Écran tactile DEWOD RK3288 de 7 pouces pour bornes interactives
Le F07A adopte un cadre en alliage d'aluminium intégré + un couvercle arrière en tôle, adapté à diverses installations intégrées, la surface tactile est étanche, d'autres solutions RICKCHIP sont disponibles en option, et la personnalisation et le développement secondaire approfondi sont pris en charge.
Le F07E801 est le dernier ordinateur industriel embarqué Android haute performance de DEWOD, conçu autour du superprocesseur ROCKCHIP RK3288. Ce processeur RK3288 adopte l'architecture quadricœur ultra-performante ARM CORTEX-A17, avec une fréquence maximale de 2 GHz. Le GPU utilise le MALI-T764, le processeur graphique le plus puissant de MALI actuellement disponible et parmi les plus performants du marché. De plus, le RK3288 intègre un puissant processeur de codec vidéo et de nombreuses interfaces d'affichage, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications vidéo. Il intègre 2 Go de mémoire (1 Go en option), 16 Go de mémoire flash eMMC (autres capacités en option), de nombreuses interfaces réseau (Ethernet 10/100/1000M, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, extension 4G via interface PCIe standard, fonction de routage 4G), ainsi que des interfaces d'affichage et d'interaction homme-machine (HDMI, LVDS mono/double canal, MIPI mono/double canal et EDP). Il trouve de nombreuses applications dans les domaines suivants : clients interactifs, lecture multimédia, publicité, systèmes d'information, affichage dynamique, objets connectés, télémédecine, sécurité, etc.
| Indicateurs matériels principaux | |
| Processeur | Processeur : RK3288 ; CPU : architecture Cortex-A17 à 4 cœurs, fréquence maximale de 1,8 GHz |
| GPU | ARM MALI-T764) |
| Mémoire/Stockage | Standard 2G (4G en option) / Standard EMMC 16G (8G/32G/64G en option) |
| ROM intégrée | EEPROM de 32 Ko |
| Sortie LVDS | 1 canal simple/double, peut piloter directement un écran LCD 1920x1080 |
| Sortie eDP | Résolution maximale de 4K x 2K, interface eDP, écran LCD |
| Sortie HDMI | 1. Prise en charge de la sortie 1080p à 60 Hz et 4K x 2K à 60 Hz |
| Sortie MIPI | Sortie MIPI mono/double canal |
| Sortie audio et vidéo | Prise en charge des sorties des canaux gauche et droit, amplificateur double 8R/5W intégré |
| Casque audio | Prise en charge d'une interface casque |
| interface USB | 1 port USB 2.0 (compatible OTG/hôte), 6 ports USB 2.0 hôtes, soit 7 ports USB au total. |
| port série | 4 ports RS232, 2 ports RS485, 1 port TTL, 1 port DEBUG, soit 8 ports série au total |
| Caméra Mipi | Interface FPC 30 broches à double canal prenant en charge deux caméras, compatible avec les caméras de 1300 W |
| carte TF | Compatible avec les cartes TF |
| Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi intégré, module Wi-Fi BT4.0 (en option), prise en charge du partage de connexion Wi-Fi lors de la communication 4G |
| 3G/4G | Interface d'extension de réseau complète WCDMA, EVDO et 4G intégrée |
| Ethernet | 1. Ethernet adaptatif 10M/100M |
| Lecture vidéo | Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Format d'image | Formats pris en charge : BMP, JPEG, PNG, GIF |
| Chien de garde | Soutien |
| Horloge temps réel RTC | Soutien |
| télécommande infrarouge | Soutien |
| Minuterie marche/arrêt | Soutien |
| I2C | Soutien |
| SPI | Soutien |
| Boutons | Soutien |
| Mise à niveau du système | Bouton de réinitialisation et de mise à niveau |
| Système opérateur | Prise en charge de la mise à niveau USB locale |
| Paramètres d'écran | |
| Taille de l'écran | 7 pouces |
| écran LCD | Tactile capacitif |
| Contraste | 900:1 (Typ.) (Transmission) |
| Résolution | 1024 (RVB) × 600 |
| Rapport d'écran | 16:9 |
| Couleur d'affichage | 16,7M |
| Luminosité de l'écran | 350-400 cd/m² |
| Humidité de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| humidité de stockage | -30 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| température de stockage | -30 °C à 70 °C, ≤ 80 % HR |
| temps de réponse | ≤16 ms |
| Puissance normale | ≤30W |
| espacement des points de l'écran | 0,0565×0,1695 mm (H×V) |
Largement utilisé dans les maisons intelligentes, les interfaces homme-machine interactives, les équipements libre-service, etc.





