In onbewaakte vision-IoT-toepassingen die worden aangedreven door batterijen of zonnephotovoltaïsche systemen, is het moeilijk voor apparaten om zowel een extreem lange stand-bytijd als real-time bestuurbaarheid van de verbinding te bereiken. Dit vormt een belangrijke knelpunt die de grootschalige implementatie van buitensomgevingsmonitoring, algemene beveiliging en onbewaakte industriële inspectieprojecten beperkt.
Om deze sectorproblemen aan te pakken, introduceerde Rockchip de RV1106-serie vision-processing SoCs voor AIoT-visiontoepassingen. De chips integreren een CPU, NPU, ISP en video-codecengine voor energiezuinige, kostengevoelige ingebedde vision-AI-apparaten. Toepassingen omvatten batterijgevoede beveiligingscamera’s, bewaking in land- en bosbouw, bewaking van waterbeheerstations en onbewaakt industrieel inspectie.

Functionele Module |
Architectuurspecificaties en prestaties |
Technische waarde |
CPU en MCU |
Een enkelkernige 32-bits ARM Cortex-A7-processor met NEON en FPU. Deze heeft 32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache, een gemeenschappelijke 128 KB L2-cache en een onafhankelijke MCU met 16 KB cache. De officiële handleiding geeft geen kloksnelheid op; een typische SDK-configuratie is 1,2 GHz. Bij heterogene planning wordt de hoofdtoepassing toegewezen aan de A7 en lage-vermogens realtime-interrupts aan de MCU. Tijdens slaapstand kan de A7 worden uitgeschakeld, terwijl alleen de MCU actief blijft. Prestaties hangen af van de power-domain-strategie. |
Ondersteunt het AOV-laagvermogensslaap-en-waakmechanisme, waarmee een evenwicht wordt gevonden tussen systeemprestaties en batterijlevensduur. |
NPU |
Hardwarematige neurale-netwerkversneller die gemengde INT4-, INT8- en INT16-kwantisering ondersteunt, evenals modelconversie vanuit TensorFlow, PyTorch, Caffe, TFLite en ONNX-NN. De theoretische piekprestatie bedraagt 1 TOPS. De praktische prestatie bedraagt ongeveer 0,5 TOPS op de RV1106G2, terwijl de RV1106G3 de volledige 1 TOPS levert. De inferentieprestatie wordt beperkt door geheugencapaciteit, bandbreedte en modelgrootte. |
Voert lokaal edge-AI uit voor mensendetectie, objectdetectie en gezichtsherkenning. Hardwareversnelling vermindert de CPU-belasting en elimineert de noodzaak van cloudcomputing. |
Isp |
Hardware-ISP met twee MIPI-CSI/LVDS-ingangen en één DVP-ingang, ondersteuning voor maximaal drie camera’s. Functies voor beeldverwerking omvatten HDR-MGE, 3DNR/2DNR, 3A, LSC, ontmistingsfunctie en vervormingscorrectie. De RV1106G2 ondersteunt tot 5 M@30 FPS. De RV1106G3 en RV1106 ondersteunen tot 8 M@15 FPS. Het beeldfrequentie is beperkt door bandbreedte, stroomverbruik en het coderingspad. |
Verwerkt beelden vooraf onder complexe belichtingsomstandigheden en levert hoogwaardige YUV-stromen voor codering en AI-inferentie, waardoor de softwarebelasting voor beeldverwerking wordt verminderd. |
VENC-video-encoder |
Hardware-encodeerengine die H.264 High Profile, H.265 Main Profile en JPEG ondersteunt, met zes bitrate-regelmodi en een maximale bitrate van 60 Mbps. De RV1106G2 ondersteunt 5 MP bij 30 FPS; de RV1106G3 en RV1106 ondersteunen tot 8 MP bij 15 FPS. JPEG-opname ondersteunt tot 4 MP bij 60 FPS, met meerdere uitvoerstromen. |
Hardwarecompressie vrijt CPU-bronnen voor beveiligingsfuncties zoals meervoudige streamvoorvertoning, lokale opname en gebeurtenisopname. |
RKIVE Intelligent Video Engine |
Gespecialiseerde hardwarevisieverwerkingsunit met GMM, Canny, CCL, optische stroming, filteroperaties en morfologie-operatoren. Bewegingsdetectie en voorgrondsegmentatie worden in hardware uitgevoerd met minimale CPU-belasting. De verwerkingsframesnelheid volgt de uitvoerlimiet van de ISP. |
Voert scènewisseldetectie en voorgrondextractie in hardware uit, waardoor de CPU-belasting voor detectie van beeldwijzigingen bij lage-stroom AOV-bedrijf wordt verminderd. |
Geheugensubsysteem |
RV1106G2 integreert 1 GB (128 MB) DDR3L in de SIP.
