代里高强度的科学计算和图型处理等密集运算的应用程序来说,浮点性能尤为关键。陈志坚博士介绍,进迭时空随机抽取的18个应用程序进行实测后,测试结果显示,X60™智算核在14个应用程序的运行数据都大幅领先于ARM Cortex-A55。其中,在X60™智算核上运行从头计算量子化学程序GAMESS,是ARM Cortex-A55的12.2倍,称得上“遥遥领先”。下一步工作面向未来,进迭时空将持续投入 RISC-V 高性能 CPU 核、高性能 CPU 芯片、基础和系统软件研发,形成完整计算系统解决方案:第二代 RISC-V 高性能 CPU 核“X100”研发完毕,采用 12 级流水线和 4 发射乱序执行的超标量处理器架构,通用计算性能Coremark 达到 7.7/MHz,Spec2k6 超过 8.2/GHz,在 12nm 工艺下频率可达到 2.5GHz。同时完整符合服务器规格要求,是全球首款同时支持完整虚拟化、RAS 特性、安全、标准向量扩展、向量加解密、64 核互联的 RISC-V CPU 核,获得中国开放指令生态(RISC-V)联盟 2023 年度唯一的前沿创新奖。搭载“X100”核的下一代 RISC-V AI CPU 芯片已启动研发,未来将继续拓展 RISC-V 在高性能计算领域的边界,成为新的标杆级别的量产 CPU 芯片产品。同时进迭时空作为中电标协 RISC-V 工委会副会长单位,全球 RISC-V生态软件计划“RISE”会员单位等,将继续携手业界共建 RISC-V 应用生态。进迭时空表示,坚信 RISC-V 是下一个机器人时代最佳的计算架构,RISC-V让中国企业有机会从指令集和 CPU 核开始做芯片和计算系统的软硬件融合优化,为世界交付具有代差级优势的芯片产品,在中国会诞生出具有全球影响力的 CPU 芯片企业。BPI-F3 ,接口齐全的RISC-V开发板丰富的硬件接口:在线文档:https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-F3/BananaPi_BPI-F3  
香蕉派发布 BPI-M7 开发板,扩展几乎无短板,支持 8K
香蕉派 BPI-M7 是一款新型开发板,性能强大,算力还不错,关键是扩展非常优秀,它有双2.5G千兆LAN和双USB-C,以及HDMI 2.1,支持 8K 视频输出。个头不大,属于 Pico ITX 外形,尺寸为 92 x 62 毫米。板载 RK3588 处理器,有四个 Cortex A76 大核和 Cortex A55 小核,集成了 Mali G610 核显,还内置NPU,可提供高达6 TOPS 算力。内存和储存方面,提供 8GB、16GB 或 32 GB LPDDR4X 板载内存和 64GB/128GB 板载 eMMC 储存,还支持 microSD 卡扩展,背后还可以扩展一条 M.2 2280 SSD 。重点是扩展,它还提供HDMI 2.1,支持 8K @ 60Hz 输出,还提供双全功能USB-C接口(支持DP输出),以及一个MIPI DSI输出,这对于开发板来说很少见。还没有完,支持 WiFi 6 和蓝牙 5.2,它还有双2.5G千兆LAN,USB 3.0等。最后,也提供40 PiN GPIO 跳线接口,开发板的标配。没有公布价格,应该不便宜,虽然不是树莓派。扩展  
Banana Pi BPI-R4 SBC/路由器推出,带双 10G SFP+ 端口+Wifi7支持
Banana Pi BPI-R4 wifi7路由器开发板香蕉派 Banana Pi BPI-R4根据著名Banana Pi品牌背后的公司Sinovoip提供的初步信息,他们即将推出的Banana Pi BPI-R4路由器板目前已经正式发售。与之前的 Banana Pi R3 板相比,这在规格上将有显着提升。这就是我们目前所知道的。您可以选择 R4 板的两种不同配置。具有一对 SFP+ 光纤笼,或  
香蕉派发布 BPI-Wifi6 开发路由器,OpenWRT 系统,开源可定制
近日,香蕉派带来一款很特别的路由器——BPI-Wifi6 路由器,对,就是那个做开发板的“香蕉派”。这款路由器提供 AX3000 无线规格,运行 OpenWRT 系统,提供源代码,是一款由创耀科技提供的完整方案,可以尽情定制,适合爱折腾的玩家。外置四天线,内基于创耀科技 Triductor TR6560双核 A9 处理器(1.2GHz),带硬件 NAT,配备 512MB DDR3 内存和 128MB SPI NAND 闪存;尾部提供4个千兆网口,其中一个可支持 PoE 供电。采用创耀 Triductor TR5220 WIFI 芯片,支持双频和智能QoS,2.4 GHz(573.5 Mbps)+ 5GHz(2401.9 Mbps),都支持 2×2 MIMO 。重点是,路由器的系统源码与开发手册已被香蕉派官方上传至 GitHub,并与 banana Pi 开源社区合作,让用户可以自由定制。另外,主板上还引出了GPIO,可以自己折腾物联网应用,像 LoRA,zigbee 应用模块。这款售价是 210 元,单开发主板售价约 180 元。开源程序:这里扩展  
Banana Pi BPi-M6 最新评测与性能测试
Banana Pi BPI-M6整体评价有时,在写评论时,我们感觉自己像中世纪的水手冒险家,为了寻找特别的东西,前往童话般和未开发的海岸,看着绘制“未知之地”的地图。他们不知道她的身材和脾气,也不知道当他们发现自己在她身上时会发生什么。我们这次的“未开发之地”来自Banana Pi,名称为Banana Pi BPi-M6。继BPI-M2、BPI-M4、BPI-M5和全新 BPI-M7 板之后,这似乎只是该主题的另一种 BPi 变体。乍一看,Raspberry Pi 4 格式可以证实这一点。甚至我们不那么喜欢的微型 HDMI 端口也在那里。仔细观察,我们发现仍然缺少一些重要的东西 - 电路板的顶部没有 SoC。对于那些想要获得有吸引力的设备宣传照片的人来说,这不是一个合适的情况。由于将 SoC 放置在板的下侧,导致更不舒服的是冷却器的定位问题,在此模型中冷却器必须安装在下方。这样您就可以忘记所有 Raspberry Pi 4 兼容的情况,因此模拟 Raspberry Pi Model A 格式是一种预期的习惯。这些设备都不是“可交换的”,这种格式也没有任何明显的好处。因此,“相同,只是有点不同”可能是 Banana Pi BPi-M6 的主旋律。让我们澄清一下。Banana Pi BPi-M6 作为“Terra incognita”一切的基础是不寻常的 VideoSmart™ VS680,制造商将其定义为结合了 CPU+NPU+GPU 的高性能多媒体 SoC。顺便说一句,Synaptic 将该 SoC 设计为复杂多媒体设备的驱动程序,这些设备将结合智能显示器、摄像头、音频接口,并为实时处理数据流提供可观的处理和人工智能能力。在开发过程中,他重点关注Android操作系统,并通过几个定制产品实现了该技术。然而,从 2022 年 VS680 作为多媒体设备市场上的特殊产品开始,直到今天,我们只能找到少数使用所承诺技术的设备,例如:Qdeo 4K 视频引擎、能够语音识别和 SyNap 深度学习加速器 DLA。Synaptics VS680 是一款四核处理器,由 ARM Cortex-A73 内核组成,时钟速度为 2.1 GHz(当它们不承担帐户负担时,它们的时钟速度为 1.4 GHz,有助于减少全球变暖)。知名核心,例如Amlogic A311D(Banana Pi M2S),增加了一颗250MHz的ARM Cortex-M3核心,起到Secure CPU的作用。我们可以很容易地确认前四个的存在,因为 Linux 版本操作系统的运行依赖于它们,但是,我们在任何地方都没有看到这个“安全”的 M3 内核在运行,它是深度硬件集成到操作系统的运行中的。处理器并且没有库可以使用方法并影响他的工作。最重要的是,专门介绍 VS680 SoC 的 Synaptics 网站页面提到了它的存在,但官方产品简介 pdf 中却没有提到它。这只是 VS680 未解之谜之一。Imagination 强大的 PowerVR Series9 GPU 集成到 SoC 中。虽然 Imagination 本身确认他们的 GPU 支持 Linux 和 Android 操作系统,并实现了 Vulkan 1.3、OpenGL ES 3.x/2.0/1.1 + Extensions 和 OpenCL 1.2,但在 Linux 中测试我们无法确认 Vulkan,而 OpenGL 确实是 ES 和glmark2 - ES 测试得分为 118。