RAG

Помощник по документам целиком на одной плате: читает, запоминает, отвечает

Задайте вопрос по прайсу Repka Pi — плата ответит и покажет строку прайса, из которой взяла цену. Без документов та же модель на тот же вопрос отвечает выдумкой. Считает одна плата: поиск — на процессоре, ответ — на нейроускорителе.

Попробовать

Для кого. Компаниям, которым нужны ответы по прайсам, регламентам и инструкциям без сервера и облака: на удалённых объектах, в филиалах без серверной, в службах, где данные не выпускают наружу

Что забирает. Вопросы «сколько стоит», «что докупить», «где это написано» по вашим документам: ответ со ссылкой на строку документа, без сервера и облака

Как попробовать. Нажмите готовый вопрос или задайте свой. Пока плата считает, на карте загораются понятия, по которым она собирает ответ. Под ответом — источники и метрики, рядом кнопка «А что скажет та же модель без документов?». Ответ приходит примерно через минуту: это цена автономности

Данные

Что прочитала плата: прайс и документы Repka Pi

Четыре открытых документа с сайта и из магазина Repka Pi. Плата прочитала их сама, дата чтения указана рядом. Прайс стоит первым: раскройте его и найдите строку «Repka Pi 5 2.4 GHz 16 Gb ОЗУ — цена 33 900 ₽» — именно из неё плата берёт цену для ответа.

Каталог магазина Repka Pi: товары и цены — раскройте: 42 строки с товарами и ценами

Источник: https://repka-pi.ru/products, снято 02.09.2026. Цены в рублях, розница магазина Repka Pi.

Repka Pi 4 Optimal PCIe 2.0 Ghz 2 Gb ОЗУ — цена 9 300 ₽.
Repka Pi 5 2.4 GHz 2 Gb ОЗУ — цена 22 950 ₽.
Repka Pi 5 2.4 GHz 4 Gb ОЗУ — цена 25 950 ₽.
Repka Pi 5 2.4 GHz 6 Gb ОЗУ — цена 28 600 ₽.
Repka Pi 5 2.4 GHz 8 Gb ОЗУ — цена 29 950 ₽.
Repka Pi 5 2.4 GHz 12 Gb ОЗУ — цена 32 100 ₽.
Repka Pi 5 2.4 GHz 16 Gb ОЗУ — цена 33 900 ₽.
Repka Pi 4 Optimal PCIe 2.0 Ghz/ 2 Gb ОЗУ в корпусе с модулем eMMC 64 Gb — цена 16 900 ₽.
Repka Pi 4 Optimal PCIe eMMC 64 Gb 2.0 Ghz. 2 Gb ОЗУ — цена 12 500 ₽.
Repka Pi 4 Optimal PCIe eMMC 16 Gb 2.0 Ghz. 2 Gb ОЗУ — цена 11 300 ₽.
Repka Pi 3 1.416 Ghz. 1 Gb ОЗУ (v1.6) — цена 6 500 ₽.
Repka Pi 3 1.416 Ghz. 2 Gb ОЗУ (v1.6) — цена 6 900 ₽.
Реестр Минпромторга. Repka Pi 3. 1.416 Ghz 2 Gb ОЗУ в корпусе с блоком питания и SD картой (v1.6) — цена 13 900 ₽.
В реестре Минпромторга. Repka Pi 4 Optimal 2.0 Ghz. 2 Gb ОЗУ в корпусе с eMMC 64 Gb — цена 21 100 ₽.
Модуль памяти eMMC 64 GB — цена 4 900 ₽.
Модуль памяти eMMC 256 GB — цена 11 900 ₽.
Модуль памяти eMMC Repka Pi 16 GB — цена 2 950 ₽.
Модуль памяти eMMC Repka Pi 32 GB — цена 3 300 ₽.
Модуль памяти eMMC Repka Pi 64 GB — цена 3 950 ₽.
Модуль памяти eMMC Repka Pi 128 GB — цена 7 650 ₽.
Модуль памяти eMMC Repka Pi 256 GB — цена 10 900 ₽.
Корпус с открытым доступом к интерфейсам для Repka Pi 4 — цена 880 ₽.
Корпус с открытым доступом к интерфейсам для Repka Pi 5 — цена 880 ₽.
Корпус для Repka Pi 4 — цена 2 000 ₽.
Корпус для Repka Pi 5 — цена 2 000 ₽.
DC блок питания с кабелем Type-C 5V 5A Repka-Pi для Raspberry Pi Orange Pi и Repka Pi — цена 890 ₽.
DC блок питания 5V 3A Repka-Pi для Raspberry Pi Orange Pi и Repka Pi — цена 750 ₽.
Кабель USB Type-C для Raspberry Pi 4 Orange Pi 4 и Repka Pi 4 — цена 300 ₽.
Кабель USB micro USB для Raspberry Pi 3 Orange Pi 3 и Repka Pi 3 — цена 300 ₽.
Вентилятор для Repka Pi 4-5 с регулировкой оборотов (PWM) — цена 290 ₽.
Вентилятор для Repka Pi 3 2 pin без регулировки оборотов — цена 196 ₽.
Модуль памяти eMMC 32 GB — цена 3 500 ₽.
Блок для батарейки часов реального времени (RTC) подключаемый к одноплатным компьютерам моделей Repka Pi 4 / Repka Pi 5 — цена 140 ₽.
Переходник-удлинитель разъема GPIO для установки плат расширения — цена 189 ₽.
Фирменный коврик для мыши с логотипом Repka Pi 25 × 35 см — цена 220 ₽.
Фирменный коврик для мыши с логотипами Repka Pi 25 × 35 см — цена 210 ₽.
Конструктор робота-манипулятора РобоИнтеллект "Школьник" / Программирование на Python / Робототехника / Развивающий набор — цена 17 200 ₽.
Обучающий конструктор робота манипулятора / Робототехника и программирование на Python / Развивающий электромеханический набор RoboIntellect "RM 001" — цена 8 570 ₽.
Образовательный учебный программируемый робот-манипулятор в сборе "РобоИнтеллект" RM 002 для модуля "Робототехника" предмета "Технология" в школе дополнительного образования домашнего самостоятельного обучения — цена 39 500 ₽.
Robointellect Servo Driver / Controller (модель m1 на основе PCA 9685 — цена 1 190 ₽.
УМК "Repka" - цифровая лаборатория начинающего embedded-разработчика для обучения основам построения систем автоматики (АСУ) и их программирования — цена 91 000 ₽.

