Descrierea plăcii Raspberry pi 3 model b. Ce este Raspberry Pi? De ce aveți nevoie pentru a rula Raspberry PI

Cumva, destul de brusc, a apărut a treia versiune a Raspberry Pi.
L-am luat si l-am cumparat.
Pe scurt - un lucru! Scriu recenzia parțial direct din ea, performanța este foarte plăcută și nu provoacă o dorință puternică de a lipi tastatura și mouse-ul în PC-ul meu principal, destul de bun, Core i5 4.5 GHz cu un SSD.
Nu scurt - vă rog, sub pisică.

Placa a fost achiziționată impulsiv, după o suferință prelungită în încercarea de a folosi cumva Orange Pi One. Dar ideea însăși m-a interesat, deși aplicații practice Nu o văd încă de la sine; nu este Arduino, ceea ce mi-a permis să pun laolaltă câteva vise din copilărie. Dar este și distractiv să înveți lucruri noi.
Și apoi a fost lansat Raspberry Pi 3, care este obligat să funcționeze exemplar, deoarece popularizează însăși ideea unui card ARM. Ei bine, l-am cumpărat, în ciuda prețului destul de mare (și, în general, Raspberry Pi 2 a fost vândut pentru aproximativ atât de mult, nu îl puteți cumpăra cu adevărat la 35 USD promis).
Nici eu nu renunț la Orange Pi One, promit că una din aceste zile versiune noua Armbian cu suport pentru drivere de bază video. Dar să vedem. Până acum, totul este rău.

Specificații model noi:

SoC: Broadcom BCM2837
CPU: 4× ARM Cortex-A53, 1,2 GHz
GPU: Broadcom VideoCore IV
RAM: 1 GB LPDDR2 (900 MHz)
Net: Ethernet 10/100, 2,4 GHz 802.11n wireless
Bluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy
Dispozitiv de stocare: microSD
GPIO: 40 de pini
Porturi: HDMI, 3,5 mm audio-video, 4× USB 2.0, Ethernet, interfață serială pentru cameră (CSI), interfață serială afișaj (DSI)

După cum puteți vedea, diferența față de modelul 2 este procesor nou 64 de biți, retea fara firși Bluetooth. Nu-i rău.
Dimensiunile mecanice sunt identice cu modelul 2, toate carcasele se potrivesc.

Nu știu cum să rulez benchmark-uri pe Linux, așa că iată fragmente din revista oficială.
CPU:

Grafica 3D:


Performanță GPIO:


Consumul de energie.
Am verificat cu ușurință acest lucru, conectându-mă prin Doctor. nu minti:

Să luăm în considerare fierul

Asa de. L-am cumpărat dintr-un magazin online ceh și a fost livrat la Praga de la Ceske Budejovice (locul de naștere al lui Budweiser, da) a doua zi. Îmi place poșta cehă.
Au fost bine ambalate, cutia originală a fost ambalată în folie cu bule și plasată într-o altă cutie de transport. Deși acest lucru nu este necesar, am chiar 2,5" hard disk-uriîntr-un plic de hârtie (!) au ajuns normal.


În interior se află eșarfa în sine într-o pungă antistatică și o foaie de certificare plictisitoare.


Cutia este aproape asemănătoare ca mărime cu cutia Orange Pi.


Și eșarfele în sine sunt comparabile ca mărime.


Iată-l, noul procesor Broadcom BCM2837:


USB este implementat cu un hub încorporat, ceea ce nu este foarte bun. O rețea cu fir se agăță și de el.


În partea de jos avem o intrare de alimentare (micro-USB convenabil, nu un conector coaxial slab), HDMI de dimensiune completă și o ieșire audio-video analogică combinată sub forma unei mufe de 3,5 mm.


Corect 4 port USBși rețea cu fir de 10/100 megabiți.


Mai jos este un singur cip memorie cu acces aleator, volum 1 GB. Mi-ar plăcea să văd 2 GB, dar sincer să fiu, nu am reușit niciodată să umplu memoria pentru a o schimba în timpul utilizării reale.
Memoria nu se încălzește, nu avem nevoie de un radiator pe partea de jos a plăcii.


Există și un slot microSD.


„Sticlă” de deasupra este noul nostru adaptor wireless.


Antenă microscopică în partea de sus a plăcii.
Dar nivelul semnalului este normal, comparabil, să zicem, cu un smartphone.


După ce l-am pornit, m-am bucurat că procesorul nu s-a încins deosebit. Dar nu am fost fericit pentru mult timp; sub încărcare intensă, temperatura a crescut viguros și a devenit incomod la atingere cu un deget. A oftat, a scotocit în cutia cu componente radio și s-a lipit de un mic calorifer din aluminiu. Ulterior, nu a fost posibilă încălzirea temperaturii peste 71 de grade.

Software

Sistemul de operare este instalat pur și simplu pentru a dezonora.
Descărcați imaginea, scrieți cu programul.


, am ales-o pe cea principală susținută de producător - Raspbian. Arata destul de frumos, este stabil si suporta toate functiile de baza. În afară de Bluetooth - s-a anunțat sincer că nu este încă suportat, placa este complet nouă.
După ce sistemul pornește, deschideți consola și creați o parolă pentru root:
sudo passwd
În continuare, să configuram sistemul.
sudo raspi-config


Aici ne interesează următoarele puncte:
1 - extinde partiția la întreaga cartelă de memorie.
5 - puteți configura limba și aspectul tastaturii. Am lasat engleza.
9 - dezactivați suprascanarea (câmpuri negre pe monitor), selectați alocarea RAM pentru GPU, activați magistrala I2C pentru conectarea senzorilor.

În continuare, actualizăm pachetele:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
După configurare, reporniți. Cel mai probabil, totul va funcționa bine, Malinka este inteligentă și selectează rezoluția dorită a monitorului prin HDMI.
De fapt, asta-i tot. Sistemul este gata de utilizare.

Totul merge bine, geamurile sunt târâte fără întârzieri și scări, așa cum a fost cazul la Orange Pi.
Există și memorie suficientă. 5 file în browser cu o grămadă de grafică și Minecraft încorporat în fereastră - nicio problemă. Aproape jumătate din RAM este gratuită.
(Minecraft nu face o captură de ecran din anumite motive. Dar este acolo. :3)
Nu se simte așa, desigur. sistem modern cu SSD, dar ceva la nivelul Core2 cu putere redusă hard disk, sau BayTrail pe eMMC. Dar îl poți folosi cu adevărat ca desktop, nimic critic.


Lansat Quake III, funcționează perfect setări maxime, ~90FPS.

