以下是 RK1126、RK3399、RK1109 和海思 HI3559 的核心参数对比表格,结合架构、性能、功耗、接口及应用场景等关键维度进行横向分析:
参数 | RK1126 | RK3399 | RK1109 | HI3559 |
核心架构 | 四核 Cortex-A7(1.5GHz)+ RISC-V MCU2.0TOPS NPU(INT8/INT16)Mali-T860 GPU28nm 工艺 | 双核 Cortex-A72(1.8GHz)+ 四核 Cortex-A53(1.4GHz)Mali-T864 GPU28nm 工艺 | 双核 Cortex-A7(1.5GHz)1.2TOPS NPU14nm 工艺 | 双核 A73(1.6GHz)+ 双核 A53(1.2GHz)+ 单核 A53(1.0GHz)4TOPS NPU(双核 NNIE)Mali-G71 GPU16nm 工艺 |
视频处理 | 4K H.264/H.265 编解码3 路摄像头输入1400 万像素 ISP,支持 3 帧 HDR | 4K VP9/H.265 解码1080P H.264 编码双 ISP 支持双摄像头输入 | 5M 像素 H.264/H.265 编解码单摄像头输入 | 8K@30fps H.265 编码4K@120fps 解码8 路摄像头输入及机内拼接 |
接口与扩展性 | 千兆以太网、USB 2.0、3 路 MIPI CSI/LVDS工业级宽温(-40℃至 85℃) | HDMI 2.0、USB 3.0、PCIe 2.0双屏异显 | MIPI CSI、USB 2.0、I2S低功耗接口 | 双 USB3.0、PCIe X1、UFS 2.18 路 MIPI CSI 输入 |
软件生态 | Linux/Android 支持RKNN 工具链,Python/C/C++ 开发 | Android 8.1+NNAPI替代型号 RK3576(8nm,6TOPS NPU) | 轻量级系统支持快速原型开发工具 | Linux/LiteOS 支持高性能 H.265 库,依赖官方 SDK |
功耗与成本 | 典型功耗 201mW(14nm 工艺)中等成本 | 空闲功耗 < 1W中等成本,逐步被 RK3576 替代 | 待机功耗 1.553mW最低成本 | 4K120 场景功耗 3W高端定位,成本最高 |
应用场景 | 边缘计算、智能门禁、工地监控 | 工业平板、机器人、媒体播放 | 智能家居、低功耗摄像头、智能门锁 | 高端安防、8K 监控、智慧矿山、军工设备 |
关键优势 | 多路视频分析 + 边缘 AI,工业级可靠性 | 高性能 CPU + 双屏显示,适合复杂外设扩展 | 超低功耗 + 低成本,适合电池供电设备 | 8K 处理 + 4TOPS NPU,实时分析能力突出 |
局限性 | 28nm 工艺功耗较高 | 面临停产风险,建议升级至 RK3576 | 算力有限,仅支持轻量级 AI 任务 | 开发文档封闭,依赖官方技术支持 |
关键对比说明
性能与能效:
HI3559凭借 16nm 工艺和 4TOPS NPU,在高端视频分析(如 8K 监控)中性能领先,但功耗较高(3W)。
RK1109的 14nm 工艺使其待机功耗仅 1.553mW,适合智能门锁等电池供电设备。
RK3399的 28nm 工艺在工业场景中表现稳定,但面临替代型号 RK3576(8nm,6TOPS NPU)的竞争。
视频处理能力:
RK1126支持 3 路摄像头输入和 4K 编解码,适合多路视频分析(如智能门禁)。
HI3559的 8 路摄像头输入和机内拼接功能,使其在智慧矿山等复杂环境中无可替代。
接口与扩展性:
RK3399的 PCIe 2.0 和双屏异显能力,适合工业平板和机器人视觉系统。
HI3559的 UFS 2.1 和双 USB3.0 接口,满足高速存储和数据传输需求。
开发支持:
RK 系列提供开放的 RKNN 工具链和社区资源,适合快速开发。
HI3559依赖官方 SDK,开发文档较封闭,适合有行业合作支持的项目。
选型建议
高性能 AI 与 8K 处理:优先选择 HI3559,适合安防、工业检测等场景。
平衡性能与成本:RK1126 适合边缘计算和中端安防,RK3399 适合工业控制(新项目建议升级至 RK3576)。
低功耗与入门级应用:RK1109 是智能家居和低成本摄像头的首选。
通过综合考量算力、功耗、接口需求及开发资源,可快速匹配最适合的芯片方案。