Repka Pi 5: описание и документация — 1061 строка

Источник: https://repka-pi.ru/docs/109, снято 02.09.2026

Repka Pi 5 - описание и документация
Repka Pi 5 - описание и документация
Содержание
Общий обзор Введение Технические характеристики Чертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 5 Внешний вид Эскизный чертёж Рендеры 3D модель Разъемы и органы управления SoC Rockchip RK3588 40-контактный GPIO-разъем Для безопасной работы с портами ввода-вывода! Разъем eMMC Разъем для подключения внешней антенны Разъем для подключения PWM-вентилятора Разъем питания часов реального времени (RTC) Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET) Разъем для подключения внешних кнопок PWRON и кнопки перезагрузки RESET Разъем Ethernet Разъем DEBUG UART Разъем HDMI Разъемы USB Разъем PCIe Разъем Mini Jack Светодиодные индикаторы Разъем дисплеев DSI Разъем камер CSI Питание и нагрузки Подключение и управление питанием Температуры работы Электрические характеристики, рекомендованные значения а Электрические характеристики, рекомендованные значения b Электрические характеристики, абсолютные а Электрические характеристики, абсолютные b Электрические характеристики CSI интерфейса Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) a Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) b Управление питанием NPU
Общий обзор #
Введение #
Repka Pi 5 — одноплатный компьютер нового поколения в линейке Repka Pi, предназначенный для создания встраиваемых систем, мультимедийных решений, промышленных устройств, учебных стендов и DIY-проектов. Плата сохраняет совместимость по набору базовых интерфейсов с Repka Pi 4, что упрощает переход на новую модель и повторное использование уже знакомой периферии, модулей и сценариев подключения.
Ключевыми отличиями Repka Pi 5 стали более производительная аппаратная платформа, увеличенный объем оперативной памяти и расширенные мультимедийные возможности. Помимо уже привычных интерфейсов GPIO, USB, HDMI, Ethernet, PCIe, eMMC, RTC и разъема для PWM-вентилятора, на плате также появились интерфейсы DSI и CSI. Это позволяет подключать дисплеи и камеры напрямую, без дополнительных преобразователей, и делает плату еще более удобной для задач компьютерного зрения, интерактивных терминалов, панелей управления и встраиваемых мультимедийных устройств.
Технические характеристики #
Параметр
Значение
Процессор
Rockchip RK3588, Quad-Core Cortex-A55 + Quad-Core Cortex-A76, 8 нм
Тактовая частота процессора
Cortex-A76 (2.4GHz) + 4 Cortex-A55 (1.8GHz)
Графический адаптер
Mali-G610 MC4
Нейронный ускоритель
Встроенный NPU INT4 / INT8 / INT16 / FP16 до 6 TOPS
Оперативная память
SDRAM LPDDR4X 4266 МГц до 32 GB
Постоянное запоминающее устройство
Возможность загрузки ОС с SD-карты или с eMMC от 32 GB
USB
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2
PCIe
PCIe 3.0 x1
Поддерживаемые ОС
Repka Pi OS (в процессе портирования Armbian, Debian, LibreELEC, Batocera )
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (модуль AW859)
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Ethernet
RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Интерфейсы
40 контактов (28 x GPIO, UART, I2C, I2S, SPI, PWM), CSI, DSI
Звук и видео
3,5 мм Jack, HDMI
Видео (вход)
CSI
Дополнительные разъемы
Разъем для PWM-вентилятора, разъем батарейки RTC
Подключение питания
USB TYPE-C, на 40 pin разъёме 2,4 пин +5 вольт, 6,9,14,20,25,30,34,39 - земля (-)
Программная поддержка аппаратного ускорения
Поддержка кодирования: H.264 (AVC), H.265 (HEVC) и JPEG.
Поддержка декодирования: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8, VP9, AV1, AVS2, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, VC-1, MJPEG/JPEG.
Питание
5В, не менее 5А. Подробнее .
Чертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 5 #
Внешний вид #
Примечание: режим OTG находится на стадии отладки. Подробнее о его работе можно узнать по ссылке .
Эскизный чертёж #
Рендеры #
3D модель #
Вы можете скачать чертежи (3D модели) Repka-Pi 4 для использования в собственных проектах при проектировании встраиваемых решений
Архив c STEP для Repka Pi 5 v. 1.0
Разъемы и органы управления #
SoC Rockchip RK3588 #
К СВЕДЕНИЮ
Необходимая документация по данному SoC представлена ниже в таблице:
Документ
Ссылка для открытия
Rockchip RK3588 Datasheet
Ссылка на документ
Rockchip RK3588 Technical Reference Manual Part 1
Ссылка на документ
Rockchip RK3588 Technical Reference Manual Part 2
Ссылка на документ
Rockchip RK3588 — это высокопроизводительная система-на-кристалле (SoC) от компании Rockchip, предназначенная для флагманских встраиваемых устройств, мини-ПК, ТВ-боксов, медиаплееров и AI-решений.
RK3588 построен на 8-ядерной архитектуре ARM (4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55) и оснащён мощным GPU Mali-G610, обеспечивая высокую вычислительную и графическую производительность. Чип поддерживает обработку видео до 8K, аппаратное кодирование/декодирование современных форматов (включая AV1), а также имеет встроенный NPU с производительностью до ~6 TOPS для задач искусственного интеллекта.
Вид сверху
Вид в пространстве