Din cutie avem și un browser decent cu accelerare video hardware. YouTube redă fără probleme.


Cu toate acestea, sunt mai familiarizat cu Firefox, așa că i-am lansat furculița Iceweasel.
sudo apt-get install iceweasel
Videoclipul nu este decodat de hardware, YouTube poate fi vizionat până la 480p. Dar toate pluginurile sunt de la versiuni Windows functioneaza grozav.


Să-l testăm debitului retelelor.
Cu cablu totul este bine:


Dar ieșirea Wi-Fi nu este cumva suficientă:


Nu știu de ce. Am întors placa și routerul într-un loc și în altul - nu a fost nicio diferență.
Cred că motivul este o umiditate a software-ului. Deci este un adaptor n-standard.

În ceea ce privește redarea video, totul este standard pentru decodoarele ARM și hardware.
Totul este redat, cu excepția h264hi10p - anime-ul este în mod tradițional în zbor, un decodor software nu se poate descurca. Dar oamenii normali nu ar trebui să-și facă griji pentru asta, da.
În mod surprinzător, nu există niciun player din cutie care să reda fișiere printr-un simplu dublu clic.
Există o consolă omxplayer, dar o astfel de utilizare este dincolo de înțelegerea mea.
Pentru mai mult sau mai putin vizualizare confortabilă videoclipul de care aveți nevoie pentru a instala Kodi:


Dar acesta nu este un „player click-to-click”, ci un shell de centru media.
În principiu, e în regulă. Dar totul se joacă perfect: subtitrări, melodii comută.

GIPO și distrugere radio

Desigur, oamenii cumpără acest lucru nu ca înlocuitor pentru un desktop, ci pentru tot felul de lucruri interesante care nu pot fi făcute pe un PC sau nu sunt raționale.
Haideți să aruncăm la GPIO!
Pentru început, voi conecta senzorul de presiune-temperatura BMP180. Este de 3,3 volți, deci se conectează destul de direct.


Instalarea software-ului:
sudo apt-get install python-smbus sudo apt-get install i2c-tools
Scanați magistrala I2C:
sudo i2cdetect -y 1


Nu am doar BMP180 acolo (mai multe despre asta mai târziu), dar ideea este că adresele dispozitivelor ar trebui să fie vizibile. BMP180 este 0x77. Dacă îl vezi, grozav.
În continuare folosim biblioteca de la Adafruit:

sudo apt-get update sudo apt-get install git build-essential python-dev python-smbus git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_BMP.git cd Adafruit_Python_BMP sudo python setup.py install
Și alergăm:
exemple de cd sudo python simpletest.py


Lucrări! Nu mai dificil decât Arduino.
Apoi, să conectăm un afișaj LCD prin I2C, de exemplu.
Vă rugăm să rețineți: Raspberry Pi nu este compatibil cu tensiunea de 5 volți; afișajul și alte dispozitive de 5 volți trebuie conectate printr-un convertor de nivel logic.
Un lucru ieftin pe Ali:



Cu o ușoară mișcare a mâinii, copiați și lipiți exemplul din Adafruit în:

import smbus import time import Adafruit_BMP.BMP085 as BMP085 from time import sleep, strftime from datetime import datetime senzor = BMP085.BMP085() # Definiți câțiva parametri ai dispozitivului I2C_ADDR = 0x3f # Adresa dispozitivului I2C LCD_WIDTH = 20 # Definiți câteva caractere pe linie # Maximum caractere constantele dispozitivului LCD_CHR = 1 # Mod - Trimitere date LCD_CMD = 0 # Mod - Trimitere comandă LCD_LINE_1 = 0x80 # Adresă LCD RAM pentru prima linie LCD_LINE_2 = 0xC0 # Adresă LCD RAM pentru linia a 2-a LCD_LINE_3 = 0x94 # Adresă LCD RAM pentru a 3-a linia LCD_LINE_4 = 0xD4 # Adresă LCD RAM pentru a 4-a linie LCD_BACKLIGHT = 0x08 # On #LCD_BACKLIGHT = 0x00 # Off ENABLE = 0b00000100 # Enable bit # Constante de temporizare E_PULSE = 0.0005 E_PULSE = 0.0005 E_PULSE = 0.0005 E_PULSE = 0.0005 E_BACKLIGHT = smbu20. 0 ) # Rev 1 Pi folosește 0 magistrală = smbus.SMBus(1) # Rev 2 Pi folosește 1 def lcd_init(): # Inițializează afișajul lcd_byte(0x33,LCD_CMD) # 110011 Inițializează lcd_byte(0x32,LCD_1CMD0 Inițializează 0x06 ,LCD_CMD) # 000110 Direcția de mișcare a cursorului lcd_byte(0x0C,LCD_CMD) # 001100 Display On, Cursor Off, Blink Off lcd_byte(0x28,LCD_CMD) # 101000 Lungimea datelor, numărul de linii, marimea fontului lcd_byte(0x01,LCD_CMD) # 000001 Clear display time.sleep(E_DELAY) def lcd_byte(bits, mode): # Trimite octet la pinii de date # biți = datele # mode = 1 pentru date # 0 pentru comanda bits_high = mode | (biți și 0xF0) | LCD_BACKLIGHT biți_low = mod | ((biți<<4) & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT # High bits bus.write_byte(I2C_ADDR, bits_high) lcd_toggle_enable(bits_high) # Low bits bus.write_byte(I2C_ADDR, bits_low) lcd_toggle_enable(bits_low) def lcd_toggle_enable(bits): # Toggle enable time.sleep(E_DELAY) bus.write_byte(I2C_ADDR, (bits | ENABLE)) time.sleep(E_PULSE) bus.write_byte(I2C_ADDR,(bits & ~ENABLE)) time.sleep(E_DELAY) def lcd_string(message,line): # Send string to display message = message.ljust(LCD_WIDTH," ") lcd_byte(line, LCD_CMD) for i in range(LCD_WIDTH): lcd_byte(ord(message[i]),LCD_CHR) def main(): # Main program block # Initialise display lcd_init() while True: # Send some test lcd_string("Hello, сайт",LCD_LINE_1) lcd_string((datetime.now().strftime("%b %d %H:%M:%S ")),LCD_LINE_2) lcd_string("Temp = {0:0.2f} *C".format(sensor.read_temperature()),LCD_LINE_3) lcd_string("Pressure = {0:0.0f} Pa".format(sensor.read_pressure()),LCD_LINE_4) time.sleep(0.5) if __name__ == "__main__": try: main() except KeyboardInterrupt: pass finally: lcd_byte(0x01, LCD_CMD)


Hai sa lansam:
sudo python /home/pi/Desktop/lcd_i2c.py
Și obținem ieșirea de la senzor către afișaj.


