Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Запросить ценуЦена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Запросить ценуЦена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Подборка из практичных позиций, которые удобно брать в первую очередь для быстрого запуска, теста и пилота.
Комплект для разработки роботов серии D-Robotics RDK S100, вычислительный процессор BPU мощностью 80 TOPS / 128 TOPS, оснащенный интеллектуальным вычислительным силовым ядром RDK S100Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Отладочные наборы (dev kits) — это готовые комплекты для оценки и старта разработки на конкретной платформе: отладочные платы микроконтроллеров (Nucleo, Discovery, дев-боры NXP, Nordic), стартеры SoC и AI-модулей, наборы с датчиками и периферией.
Dev kit включает целевой чип или модуль, отладчик/программатор (ST-Link, J-Link), выведенную на разъёмы периферию и примеры проектов, что снимает вопросы схемотехники на этапе оценки. При выборе смотрят на установленный микроконтроллер или SoC, наличие встроенного отладчика, совместимость с IDE (STM32CubeIDE, MCUXpresso, PlatformIO) и набор демо-примеров. Это самый быстрый способ проверить алгоритм перед разработкой собственной платы.
Применение — прототипирование встраиваемых устройств, обучение, оценка производительности AI-модулей и периферии, отработка ПО до выпуска серийного изделия. Аудитория — разработчики прошивок и инженеры R&D. Подбор набора под целевую платформу, отгрузка для юрлиц, доставка по России.
Dev kit — это не просто плата, а полноценная отправная точка: SoC или модуль с периферией, SDK и документацией, достаточной для быстрого старта прототипа. Правильный выбор экономит недели интеграции и снижает риск архитектурного тупика.
Определите, что будет выполняться на устройстве: инференс нейросети, управление движением, обработка сенсорных потоков или комбинация. Для инференса на краю (edge AI) ищите наборы с выделенным ускорителем — NPU или DSP с задокументированной производительностью в TOPS или GOPS. Для роботизированного управления реального времени важен детерминированный RTOS-совместимый ядерный блок (Cortex-M, RISC-V MCU). Для сложных пайплайнов — гетерогенные SoC с отдельными CPU, GPU и ускорителем. Убедитесь, что производительность заявлена для реального INT8-инференса, а не пиковой теоретической FP32-арифметики.
Проверьте наличие интерфейсов, критичных именно для вашего проекта: CSI/MIPI для камер, PCIe для плат расширения, CAN/RS-485 для промышленной шины, GPIO с поддержкой SPI/I2C/UART. Для роботики важно наличие PWM-выходов с достаточным разрядностью для серво и BLDC. Оцените форм-фактор и монтажные отверстия: стандартные посадочные размеры (совместимые с NEMA-корпусами или DIN-рейкой) упростят интеграцию в корпус. Проверьте, поддерживается ли модульное расширение через Mezzanine/HAT или совместимые carrier-платы.
Открытый BSP (Board Support Package) с актуальным ядром Linux или поддержка RTOS от производителя — обязательный критерий. Проверьте: есть ли официальная поддержка фреймворков (TensorFlow Lite, ONNX Runtime, ROS 2)? Как давно выходило последнее обновление SDK? Для производственных проектов критично наличие LTS-ветки и гарантии доступности компонентов на 3–5 лет (industrial grade). Активное сообщество и примеры кода под целевой стек снижают время выхода на первый рабочий прототип.
Уточните диапазон входного напряжения: 5 В USB-C достаточно для лабораторного стенда, но для полевого применения нужен широкий диапазон (9–36 В) или защита от переполюсовки. Учитывайте TDP: активное охлаждение в замкнутом корпусе — отдельная задача. Для промышленного окружения важен рабочий диапазон температур (расширенный: -40°C…+85°C) и степень защиты корпуса, если плата идёт в готовом enclosure. Пассивное охлаждение без вентилятора предпочтительно там, где шум, вибрация или запылённость создают проблему для подвижных частей.
Одноплатные компьютеры (Raspberry Pi, Rock Pi, Orange Pi) несут полноценную ОС Linux, гигабайты ОЗУ и интерфейсы Ethernet/USB3/HDMI — это база для машинного зрения и обработки данных. Микроконтроллеры (STM32, NXP, GD32, ESP32) работают без ОС в реальном времени, управляют периферией по I2C, SPI, UART, CAN и потребляют единицы милливатт. Для AI-инференса на краю берут SoM Jetson или Coral, а для жёсткой логики и опроса датчиков — промышленный MCU.