40-контактный GPIO-разъем #
40-контактный GPIO-разъем предназначен для подключения внешней периферии, датчиков, исполнительных устройств и модулей расширения. Через него доступны линии общего назначения GPIO, а также аппаратные интерфейсы UART, I2C, SPI и PWM. Разъем удобен для прототипирования, автоматизации, робототехники, учебных проектов и интеграции платы в пользовательские устройства.
Вид сверху
Вид в пространстве
Для безопасной работы с портами ввода-вывода! #
Максимальный ток одного пина GPIO составляет 12 мА!
Сила тока для портов ввода-вывода может настраиваться программно (Multi-level drive capability). Доступны 4 уровня конфигурации:
Уровень 0: ~2 мА
Уровень 1: ~4 мА
Уровень 2: ~8 мА
Уровень 3: ~12 мА
Если непрерывно снимать или подавать ток свыше 12 мА на один пин это приведет к просадке логического уровня (напряжение упадет ниже 3,3 В) и перегреву кристалла!
Суммарный ток, потребляемый или отдаваемый одновременно всеми GPIO внутри одного банка (GPIO1, GPIO2, GPIO3, GPIO4), не должен превышать 50–60 мА !
К примеру если вы попытаетесь снять по 8 мА одновременно с 10 соседних пинов одного банка GPIO1 , суммарный ток получится 80мА что превысит лимит домена питания (~50-60 мА) и приведет к физическому разрушению части GPIO на кристалле .
Чтобы не повредить GPIO :
Используйте транзисторы или реле для управления мощными приборами.
Ставьте резисторы для ограничения тока. (Даже для управления транзисторами, нужно ограничивать ток базы)
Не подавайте на пины напряжение выше 3,3 В.
Максимальный ток на один вывод 12 мА.
Учитывайте суммарные токи одного банка GPIO.
Разъем eMMC #
Разъем eMMC используется для подключения встроенного энергонезависимого накопителя. Такой способ хранения данных обеспечивает более высокую надежность и скорость по сравнению с использованием только microSD-карты, а также подходит для установки операционной системы и хранения пользовательских данных.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем для подключения внешней антенны #
Разъем для внешней антенны позволяет подключить дополнительную Wi‑Fi-антенну для улучшения качества приема и передачи сигнала. Это особенно полезно при эксплуатации устройства в корпусах, в условиях экранирования, при удалении от точки доступа или в промышленных помещениях с повышенным уровнем помех.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем для подключения PWM-вентилятора #
Этот разъем предназначен для подключения вентилятора с управлением по PWM. Он позволяет организовать активное охлаждение платы и регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры, что помогает поддерживать стабильную работу системы под нагрузкой и снижать уровень шума при невысоком нагреве.
Разъем питания часов реального времени (RTC) #
Разъем RTC используется для подключения батарейки резервного питания часов реального времени. Благодаря этому плата может сохранять текущее время и дату при отключении основного питания, что важно для журналирования событий, выполнения задач по расписанию и корректной работы систем без постоянного доступа к сети.
Вид сверху
Вид в пространстве
Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET) #
Кнопка управления питанием (PWRON) и контакты перезагрузки предназначены для локального управления состоянием платы. Они позволяют включать устройство, инициировать завершение работы, выполнять аппаратную перезагрузку и упрощают эксплуатацию платы в составе корпусов, стендов и встраиваемых систем.
Описание поведения Repka Pi 5 с установленной Repka OS при взаимодействии с кнопкой PWRON:
Действие
Сценарий
Результат
Кратковременное нажатие
На этапе входа в систему (логин-менеджер)
Уход в спящий режим
В рабочем окружении XFCE4
Окно с выбором: выйти, перезагрузить, выключить, спящий режим
В рабочем окружении GNOME
Окно предупреждения: завершение работы через 60 сек (можно отменить)
Когда Repka Pi находится в спящем/выключенном режиме
Выход из сна или же включение Repka Pi
Длительное нажатие (более 6 сек)
В любом состоянии
Мгновенное отключение питания
Кроме того, управление питанием может осуществляться через специальные контакты на плате компьютера:
Разъем для подключения внешних кнопок PWRON и кнопки перезагрузки RESET #
PWRON контакты 01 и 03
RESET контакты 02 и 04
Где контакты 03 и 04 это “земля”.
Вывод кнопки RESET подключен процессору.
Выводы кнопок PWRON и RESET подключены к специализированному контроллеру питания RK806-1.
Функция разъёма внешней кнопки PWRON аналогична встроенной кнопки PWRON (S1).
Функция разъёма RESET - аппаратный сброс процессора, сброс всех регистров. После которого начнется повторная загрузка компьютера.
Разъем Ethernet #
Разъем Ethernet служит для подключения устройства к проводной локальной сети. Он обеспечивает стабильное сетевое соединение для доступа в интернет, обмена данными, удаленного администрирования, подключения к серверной инфраструктуре и использования платы в сетевых приложениях.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем DEBUG UART #
ВАЖНО
Обращаем внимание, что на Repka Pi 3 и Repka Pi 4 отладочные сообщения отправлялись в UART0, расположенный на 40-пиновом разъеме. На Repka Pi 5 отладочные сообщения не отправляются в UART0, т.к. для этого есть отдельный разъем, представленный ниже.