Ei bine, ceva de genul acesta.
Sunt mulțumit de noua jucărie, îmi voi da seama cum să o folosesc pe viitor.
Vă mulțumesc pentru atenție. Plănuiesc să cumpăr +76 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +69 +135

Raspberry PI 3 este un computer cu o singură placă de dimensiunea unui card bancar. Ca un computer obișnuit, are periferice și interfețe. Vă permite să efectuați multe dintre funcțiile disponibile pe sisteme desktop puternice. Îndeplinește practic toate funcțiile unui computer și chiar mai mult. Raspberry are capacități grafice grozave și poate fi folosit ca platformă pentru dezvoltarea aplicațiilor de jocuri. Pe de altă parte, poate fi folosit pentru a dezvolta sisteme de măsurare și robotizate folosind senzori și actuatori.

Din acest articol veți învăța:

Bun venit pe paginile blogului meu kip-world! Gridin Semyon este cu tine. Prieteni, am adesea întârzieri în publicarea articolelor. Așa că vă rog să mă scuzați.

Am ajuns în sfârșit la rădăcina resursei mele. Pentru asta am început totul. Au trecut 1,5 ani.

Scriu aceste rânduri pe tema mea preferată - computerele cu o singură placă și în special Raspberry PI. Am comandat placa în sine de la . Tocmai pe 11 noiembrie, pe vremea aceea era sărbătoare în cinstea cumpărăturilor și erau reduceri nebunești în magazinul chinezesc.

Asa ca am profitat de ocazie...

Câte posibilități potențiale conține acest lucru? Din păcate, nu este foarte popular în Rusia. Am săpat prin atâtea informații. Cea mai mare parte este în engleză.

Acum sunt la un asemenea nivel încât înțeleg totul în termeni generali. Voi extinde și aprofundez aceste cunoștințe.

Să începem cu o descriere...

Descrierea Raspberry PI

Un computer în miniatură și silentios capabil să comunice cu lumea exterioară folosind un sistem de intrare/ieșire GPIO. Abilitățile lui sunt limitate doar de cunoștințele și imaginația ta.

Ce aplicații pot exista pe Raspberry PI 3:

  • Server de acasă pentru stocarea datelor;
  • Mining Bitcoin;
  • Robot controlat prin WI-FI sau cu viziune artificială
  • Consolă de jocuri sau slot machine;
  • Stație meteo de acasă;
  • Comprimat;
  • Sistem de securitate cu recunoaștere facială;
  • „Casa inteligenta;

Pe această mașină puteți asambla orice automatizare. Construiește orice robot.

Cele mai importante criterii pentru orice sistem de automatizare sunt următoarele:

  • Elaborarea algoritmului principal și utilizarea bibliotecilor;
  • Ținând cont de viteza ciclului de procesare a operațiunii;
  • Luând în considerare viteza de eșantionare și sondare a semnalelor analogice;
  • Disponibilitatea conexiunii la rețea;

Să începem cu principalele caracteristici tehnice:

SoCBroadcom BCM2837
CPUARM Cortex-A53 (4 nuclee)
GPUBroadcom VideoCore IV
RAM1 GB LDDR2
Adaptoare încorporateEthernet 10/100 Mbit, Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi 802.11n
Porturi4xUSB 2.0, HDMI, ieșire audio de 3,5 mm, GPIO cu 40 de pini, interfață serială pentru cameră (CSI), interfață serială pentru afișaj (DSI)
Slot pentru card MicroSD

Ce comentarii pot adăuga din toate cele de mai sus?

Principalul sistem de operare este Linux. Sistemul de operare este înregistrat pe o unitate flash microSD și introdus în slotul corespunzător.

Și dacă sistemul dvs. de operare se blochează, atunci este în regulă. Puteți reînregistra oricând.

Arhitectura principală a procesorului este ARM Cortex-A53. Ce înseamnă acest lucru? Despre faptul că putem flash unul dintre multele sisteme de operare:

  1. Raspbian (un derivat Debian adaptat pentru Raspberry). Apropo, acest sistem de operare este folosit în serverele de găzduire
  2. Desktop Raspberry PI
  3. UBUNTU Mate
  4. Snappy UBUNTU Core
  5. Windows 10 IOT
  6. LIBREELEC
  7. PINET
  8. RISCOS
  9. Stație meteorologică

Pentru a începe să învățați, vă sugerez să încercați Raspbian. Mai întâi trebuie să înțelegeți cum să utilizați sistemul de operare Linux în general.

Următoarele interfețe sunt disponibile pentru Raspberry:

  • UART (Serial);
  • I²C/TWI;
  • SPI cu selector între două dispozitive;
  • Ethernet 10/100 Mbit cu ieșire la o priză standard 8P8C (RJ45);
  • Wi-Fi 802.11n și Bluetooth 4.1 furnizate de cipul Broadcom BCM43438;

În ceea ce privește alimentarea cu energie a unui singur computer de bord. Există un micro-USB la bord care acceptă 5 volți. Poate fi alimentat prin PIN-uri. Dar cel mai bine este să conectați un adaptor de alimentare de 5 V cu un curent de ieșire de 2 A. În acest fel, va fi suficientă capacitate de alimentare pentru dispozitivele pe care le veți conecta la USB.

Deci, el este capabil să îndeplinească în principal numai sarcini înguste - cele locale. În general, este interesant să folosești direct combinația RPI + Arduino. Întotdeauna mi-am dorit să-l încerc.

De ce aveți nevoie pentru a rula Raspberry PI

Pentru a începe veți avea nevoie de:

  1. Placa minicalculatorului propriu-zis;
  2. Un set de calorifere din cupru (vi-l recomand cu caldura daca vrei ca zmeura ta sa functioneze mai mult timp);
  3. Orice corp (nu este necesar, dar de dorit);
  4. Alimentare 5 V la 2,5 A;
  5. card de memorie microSD cu o capacitate minimă de 8 GB;

Apoi avem nevoie de periferice pentru a funcționa, practic ca un computer obișnuit.

  1. Monitor sau televizor cu ieșire HDMI;
  2. Tastatură;
  3. Mouse;

Dacă aveți un monitor VGA, nicio problemă, treceți la HDMI folosind un convertor special.

Vă vom vorbi despre instalare și prima utilizare mai târziu, când zmeura ajunge în sfârșit la mine acasă.

Pentru a implementa diverse funcții software Raspberry în principal. Puteți scrie în Java. Există, de asemenea, un limbaj de programare orientat pe obiecte foarte copilăresc numit Scratch.

Poate fi folosit si pentru Zmeura, destul de realist.