|
De SIP-oplossing elimineert externe DDR-apparaten en PCB-routes, waardoor de BOM-kosten dalen. De BGA-versie ondersteunt meervoudige camerasystemen en geavanceerde visieapparatuur die complexe algoritmes uitvoert. |
Energiebeheer |
Meerdere geïsoleerde stroomdomeinen ondersteunen onafhankelijke schakeling per stroomdomein en meerdere slaap- en wekbronnen. De datasheet bevat geen officiële stroomgegevens. Technische metingen tonen ongeveer 500 mW tijdens volledige functionaliteit en ongeveer 40 mW in AOV-standby. Eerdere schattingen van 0,8 W en 0,1 W moeten worden vervangen door metingen op het productieprototype. |
Ondersteunt runtime-evaluatie voor producten met lithiumbatterijen en zonne-energie en helpt bij het definiëren van strategieën voor stroomdomeinschakeling bij laagvermogens-AOV-bedrijf. |
Pakket |
RV1106G2/G3 gebruiken een 12,3 x 12,3 mm QFN128-voetprint met een pinstand van 0,35 mm en een MSL3-classificatie. RV1106 gebruikt een 14 x 11 mm BGA313-voetprint met een ballstand van 0,6 mm. De warmteafvoer van QFN is afhankelijk van een volledige aarding van de E-PAD aan de onderzijde. BGA biedt meer ruimte voor perifere uitbreiding, terwijl QFN compacter is maar minder thermische marge heeft. |
RV1106G2/G3 zijn geschikt voor compacte producten zoals deurbellen en kleine batterijcamera’s. RV1106 is gericht op uitbreidbare multi-camera-ontwerpen. De hardwarelayout moet een juiste aarding en warmteafvoer waarborgen. |
Dagelijkse bedrijfsvoering met lange standbytijd is afhankelijk van AOV (Always on Video), meerdere geïsoleerde stroomdomeinen en een snelle opwakmechanisme. Het hardwareontwerp moet voldoen aan de absolute maximale waarden en aanbevolen bedrijfsomstandigheden van de chip.
AOV-modus en meerdere niveaus van stroomplanning: AOV combineert continue opname met een lage beeldfrequentie met AI-geactiveerde gebeurtenisdetectie om te voldoen aan de eisen voor continu bewaken door apparaten op batterijvoeding. Tijdens langdurige stand-by beheert de MCU de sensor en de beeldbuffer, terwijl de Cortex-A7 en de NPU in diepe slaapmodus gaan. Alleen essentiële stroomdomeinen blijven actief, waardoor opname en codering met een lage beeldfrequentie (1 fps) mogelijk zijn. Zodra een persoon, voertuig of ander doelwit wordt gedetecteerd, activeert een hardwareonderbreking de volledige chip en schakelt het systeem over naar normale beeldfrequentie-opname en AI-inferentie.
Bedrijfsmodus |
Kernstatus |
Typische Vermogen |
Batterijprestaties (5200 mAh) |
AOV-stand-by |
RISC-V MCU actief; A7/NPU in slaapmodus |
Ongeveer 40 mW (technische referentie) |
Ongeveer 14 dagen zonder zonlicht (prototype-referentie) |
Gebeurtenisgeactiveerde wekfunctie |
A7/NPU draaien op volledige snelheid met codering bij normale beeldfrequentie |
Dynamische belasting |
Afhankelijk van de frequentie van gebeurtenisactivering |
Continue opnemen |
Alle modules actief |
Dynamische stroom |
Externe voeding aanbevolen |
Hardwarebronnen voor video-ingangssinterface:
Na beeldvoorverwerking geeft de ISP YUV-gegevens uit. VENC ondersteunt alle zes in de datasheet gespecificeerde bitrate-regelmodi.
Opstartgeheugenopties: SPI Flash, eMMC 4.51 en SD/MMC. De firmware kan via USB of UART worden gedownload.
On-chip geheugen: 256 KB gedeeld SRAM, 8 KB PMU-SRAM, 20 KB Boot ROM en 8 K-bit OTP.
2 RKNN-toolchain en modelkwantiseringimplementatie: De NPU ondersteunt gemengde INT4-, INT8- en INT16-kwantisering, terwijl RKNN-Toolkit2 de modelconversie uitvoert. INT8 biedt een evenwicht tussen nauwkeurigheid en snelheid, en INT4 verkleint de modelgrootte. Een PaddleDetection-objectdetectiesnelheid van 25 FPS is een technische testresultaat. Voor implementatie moet het RKNN-model worden geladen in de DDR-geheugenpool en moet de inferentie-interface worden aangeroepen via de C/C++-API.
3 Optimalisatie van lichtgewicht visiebibliotheek: In ingebedde systemen wordt de gestroomlijnde OpenCV-mobile-bibliotheek gebruikt, waarbij GUI-componenten zijn verwijderd om de grootte te verminderen en de opstarttijd te versnellen. Een hybride architectuur die lichtgewichtbibliotheekvoorverwerking combineert met NPU-inferentie verlaagt het CPU-gebruik en past bij het stroomverbruik van apparaten met lange stand-bytijden.