这个分数比 RK3588( Orange Pi 5 plus )使用 Mali-G610 MP4 GPU 所取得的成绩差三到四倍,该 GPU 本身在 Linux 时存在视频驱动程序的“问题”有问题。 glxGears 给出了最终确认,即视频驱动程序未达到 Linux 上应有的水平,在尺寸为 800×600 的窗口中,在 Armbian 上仅显示 32o fps,在 Ubuntu 上仅显示 627 fps。考虑到 GPU 硬件,这可能会好得多。我们不能责怪Banana Pi团队,驱动优化是芯片制造商的工作。根据规格,图形和处理能力与非常可用的 6.75 TOPs INT8 NPU 相结合,将使该 SoC 成为 Facebook 图腾或智能显示器的出色核心,并且能够流式传输来自两个 4K 摄像机的视频可用于视频会议。内置 DLA、神经网络和语音识别(以及 FFV,可在嘈杂的环境中识别语音源的方向,同时还有用于检测语音短语的附加算法),并且能够实时识别人脸和物体,它可能是一个优秀的基于云的数字助理或安全监控系统。所有这一切都通过 1080p 触摸屏上的显示屏以及另外两个 4K 显示屏上的并行图像刺激实现。所有这些都非常强大并且符合当今世界的多媒体趋势。 Imagination和Synaptic都是在先进技术方面拥有丰富经验的参考公司,我们确实不能怀疑这个平台将在未来的一些项目中完成所有这些任务。今天满足这个平台的制造商现实是我们的 Banana Pi BPi-M6 SBC 的基础,在这种情况下,由于软件支持的阶段,它应该被称为开发中的 SBC 或以SBC。这就是我们对新的 Banana Pi 后代的处理方法,主要问题是:“软件支持已经到了何种程度?”以及“此时可以从系统中真正提取多少硬件功能?”。硬件正如我们已经提到的,四个 ARM Cortex-A73 内核的时钟频率为 2.1 GHz,在Raspberry Pi 4和Raspberry Pi 5型号或基于 RK3588 芯片的 SBC 之间具有良好的性能。 SoC 本身采用 12 nm 技术制造,我们必须立即提到,它在运行过程中加热速度非常快,超过 76°C。制造商的建议是安装一个大型无源散热器以覆盖:SoC、存储芯片和 eMMC。我们在测试中使用了风扇,温度从未超过 54°C,从耐用性的角度来看,我们再次认为这是一个更可靠的解决方案。在选择内存时,Banana Pi 团队决定采用他们已经在其他主板上使用的组合:两个 2 GB 的三星 K4U6E3S4AB-MGCL 模块,每个模块运行速度为 2133 MHz 4266 MT/s。根据制造商网站的规格,VideoSmart™ VS680可以使用最大 4 GB 的 64 位 LPDDR4X RAM,速度为 3733(MHz 或 MT/s?)。在这里,我们遇到了几乎无法解决的问题。 Banana Pi 网站(这对他们来说很不寻常,并且表明 Synaptics 不允许公开发布)和 Synaptics 网站上都缺少原始数据表和任何文档。我们可以在这里正确地问,如何在一个普遍未知的 SoC 上开发设备,而无需任何文档。这是否会将 Banana Pi BPi-M6 简化为单个偏心芯片演示 SBC,例如 VisionFive 2 SBC。然而,内存是在硬件中实现的,Sysbench RAM 和 Tinymembench 上的结果显示与竞争板卡相比具有可比较的值。这个板上还有什么?在内存和处理器之间放置了 16 GB eMMC 5.1。采用三星 KLMAG1JETD-B041 的形式。完全标准且通用的解决方案,在测试中显示速度为 295.67 MB/s,是 SD 卡读取速度 82.7 MB/s 的三倍(我们使用金士顿 CANVAS Select Plus 64GB)。这里有一个警告。 Android只能安装在该板上的eMMC上,而Linux(目前是Ubuntu和Armbian)只能从SD卡启动。所以使用Linux本身是没有办法体验到这种eMMC速度优势的。您唯一能做的就是使用 eMMC 作为存储驱动器。板子的底部还有一个用于推拉式 SD 卡的插槽。有人喜欢它,因为不用担心在操作过程中意外拉出卡,有人不喜欢它,因为卡从 SBC 框架中伸出的次数比从推推式托盘中伸出的次数多得多。板子的顶部让人想起夏日的星空,其蓝色和白色 BPi 徽标周围密密麻麻散布着一群微小的组件。该侧是 M.2 Key-E 连接器,用于连接速度较慢的外部设备,例如 Wi-Fi/蓝牙模块。我们测试了标准 RTL8821CE M.2 Key-E 模块,它按照“即插即用”原则适用于每个发行版。板的前边缘是一个千兆位以太网端口。我们测试中的传输速度为 Tx/Rx 931/841 Mbps。双向模式下没有明显的减速。这项工作委托给 Realtek RTL8211F 收发器。旁边是两对USB 3.0 Type-A端口,符合Raspberry Pi 4 USB端口布局。他们的工作由威盛实验室的 VL817-Q7 USB 3.1 Gen1 集线器控制器管理,并实现稳定的 400 MB/s 读写速度,访问时间为 0.12 毫秒。右侧边缘是一个 40 针 GPIO 接头座。 Banana Pi 在网站上给出了准确的引脚布局和功能,它们至少在电源组和数据引脚布局方面符合 Raspberry Pi“标准”。破坏整个故事的是,没有给出使用通过/sys/class/gpio管理引脚的最基本方法的引脚号。不幸的是,甚至没有任何适合这种类似 WiringPi 的 SoC 的 Python 或 C 库版本。非官方信息是这样一个库正在建设中,需要几个月的时间才能出现。 Banana Pi BPi-M6 系统的制造商的实际可用性将因此大幅提高。在对面的左侧,有已经提到的两个微型 HDMI 连接器。一张标记为 Tx,一张标记为 Rx。如果我们坚持 Imagination™ PowerVR™ Series9XE GE9920 GPU 的少数规格,通过前者,可以生成 60 Hz 的 4K 分辨率图像。 Rx 端口上的输入视频也可以是 60 Hz 的 4K。但是,在您可以从该网站下载的所有操作系统中,您将只能显示 1920 x 1080 像素的图像。只有另外两种较低的分辨率可供选择,但即使这些分辨率也适用于部分显示屏,而 1920 x 1080 屏幕的其余部分将始终为黑色。绝对不能用。实现的 1080p 是稳定的,在这种情况下,它应该被视为通过 HDMI 端口显示的唯一选择,在为 BPi-M6 选择显示器时应考虑到这一点。最后,USB C 连接器位于边缘,用于为 SBC 供电,也用于在安装 Android 时刷新 eMMC。 Synaptics 为 Windows 环境提供了推荐的软件 SenarySocSystemTool 以及随附的说明。使用此软件时,要将开发板置于刷机模式,您需要在将开发板连接到 PC 的同时按住 USB 按钮。稍后启动系统时,将从 eMMC 启动系统,无需按任何按钮。现在你想知道,在开机或按重置按钮重置后,如何启动Linux系统,我们已经说过只能在SD卡上找到Linux系统。好吧,通电后您必须按住 SPI 按钮几秒钟才能启动它。每次,一遍又一遍,当打开或重置时。远离任何优雅。在板的背面,SD 卡上方,有一个用于 LCD 屏幕的 DSI 连接器。有带状电缆引脚排列规范,但我们确实没有找到制造商关于哪些屏幕兼容或至少推荐的任何解释、建议或建议。尽管适度的文档表明可以将两个流媒体 4K 摄像机连接到该 SoC,这使得它对于交互式图腾特别有趣,但板上没有 CSI 连接器,因此我们认为这个想法是使用 USB 3.0 端口。软件Banana Pi BPi-M6 上安装的第一个操作系统是 Android。该SoC的构建理念是依靠其Android SDK和SyNAP™ AI框架运行各种营销、旅游、学校或具有视频会议功能的信息图腾和广告牌。不幸的是,我们无法在 Linux 版本中获得这个 AI 工具,而该版本应该允许我们使用 TensorFlow™ Lite Android™、NN API 和 OpenVX™ 技术。我们尝试了来自 Banana Pi 网站的 Android 12 镜像,这是一个展示 AI 功能的大型演示。它运行平稳且非常快速,并且确实给人一种感觉:如果您知道如何操作,并且至少有一些说明或应用说明,那么在这个平台上一切皆有可能。我们可以探索更多的是两个 Linux 发行版:Ubuntu 20.04 和 Armbian 24 Bookworm。基本上相同的操作系统具有不同的风格,所以我仍然会选择 Ubuntu,因为此时速度更快、效果更好。