ВАЖНО
Обращаем внимание, что на Repka Pi 5 baudrate для UART 1500000 , а не привычные 112500 , как на Repka Pi 3 и Repka Pi 4.
Repka Pi 5 оснащена сервисным портом DEBUG UART для отладки, диагностики и доступа к консоли устройства на ранних этапах загрузки и последующей работы. Для подключения требуется отдельный UART-кабель со специальным штекером, который подходит к разъему JST-SH с шагом 1,0 мм. Благодаря полной совместимости разъёма можно использовать кабели DEBUG UART, предназначенные для Raspberry Pi 5.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем HDMI #
Разъем HDMI предназначен для вывода цифрового видео и аудио на внешний монитор, телевизор или проектор. Он используется при работе с графическим интерфейсом, воспроизведении мультимедиа, создании информационных панелей, терминалов и других систем, где требуется подключение внешнего дисплея. Позволяет использовать разрешение до 8K@60Hz. Также имеет возможность передачи звука.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъемы USB #
USB-разъемы предназначены для подключения периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши, флеш-накопители, камеры, адаптеры и другое совместимое оборудование. Наличие портов USB 2.0 и USB 3.0 позволяет выбрать подходящий интерфейс в зависимости от требований к скорости передачи данных и типа подключаемого устройства.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем PCIe #
Тип разъёма и шлейф для подключения адаптеров (Hat) для подключение PCIe устройств - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 16 контакта (16 pin) с шагом 0.5 мм.
Совместим с платами расширения (HAT) Raspberry Pi5
Разъем PCIe предназначен для подключения высокоскоростных устройств расширения. Он может использоваться для работы с дополнительными контроллерами, накопителями, сетевыми адаптерами и другими совместимыми модулями, которым требуется более высокая пропускная способность по сравнению с USB-интерфейсами.
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем Mini Jack #
Разъем 3,5 мм Mini Jack используется для подключения аудиоустройств, например, наушников, колонок или другой совместимой звуковой периферии. Он подходит для вывода звука в мультимедийных, обучающих и пользовательских сценариях.
Вид сверху
Вид в пространстве
К СВЕДЕНИЮ
На первых серийных образцах Repka Pi версии v1.0 используется стандарт OMTP, на всех последующих версиях платы используется стандарт CTIA. Разница между двумя стандартами показана ниже на изображении.
Светодиодные индикаторы #
Разъем дисплеев DSI #
Тип разъёма и шлейф для подключения экранов - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 22 контакта (22 pin) с шагом 0.5 мм.
Разъём совместим с дисплеями Raspberry Pi5
Разъем DSI предназначен для подключения совместимых дисплеев напрямую к плате. Его использование удобно в проектах, где требуется встроенный экран: в терминалах, панелях оператора, портативных устройствах, системах отображения информации и других решениях с компактной интеграцией дисплея.
Поддерживаемые физические стандарты (PHY)
MIPI D-PHY (версия 2.0)
Конфигурация: до 4 линий данных (Data Lanes) + 1 линия тактовой частоты (Clock Lane) на каждый порт.
Скорость: до 4.5 Гбит/с на одну линию .
Суммарная пропускная способность одного 4-lane порта: 18 Гбит/с .
MIPI C-PHY (версия 1.1)
Конфигурация: до 3 трио (Data Trios) (в C-PHY тактовая частота встроена в линии данных).
Скорость: до 2.0 Гвыб/с (Gsps) на одно трио .
Процессор аппаратно поддерживает сжатие потока DSC 1.1 / 1.2a (Display Stream Compression) .
Максимальное разрешение 4096×2304 при 60 Гц (с глубиной цвета до 10-бит RGB)
Вид сверху
Вид в пространстве
Разъем камер CSI #
Тип разъёма и шлейф для подключения камер - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 22 контакта (22 pin) с шагом 0.5 мм.
Разъём совместим с камерами Raspberry Pi5
Камеры от Raspberry Pi4 подключаются шлейфом 15pin - 22 pin или адаптером.
Разъем CSI используется для подключения камер и модулей видеозахвата. Он особенно полезен в проектах, связанных с машинным зрением, видеонаблюдением, фото- и видеосъемкой, распознаванием объектов и построением интеллектуальных встраиваемых систем.
Версия интерфейса CSI-2
В режиме D-PHY v2.0: до 4 линий (Data Lanes) на порт, скорость до 4.5 Гбит/с на линию . Общая пропускная способность одного порта — 18 Гбит/с .
В режиме C-PHY v1.1: до 3 трио (Data Trios) на порт, скорость до 2.5 Гвыб/с (Gsps) .
Вид сверху
Вид в пространстве
Питание и нагрузки #
Подключение и управление питанием #
Питание одноплатного компьютера Repka Pi 5 осуществляется от 5-вольтового адаптера через разъём Type-C или пины питания в 40-контактном разъёме. Рекомендуется использовать источник питания с силой тока не менее 5А, чтобы иметь возможность подключать к USB-портам энергоемкие устройства.
К СВЕДЕНИЮ
Одноплатные компьютеры Repka Pi в корпусном исполнении имеют в комплекте необходимый адаптер питания и соответствующий кабель для подключения адаптера питания к Repka.