Exemple de proiecte cu zmeura

Ce poți face cu Raspberry PI 3? Și multe lucruri, multe. Există doar o mulțime de exemple de implementare.

Voi posta în mare parte videoclipuri în limba engleză, deoarece sunt cele mai informative::

1 GameBoy pe Raspberry PI Zero


Sau alternativ:

Și a doua parte:

2 Quadcopter pe RPI

3 Acasă „inteligentă” pe RPI

4 Server „acasă” cu drepturi depline

5 Înregistrare video de lux pentru mașină

Aceasta este doar o mică parte din ceea ce am enumerat. Din păcate, mai ales în engleză.

Salutări, Gridin Semyon

Minicomputerul Raspberry Pi continuă să devină din ce în ce mai bun în fiecare an. În mod obișnuit, produsele comerciale primesc actualizări, deoarece compania vede acest lucru ca pe un profit.

Dar cu Paspberry Pi Fundation și Pi 3 situația este complet diferită. În primul rând, este o organizație caritabilă. Computerul cu o singură placă Paspbery Pi este chiar mai ieftin decât noua consolă de jocuri PS4. Scopul acestei companii este educația și crearea culturii, nu a face miliarde.

Paspberry Pi 3 este un upgrade aproape perfect pentru Pi 2. Dacă comparăm raspberry pi 2 și pi 3, obținem mai multă putere, Wifi și Bluetooth încorporat. Și cel mai important - fără a crește prețul. Are toate componentele pe care le doream și nimic în plus. Să facem o scurtă recenzie a Raspbery Pi 3.

Când vă uitați pentru prima oară la Raspberry Pi 3, nu veți simți un val de entuziasm. Arată aproape la fel ca versiunea veche, dar cu... nu, chiar și unul lângă altul arată aproape la fel.

Mai multe componente PCB mici au fost mutate. Au fost mutați puțin pentru a găzdui antena Wifi. Dar aceasta este o schimbare atât de minoră încât este aproape de neobservat. Conectorii rămân aceleași ca în modelul anterior, ceea ce înseamnă că carcasele modelelor anterioare rămân relevante.

În cutia mică cu computerul, pe lângă o placă subțire cu un Raspberry Pi 3, ca întotdeauna, există mici instrucțiuni de utilizare și configurare. Nu există nici un cablu de alimentare și nici un card de memorie decât dacă comandați unul separat. Cu siguranță aveți nevoie de un card de memorie, deoarece acest dispozitiv nu are propriul stoc de date sigur.

Ca de obicei, puteți utiliza același cablu de alimentare (MicroUSB) și aceleași carduri de memorie (MicroSD) ca majoritatea smartphone-urilor Android. Pentru un dispozitiv care ar trebui să sperie toți tehnofobii, acest lucru este destul de normal.

Noi oportunitati

Unul dintre cele mai importante puncte ale Raspberry Pi 3 este puterea sa crescută, precum și suportul pentru wifi și Bluetooth. Acestea sunt cele două lucruri pe care obișnuiam să le conectăm la USB pentru a face un mic player media acasă sau un mic centru media.

Raspberry Pi este destinat în primul rând persoanelor care doresc să învețe cum să programeze. Dar acest mic computer de buzunar nu te va transforma în Donnie Carmack în trei săptămâni. Cărțile și manualele sunt încă foarte necesare.

Ceea ce atrage mii de oameni la Raspberry Pi sunt sutele de proiecte deja finalizate al căror cod îl puteți folosi și modifica pentru a vă îmbunătăți abilitățile de programare. Puteți folosi un număr foarte mare de proiecte dezvoltate de alții. De asemenea, veți obține o mare plăcere prin asamblarea propriului dumneavoastră minicomputer.

Cum să înceapă?

Din păcate, totul nu este la fel de simplu ca cu un smartphone Android. Cumpărați o placă Pi goală, fără card de memorie. Mai întâi trebuie să scrieți o imagine a sistemului de operare pe cardul de memorie.

Site-ul Raspberry Foundation explică totul în detaliu, astfel încât să poată fi înțeles de către începători, studenți și profesori care doresc să înceapă să dezvolte propriile proiecte. Există chiar și carduri de memorie gata făcute cu Openelec și OSMC înregistrate, precum și versiuni noi ale centrului media XBMC. Cu un efort minim, vă puteți transforma Raspberry Pi într-un centru media cu costuri foarte mici în 30 de minute.

Linux

Sistemul de operare oficial al Raspberry PI este Raspbian, bazat pe Linux, sau mai degrabă Debian. În ciuda prezenței unei interfețe grafice, aici se fac mai multe acțiuni prin intermediul terminalului. Dar dacă nu ești încă bine versat în Linux, atunci site-ul oficial are suficiente tutoriale pe această temă și poți stăpâni totul.

Un alt lucru interesant este Noobs. Acestea sunt câteva fișiere care trebuie scrise pe un card de memorie, vă permit să instalați automat Raspbian și aproape tot ce aveți nevoie, inclusiv software suplimentar, o suită de birou și chiar Minecraft.

De asemenea, vine standard cu un browser numit Epiphany și, deși nu este la fel de rapid ca un laptop sau o tabletă, este vizibil mai rapid decât un Raspberry Pi 2. Puteți folosi Raspberry Pi 3 ca un computer personal ieftin. Și îți va testa răbdarea mult mai puțin decât orice alt Pi până în acest moment. Dacă observați o încetinire, înseamnă că încercați să faceți mai multe lucruri deodată. Browserul funcționează destul de repede, vedem o pagină albă doar o clipă, apoi se încarcă conținutul. Poate fi folosit deja.

Raspberry Pi 3 are toate porturile necesare. Ca și până acum, există patru intrări USB, ceea ce este mai mult decât la unele laptopuri, un port Ethernet și un conector HDMI pentru conectarea la un televizor sau monitor. Și acum este, de asemenea, posibil să conectați controlere suplimentare, șoareci și tastaturi prin Wifi și Bluetooth. Pentru adevărații pi geeks există conectori GPIO și camere.

Îmbunătățiri majore

Poate cea mai importantă îmbunătățire este puterea. Dar când te uiți doar la cifre, diferența poate să nu fie foarte vizibilă. Raspberry Pi 2 are un procesor quad-core Qualcomm de 900 GHz, 1 GB RAM și un GPU VideoCore IV. Noua versiune are și un procesor quad-core, dar de data aceasta este de 1,2 GHz pe un cip BCM2837, de asemenea 1 GB RAM și un GPU VideoCore IV.