让我们高兴的是 Node-red 软件包、Docker 和 Nginx Web 服务器可以在 Banana Pi BPi-M6 上轻松安装。 Snapd 安装出现问题,可能会产生一系列有问题的安装,例如 Chromium 浏览器的安装。由于该板没有 DT 覆盖,以及前面提到的缺乏任何 AI 或库来管理 GPIO 端口上的 I/O 信号,使得该板目前更接近于演示而不是开发 SBC。在与 Banana Pi 团队交谈时,他们确实表示有兴趣根据客户的需求帮助实现任何类型的定制操作系统。很明显,这个 SoC 将被投资,至少现在有迹象表明,我们希望通过文献、示例、应用程序和库使平台成熟的时间尽快过去。Banana Pi MPi-M6 的基准测试我们使用 Ubuntu 20.04 进行测试,因为事实证明它在此 SBC 上实现得更好。比较我们通常在 Octane 2.0 测试中进行的总体性能印象,我们得到了 13222 分(Armbian 得分仅为 6923),与具有相同核心的其他平台(例如 Amlogic A311D)相当。Geekbench 5 和 Geekbench 6 都证实了这一点,我们确实没有理由担心该 SoC 上的 Linux 实现低于当前平均水平。你肯定会注意到,缺乏“润色”。示例:用鼠标选取一个窗口并将其在屏幕上移动。您会看到很长的延迟,然后意外跳转到新的屏幕位置。您会立即意识到它不应该是真正的目的地,并且很明显桌面管理器没有正确同步指针位置和手部位置的变化。ARM Cortex-A73 内核以及根据规范的 VideoSmart™ VS680 具有 Armv8 加密扩展,该扩展将 A64、A32 和 T32 指令添加到高级 SIMD。这加速了 AES(高级加密标准)加密和解密,以及 SHA(安全哈希算法)1 和 SHA2-256 功能。 OpenSSL 测试表明,与所有 ARM 内核一样,结果与处理器时钟成正比。最后,我们使用 Sysbench CPU 和旧的 Unixbench 测试来测量处理器本身的速度。与具有相同内核的其他平台的结果相比,Sysbench CPU 的性能有些不佳。在一些测试中,尤其是那些大量使用内存传输来执行密集并行处理的测试中,Unixbench 显示了非常出乎意料的高结果。他们会说集成 DRAM 控制器已经很好地完成了它的任务。Banana Pi BPi-M6 的 AI 功能当然,我们也尝试了Yolov6模型。我们使用了 Ubuntu 操作系统附带的预装演示。我们从最近的一次活动中选择了一张吃力不讨好的照片,其中有很多人背对着镜头坐着。分析一张 1200 x 900 像素的照片只花了 93 毫秒,这告诉我们网络可以以大约 10 张图像/秒的速度处理该分辨率的照片。另请注意我们在右侧图像中给出的识别可靠性概率。结论如果您最终想知道为什么应该选择 BPi-M6 和不寻常的 Synaptics VideoSmart™ VS680,答案是显而易见的。它功能强大,具有 AI(NPU - 神经网络)、不错的 GPU、强大的四核 CPU、所有必要的硬件安全选项和 RT Arm Cortex-M4 内核、大量输入 I2S 线路和处理器专为声音处理而设计。多媒体硬件封装在模仿 Raspberry Pi 的小尺寸芯片中。它只需要获得软件支持、公开的示例和足够的文献,就可以拥有美好的未来。选择的另一个原因可能与本文一开始的原因有关:在主流(路线)SBC 的统一思想的灰色地带中,几乎没有什么“未知领域”可供探索。  
Banana Pi BPI-SWE1000 中大型高度智能的控制板,智能回收箱,智能垃圾箱,智能售卖
Banana Pi BPI-SWE1000是一块中大型高度智能的控制板,有多种传感器的输入接口,能控制机器设备执行多种动作,而且具有联网功能。主要应用于国内外单箱体多物品智能回收系统,复杂的智能售卖系统,智能厕所等一些智能设备的控制系统。产品特点:l 2路RS232接口,可接入4G模块、wifi模块、蓝牙模块接入互联网。l 2路RS232接口,可接入工控主板、安卓主板,实现交互控制。l 2路RS232接口,可接入条形码扫描仪,检测识别各种条形码。l 2路RS232接口,可接入语音识别模块,识别离线语音。l 16路信号输入端口,可接受多种传感器信号。例如金属感应开关,烟雾感应开关,红外感应开关,红外对射等。l 14路开关输出.可控制直流电机、交流电机、电磁锁、LED灯带、风扇等。l 2路高精度称重系统,实时获取重量并通过无线网络上报后台,再通过APP呈现出来。l 3路超声波测距功能,实时监测物料余量,并上报告警。l 能播放多段提示语音。l 能实现高可靠的防夹手功能。l 能实现远程软件升级功能。l 提供底层固件、人机交互软件、云端软件及手机APP。l 根据客户的需求,定制硬件控制系统。l 长x宽x高 249mmx132mmx20mml 重量 0.75kg硬件接口示意:Banana Pi BPI-SWE1000 是智能回收系统 、智能售卖系统、智能厕所整体方案提供商,提供硬件控制系统、底层软件、人机交互控制、手机APP,并根据客户的需求,定制智能化解决方案。Banana Pi BPI-SWE100Banana Pi BPI-SWE1000  
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro
Banana Pi BPI-M5 Pro采用第二代8nm高性能AIOT平台瑞芯微RK3576,拥有6 TOPS算力NPU,支持最高32GB大内存。支持8K视频编解码,提供双千兆网口、WiFi 6 & BT5、多种视频输出等丰富接口。兼容多种操作系统,适用于基于ARM的PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。Banana Pi BPI-M5 Pro关键参数芯片:瑞芯微RK3576CPU:集成四个 Cortex-A72 内核 @ 2.2GHz 和四个 Cortex-A53 内核 @ 1.8GHz,以及一个单独的 NEON 协处理器。GPU:ARM Mali G52 MC3 GPUNPU:高达6TOPs算力(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算。VPU/编码和解码:硬件解码:支持 H.264、H.265、VP9、AV1 和 AVS2,最高可达 8K@30fps 或 4K@120fps。硬件编码:支持H.264和H.265最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器最高支持4K@60fps。RAM:8/16GB 32 位 LPDDR4x,默认为 16GB。 RK3576最大支持16GB。闪存:32/128GB eMMC,默认为128GB eMMC。工作电压:宽输入电压范围,从4.5V到23V(电压误差±5%)。工作温度:0°C 至 80°C操作系统:瑞芯微官方支持:Android 14、Debian 11、Buildroot第三方支持:ArmbianPCB:8层PCB板设计重量:43克尺寸:92mm×62mm硬件接口  
香蕉派BPI-M6 采用深蕾半导体Vs680芯片设计,板载4G LPDDR4和16G eMMC存储
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体Synaptics VS680四核Cortex-A73 2.1GHz和一个Cortex-M3处理器,Imagination GE9920 GPU。 NPU高达6 .75 tops算力。 板载4GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持4个USB 3.0接口,1个千兆网口。 板载1个HDMI-rx端口  
香蕉派发布 Banana Pi BPI-M5 Pro 开发板,支持 M.2 SSD 扩展,双千兆