Podium |
Kernmodule |
Ontwikkelingsframework of -tool |
Prestatieoptimalisatie |
Hardwarebeperking |
Beeldvastlegging |
VI + MIPI-CSI/DVP |
MPP-SDK |
Bind hardwarepaden om overhead door geheugenkopieën te verminderen |
Ondersteunt maximaal drie gesynchroniseerde sensorinvoeren. De RV1106G2 ondersteunt maximaal 5 MP bij 30 FPS. |
Beeldverbetering |
Isp |
Configuratie van de hardwareregister |
Schakel hardwareversnelling voor beelden in, zoals HDR en 3DNR |
De ISP-hardware ondersteunt tijdverdelingsmultiplexing van maximaal vier sensoren. |
Video codering |
VENC |
MPP VENC API |
Configureer zes bitrate-regelmodi en schakel slimme codering in |
De maximale coderingsbitrate bedraagt 60 Mbps. |
AI-inferentie |
NPU |
RKNN-Toolkit2 |
Gebruik gemengde INT4-, INT8- en INT16-kwantisering |
Geheugenbronnen zijn beperkt door de geïntegreerde SIP DDR of externe DDR-configuratie. |
Visieverwerking |
Cortex-A7 CPU |
OpenCV-mobile
|
Verwijder onnodige softwaremodules om de systeembelasting te verminderen |
In AOV-slaapmodus wordt prioriteit gegeven aan het uitschakelen van de CPU. |
Hardwarebronnen: chip-geïntegreerde 10/100 M Ethernet MAC en PHY (RMII-interface). Een SDIO 3.0-interface ondersteunt externe Wi-Fi- en Bluetooth-modules, en USB 2.0 OTG is geïntegreerd. Perifere bronnen omvatten vijf I2C-interfaces, twee SPI-interfaces, zes UART-interfaces en een I2S-audio-interface.
Ethernet biedt een betrouwbare bekabelde backbone. Een externe Wi-Fi 6- en Bluetooth 5.2-module kan via SDIO worden aangesloten voor flexibele draadloze inrichting. Hartslagrapportage en automatische herverbinding houden de netwerkverbinding actief.
Smart Encoding 2.0 is een software-algoritme van de bovenliggende SDK-laag dat adaptieve bitrates aanpast. In vergelijking met conventionele CBR-operatie met vaste bitrate vermindert het het bandbreedtegebruik en de opslagvereisten.
Het audiosubsysteem integreert een hardware-audiocodec met een tweekanaals 24-bit ADC en een éénkanaals DAC. De typische signaal-ruisverhouding bedraagt 90 dB, en zowel differentiële als single-ended microfooningangen worden ondersteund.
Buildroot wordt gebruikt om het ingebedde Linux-systeem te bouwen, de kernel en toepassingsservices te stroomlijnen en OTA-firmware-updates te ondersteunen.
De chip bevat een volledige hardwarebeveiligingsengine met een hardwarecryptografische eenheid die de algoritmes SHA-1, SHA-256, AES, DES, TDES, RSA, ECC en SM2 ondersteunt, evenals een echte willekeurig-getallengenerator en veilige OTP. TrustZone en veilig opstarten worden ondersteund. Deze functies maken firmwareversleuteling, veilige sleutelopslag en hardware-software-isolatie van beveiligingsdomeinen mogelijk voor privacybescherming in beveiligingsproducten.

Kernvereiste |
Aanbevolen Configuratie |
Belangrijkste interfaces |
Hardwarebeperking |
|
Stroombesparende IPC of slimme deurbel |
Lange stand-by AOV en nachtzicht |
RV1106G2
|
MIPI-CSI
|
Maximaal 5 MP bij 30 FPS |
Industriële optische barcodescanner |
Opname met hoge snelheid en geactiveerde opname |
RV1106G3
|
MIPI-CSI, UART, GPIO |
Maximaal 8 MP bij 15 FPS |
Slimme winkel of slimme schap |
Beeldanalyse met meerdere camera’s |
RV1106 BGA
|
Dubbele MIPI-CSI
|
Vereist een strikte DDR-voedingontwerp |
In-cabine DMS of dashcam |
Bedrijf bij brede temperatuurbereiken |
RV1106G3 |
MIPI/DVP, Ethernet, USB OTG |
Omgevingstemperatuur: -20 tot 85 °C; aansluittemperatuur: ≤ 125 °C |
Wij leveren RV1106-gebaseerde PCBA-hardwareontwerpen en afgestemde, complete visieoplossingen, inclusief schema- en PCB-ontwerp, componentselectie, aanpassing van low-level stuurprogramma’s, portering en foutopsporing van algoritmes, en integratie van het volledige systeem. Voor vragen over chipselectie, hardwareontwerp, softwaremigratie, prestatieoptimalisatie of afgestemde projecten kunt u contact met ons opnemen voor technische ondersteuning: [email protected]
Actueel nieuws2026-09-09
2026-09-02
2026-08-28
2026-08-26
2026-08-24
2026-08-19