Dar creșterea puterii nu se limitează la numerele de frecvență. Raspberry Pi 2 folosește un procesor Cortex-A7 mai vechi. Smartphone-urile cu acest procesor sunt cele mai lente din lume. În comparație, Pi 3 are un Cortex-A53, iar acest procesor este folosit în smartphone-urile entry-level și mid-range. De asemenea, Pi suportă acum 64 de biți.

Frecvența GPU este, de asemenea, crescută de la 250 MHz la 400 MHz, iar RAM de la 450 MHz la 900 MHz. Deoarece Linux este folosit aici în loc de Android, performanța este și mai vizibilă.

Jocuri pe Raspberry Pi

Cel mai bun mod de a vedea cum s-a îmbunătățit performanța Raspberry Pi 3 este să încercați să rulați câteva jocuri. Pentru jocurile clasice N64 de la EmulationStation, performanța s-a îmbunătățit semnificativ în comparație cu generația anterioară Paspberry Pi.

Cea mai semnificativă schimbare este că The Legend of Zelda: Ocarina of Time, care abia a funcționat pe Raspberry Pi, funcționează acum mai mult sau mai puțin bine, cu doar scăderi minore ale ratei de cadre. Da, în 2016 încercăm să lansăm jocuri din 1996. Dar nu uitați că emularea necesită de zece ori mai multe resurse decât mașina originală.

Raspberry Pi 3 este cu siguranță o versiune îmbunătățită a precedentului și asta este un lucru bun. Pentru mulți, a fost dezamăgitor faptul că, atunci când folosesc aceeași clasă de GPU, acceptă în continuare doar video 1080p, și nu 4k. Dacă doriți 4k, atunci aveți nevoie de NVIDIA Shield, nu de Raspberry Pi 3.

Raspberry Pi pentru codare

De fapt, Raspberry Pi este conceput doar pentru a învăța programarea. Mulți oameni care învață programare cumpără Pi. Acest lucru nu vă va învăța cum să programați instantaneu în C. Dar vă va ajuta să vă antrenați mintea să gândească ca un programator.

concluzii

În zilele noastre există multe computere imprimate pe o singură placă. Unele dintre ele sunt cu adevărat destinate dezvoltatorilor serioși. Altele sunt pur și simplu copii ale Raspberry Pi.

Dar nicio altă placă nu oferă aceleași capacități ca Raspberry Pi. Costul uimitor de scăzut al hardware-ului, munții de suport și documentație online, un număr mare de proiecte de la alți dezvoltatori, toate acestea explică perfect popularitatea sa enormă. Este mult mai bun decât orice smartphone Android și, de asemenea, mai bun decât Raspberry Pi 2.

Astăzi, microcomputerul cu o singură placă Raspberry Pi sărbătorește a patra aniversare și, alături de cele mai bune urări, suntem încântați să vă anunțăm cea mai nouă placă. La aproape exact un an de la lansarea lui Raspberry Pi 2, salutați noul Raspberry Pi 3, model B. Noua placă este prima Raspberry Pi pe 64 de biți și vine cu Wi-Fi și Bluetooth încorporate.

Menit nu doar să fie un înlocuitor de desktop, ci și să fie folosit în proiecte încorporate, Pi 3 a fost conceput în mod intenționat ca o evoluție mai degrabă decât o întorsătură revoluționară a platformei Raspberry Pi. Ceea ce are mult sens.

Raspberry Pi 3 Model B - Specificații

  • Procesor dual-core pe 64 de biți ARM Cortex A53 tactat la 1,2 GHz
  • Aproape 50% mai rapid decât Raspberry Pi 2
  • Conexiune wireless 802.11n prin Wi-Fi
  • Bluetooth 4.1 (inclusiv Bluetooth Low Energy)
  • 400MHz VideoCore IV multimedia
  • 1 GB LPDDR2-900 SDRAM (adică 900 MHz)
  • Preț 35 USD
Noul Raspberry Pi 3, model B.

Având în vedere că până în prezent au fost vândute peste 8 milioane de plăci Raspberry Pi, continuitatea și menținerea comunicării cu modificările anterioare ale microcomputerului este un punct important pentru companie. Acesta este o mulțime de utilizatori și materiale de instruire. De altfel, această politică de continuitate și menținere a conexiunilor cu modificările anterioare a fost unul dintre punctele subliniate de Eben Upton, fondatorul companiei Raspberry Pi. Rețineți că această politică este forța motrice din spatele multor decizii de proiectare care intră în consiliu.

Raspberry Pi 3 este rapid.

În exterior, noua placă arată aproape la fel ca predecesorul său. Dar, în ciuda faptului că prețul a rămas același - placa încă costă 35 de dolari - au existat multe modificări în interiorul acesteia. Arhitectura ARM v7 a modelului Raspberry Pi 2 este de domeniul trecutului: noua placă este prima Raspberry Pi pe 64 de biți, cu un procesor ARM Cortex A53 quad-core pe 64 de biți, tactat la 1,2 GHz.

Și acest lucru face ca noul cip BCM2837 să fie cu peste 50% mai rapid decât Raspberry Pi 2 și de aproape zece ori mai rapid decât modelul original B. Deși o astfel de performanță are un cost: noul Raspberry Pi 3 costă de o ori și jumătate mai mult. putere decât vechiul Raspberry Pi 2.

Cu toate acestea, Raspberry Pi 3 pare să fi depășit pragul de performanță. Chiar dacă 1 GB de memorie RAM pe care ni l-a oferit Raspberry Pi 2 nu a crescut, noul microcomputer pare a fi „suficient de bun” pentru a înlocui un PC desktop în aproape toate cazurile și situațiile.
Cipul BCM2837 care alimentează noul mini-computer este o evoluție directă a cipul BCM2836 care a fost folosit în Raspberry Pi 2 și BCN2835 care a fost folosit în Raspberry Pi Zero original.

BCM2837, procesor dual-core pe 64 de biți ARM Cortex A53.

Compania consideră continuitatea și legătura inextricabilă între modificările plăcilor ca o componentă vitală a produselor sale.

Raspberry Pi 3 are conexiuni de rețea.

Poate cea mai mare schimbare este că noul Raspberry Pi 3 vine atât cu Wi-Fi încorporat, cât și cu Bluetooth 4.1 încorporat. Aceasta înseamnă că noul model va suporta Bluetooth „Classic” și, și mai util, Bluetooth LE. Acest lucru face ca noul Raspberry Pi nu doar un înlocuitor de desktop, ci și un hub excelent pentru internetul emergent al dispozitivelor.