无独有偶,香蕉派也带来一款开发板——Banana Pi BPI-M5 Pro,配备 RK3576 处理器、还提供 M.2 SSD 扩展插槽和双千兆LAN。个头不大,尺寸为 92 x 62mm,板载瑞芯微 RK3576 处理器,有4个2.2Ghz A72 大核,4个1.8GHz A53 小核,该处理器的性能介于瑞芯微RK3588和RK3399之间。此外,集成 Mali-G52 MC3 显卡、还有一个 400 Cortex-M0 MCU 和 NPU,提供 6TOPS算力。其他方面,板载LPDDR4X 内存和 和 128GB eMMC 存储,不够的话,还可以添加一块 M.2 SSD(PCIe 通道,带宽没说)支持WIFI6 无线和蓝牙5.0,扩展有:1 个 HDMI 2.12 x 千兆LAN1 x USB 3.0 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x USB 2.0 Type-C OTG1 x USB Type-C (支持供电)1 x microSD 读卡器此外,还有 40 Pin GPIO 接口、两个 MIPI-CSI 摄像头接口,一个 MIPI-DSI 显示连接器以及接风扇和RTC电池等跳线。该板支持 Android 和 Linux 操作系统,官方提供 Debian 12 Linux 和 Android 14 系统映像。售价124美元(约900元),目前已在国外市场上市。扩展  
香蕉派将发布 BPI-F3 开发板,首次采用 RISC-V K1 处理器、扩展还不错
以往香蕉派开发板都基于 ARM 处理器,但即将推出的香蕉派 BPI-F3 却采用了 RISC-V 处理器。该开发板采用 SpacemiT RISC-V K1 处理器,为8核心64位处理器,单核性能可与 1.3 GHz ARM Cortex-A55 处理器媲美。另外,K1 支持 4K 视频编解码,提供高达 2 TOPS AI 算力,并支持16GB LPDDR4/x 内存。再有,BPI-F4 还具有 PCIe 2.1 扩展,可以扩展 M.2 或无线等。其他I/O扩展包括:双千兆LAN、HDMI、USB Type-A 和 Type-C、MicroSD 读卡器和一个 3.5 毫米音频插孔。最后,还有一个 26Pin GPIO 接头。因此,BPI-F3 的性能还不错,扩展也不错,对于那些希望用上 RISC-V 架构的人来说,它可能是一个有趣的开发平台……暂未公布售价和上市时间,应该快了。扩展  
Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板运行RKLLM软件堆AI大模型部署
关于Banana Pi BPI-M7Banana Pi BPI-M7 采用Rockchip RK3588,板载8/16/32G RAM内存和 64/128G eMMC存储,支持无线wifi6和蓝牙5.2。2x2.5G网络端口,1个HDMIout标准 输出口,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅92x62mm香蕉派BPI-M7采用睿芯最新旗舰RK3588八核64位处理器,最高频率为2.4GHz, 6 TOPS NPU,最高内存为32GB。Banana Pi BPI-M7开源硬件开发板RKLLM 简介RKLLM 软件堆栈可以帮助用户快速将 AI 模型部署到 Rockchip 芯片上。 整体框架如下:1.1 RKLLM 工具链介绍​RKLLM-Toolkit 功能介绍​RKLLM-Toolkit 是为用户提供在计算机上进行大语言模型的量化、转换的开发套件。通过该 工具提供的 Python 接口可以便捷地完成以下功能:模型转换:支持将 Hugging Face 格式的大语言模型(Large Language Model, LLM)转换为 RKLLM 模型,目前支持的模型包括 LLaMA、Qwen/Qwen2、Phi2 等,转换后的 RKLLM 模型能 够在 Rockchip NPU 平台上加载使用。量化功能:支持将浮点模型量化为定点模型,目前支持的量化类型包括 w4a16 和 w8a8。RKLLM Runtime 功能介绍​RKLLM Runtime 主 要 负 责 加 载 RKLLM-Toolkit 转换得到的 RKLLM 模型,并在 RK3576/RK3588 板端通过调用 NPU 驱动在 Rockchip NPU 上实现 RKLLM 模型的推理。在推理 RKLLM 模型时,用户可以自行定义 RKLLM 模型的推理参数设置,定义不同的文本生成方式, 并通过预先定义的回调函数不断获得模型的推理结果。1.2 RKLLM 开发流程介绍​RKLLM 的整体开发步骤主要分为 2 个部分:模型转换和板端部署运行。模型转换: 在这一阶段,用户提供的 Hugging Face 格式的大语言模型将会被转换为 RKLLM 格式, 以便在 Rockchip NPU 平台上进行高效的推理。这一步骤包括:a. 获取原始模型:获取 Hugging Face 格式的大语言模型;或是自行训练得到的大语言模 型,要求模型保存的结构与 Hugging Face 平台上的模型结构一致。b. 模型加载:通过 rkllm.load_huggingface函数加载原始模型。c. 模型量化配置:通过 rkllm.build 函数构建 RKLLM 模型,在构建过程中可选择是否 进行模型量化来提高模型部署在硬件上的性能,以及选择不同的优化等级和量化类型。d. 模型导出:通过 rkllm.export_rkllm 函数将 RKLLM 模型导出为一个.rkllm 格式文件, 用于后续的部署。板端部署运行: 这个阶段涵盖了模型的实际部署和运行。它通常包括以下步骤:a. 模型初始化:加载 RKLLM 模型到 Rockchip NPU 平台,进行相应的模型参数设置来 定义所需的文本生成方式,并提前定义用于接受实时推理结果的回调函数,进行推理前准备。b. 模型推理:执行推理操作,将输入数据传递给模型并运行模型推理,用户可以通过预 先定义的回调函数不断获取推理结果。c. 模型释放:在完成推理流程后,释放模型资源,以便其他任务继续使用 NPU 的计算 资源。 这两个步骤构成了完整的 RKLLM 开发流程,确保大语言模型能够成功转换、调试,并最终 在 Rockchip NPU 上实现高效部署。1.3 适用的硬件平台​本文档适用的硬件平台主要包括:RK3576、RK35882. 开发环境准备​在发布的 RKLLM 工具链压缩文件中,包含了 RKLLM-Toolkit 的 whl 安装包、RKLLM Runtime 库的相关文件以及参考示例代码,具体的文件夹结构如下:doc └──Rockchip_RKLLM_SDK_CN.pdf # RKLLM SDK 说明文档 rkllm-runtime ├──example │ └── src │ └── main.cpp │ └── build-android.sh │ └── build-linux.sh │ └── CMakeLists.txt │ └── Readme.md ├──runtime │ └── Android │ └── librkllm_api │ └──arm64-v8a │ └── librkllmrt.so # RKLLM Runtime 库 │ └──include │ └── rkllm.h # Runtime 头文件 │ └── Linux │ └── librkllm_api │ └──aarch64 │ └── librkllmrt.so │ └──include │ └── rkllm.h rkllm-toolkit ├──examples │ └── huggingface │ └── test.py ├──packages │ └── md5sum.txt │ └── rkllm_toolkit-1.0.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl rknpu-driver └──rknpu_driver_0.9.6_20240322.tar.bz2 在本章中将会对 RKLLM-Toolkit 工具及 RKLLM Runtime 的安装进行详细的介绍,具体的使 用方法请参考第 3 章中的使用说明。2.1 RKLLM-Toolkit 安装​本节主要说明如何通过 pip 方式来安装 RKLLM-Toolkit,用户可以参考以下的具体流程说明 完成 RKLLM-Toolkit 工具链的安装。通过 pip 方式安装​安装 miniforge3 工具​为防止系统对多个不同版本的 Python 环境的需求,建议使用 miniforge3 管理 Python 环境。 检查是否安装 miniforge3 和 conda 版本信息,若已安装则可省略此小节步骤。