Температуры работы #
В целях обеспечения надёжности и работоспособности абсолютная максимальная температура p-n перехода должна быть ниже 125°C.
Параметр
Обозначение
Типовое значение
Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда
θJA
8.7
(℃/W)
Тепловое сопротивление переход-плата
θJB
3.5
(℃/W)
Тепловое сопротивление переход-корпус
θJC
0.12
(℃/W)
Электрические характеристики, рекомендованные значения а #
Параметры
Обозначение
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
Напряжение для CPU BigCore 0
VDD_CPU_BIG0
0.55
0.75
1.05
V
Напряжение памяти CPU BigCore 0
VDD_CPU_BIG0_MEM
0.675
0.75
1.05
V
Напряжение для CPU BigCore 1
VDD_CPU_BIG1
0.55
0.75
1.05
V
Напряжение памяти CPU BigCore 1
VDD_CPU_BIG1_MEM
0.675
0.75
1.05
V
Напряжение для CPU LitCore и DSU
VDD_CPU_LIT
0.55
0.75
0.95
V
Напряжение памяти CPU LitCore и DSU
VDD_CPU_LIT_MEM
0.675
0.75
0.95
V
Напряжение для GPU
VDD_GPU
0.55
0.75
0.95
V
Напряжение памяти GPU
VDD_GPU_MEM
0.675
0.75
0.95
V
Напряжение для NPU
VDD_NPU
0.55
0.75
0.95
V
Напряжение памяти NPU
VDD_NPU_MEM
0.675
0.75
0.95
V
Напряжение для VCODEC
VDD_VDENC
0.675
0.75
0.825
V
Напряжение памяти VCODEC
VDD_VDENC_MEM
0.675
0.75
0.825
V
Напряжение для логики
VDD_LOGIC
0.675
0.75
0.825
V
Напряжение для PMU
PMU_0V75
0.675
0.75
0.825
V
Питание цифровых GPIO (только 1.8V)
PMUIO1_1V8, VCCIO1_1V8, VCCIO3_1V8
1.65
1.8
1.95
V
Питание цифровых GPIO (3.3V/1.8V)
PMUIO2_1V8, VCCIO2_1V8, VCCIO4_1V8, VCCIO5_1V8, VCCIO6_1V8
2.7 / 1.65
3.3 / 1.8
3.6 / 1.95
V
Питание ввода-вывода eMMC (1.8V)
EMMCIO_1V8
1.65
1.8
1.95
V
Питание логики DDR CH0 (0.85V)
DDR_CH0_VDD, DDR_CH0_VDD_MIF, DDR_CH1_VDD, DDR_CH1_VDD_MIF
0.675
0.85
0.935
V
Питание DDR CH0_PLL (0.85V)
DDR_CH0_PLL_DVDD, DDR_CH1_PLL_DVDD
0.675
0.85
0.8925
V
Питание DDR CH0_PLL (1.8V)
DDR_CH0_PLL_AVDD1V8, DDR_CH1_PLL_AVDD1V8
1.62
1.8
1.98
V
Электрические характеристики, рекомендованные значения b #
Параметры
Обозначение
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
Питание IO VDDQ LPDDR4
DDR_CH0_VDDQ, DDR_CH0_VDDQ_CK, DDR_CH1_VDDQ, DDR_CH1_VDDQ_CK
0.57
0.6
0.63
V
Питание IO VDDQ в режиме удержания LPDDR4
DDR_CH0_VDDQ_CKE, DDR_CH1_VDDQ_CKE
1.045
1.1
1.155
V
Питание IO VDDQ LPDDR5
DDR_CH0_VDDQ, DDR_CH0_VDDQ_CK, DDR_CH1_VDDQ, DDR_CH1_VDDQ_CK
0.475
0.5
0.525
V
Питание IO VDDQ в режиме удержания LPDDR5
DDR_CH0_VDDQ_CKE, DDR_CH1_VDDQ_CKE
1.0
1.05
1.1
V
Аналоговое питание PLL (0.75V)
PLL_DVDD0V75
0.675
0.75
0.8925
V
Аналоговое питание PLL (1.8V)
PLL_AVDD1V8
1.62
1.8
1.98
V
Аналоговое питание USB 2.0 (0.75V)
USB20_DVDD_0V75
0.6975
0.75
0.825
V
Аналоговое питание USB 2.0 (1.8V)
USB20_AVDD_1V8
1.674
1.8
1.98
V
Аналоговое питание USB 2.0 (3.3V)
USB20_AVDD_3V3
3.069
3.3
3.63
V
Аналоговое питание USB и DP (0.85V)
TYPEC0_DP0_VDD_0V85, TYPEC0_DP0_VDDA_0V85, TYPEC1_DP1_VDD_0V85, TYPEC1_DP1_VDDA_0V85
0.8075
0.85
0.8925
V
Аналоговое питание USB и DP (1.8V)
TYPEC0_DP0_VDDH_1V8, TYPEC1_DP1_VDDH_1V8
1.71
1.8
1.89
V
Аналоговое питание Combo PIPE PHY (0.85V)
PCIE20_SATA30_0_AVDD_0V85, PCIE20_SATA30_1_AVDD_0V85, PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_0V85
0.8
0.85
0.935
V
Аналоговое питание Combo PIPE PHY (1.8V)
PCIE20_SATA30_0_AVDD_1V8, PCIE20_SATA30_1_AVDD_1V8, PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_1V8
1.62
1.8
1.98
V
Аналоговое питание PCIe30 (0.75V)
PCIE30_PORT0_AVDD0V75, PCIE30_PORT1_AVDD0V75
0.7125
0.75
0.8925
V
Аналоговое питание PCIe30 (1.8V)
PCIE30_PORT0_AVDD1V8, PCIE30_PORT1_AVDD1V8
1.71
1.8
1.89
V
Аналоговое питание MIPI CSI DPHY (0.75V)
MIPI_CSI0_AVCC0V75, MIPI_CSI1_AVCC0V75
0.675
0.75
0.825
V
Аналоговое питание MIPI CSI DPHY (1.8V)
MIPI_CSI0_AVCC1V8, MIPI_CSI1_AVCC1V8
1.62
1.8
1.98
V
Аналоговое питание MIPI DCPHY (0.85V)
MIPI_D/C_PHY0_VDD, MIPI_D/C_PHY1_VDD
0.7125
0.85
0.8925
V
Аналоговое питание MIPI DCPHY (1.2V)
MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V2, MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V2
1.14
1.2
1.26
V
Аналоговое питание MIPI DCPHY (1.8V)
MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V8, MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V8
1.71
1.8
1.89
V
Аналоговое питание HDMI RX (0.75V)
HDMI_RX_AVDD0V75
0.675
0.75
0.825
V
Аналоговое питание HDMI RX (3.3V)
HDMI_RX_DVDD3V3
3.135
3.3
3.465
V
Аналоговое питание HDMI RX (3.3V)
HDMI_RX_VPH3V3
3.135
3.3
3.465
V
Цифровое питание HDMI/eDP TX (0.75V)
HDMI/eDP_TX0_VDD_0V75, HDMI/eDP_TX1_VDD_0V75
0.675
0.75
0.85
V
Аналоговое питание HDMI/eDP TX (0.75V)
HDMI/eDP_TX0_AVDD_0V75, HDMI/eDP_TX1_AVDD_0V75
0.675
0.75
0.85
V
Аналоговое питание HDMI/eDP TX (1.8V)
HDMI/eDP_TX0_VDD_CMN_1V8, HDMI/eDP_TX1_VDD_CMN_1V8
1.62
1.8
1.98
V
Аналоговое питание HDMI/eDP TX (1.8V)
HDMI/eDP_TX0_VDD_IO_1V8, HDMI/eDP_TX1_VDD_IO_1V8
1.62
1.8
1.98
V
Аналоговое питание SARADC (1.8V)
SARADC_AVDD_1V8
1.62
1.8
1.98
V
Аналоговое питание OTP (0.75V)
OTP_VDDOTP_0V75
0.675
0.75
0.825
V
Аналоговое питание OSC (1.8V)
OSC_1V8
1.65
1.8
1.95
V
Частота входного тактового сигнала OSC
NA
24
NA
MHz
Максимальная частота CPU
NA
2.2-2.4
GHz
Максимальная частота GPU
NA
1000
MHz
Максимальная частота NPU
NA
1000
MHz
Температура окружающей среды при работе
TA
-20
NA
85