Deși a fost întotdeauna posibil să adăugați adaptoare USB Wi-Fi și Bluetooth la Raspberry Pi, elementele încorporate în placa în sine vă fac viața mult mai ușoară. Anterior, adăugarea adaptoarelor USB Wi-Fi și Bluetooth LE de la terțe părți costa încă 20 USD în plus față de prețul Raspberry Pi. Faptul că cipul radio este acum încorporat în placa în sine vă scutește de costuri inutile și, de asemenea, elimină problemele de incompatibilitate hardware și driver.

Aproape inevitabil, știrile despre noul Raspberry Pi s-au scurs chiar înainte de sosirea computerului în sine, zvonurile care au început să apară cu aproape două săptămâni înainte de lansarea oficială de astăzi. Dar, la fel ca în cazul multor produse tehnologice în zilele noastre, a fost inevitabila depunere de certificare la Serviciul Federal de Comunicații care a arătat cardurile, deși nu sunt sigur că compania va ierta CPC pentru că a permis oamenilor să comande cu adevărat placa înainte chiar de aceasta. lansat..

Potrivit recenziilor primilor proprietari, noul microcomputer funcționează într-adevăr stabil și rapid. Acestea fiind spuse, observăm că, la momentul testării, compania încă lucra destul de mult la pachetul său de suport pentru platformele Wi-Fi și Bluetooth și că suportul pentru elementele Bluetooth încorporate nu va fi disponibil în ziua lansării - deși va veni foarte curând.toate dispozitivele noi ale companiei.

De asemenea, am întâlnit o problemă cu Wi-Fi-ul încorporat, care a apărut doar când noua placă rula în modul Headless. În cele din urmă, am stabilit că aceasta apare atunci când se utilizează modul de economisire a energiei pe cipul de conexiune. În esență, computerul ar deveni fără răspuns în modul fără cap dacă ar fi conectat numai la rețea prin Wi-Fi.

Între timp, dacă rulați computerul în modul headless, nu uitați să activați verificarea keepalive în clientul SSH, altfel veți întâmpina probleme similare.

Revizuirea elementelor Raspberry Pi 3.

În afară de amplasarea indicatoarelor LED, a noului cip radio și a antenei situate între conectorul afișajului și blocul de interfață GPIO, noua placă seamănă foarte mult cu versiunea Raspberry Pi 2. Cu toate acestea, printre elementele dispozitivului electronic există sunt o serie de puncte interesante care merită remarcate și pe care este posibil să nu le vedeți imediat.


Partea frontală a Raspberry Pi 3 cu cip Broadcom BCM2837 (centru stânga) și controler SMSC LAN9514 USB/Ethernet (dreapta).
Spatele plăcii Raspberry Pi 3 cu 1 GB LPDDR2-900 SDRAM (centru) și transmițător BCM43438 (dreapta, deasupra slotului pentru card SD).

Mulți producători folosesc „module plug-in” prefabricate pentru a adăuga putere wireless unui dispozitiv, ceea ce înseamnă că se pot baza pe certificarea modulelor pentru a-și aduce plăcile pe piață. Cu toate acestea, noul cip radio wireless al Raspberry Pi este lipit direct pe placă. Deși acest lucru înseamnă că noul microcomputer trebuie să fie certificat de către Federal Communications Service - ceea ce îi crește foarte mult costul inițial - este mult mai ieftin pe termen lung și ușurează producerea pe scară largă. Credem că lansarea Raspberry Pi 3 va fi suficient de mare încât compania să facă alegerea corectă.

Raspberry Pi 2, care nu este foarte prietenos cu camera, a avut probleme cu cipul de alimentare cu comutare (cip SMPS), care s-a dovedit a fi prea fotosensibil. Un flux de lumină foarte intens - de exemplu, când fotografiați cu bliț - a provocat supratensiuni în sursa de alimentare, determinând repornirea computerului. Privind la cipul radio strălucitor BCM43438, putem spune că, de asemenea, îi lipsește orice fel de etanșare, așa că poate că va avea probleme similare. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că cipul SMPS de pe noua placă este sigilat în siguranță.

Mai găsim un punct interesant pe spatele plăcii, chiar lângă cipul radio wireless: arată ca o antenă fără miez pentru un conector UFL, iar pe un șablon de mătase lângă ea apare numele „J13”. Puteai vedea doar antena plăcii în imaginea de deasupra părții pliabile a plăcii, chiar sub pinii goali.

Chiar dacă nu vom primi asistență din partea companiei - documentarea ar încălca termenii certificării lor FCC - abia aștept să fac primul meu upgrade adăugând o antenă cu cutie la Raspberry Pi. Pentru a face acest lucru, puteți fie să re-lipiți antena încorporată, fie să utilizați aceleași plăcuțe goale pe partea din spate. Suntem la doar o cutie de cipuri Pringle de o antenă Wi-Fi ieftină, cu rază lungă de acțiune.

Când puterea Arduino nu este suficientă, artileria grea sub formă de microcalculatoare vine în ajutorul producătorului Raspberry Pi. Cel mai adesea, „plăcintele cu zmeură” sau „zmeura”, așa cum sunt numite, sunt folosite în sarcini de procesare a informațiilor video, audio și comunicații complexe. În acest articol ne vom familiariza cu Raspberry, vom afla ce este un microcomputer, ce modele sunt relevante astăzi și cum puteți utiliza acest dispozitiv în proiectele dvs.

Folosind Raspberry Pi, puteți crea un robot inteligent care își recunoaște proprietarul sau un server de acasă inteligent care transmite prin WiFi sau Ethernet. Puteți conecta senzori, motoare, relee și multe altele la microcomputer. Astfel, domeniile de aplicare ale Raspberry și Arduino în proiectele DIY se suprapun foarte mult.

Ce sunt microcalculatoarele cu o singură placă?

Un microcomputer este un dispozitiv care are arhitectura unui computer cu drepturi depline, dar diferă în dimensiune. Astăzi, există sute (!) de modele diferite pe piață (inclusiv clone Raspberry) de la zeci de producători, iar acest lucru face ca piața single-board să fie semnificativ diferită de piața computerelor convenționale, în care toate cotele de piață au fost distribuite de mult timp. printre lideri.

Microcalculatoarele sunt cel mai adesea create pentru sarcini specifice; ele nu pot concura cu calculatoarele convenționale, fiind inferioare lor ca putere și comoditate. Dar sunt mai ieftine, mai simple, compacte ca dimensiuni și consumă mai puțină energie. Acest lucru face din microcalculator un element important al sistemelor automate mobile.