conda -V # 提示 conda: command not found 则表示未安装 conda # 提示 例如版本 conda 23.9.0 下载 miniforge3 安装包wget -c https://mirrors.bfsu.edu.cn/github-release/condaforge/miniforge/LatestRelease/Miniforge3-Linux-x86_64.sh 安装 miniforge3chmod 777 Miniforge3-Linux-x86_64.sh bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh 创建 RKLLM-Toolkit Conda 环境​进入 Conda base 环境source ~/miniforge3/bin/activate # miniforge3 为安装目录 # base xxx@xxx-pc:~$ 创建一个 Python3.8 版本(建议版本)名为 RKLLM-Toolkit 的 Conda 环境conda create -n RKLLM-Toolkit python=3.8 进入 RKLLM-Toolkit Conda 环境conda activate RKLLM-Toolkit # RKLLM-Toolkit xxx@xxx-pc:~$ 安装 RKLLM-Toolkit​在 RKLLM-Toolkit Conda 环境下使用 pip 工具直接安装所提供的工具链 whl 包,在安装过程 中,安装工具会自动下载 RKLLM-Toolkit 工具所需要的相关依赖包。pip3 install rkllm_toolkit-1.0.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl 若执行以下命令没有报错,则安装成功。python from rkllm.api import RKLLM 2.2 RKLLM Runtime 库的使用​在所公开的的 RKLLM 工具链文件中,包括包含 RKLLM Runtime 的全部文件:lib/librkllmrt.so: 适用于 RK3576/RK3588 板端调用进行 RKLLM 模型部署推理的 RKLLM Runtime 库;include/rkllm_api.h: 与 librkllmrt.so 函数库相对应的头文件,其中包含相关结构体及 函数定义的说明; 在通过 RKLLM 工具链构建 RK3576/RK3588 板端的部署推理代码时,需要注意对以上头文 件及函数库的链接,从而保证编译的正确性。当代码在 RK3576/RK3588 板端实际运行的过程中, 同样需要确保以上函数库文件成功推送至板端,并通过以下环境变量设置完成函数库的声明:ulimit -Sn 50000 export LD_LIBRARY_PATH=./lib ./llm_demo qwen.rkllm 2.3 RKLLM Runtime 的编译要求​在使用 RKLLM Runtime 的过程中,需要注意 gcc 编译器的版本问题。推荐使用交叉编译工具 gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-linux-gnu;具体的下载路径为:GCC_10.2 交叉编译工 具下载地址。请注意,交叉编译工具往往向下兼容而无法向上兼容,因此不要使用 10.2 以下的版本。若是选择使用 Android 平台,需要进行 Android 可执行文件的编译,推荐使用 Android NDK 工具进行交叉编译,下载路径为:Android_NDK 交叉编译工具下载地址,推荐使用 r18b 版本。具体的编译方式也可以参考 RKLLM-Toolkit 工具链文件中的 example/build_demo.sh。2.4 芯片内核更新 由于当前公开的固件内核驱动版本不支持 RKLLM 工具,因此需要更新内核。rknpu 驱动包支持两 个主要内核版本:kernel-5.10 和 kernel-6.1。对于 kernel-5.10,建议使用具体版本号 5.10.198,repo: GitHub - rockchip-linux/kernel at develop-5.10;对于 kernel-6.1,建议使用具体版本号 6.1.57。可在 内核根目录下的 Makefile 中确认具体版本号。 更新步骤如下: a. 下载压缩包 rknpu_driver_0.9.6_20240322.tar.bz2。 b. 解压该压缩包,将其中的 rknpu 驱动代码覆盖到当前内核代码目录。 c. 重新编译内核。 d. 将新编译的内核烧录到设备中。Banana P BPI-M7开发板:https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-M7/BananaPi_BPI-M7  
香蕉派 BPI-3A6000 信创迷你计算机采用龙芯3A6000芯片设计
BPI-3A6000 信创 Mini PCBPI-3A6000是Banana Pi开源社区与吉斯凯达公司基于国产化龙芯第四代3A6000处理器+龙芯7A2000桥片研发的微型迷你桌面计算机。BPI-3A6000,可以应用于企业办公,个人迷你电脑,高性能工控机,以及教育、医疗、金融、边缘计算等多个领域。具有高性能计算、便携移动、低能耗、易管理等优点。龙芯 BPI-3A6000 MINIPC 整机支持 2 个 DDR4 SODIMM 插槽,内存速率 3200M,单条内存支持 8GB/16GB/32GB,内存最大容量 32GB,存储支持 1 个 M.2 2280 尺寸 NVME SSD 插槽,以及一个2.5 寸SATA 硬盘扩展。BPI-3A6000 龙芯迷你计算机采用迷你机箱设计,独特的高密度散热结构设计, 集高性能、高密度与高可靠性于一身;满足多种应用场景的情况下,便于移动,节省空间。应用场景除常规的计算应用外,BPI-3A6000 也可以预装以下工业控制应用软件,包括但不限于:300+工业通用/行业专用协议库视频接入传输/控制/录像/联动功能计算编程功能工业防火墙功能软PLC编程功能C/S架构SCADA系统功能B/S架构SCADA系统功能产品特性小尺寸整机体积小于1L,相比台式机缩小40倍空间尺寸迷你,便于携带,易于整理,一手掌握可支持壁挂,可挂在显示器/电视剧后面,节省桌面空间高性能采用第四代的龙芯 3A6000 CPU+7A2000 桥片支持 2 条 DDR4 SODIMM 内存插槽支持内存速率高达 3200Mbps支持多 CPU 核心, 高达 4 个物理核心 8 个逻辑核心高可靠性具有高级内存容错 ECC 功能(现有 BIOS 暂不支持)采用全铜鳍片散热架构,让 CPU 性能得到全面发挥,满载性能依然可靠支持智能调节转速功能,风扇转速随着系统温度动态调整,有效降低系统噪音和功耗接口丰富多种接口类型,可同时满足多场景使用需求双显示接口,实现双屏 1080P 同时输出,打造多屏工作环境,提升效率和娱乐体验NVMe 与 SATA 接口双硬盘设计,拓展方便,增大存储空间硬件PCBA 硬件接口定义产品图集香蕉派 BPI-3A6000 产品图片硬件规格Banana Pi BPI-3A6000 硬件规格参数名称规格介绍处理器支持龙芯第四代 3A6000 4 核 8 线程处理器,2.0-2.5GHz大容量三级缓存64KB/256KB/16MB内存2 根内存插槽支持 DDR4 3200 内存速率最大可扩展至 32GB 内存仅支持 SODIMM存储系统支持 1 个 M.2 2280 NVMe SSD PCIE3.0 x4 显示系统双 HDMI 显示接口,桥片内置 GPU,1GB 显存,最大分辨率 1920x1080无线连接支持双频无线 WiFi 5G/2.4G,支持 802.11AC支持蓝牙 5.0(RTL8822CE 无线网卡暂时不支持蓝牙功能)外部设备接口2 个 USB 3.0 接口,机箱前面板1 个 TypeC 接口,支持数据传输且有对外供电能力(PD3.0 快充协议),机箱前面板4 个 USB2.0 接口,机箱后面板2 个 HDMI 接口位于机箱后面板2 个 RJ-45 千兆网络接口,位于机箱后面板(靠近音频接口的 RJ45 暂不支持使用)1 个 3.5mm 耳机/麦克风音频接口,位于机箱后面板预留调试接口1 个 TTL 电平 UART 调试接口,2.54mm 插针,位于机箱内部1 个 LA-JTAG 接口,主要用于CPU 调试,位于机箱内部机箱尺寸156mm x 154mm x 42 mm长 x 宽 x 高,*不含脚垫电源功耗最大整机功耗:不大于 80W适配器规格:DC19V 3.42A, 5.5/2.5mm散热系统1 个专用定制散热模组兼容操作系统Loongnix/UOS/Kylin OS;操作系统支持情况如有变更,恕不另行通知环境规格项目说明工作温度0℃~+70℃存储温度-40~+80℃工作湿度(RH)5%~95%无冷凝存储湿度(RH)5%~95%无冷凝海拔高度<5000m防雷内置防雷元件,支持户外使用,符合高等级EMC标准防护等级IP40散热方式风扇散热电磁兼容EMC III级,GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5安规GB/T7621-2008认证CE认证产品及解决方案除了完成PCBA设计与生产,Banana Pi 开源社区还能提供龙芯 Mini PC 整机,方便用户快速的完成标准产品设计。