Ориентируйтесь на производительность в TOPS и поддержку фреймворка: NVIDIA Jetson (Orin Nano/NX) даёт от 20 до 100+ TOPS и работает с TensorRT, Google Coral на TPU оптимизирован под TensorFlow Lite (INT8, 4 TOPS), а FPGA-модули дают детерминированную задержку для кастомных пайплайнов. Учитывайте объём LPDDR, форм-фактор SO-DIMM или SMD и тепловой пакет — под нагрузкой модулю нужен радиатор или активное охлаждение.
Промышленные edge-компьютеры обычно несут изолированный RS485/RS232 с поддержкой Modbus RTU, порты Ethernet под Modbus TCP и OPC UA, дискретные входы/выходы (DI/DO) и CAN. Питание — широкий диапазон 9–36 В DC под автомобильные и шкафные сети, рабочий диапазон температур до -40…+70 °C. Для камер машинного зрения важны порты GigE Vision с PoE и USB3 Vision.
AI-ускоритель (NPU) разгружает CPU от матричных операций нейросети и поднимает FPS инференса в разы при том же энергобюджете. Внешние ускорители подключаются по USB3, M.2 (PCIe) или как HAT к одноплатнику; они дают единицы TOPS на INT8 и удобны, когда апгрейдить сам вычислитель нельзя. Для лёгких моделей детекции хватает встроенного NPU SoC, для тяжёлых сетей берут Jetson или дискретный ускоритель.
Для встраиваемых систем выбирают индустриальные microSD и eMMC с pSLC-режимом либо M.2/2242 NVMe SSD с расширенным температурным диапазоном и поддержкой power-loss protection. Объём ОЗУ (LPDDR4/LPDDR5) подбирают под модель: для классического CV хватает 4–8 ГБ, для крупных нейросетей нужно 16 ГБ и больше. Ресурс записи (TBW) критичен при постоянном логировании.
Да, отгружаем одноплатники, SoM Jetson/Coral, промышленные MCU и edge-компьютеры юридическим лицам по безналу с НДС, формируем коммерческое предложение и счёт. Позиции в наличии резервируются под заказ, по отсутствующим называем срок поставки. Доставка по России транспортными компаниями, отгрузочные документы в комплекте.
Dev kit обычно поставляется с полным SDK, официальными примерами под целевой стек (AI/ML, робототехника), иногда с дополнительными модулями расширения и коммерческой поддержкой производителя. SBC — более универсальная платформа без гарантий стабильности BSP под конкретный фреймворк. Для прототипа PoC dev kit быстрее; для серийного изделия на его базе нужно оценивать условия OEM-поставки модуля отдельно.
Только если целевой проект явно требует запаса: избыточный TDP усложняет питание и охлаждение, а дорогой NPU простаивает, если основная нагрузка — классический алгоритм управления. Начните с чёткого требования к пиковой вычислительной нагрузке (latency бюджет инференса, число осей управления), потом выбирайте kit с 20–30% запасом по этому параметру, а не по маркетинговому позиционированию линейки.
Проверьте наличие JTAG/SWD с доступным разъёмом 10/20 pin, UART-консоли 3,3 В, USB DFU/MSC или recovery boot. Важно, чтобы поддерживались OpenOCD, SEGGER J-Link или фирменный CLI, а загрузчик позволял восстановление после неудачной прошивки.
Смотрите не только GPIO, а реальные шины: RS-485, CAN/CAN FD, Ethernet 10/100/1000, SPI, I2C, PWM, ADC. Для 24 В сигналов обычно нужны mezzanine/expansion-платы с изоляцией и согласованием уровней; напрямую к выводам 3,3 В промышленную периферию не подключают.
Нужны исходники BSP, device tree, примеры для SPI/I2C/UART/Ethernet, поддержка Yocto/Buildroot или RTOS, версия ядра Linux LTS и понятный цикл обновлений. Критично наличие драйверов для MIPI CSI/DSI, PCIe, USB, Wi-Fi/BT именно под выбранную ревизию платы.