Raspberry Pi este astăzi cel mai faimos membru al familiei de microcomputere cu o singură placă. Aceasta este o placă entry-level destul de ieftină și accesibilă, care poate fi achiziționată din multe magazine online. Producătorii asiatici au creat un număr mare de clone (Orange Pi, Banana Pi și altele) care pot fi folosite în proiectele lor. Și un alt avantaj foarte important al „zmeurii” este comunitatea imensă de dezvoltatori implicați în dezvoltarea arhitecturii și a software-ului. Au fost publicate multe cărți, tutoriale, sisteme de operare și instrumente convenabile care facilitează începătorii începătorilor cu sistemul. Prin urmare, este recomandat să începeți să lucrați cu acest microcontroler pentru cei care au devenit deja „mici” cu Arduino.

Ce este Raspberry Pi?

Raspberry Pi este un computer ieftin, de dimensiunea unui card de credit, care se atașează la un monitor de PC sau un televizor și utilizează o tastatură și un mouse standard. În exterior, computerul este o placă mică de circuit imprimat cu patru straturi, cu USB, HDMI și alți conectori, un slot Micro SD și o bandă de pin GPIO. Carcasa, cardul de memorie, tastatura, mouse-ul, monitorul, sursa de alimentare trebuie achizitionate suplimentar.

Cu ajutorul „zmeurii” puteți învăța să programați în Scratch și Python. Inițial, microcalculatorul a fost dezvoltat pentru a fi utilizat în predarea în școli și universități, așa că există multe pachete software pentru acesta și chiar un sistem de operare special pentru copii.

O caracteristică cheie a Raspberry este capacitatea de a conecta dispozitive externe la acesta și de a le controla folosind diverse pachete software (cel mai popular este Python). Tot felul de senzori, LED-uri, motoare, relee și alte componente electronice pot fi conectate prin pini GPIO în același mod ca și cu Arduino. Prin urmare, putem extinde semnificativ funcționalitatea unui microcomputer prin crearea de stații de lucru din acesta pentru fiecare proiect specific.

Istoria Zmeurii

Dezvoltatorul dispozitivului este compania britanică Raspberry Pi Foundation. Prima mostră a fost prezentată de David Braben în mai 2011. Începutul producției primului lot de model B datează din ianuarie 2012. De atunci, computerul a fost modernizat în fiecare an, iar computerele mai avansate au fost puse în vânzare.

Istoricul lansării modelului:

  • 29 februarie 2012 – începerea vânzărilor Model B.
  • 14 decembrie 2012 – începe producția modelului Raspberry Pi „A”.
  • 14 iulie 2014 – lansarea celei de-a treia versiuni de Raspberry Pi „B+”.
  • 2 februarie 2015 – Raspberry Pi „2B” a fost lansat.
  • 26 noiembrie 2015 - lansarea unui nou microcomputer Raspberry Pi Zero echipat cu un conector GPIO nemontat.
  • 29 februarie 2016 – lansarea modelului Raspberry Pi 3, cu procesor pe 64 de biți, WI-FI și Bluetooth.
  • 28 februarie 2017 – o versiune actualizată a Raspberry Pi Zero W cu WI-FI și Bluetooth.

Pinout pentru placa Raspberry Pi model A+

Modelul A+ este o versiune bugetară a plăcii Raspberry Pi. Dispozitivul a fost lansat în 2014 pentru a înlocui modelul original A. Placa este prezentată în figura de mai jos.

Spre deosebire de modelul anterior, A+ are următoarele caracteristici:

  • Un număr mare de ieșiri GPIO - acum sunt 40 dintre ele.
  • Conector Micro SD.
  • Consum redus de energie - Regulatoarele liniare de tensiune au fost înlocuite cu regulatoare comutatoare, economisind energie.
  • Sistem audio îmbunătățit – placa are o sursă de alimentare separată cu un nivel de zgomot redus.
  • Factor de formă redus - ieșire audio compozită, ieșire audio încorporată de 3,5 mm, găuri de montare, conector USB situat pe marginea plăcii.

Pinout-ul este prezentat în figură

1, 17 contacte – alimentare 3,3 V.

2, 4 pini – tensiune de alimentare 5 V. Conectat direct la tensiunea de intrare a plăcii.

3 – Ieșire SDA (unul dintre pinii I2C de pe placă).

5 – SCl (de asemenea, una dintre ieșirile I2C de pe placă).

6, 9, 14, 20, 25,30, 34, 39 – Pământ. Toate contactele de masă sunt conectate, puteți utiliza orice ieșire care este mai aproape de elementele rămase.

8 – TXD, una dintre cele 2 ieșiri UART, responsabilă pentru transferul de date. Pinii UART sunt de obicei folosiți pentru a interconecta Arduino și Raspberry Pi. Este important să conectați corect plăcile, deoarece Pi este alimentat la 3,3 V și Arduino la 5 V.

10 – RXD, ieșire pentru UART, responsabil pentru primirea datelor.

11, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 3, 32, 33, 36, 37 – contacte rezervate.

12 – PIN PCM_C, care este utilizat împreună cu o metodă specială PWM. Oferă acces direct la memorie.

19, 38 – contacte MOSI.

21, 35 – Contacte MISO.

23, 40 – contacte SCLK.

24, 26 – Ieșiri CS0 și CS1.

27,28 – ID_SD, rezervat comunicației I2C cu memorie nevolatilă.

Placa Raspberry Pi Model A+ este utilizată în proiecte în care consumul redus de energie este important și în care nu este necesară o interfață Ethernet.

Placa Raspberry Pi 3 model B

Raspberry Pi model B este cea mai comună placă. În comparație cu predecesorul său, Pi 2 Model B are un procesor ARM Cortex-A53 pe 64 de biți și Wi-Fi și Bluetooth încorporate. Placa are 1 GB de RAM, care este partajat cu sistemul grafic. Există multe modalități de a folosi placa - acestea pot fi folosite pentru a crea console de jocuri, sisteme de securitate, tablete și alte dispozitive electronice.

Există o mufă de 3,5 mm pentru conectarea căștilor și difuzoarelor. Există, de asemenea, 4 ieșiri USB la care puteți conecta periferice. Conexiunea diferitelor module se realizează prin sloturi cu 15 pini:

  • DSI – destinat conectării unui display;
  • CSI-2 – conectarea unei camere prin interfața MIPI.

Următoarele ieșiri sunt utilizate pentru interfețele de nivel scăzut:

  • Scop general – 40 porturi I/O;
  • UART;
  • Intrări de putere și masă.

Interfețele Ethernet, Wi-Fi 802.11n și Bluetooth 4.1 sunt utilizate pentru comunicare. Placa folosește un card microSD cu sistemul de operare instalat pe ea ca hard disk. Este mai bine să utilizați un card de memorie cu o capacitate de 8 GB. Raspberry Pi model B folosește sistemul de operare Linux.