采用CNC铝制外壳前面板接口示意图标识号接口名称标识号接口名称1USB 3.0接口,TYPE-C2USB 3.0接口,TYPE-A3PD接口,TYPE-C4电源开关接口说明:名称类型数量说明USB3.0接口TYPE-C1标准 Type-C 型母座,内置信号为USB3.0,支持正反插,支持 PD 协议快充,最大支持15WUSB3.0接口TYPE-A2标准USB3.0 TYPE-A接口 电源开关后面板接口示意图标识号接口名称标识号接口名称1wifi天线接口2电源输入接口3/4USB 接口5HDMI输出接口6以太网接口7音频+MIC接口接口说明名称类型数量说明电源输入接口5.5/2.5mm1DC 19V/65W,3.42AUSB 接口USB 2.0 TYPE-A4USB接口支持存储设备热插拔。HDMI输出接口HDMI 1.42如需输出视频,使用HDMI视频线缆连接视频输出端口和显示器。LAN接口RJ-452使用网线连接设备以太网口到交换机。支持1000M/100M/10M自适应,BIOS暂不支持LAN2音频接口Mic/耳机插孔1标准 3.5mm 音频接口,输入输出  
Banana Pi BPI-M7 迷你尺寸开源硬件开发板采用瑞芯微RK3588芯片设计
香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板主要特征PI-co IT  
Banana Pi BPI-M2 Pro Amlogic S905x3开源硬件开发板性能评测
2022 年初,我们第一次遇到了 Banana Pi SBC。那是 Raspberry Pi 计算机危机和短缺的一年,每个人都在寻找替代品。然后,带有 Amlogic S905X3 SoC 的BPi-M5出现(4 个 Cortex-A55 内核和一个 Mali G31 MP2 GPU),并且出现了它可以替代Raspberry Pi 4b的想法。然而,这些期望是不切实际的,因为处理器架构差异很大,操  
Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 WiFi 7 模块适用于 BPI-R4 SBC
Banana Pi BPI-R4于去年推出,是一款 WiFi 7 路由器板,配备两个 10GbE SFP 笼和四个基于联发科 Filogic 880 SoC 的 GbE 端口。唯一的问题是 WiFi 7 是通过双 mini PCIe 模块实现的,而这种模块至今尚未推出。好消息是,适用于 Banana Pi BPI-R4 板的三频 Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 WiFi 7 模块现在可以在 Aliexpress 上以 73.69 美元的价格购买。它基于联发科 MT7995AV WiFi 7 芯片组、MT7976CN 双频(2.4GHz 和 5 GHz)芯片组和 MT7977IAN 6GHz 芯片组。Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 规格:联发科 MT7995AVWiFi 7 – 符合 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 标准适用于 Wi-Fi 协议和 Wi-Fi 卸载的 32 位 RISC-V MCU嵌入式 SRAM 和 ROM具有硬件流控制的 UART 接口联发科 MT7976CN 双频 2.4GHz 2×2 MIMO 和 5GHz 3×3 MIMO联发科 MT7977IAN 6GHz 3×3 MIMO带宽2.4 GHz – 20 和 40 MHz5GHz – 20、40、80 和 160 MHz6GHz – 20、40、80、160 和 320 MHz三频三并发 TBTCPHY 速率 – 高达 13700 Mbps/9500 Mbps特征MU-MIMO 发射机和接收机MU-OFDMA Tx 和 RxSTBC、LDPC、TX 波束形成器和 RX 波束形成器绿地模式、混合模式和传统模式QoS – WFA WMM 和 WMM-PS安全性 - WFA WPA、WPA2、WPA3个人版、WPS2.0主机接口 - 2x 2 通道 PCIe 3.0,通过两个 mini PCIe 边缘连接器尺寸 – 82 x 51 毫米框图Banana Pi 之前曾展示过“WiFi 7 iPA NIC 模块”,它采用了四种不同的芯片,设计更大,占据了 BPI-R4 板底部的大部分面积。它肯定很贵,所以该公司现在设计了一款更小、更划算的 WiFi 7 模块,名为 BPI-R4-NIC-BE14。WiFi 7 模块的wiki没有那么多信息,但该公司分享了功耗和传输功率/EVM 测试报告,还提到需要一个大型散热器,因为“IC 非常热”。令人难以置信的是,它没有与模块一起出售……可以在 SBC的 wiki中找到与 Banana Pi BPI-R4 板一起使用它的说明,据我所知,除了将 SW4 设置为“ON”之外,没有什么可做的,除非文档不完整。BPI-R4-NIC-BE14 WiFi 7 模块安装在 Banana Pi BPI-R4 路由器上OpenWrt OS 映像将自动将 WiFi 7 模块检测为 PCIe 卡:123456root@OpenWrt:/# lspci0000:00:00.0 PCI bridge: MEDIATEK Corp. Device 7988 rev 010000:01:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. Device 79900001:00:00.0 PCI bridge: MEDIATEK Corp. Device 7988 rev 010001:01:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. Device 79910004:00:00.0 Unclassified device [0002]: MEDIATEK Corp. Device 7981但目前的 Debian 11 和 Ubuntu 22.04 镜像在 Wi-Fi 7 支持方面存在一些限制:注意:linux-5.4 内核包含 MT76 wifi 驱动程序,它只能支持 BE14000 wifi 卡。它可以支持 2.4G、5G 和 6G,但 debian 11/ubuntu-22.04 的网络管理器实用程序包不支持 6G wifi。所以我们正在等待最新的软件包。linux-6.1 内核不包含 MT76 wifi 驱动程序,它不支持 BE14000 wifi 卡。Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 WiFi 7 双 mini PCIe 模块在 Aliexpress 上的售价为 73.69 美元,但不包括可在同一页面上以 13.90 美元的价格添加的六根 WiFi 天线。Banana Pi BPI-R4 主板的价格已降至 100 美元以下,SinoVoIP 的售价为 94.74 美元。价格不包括运费和推荐的散热器……  
Banana Pi BPI-W3 开源硬件开发板采用瑞芯微 RK3588设计,板载8G内存和32G eMMC存储
香蕉派Banana Pi BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微 Rochchip RK3588 8核处理器开发4核 ARM Cortex-A76 加 4核 Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8G  LPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux.  