Электрические характеристики, абсолютные а #
Параметры
Связанная группа питания
Мин.
Макс.
Единица измерения
Напряжение питания CPU
VDD_CPU_BIG0
VDD_CPU_BIG1
VDD_CPU_LIT
-0.3
1.1
V
Напряжение питания памяти CPU
VDD_CPU_BIG0_MEM
VDD_CPU_BIG1_MEM
VDD_CPU_LIT_MEM
-0.3
1.1
V
Напряжение питания GPU
VDD_GPU
-0.3
1.1
V
Напряжение питания памяти GPU
VDD_GPU_MEM
-0.3
1.1
V
Напряжение питания NPU
VDD_NPU
-0.3
1.1
V
Напряжение питания памяти NPU
VDD_NPU_MEM
-0.3
1.1
V
Напряжение питания VCODEC
VDD_VDENC
-0.3
0.95
V
Напряжение питания памяти VCODEC
VDD_VDENC_MEM
-0.3
0.95
V
Напряжение питания основной логики
VDD_LOGIC
-0.3
0.95
V
Напряжение питания 0.75V
PMU_0V75
PLL_DVDD0V75
USB20_DVDD_0V75
HDMI/eDP_TX0_VDD_0V75
HDMI/eDP_TX0_AVDD_0V75
HDMI/eDP_TX1_VDD_0V75
HDMI/eDP_TX1_AVDD_0V75
HDMI_RX_AVDD0V75
MIPI_CSI0_AVCC0V75
MIPI_CSI1_AVCC0V75
PCIE30_PORT0_AVDD0V75
PCIE30_PORT1_AVDD0V75
OTP_VDDOTP_0V75
-0.3
0.95
V
Напряжение питания 0.85V
DDR_CH0_VDD
DDR_CH0_VDD_MIF
DDR_CH0_PLL_DVDD
DDR_CH1_VDD
DDR_CH1_VDD_MIF
DDR_CH1_PLL_DVDD
TYPEC0_DP0_VDD_0V85
TYPEC0_DP0_VDDA_0V85
TYPEC1_DP1_VDD_0V85
TYPEC1_DP1_VDDA_0V85
MIPI_D/C_PHY0_VDD
MIPI_D/C_PHY1_VDD
PCIE20_SATA30_0_AVDD_0V85
PCIE20_SATA30_1_AVDD_0V85
PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_0V85
-0.3
1.00
V
Напряжение питания 1.2V
MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V2
MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V2
-0.3
1.35
V
Напряжение питания 1.8V
DDR_CH0_PLL_AVDD1V8
DDR_CH1_PLL_AVDD1V8
PLL_AVDD1V8
USB20_AVDD_1V8
TYPEC0_DP0_VDDH_1V8
TYPEC1_DP1_VDDH_1V8
HDMI/eDP_TX0_VDD_CMN_1V8
HDMI/eDP_TX0_VDD_IO_1V8
HDMI/eDP_TX1_VDD_CMN_1V8
HDMI/eDP_TX1_VDD_IO_1V8
MIPI_CSI0_AVCC1V8
MIPI_CSI1_AVCC1V8
MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V8
MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V8
PCIE20_SATA30_0_AVDD_1V8
PCIE20_SATA30_1_AVDD_1V8
-0.5
1.98
V
Электрические характеристики, абсолютные b #
Параметры
Связанная группа питания
Мин.
Макс.
Единица измерения
Напряжение питания 1.8V (продолжение)
PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_1V8PCIE30_PORT0_AVDD1V8PCIE30_PORT1_AVDD1V8SARADC_AVDD_1V8OSC_1V8
Напряжение питания 3.3V
USB20_AVDD_3V3HDMI_RX_DVDD3V3HDMI_RX_VPH3V3
-0.5
3.63
V
Напряжение питания GPIO только 1.8V
PMUIO1_1V8EMMCIO_1V8VCCIO1_1V8VCCIO3_1V8
-0.5
1.98
V
Напряжение питания GPIO 1.8V/3.3V
PMUIO2_1V8VCCIO2_1V8VCCIO4_1V8VCCIO5_1V8VCCIO6_1V8
-0.5
3.63
V
Напряжение питания DDR IO (LPDDR4/4X 0.6V; LPDDR5 0.5V)
DDR_CH0_VDDQDDR_CH0_VDDQ_CKDDR_CH1_VDDQDDR_CH1_VDDQ_CK
-0.3
0.7
V
Напряжение питания DDR IO (LPDDR4/4X 1.1V; LPDDR5 1.05V)
DDR_CH0_VDDQ_CKEDDR_CH1_VDDQ_CKE
-0.3
1.25
V
Температура хранения
Tstg
-40
125