Dispozitivul este alimentat de un adaptor de 5 V printr-un conector USB sau ieșiri de alimentare. Nu există un comutator de alimentare dedicat pe Raspberry Pi; trebuie doar să conectați cablul de alimentare pentru a porni dispozitivul.

Placa Zero model Raspberry Pi

Seria de plăci modelul Zero diferă de predecesorii săi prin dimensiunile mai mici. Există 2 tipuri de plăci de acest tip - modelul Zero și noua versiune Zero W. A doua diferă doar prin prezența Wi-fi și Bluetooth la bord.

Specificații Raspberry Zero:

  • 512 MB RAM;
  • Procesor ARMv6Z ARM1176JZF-S single-core cu o frecvență de ceas de 1 GHz;
  • Port mini HDMI;
  • 2 porturi micro USB, unul pentru conectarea la un computer;
  • Wi-Fi 802.11n;
  • Bluetooth 4.1

Locația ieșirilor și a pinout-urilor este prezentată în figură. Placa are 40 de porturi I/O de uz general, UART, I2C, SPI, ieșiri de putere de 3,3 V și 5 V și masă. Este important de reținut că conectorul nu este lipit și necesită instalare DIY.

Noul model Zero W folosește microSD, spre deosebire de modelul mai vechi, care folosește miniSD pentru funcționare. Un card flash este folosit ca mediu de stocare; volumul său trebuie să fie de cel puțin 2 GB. Placa este alimentată folosind un adaptor de 5 volți prin pini de alimentare sau o intrare micro-USB.

Printre dezavantaje, remarcam viteza redusa de executie fata de Raspberry Pi 3 model B. Dar fata de B, Zero este de dimensiuni mai mici, ceea ce ii permite sa fie folosit in dezvoltari in miniatura. Modelul Raspberry Pi Zero este folosit în aceleași zone ca și alte computere din această familie. Placa poate fi echipată cu dispozitive periferice, o sursă de alimentare și un ecran. Cu ajutorul acestor microcalculatoare se creează sisteme de supraveghere video, sisteme de jocuri și aparate electrocasnice. Prezența Wi-Fi și Bluetooth vă permite să extindeți gama de aplicații. Odată cu lansarea modelului Raspberry Pi Zero W, compania a introdus o linie de carcase pentru computere. Carcasele sunt echipate cu un orificiu pentru conectorul GPIO și instalarea camerei.

Comparația modelelor Raspberry Pi

RAM

Plăcile Model A și Model A+ au cea mai mică cantitate de memorie - doar 256 MB. Modelul B, până în octombrie 2012, a avut și o capacitate de 256 MB, după care volumul a fost mărit la 512 MB, ca și Modelul B+. Placa Raspberry Pi 3 are cea mai mare dimensiune de memorie, 1 GB.

porturi USB

Plăcile Model A și Model A+ sunt echipate cu un port USB 2.0, în versiunea Model B numărul de porturi este crescut la două, iar în Model B+ și Pi 3 la patru. Cele mai vizibile modificări ale Raspberry Pi Zero sunt că are acum un conector Micro USB OTG.

Ieșiri audio

Modelul Raspberry Pi Zero diferă și prin acest parametru - această placă are o mufă de 3,5 mm, HDMI este înlocuit cu audio HD multicanal prin HDMI.

Format card de memorie

Modelele A și B au folosit carduri de memorie SD/MMC/SDIO. Toate modelele ulterioare folosesc un card MicroSD.

Numărul de porturi

Modelele A și B sunt echipate cu un conector GPIO cu 26 de pini, în modelele ulterioare acest număr crește la 40.

Consumul de energie

Cel mai eficient dispozitiv energetic este Raspberry Pi Zero - folosește doar 160 mA. Cel mai mare consum de energie este pentru placa Raspberry Pi 3 (800 mA-2,5 mA, 4 W). Primul model A consumă 300 mA (1,5 W), modelele B, A+, B+ necesită aproximativ 600-700 mA.

Dimensiuni

Cel mai mic dispozitiv este Raspberry Pi Zero, dimensiunile lui sunt 65.0 x 30.0 mm x 5 mm. Modelul A+ este ceva mai mare, cu dimensiuni de 65,0 x 56,0 mm x 12 mm. Plăcile rămase au aproximativ aceeași dimensiune: 85,0 x 56,0 mm x 17 mm.

De unde să cumpărați Raspberry Pi

Datorită popularității uriașe a microcalculatoarelor Raspberry Pi, acestea pot fi achiziționate oriunde în lume în orice magazin. Dar doar 2 companii europene sunt considerate vânzători oficiali - RS Components și Element 14. Ambele companii furnizează minicalculatoare în diferite modele de ambalaj, dar produsele ambilor furnizori sunt fabricate în Anglia.

De-a lungul timpului, au apărut analogi chinezi care pot fi cumpărați de pe AliExpress. Apare imediat întrebarea cu privire la autenticitatea acestor gadget-uri. O analiză a versiunilor chineză și engleză poate fi efectuată prin compararea caracteristicilor de performanță, a performanței procesorului și a memoriei.

Procesorul din versiunea originală în limba engleză funcționează puțin mai rapid decât omologul chinez, la fel și pentru RAM. Diferențele de funcționare sunt minime, din care putem concluziona că versiunea chineză a Raspberry Pi nu este mai proastă în parametrii săi de funcționare.

Exemple de proiecte cu Raspberry Pi

Controlul unei stații meteo portabile. Folosind Raspberry Pi, puteți implementa un dispozitiv care va înregistra toate datele meteo - viteza vântului, temperatură, precipitații. Vă puteți programa dispozitivul să actualizeze automat un site web cu condițiile meteorologice.

Rama foto digitala. Cu Raspberry P vă puteți face propria ramă foto și puteți economisi aproximativ jumătate din cost. Rama foto este un panou media care este controlat de un Raspberry P. Rama poate fi actualizată - va afișa nu numai fotografii, ci și data și ora, va reda înregistrări audio și va afișa prognoza meteo.

Sistem de automatizare a locuintei. Dacă combinați Raspberry Pi cu Arduino și Node.js, puteți crea o modalitate eficientă de a controla toate dispozitivele electronice din casa dvs. Există multe opțiuni de funcționare - aprinderea și stingerea automată a luminii cu ajutorul unui senzor de lumină, pornirea/oprirea televizorului, reglarea temperaturii în casă.

Folosind placa Raspberry Pi, puteți implementa o varietate de proiecte - de la instrumente muzicale la camere și tablete. Mai mult, utilizarea acestei plăci poate reduce semnificativ costul unui dispozitiv de casă.