Banana Pi 推出 BPI-F5 SBC,配备 8 核 Allwinner T527 CPU 和双 SIM 卡槽
Banana Pi BPI-F5:搭载 Allwinner T527 处理器的新型 RISC SBCBanana Pi 的尖端 BPI-F5 SBC 配备了 Allwinner T527 八核 A55 处理器,并具有强大的神经处理单元 NPU,可提供高达 2 TOPS。这种卓越的组合使其成为 AI 应用中高级边缘智能的理想选择。专为各行各业的人工智能应用量身定制T527 系列拥有全志半导体公司的高性能八核处理器,可提供令人印象深刻的 2 TOPS 和尖端 AI 功能。其硬件基于专为智能工业控制和汽车应用而设计的 RISC-V MCU,但它也足够灵活,可用于其他用途。T527 是需要可靠媒体和 AI 功能的嵌入式设备的完美选择。它在高性能工业机器人、集成显示和控制单元、边缘智能盒和车载终端方面表现出色。它的多功能性使其可以部署在众多领域,包括商业显示器、销售点系统、云计算、机器人、工业智能、边缘计算网关、后安装集中控制系统、商用车和工业计算机。香蕉派 BPI-F5Banana Pi BPI-F5 规格香蕉派 BPI-F5中央处理器采用 DynamlQ big.LITTLE 配置的八核 ARM Cortex-A55,最高可达 1.8 GHz每个 A55 核心具有 32KB L1 I 缓存和 32KB L1 D 缓存每个“LITTLE”核心可选 64KB L2 缓存每个“大”核心可选 128KB L2 缓存图形处理器ARM G57 MC1 GPU支持 OpenGL ES 3.2/2.0/1.1、Vulkan 1.1/1.2/1.3 和 OpenCL2.2抗锯齿算法3D图形处理中高内存带宽和低功耗西北大学2 TOPS NPU内嵌512KB内部缓冲区支持深度学习框架:TensorFlow、Pytorch、Caffe、Onnx NN、TFLite……视频解码器H.265 MP 解码器最高可达 4K@60fpsH.264 BL/MP/HP 解码器最高可达 4K@30fpsVP9 解码器最高可达 4K@60fps多格式1080p@60fps视频播放,包括VP8,MPEG1/2SP/MP,MPEG4,SP/ASP,AVS+/AVS JIZHUN视频编码器H.264 编码器最高支持 4K@25fpsMJPEG 编码器最高可达 4K@15fpsJPEG 编码器分辨率高达 8K x 8K音频 DSPHiFi4 音频 DSP,频率高达 600MHz32KB指令缓存+32KB数据缓存广泛应用于图像、音频和数字信号处理等特殊领域,为影音娱乐、工业生产提供专属计算能力。RISC-V MCU独立RISC-V CPU,最高可达200​MHz,支持RTOS系统16 KB I-cache 和 16 KB D-cache·RV32IMAFC 指令为工业和机器人系统的实时处理、高速响应和工业级的稳定运行提供了重要保障。展示HDMI 2.0b 最高支持 4K@60fps4+4通道MIPI-DSI输出,最高支持2.5K@60fps和4K@45fps2xLVDS 接口,具有双链路,最高可达 I080p@60fps2xRGB 接口,具有 DE/SYNC 模式,最高可达 I080p@60fpseDP1.3 最高可达 2.5K@60fps 和 4K@30fps相机并行 CSl 接口:8/10/12/16 位宽度。支持 BT.656 高达 4720P@30fps 和 BT.1120 高达 41080P@30fpsMIPI CSI接口:24 lane/42 lane/4+2*2 lane MIPICSI,灵活组合,高速传输下每lane最高可达2.0 Gbit/s,符合MIPI-CSI2V1.1和MIPI DPHYV1.1标准,最高视频采集分辨率8M@30fps主要特点SoC:全志T527CPU:八核 ARM Cortex-A55,采用 DynamlQ big.LITTLE 配置,最高可达 1.8 GHzGPU:ARM G57 MC1 GPUNPU:高达 2 TOPS INT8,嵌入式 512KB 内部缓冲区RISC-V MCU 的实时操作系统(等:RTOS)DSP:600MHz HiFi4RAM:2GB/4GB(最大 4GB),默认 4GB LPDDR4x存储:8GB/32GB eMMC,默认32GB eMMC接头连接器:1x 40 针接头USB 接口:2x USB Host V2.0视频接口:2x MIPI DSI、x1 eDP、HDMI 2.0a摄像头接口:2x MIPI CSI各种接口:控制台端口、模拟端口和外部 RTC 电池插座。外部存储:1x 集成 M.2 Key B 插槽,用于 4G 和 5G 调制解调器模块。电源:USB Type-C PD 12V。模式按钮:恶魔模式、NMI、重置。工业级温度:-40°C 至 80°CBanana Pi BPI-F5 接口Banana pi bpi f5 – 接口与其他单板计算机相比,该主板有何独特之处?多种接口被巧妙地集成到紧凑的主板中。该主板除了配备八核 CPU 外,还集成 SIM 卡插槽,可通过 M.2 接口安装 4G 或 5G 型号卡模块。此外,它还包括两个 MIPI CSI(摄像头接口)、两个 DSI 接口、一个 EDP 接口和一个模拟接口。值得注意的是,还包括两个 SIM 卡插槽:一个用于微型 SIM 卡,另一个用于全尺寸 SIM 卡。增强的 GPU 性能与通常较低端的 Mali-450 GPU 相比,Pi BPI-F5 ARM G57 MC1 GPU 提供了卓越的性能,这意味着用户可以预期整体图形功能将显著增强。这种改进可能不仅会扩展到一般的游戏和视觉体验,还会扩展到视频播放性能,从而带来更流畅、更具视觉吸引力的媒体消费。因此,对于那些从事图形密集型任务或喜欢观看高质量视频的人来说,G57 MC1 GPU 将提供更好的体验。总体而言,升级到 ARM G57 MC1 GPU 应该会对各种严重依赖图形性能的应用程序产生积极影响。对于汽车行业及其他领域来说,这都是一个绝佳的选择。采用 HiFi4 音频 DSP,可实现卓越的音频质量和清晰的语音增强。HiFi4 音频 DSP 由 Cadence 精心打造,是一款专为实现卓越的音频、语音和语音处理而量身定制的尖端数字信号处理器。以下是其一些突出的功能和优势:主要特点:架构:VLIW,用于高效并行处理。性能:HiFi3z DSP 性能的两倍,非常适合 FFT、FIR 滤波器和神经网络。编解码器支持:与电视、机顶盒和条形音箱兼容的现代基于对象的编解码器。神经网络:增强了唤醒词检测和语音助手等应用的功能。安全性:符合汽车应用的ASIL(汽车安全完整性等级)。软件:提供超过 300 种兼容的 HIFI 优化音频和语音编解码器。应用:智能扬声器:扬声器:先进的音频性能和智能语音助手功能。家庭娱乐:在电视、机顶盒和条形音箱中高效使用音频编解码器。汽车信息娱乐:先进的音频处理和增强的麦克风阵列选项金属外壳设计考虑到主板的形状、尺寸和端口布局设计,它很可能保留了与其前代产品相同的外形尺寸。此外,预计它的外壳将与 M5 和 M7 SBC 型号的外壳相同。这种统一的设计方法简化了用户的流程,使他们能够用新的 F5 替换旧的现有主板,而无需购买额外的金属外壳。  
香蕉派 BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计,探索 RISC-V Vector1.0 的前沿技术,选择嘉楠科技的 Canmv K230D Zero 开发板。这款创新的开发板是由嘉楠科技与香蕉派开源社区联合设计研发,搭载了先进的勘智 K230D 芯片。 K230D 芯片拥有双核玄铁 C908 RISC-V CPU,集成自主研发的第三代 KPU,内置 128MB LPDDR4 内存,提供了高性能的本地推理运算支持。Canmv K230D Zero 的设计旨在支持各种 DIY 项目、物联网设备和嵌入式系统,其丰富的开发资源和小巧的尺寸使其成为市场上最具竞争力的开发板之一。无论是编程学习、边缘 AI 音视频产品创新,还是性能评估,Canmv-K230D Zero 都助您开启创新之旅。BPI-CanMV-K230D Zero开发板采用的是嘉楠科技Kendryte®系列AIoT芯片中的最新一代SoC芯片K230D。该芯片采用全新的多异构单元加速计算架构,集成了2个RISC-V高能效计算核心,内置新一代KPU(Knowledge Process Unit)智能计算单元,具备多精度AI算力,广泛支持通用的AI计算框架,部分典型网络的利用率超过了70%。该芯片同时具备丰富多样的外设接口,以及2D、2.5D等多个标量、向量、图形等专用硬件加速单元,可以对多种图像、视频、音频、AI等多样化计算任务进行全流程计算加速,具备低延迟、高性能、低功耗、快速启动、高安全性等多项特性。  
BPI-M4 Berry开发板是一款功能强大的单板计算机(SBC),利用全志科技 H618 芯片方案
BPI-M4 Berry 介绍BPI-M4 Berry开发板是一款功能强大的单板计算机(SBC),利用全志科技 H618 的功能为开发人员提供优秀的性能和丰富的功能。与Raspberry Pi 4 B类似,BPI-M4 Berry拥有相当的CPU性能,LPDDR 4内存支持,集成WiFi和蓝牙功能,以及熟悉的40针座布局,以及4个USB接口和GbE RJ45端口。凭借其强大的性能、多功能特性和卓越的图像处理能力,它是嵌入式和计算行业专业人士的典范SBC开发平台。它配备了8 GB eMMC闪存、高性能解码和编码功能以及一系列接口选项,可满足媒体处理、物联网和娱乐等广泛应用领域的需求。无论是面向新手还是经验丰富的开发人员,BPI-M4 Berry开发板都为实现创造性愿景和项目目标提供了理想的工具集。