Максимальная температура перехода
Tj
NA
125

Электрические характеристики CSI интерфейса #
Параметры
Обозначение
Мин.
Тип.
Макс.
Единицы измерения
Синфазная помеха выше 450 MHz
ΔVCMRX(HF)
NA
100
mV
NA
50
mV
Синфазная помеха 50MHz-450MHz
ΔVCMRX(LF)
-50
NA
50
mV
-25
NA
25
mV
Синфазное согласование
CCM
NA
60
pF
Подавление входных импульсных помех
eSPIKE
NA
300
V.ps
Минимальная длительность импульса отклика
TMIN-RX
20
NA
ns
Пиковая амплитуда помехи
VINT
NA
200
mV
Частота помехи
fINT
450
NA
MHz
Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) a #
Параметры
Обозначение
Условия испытания
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток утечки входа
IPAD
DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD
-10
NA
10
uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: входной гистерезис для триггера Шмитта
VH
0.08* VDDO
NA
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток подтягивающего резистора входа
IRPU
VPAD = 0V
-20
NA
-180
uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток стягивающего резистора входа
IRPD
VPAD = VDDO
20
NA
180
uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток утечки входа
IPAD
DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD
-10
NA
10
uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта
VH
0.1* VDDO
NA
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа
IRPU
VPAD = 0V
-20
NA
-180
uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток стягивающего резистора входа
IRPD
VPAD = VDDO
20
NA
180
uA
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток утечки входа
IPAD
DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD
-10
NA
10
uA
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта
VH
0.1* VDDO
NA
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа
IRPU
VPAD = 0V
-20
NA
-170
uA
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток стягивающего резистора входа
IRPD
VPAD = VDDO
20
NA
170
uA
eMMC IO при 1.8V: ток утечки входа
IPAD
DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD
-10
NA
10
uA
eMMC IO при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта
VH
0.1* DVDD
NA
V
eMMC IO при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа
IRPU
VPAD = 0V
-20
NA
-170
uA
eMMC IO при 1.8V: ток стягивающего резистора входа
IRPD
VPAD = VDDO
20
NA
170
uA
Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) b #
Параметры
Обозначение
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.3*VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.7*VDDO
NA
VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.25*DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.75*DVDD
NA
DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
100
Kohm
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
100
Kohm
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.3*VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.7*VDDO
NA
VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.25*DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.75*DVDD
NA
DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
50
Kohm
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
50
Kohm
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.3*VDDO
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.7*VDDO
NA
VDDO
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.25*DVDD
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.75*DVDD
NA
DVDD
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
50
Kohm
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
50
Kohm
eMMC IO при 1.8V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.35*DVDD
V
eMMC IO при 1.8V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.65*DVDD
NA
DVDD
V
eMMC IO при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.45
V
eMMC IO при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
DVDD-0.45
NA
DVDD
V
eMMC IO при 1.8V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
50
Kohm
eMMC IO при 1.8V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
50
Kohm
DDR IO: низкий уровень входного напряжения
VIL
NA
Vref-0.14
V
DDR IO: высокий уровень входного напряжения
VIH
Vref+0.14
NA
V
DDR IO: низкий уровень логического выходного напряжения
VOL
NA
0.2
V
DDR IO: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.25
NA
V
DDR IO: входной ток низкого уровня
IIL
-100/-500
NA
100/500
Room/Hot uA
DDR IO: входной ток высокого уровня
IIH
-100/-500
NA
100/500
Room/Hot uA
Управление питанием NPU #

Repka Pi в реестре Минпромторга — 74 строки

Источник: https://repka-pi.ru/docs/126, снято 02.09.2026

Информация о наличии одноплатных компьютеров Repka Pi в Реестре Минпромторга
Информация о наличии одноплатных компьютеров Repka Pi в Реестре Минпромторга
Содержание
Информация о заявках, поданных компанией в ГИСП Ссылки для скачивания выписок из Реестра российской промышленной продукции Копии карточек продуктов в Каталоге продукции ГИСП: Скрин Реестра российской промышленной продукции: Скрин Единого реестра российской радиоэлектронной продукции:
Все модели одноплатных компьютеров Repka Pi в настоящее время включены в реестры российской промышленной продукции (Постановление Правительства РФ № 719) и реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ № 878).
Модель
Нормативный технический документ
Код по ОКПД 2
Код ТН ВЭД
Номер в реестре (ссылка на скачивание выписки из реестра)
Дата включения в реестр
Срок действия
Количество баллов
Системная плата компьютера одноплатного Repka Pi 4 Optimal
БСФП.466451.005ТУ
26.12.10.000 «Платы печатные смонтированные »
8471 49 000 0
10785809
05.03.2026
04.02.2031
60
Компьютер одноплатный Repka Pi 4 Optimal
БСФП.466219.002ТУ
26.20.11.140 «Одноплатные компьютеры »
8471 49 000 0
10560348
03.09.2024
02.09.2027
203
Компьютер одноплатный Repka Pi 3
БСФП.466219.002ТУ
26.20.11.140 «Одноплатные компьютеры »
8471 49 000 0
10560347
03.09.2024
02.09.2027
203
Информация о заявках, поданных компанией в ГИСП #
Заявка в ГИСП и акты экспертизы для компьютеров одноплатных Repka Pi:
Заявка в ГИСП: № 3711\2024 от 22.07.2024 г.
Акт экспертизы ТПП РФ: № 154-06-05801-24 от 15.08.2024 г .
Заявка в ГИСП и акты экспертизы для платы системной компьютера одноплатного Repka Pi 4 Optimal:
Заявка в ГИСП: № 88\2026 от 13.01.2026 г.
Акт экспертизы ТПП РФ: № 154-06-00086-26 от 12.02.2026 г.
Ссылки для скачивания выписок из Реестра российской промышленной продукции #
Ссылки для скачивания выписок из Реестра российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) :
Компьютер одноплатный Repka Pi 3:
ссылка на скачивание выписки: 10560347 от 03.09.2024 г.
Компьютер одноплатный Repka Pi 4 Optimal:
ссылка на скачивание выписки: 10560348 от 03.09.2024 г.
Плата системная компьютера одноплатного Repka Pi 4 Optimal:
ссылка на скачивание выписки: 10785809 от 05.03.2026 г
Копии карточек продуктов в Каталоге продукции ГИСП: #
Компьютер одноплатный Repka Pi 3:
Компьютер одноплатный Repka Pi 4 Optimal:
Плата системная компьютера одноплатного Repka Pi 4 Optimal:
Скрин Реестра российской промышленной продукции: #
Скрин Реестра российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) для ООО НПО «Интеллект»:
На скрине экрана выше указаны:
● реестровые номера;
● дата включения в реестр;
● срок действия реестровых записей;
● количество баллов.
Архивы с выписками из Реестра в pdf формате можно скачать, нажав на ссылку «Выписка из реестра», размещённую справа в каждой записи реестра.
Скрин Единого реестра российской радиоэлектронной продукции: #
Скрин Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) для ООО НПО «Интеллект»:
На скрине экрана выше указаны:
● реестровые номера;
● дата включения в реестр;
● срок действия реестровых записей;
● количество баллов.
Архивы с выписками из Реестра в pdf формате можно скачать, нажав на ссылку «Выписка из реестра», размещённую справа в каждой записи реестра.
Подробная информация в документе.