全志科技 H618 设计 : Banana Pi BPI-M4 Berry 大小和Raspberry Pi 4B 相似全志科技 H618 设计 : Banana Pi BPI-M4 Zero 大小和Raspberry Pi Zere W相似主要特点全志科技 H618, Quad-core ARM Cortex™-A53 processorARM Mali G31 GPUWIFI & Bluetooth2G LPDDR4 RAM8G eMMC flash 存储器1x USB2.0 Type-C OTG, 5V 电源4x USB2.0 Type-A1x HDMI 2.0a1x 3.5mm 音频 & TVE 接口1x GbE 网口快速入门入门 BPI-M4_Berry硬件硬件接口BPI-M4 Berry 照片Banana Pi BPI-M4 Berry Product photo gallery硬件规格Banana Pi BPI-M4 Berry 的硬件规格CPU全志科技 H618, 四核ARM Cortex™-A53处理器,64位,最高1.5GHzGPUARM Mali G31 GPU内存2 GB LPDDR4存储8G eMMC flashSD cardMicroSD card slot无线2.4G/5G WiFi and Bluetooth 4.2以太网1个GbE以太网端口(支持PoE和附加PoE HAT)HDMI1x全尺寸HDMI 2.0a(最高4K@60Hz,支持HDR 10,CEC,DDC,SCDC),HDMI数字音频输出音频1x 3.5mm Audio & TVE 插孔插座IR1x CIRUSB4x USB2.0 Type-A HOST, 1x USB2.0 Type-C OTGGPIO40-pin header, 28 pins GPIO and Power +5V, +3.3V and GNDUART, SPI, TWI/I²C, PWM, PCM/I²S按钮Reset, FEL and UserLEDPower Status and Activity status电源5V@3A via USB Type-C大小85x56 mm重量60gBPI-M4 Berry VS Raspberry Pi 4B开发源代码AndroidBPI-H618-Android12-CodeBaidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1yMlLXauxZywujH8WkYqEcQ?pwd=8888 PIN code:8888Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1qQxQik4GJjOF1aEOs9a1YVFxJBPlyFnc?usp=sharingAndroid source code https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-H618-Android12LinuxLinux BSP source codeu-boot for H618 : https://github.com/BPI-SINOVOIP/pi-u-boot/tree/v2021.07-sunxikernel for H618 : https://github.com/BPI-SINOVOIP/pi-linux/tree/pi-6.1-sunxiLinux BSP source code https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M4B-bspLinux Armbian build source code https://github.com/Dangku/armbian-buildLinux 5.4 boot pack source code https://github.com/Dangku/allwinner-boot-packLinux 5.4 uboot source code https://github.com/Dangku/sunxi-u-boot/tree/sun50iw9-v2018.05Linux 5.4 kernel source code https://github.com/Dangku/sunxi-linux/tree/sun50iw9-5.4Linux 6.6 uboot source code https://github.com/Dangku/sunxi-u-boot/tree/sunxi-v2024.01Linux 6.6 kernel source code https://github.com/Dangku/sunxi-linux/tree/sunxi-6.6WringPi source code https://github.com/Dangku/WiringPiRPi.GPIO source code https://github.com/Dangku/RPi.GPIOWiringPi-Python source code https://github.com/Dangku/WiringPi-Python资料BPI-M4 Berry Allwinner H618 SBC burn Ubuntu desktop image, youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=GAZsUDYL0DEBPI-M4 Berry Schematic diagramBaidu cloud: https://pan.baidu.com/s/18jV5XOVoECraDpSWlYd1iA?pwd=8888 PIN code: 8888Google drive: https://drive.google.com/file/d/1KAFmQuvXMsLBnQDVcm-svhN356vxdrFn/view?usp=sharingBPI-M4 Berry DXF fileBaidu cloud: https://pan.baidu.com/s/1lgmPfwqR-B9Pg7ET7NavKw?pwd=8888 pincode: 8888Google drive: https://drive.google.com/file/d/1pQELD4uTexkHbvar-ArksAJ9TPj86HA1/view?usp=sharingBPI-M4 Berry SBC bench test: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-m4-sbc-bench-test/9469Allwinner H618 DatasheetBaidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/10Rk4xLMOhIkk-gIoQx9DQw?pwd=8888 PIN code:8888Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1N6oWF9PHTcxXC1JY4x3Malr3twFv2wWZ/view?usp=sharingUglyScale Press — Banana-Pi BPi-M4 Berry: https://www.youtube.com/watch?v=tnmaHl7v82YBananapi BPI-M4 Berry support Waveshare 4inch 720x720 screen Test video: https://www.youtube.com/watch?v=CRcjx6_29rA&t=75s系统镜像Android2024-08-19-bananapi-m4berry-android12Baidu cloud: https://pan.baidu.com/s/1Dc6-tVgzE3k1W5sY2KDrmA?pwd=8888 pincode: 8888Google drive: https://drive.google.com/file/d/1XWM7ROxMxUrUhc_hguOa4I0X1hjOoTwj/view?usp=sharingLinuxUbuntu20240819-Bananapi-Armbian_24.8.0-trunk_Bpi-m4berry_Ubuntu22.04Baidu cloud: https://pan.baidu.com/s/16-kB50jYfEdmFpG1av0BJw?pwd=8888 pincode: 8888Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1skZIAf16dfH7u3JqvKhPoWCTCDbhLhrH?usp=sharingDebian20240819-Bananapi-Armbian_24.8.0-trunk_Bpi-m4berry_Debian12Baidu cloud: https://pan.baidu.com/s/1B2tEtHEyom0pO5a5RSroaw?pwd=8888 pincode: 8888Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1f55TxefX_T6rwfdq52POdrLtv8Gx6mec?usp=sharing  
Banana Pi BPI-P2 Pro Rockchip RK3308开发板启动及设置
Banana -Pi BPi-P2 Pro 是一款采用RockChip Arm 处理器的新型开发板。64 位四核 Arm Cotrex-A35,使用 RockChip RK3308512 GB DDR3(在这篇博文中,我的设备只有 256GB)8 GB 板载 eMMC 存储40 PIN GPI 和 12 PIN 侧(包括 UART、SPI、I2C、IO 等)100M LAN,支持以太网供电1 个  
Banana Pi BPI-M7 – 薄型 Rockchip RK3588 SBC,具有双 2.5GbE、M.2 NVMe 存储、HDM 2.1 等
Banana Pi 正在开发即将推出的 Banana Pi BPI-M7 SBC,该产品由 Rockchip RK3588 SoC 提供支持,其薄型设计让我想起了 Khadas 的主板,例如 Khadas Edge2或VIM4 SBC,但由于外形较大,因此具有一些额外的端口。Banana Pi BPI-M7 单板计算机配备高达 32GB RAM 和 128GB eMMC 闪存,并具有用于 1 个  
香蕉派 BPI-R3 Mini 开源路由器开发板采用 联发科MT7986Filogic 830芯片设计,Wi-Fi 6,2个2.5GbE网口
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986AFilogic 830四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储,是一款非常高性能的开源路由器开发板,支持Wi-Fi6 2.4G/5G(MT7976C),支持2个2.5GbE网口,并支持NVME SSD2230以及4G LTE、5G网络扩展。联发科MediaTek