Repka Pi: начало работы — 6 строк

Источник: https://repka-pi.ru/docs/2, снято 02.09.2026

Начало работы
Начало работы
В данном разделе кратко описано как начать работать с одноплатными компьютерами Repka Pi, как подготовить для них операционную систему, подключить к электропитанию, выполнить базовые настройки.
Статья о начале работы в РепкаБлог
Установка ОС Первое включение Варианты подключения Обновление Repka OS

Живое демо

Спросите плату по прайсу и документам

Вопрос уходит на плату по локальной сети. Процессор находит фрагменты в индексе, нейроускоритель пишет ответ; на это уходит около минуты. Под ответом видно, из каких строк прайса он собран; рядом кнопка сравнения: тот же вопрос той же модели, но без документов. Внутри платы работает MiniRAG — граф-движок для малых моделей: с его помощью плата прочитала документы и собрала карту понятий, которая видна, пока идёт ответ. Ответ можно поручить и внешней модели по API, но тогда фрагменты документов уйдут наружу; на витрине отвечает сама плата.

Загружаю состав памяти платы…

Ответ занимает около минуты: модель на четыре миллиарда параметров считает на нейроускорителе платы. Это цена автономности, а не дефект: секунды поиска и генерации видны в конвейере между карточками процессора и нейроускорителя.

Корпус — открытые материалы Repka Pi: каталог магазина с ценами, описание Repka Pi 5, «Начало работы» и страница о реестре Минпромторга. Плата прочитала их сама, на это ушло два с половиной часа работы нейроускорителя. Полные тексты — в разделе выше, дата чтения — в строке состава памяти.

CM3588 Plus

Демо ограничено: 20 запусков в час с одного адреса. Документы корпуса открытые: материалы Repka Pi с сайта производителя и из магазина; клиентских документов на плате нет.

Эксперимент

Эксперимент: одна плата в трёх режимах — без документов, по фрагментам, по карте знаний — и строка сервера

Одна плата, одна модель Qwen3.5-4B на нейроускорителе, четыре открытых документа Repka Pi (описание платы, «Начало работы», реестр Минпромторга, каталог с ценами) и двенадцать вопросов с ожидаемыми ответами: восемь собираются из двух документов, два — ловушки, два — вне корпуса. Главное — в двух строках: без документов та же модель дала 0 верных ответов и 11 выдумок из 12; с документами плата не выдумала ни разу в 24 ответах — все её ошибки — либо отказ «в документах об этом не сказано», либо неполный ответ. Для масштаба — одна строка серверного решения «Ответы по вашим документам» (RTX 3090, облачный ответчик).

Та же модель без документов0 верных · 1 частичный · 11 неверных из 12медиана 18 с; одиннадцать уверенных выдумок, среди них: «Repka Pi 5 на 16 ГБ не существует», «блок питания 12 В», «процессор Raspberry Pi 5», «гарантии не существует»
Плата: по фрагментам — режим этой страницы4 верных · 5 частичных · 3 неверныхмедиана 63 с; ни одной выдумки: «неверный» здесь означает отказ «в документах об этом не сказано»; на двух вопросах вне корпуса — честный отказ
Плата: по карте знаний MiniRAG2 верных · 3 частичных · 7 неверныхмедиана 159 с; честно проиграла фрагментам: модель на четыре миллиарда параметров при контексте в четыре тысячи токенов и таблице понятий чаще уходит в отказ; выдумок и здесь нет
Сервер лаборатории (облачный ответчик, по фрагментам)9 верных · 2 частичных · 1 неверныймедиана 13 с; единственный провал — реестр: «да, включая Repka Pi 5» — уверенная выдумка, которой плата не допустила
Repka Pi 5 (16 ГБ) — та же модель, индекс перенесён копиейбез документов 0 · 1 · 11; по фрагментам 4 · 5 · 3; по карте знаний 2 · 4 · 6медианы 22 / 74 / 194 с — на 15–25 % медленнее CM3588; 34 ответа из 36 совпали с CM3588 дословно; индекс построен на CM3588 и перенесён на Repka Pi 5 копией файлов, отвечала сама Repka Pi 5: поиск — на процессоре, ответ — на нейроускорителе; на витрине сейчас считает CM3588

Замер 03.09.2026: обе платы в один день, на первом индексе, когда корпус ещё содержал навигацию сайта — 36 фрагментов по 1400 знаков, 451 понятие, 248 связей. Вечером того же дня плата перечитала вычищенные тексты: 27 фрагментов, 414 понятий, 148 связей, индекс 5,8 МБ — и ответ о цене стал полнее: появился нужный модуль eMMC с ценой. Таблицу перемеряем на новом индексе; до этого числа в ней относятся к прежнему. Разметка по числам, названиям и номерам: верный, частичный, неверный; вопросы, ожидаемые ответы и разметка по всем двенадцати — в репозитории. У платы с документами «неверный» — это отказ; у сервера провал на реестре — выдумка. Ответ платы — около минуты: это цена автономности.

01 · Кому и зачем

Что это даёт бизнесу

Весь помощник умещается на одной плате: она сама читает документы, строит карту понятий и отвечает со ссылкой на источник. Ни сервера, ни облака, ни интеграций — плата стоит у вас и ничего наружу не отправляет.

02 · Железо

На чём это работает

  • CM3588 Plus — FriendlyElec CM3588 Plus: Rockchip RK3588 (4×Cortex-A76 до 2,4 ГГц + 4×Cortex-A55 1,8 ГГц), 32 ГБ LPDDR5, 4 слота M.2 NVMe (PCIe 3.0 ×1), накопители 3 × Intel Optane

Подробные паспорта стендов, их загрузка и потребление — на странице Стенды.

03 · Дальше

Хотите такое у себя?

Пилот на ваших документах: плата — на стол, документы — внутрь. Сервер, облако и интеграции не нужны

Нашли неточность или есть предложение по витрине? .

Проводник по лаборатории отвечает облачная модель — вопросы уходят провайдеру
Я проводник по лаборатории. Расскажите своими словами, что за задача — подскажу, какое демо посмотреть и что оно вам даст. Или начните с готового вопроса.

С чего начать: