Raspberry Pi

редактировать
Серия недорогих одноплатных компьютеров, используемых для образовательных целей и встроенных систем

Raspberry Pi
Raspberry Pi Logo.svg
Raspberry Pi 4 Model B - Side.jpg Raspberry Pi 4 Model B
Также известен какRPi
Дата выпуска
  • 24 февраля 2012 г.; 8 лет назад (2012-02-24) (Исходный )
  • 24 июня 2019; 15 месяцев назад (2019-06-24) (Текущая )
Начальная цена
  • 35 долларов США (Pi 4 2 ГиБ)
  • 55 долларов США (Pi 4 4 ГиБ)
  • 75 долларов США (Pi 4 8 ​​ГиБ)
Операционная система FreeBSD. Linux. NetBSD. OpenBSD. Plan 9. RISC OS..
Система на микросхеме
CPU
Память
ХранилищеMicroSDHC слот
Графика
Power5 В; 3 А (для полной подачи питания на USB-устройства)
Веб-сайтraspberrypi.org

Raspberry Pi () - это серия небольших одноплатных компьютеров, разработанных в Соединенном Королевстве Raspberry Pi Foundation. Вначале проект Raspberry Pi был ориентирован на продвижение преподавания основ информатики в школах и в развивающихся странах. Позже исходная модель стала намного более популярной, чем ожидалось, продав за пределами своего целевого рынка для таких целей, как робототехника. В настоящее время он широко используется во многих областях, например, для мониторинга погоды, из-за его низкой стоимости и высокой портативности.

Не включает периферийные устройства (например, клавиатуры и мыши ) или корпуса. Однако некоторые аксессуары были включены в несколько официальных и неофициальных комплектов.

После выпуска платы второго типа Raspberry Pi Foundation создал новую организацию под названием Raspberry Pi Trading и установил Eben Аптон в качестве генерального директора, отвечающего за развитие технологий. Фонд был преобразован в образовательную благотворительную организацию для содействия преподаванию основ информатики в школах и развивающихся странах.

Raspberry Pi - один из самых продаваемых британских компьютеров. По состоянию на декабрь 2019 года было продано более тридцати миллионов плат. Большинство Pis производятся на заводе Sony в Pencoed, Уэльс, а другие производятся в Китае и Японии.

Содержание

  • 1 Поколения
  • 2 Аппаратное обеспечение
    • 2.1 Процессор
      • 2.1.1 Производительность
      • 2.1.2 Разгон
    • 2.2 RAM
    • 2.3 Сеть
    • 2.4 Специальные функции
    • 2.5 Периферийные устройства
    • 2.6 Видео
    • 2.7 Дополнительно часы реального времени
  • 3 разъема
    • 3.1 Pi Zero
    • 3.2 Модель A
    • 3.3 Модель B
    • 3.4 Разъем ввода-вывода общего назначения (GPIO)
  • 4 Технические характеристики
    • 4.1 Упрощенный Журнал изменений модели B
  • 5 Программное обеспечение
    • 5.1 Операционные системы
  • 6 API-интерфейсы драйверов
    • 6.1 Драйвер Vulkan
    • 6.2 Прошивка
    • 6.3 Стороннее прикладное программное обеспечение
    • 6.4 Инструменты разработки программного обеспечения
  • 7 Принадлежности
  • 8 Уязвимость к вспышкам света
  • 9 Прием и использование
    • 9.1 Сообщество
    • 9.2 Образование
    • 9.3 Домашняя автоматизация
    • 9.4 Промышленная автоматизация
    • 9.5 Коммерческие продукты
    • 9.6 Пандемия COVID-19
  • 10 Astro Pi и Proxima
  • 11 История
    • 11.1 Подготовка к запуску
    • 11.2 Запуск
    • 11.3 После запуска
  • 12 Продажи
  • 13 См. Также
  • 14 Ссылки
  • 15 Дополнительная литература
  • 16 Внешние ссылки

Поколения

Raspberry Pi Zero, a Модель за 7 долларов, впервые представленная в 2015 году Raspberry Pi 3 B +, представленная в 2018 году Raspberry Pi 4 B, представленная в 2019 году

Было выпущено несколько поколений Raspberry Pis. Все модели оснащены системой Broadcom на микросхеме (SoC) со встроенным ARM -совместимым центральным процессором (CPU) и встроенный графический процессор (GPU).

Первое поколение (Raspberry Pi Model B ) было выпущено в феврале 2012 года, за ним последовала более простая и дешевая Model A . В 2014 году Фонд выпустил плату с улучшенным дизайном, Raspberry Pi Model B + . Эти платы примерно размером с кредитную карту и представляют стандартный форм-фактор основной линии. Годом позже были выпущены улучшенные модели A + и B +. «Вычислительный модуль» был выпущен в апреле 2014 года для встраиваемых приложений.

Raspberry Pi 2 с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 900 МГц и 1 ГиБ ОЗУ был выпущен в феврале 2015 года.

A Raspberry Pi Zero с меньшим размером и уменьшенным вводом / выводом (ввод / вывод) и ввод / вывод общего назначения Возможности (GPIO) были выпущены в ноябре 2015 года за 5 долларов США. 28 февраля 2017 года был выпущен Raspberry Pi Zero W, версия Zero с возможностями Wi-Fi и Bluetooth, за 10 долларов США. 12 января 2018 года был выпущен Raspberry Pi Zero WH, версия Zero W с предварительно припаянными заголовками GPIO.

Raspberry Pi 3 Model B была выпущена в феврале 2016 года с 64-битный четырехъядерный процессор 1,2 ГГц, встроенный 802.11n Wi-Fi, Bluetooth и возможность загрузки через USB. В день Pi 2018 был выпущен Raspberry Pi 3 Model B + с более быстрым процессором 1,4 ГГц и в три раза более быстрым гигабитным Ethernet (пропускная способность ограничена ок.. 300 Мбит / с через внутреннее соединение USB 2.0) или 2,4 / 5 ГГц двухдиапазонный 802.11ac Wi-Fi (100 Мбит / с). Другие функции: Power over Ethernet (PoE) (с надстройкой PoE HAT), USB-загрузка и сетевая загрузка (SD-карта больше не требуется).

Raspberry Pi 4 Model B был выпущен в июне 2019 года с 64-битным четырехъядерным процессором 1,5 ГГц ARM Cortex-A72 и встроенным 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5, полный гигабитный Ethernet (пропускная способность не ограничена), два порта USB 2.0, два порта USB 3.0 и два -поддержка монитора через пару портов micro HDMI (HDMI Type D ) с разрешением до 4K. Pi 4 также получает питание через порт USB-C, что позволяет подавать дополнительное питание на периферийные устройства, расположенные ниже по потоку, при использовании с соответствующим блоком питания. Первоначальная плата Raspberry Pi 4 имеет конструктивный недостаток: USB-кабели с электронной пометкой сторонних производителей, такие как те, которые используются на Apple MacBook, неправильно идентифицируют их и отказываются подавать питание. Оборудование Тома протестировал 14 различных кабелей и обнаружил, что 11 из них включили и запитали Pi без проблем. Недостаток конструкции был исправлен в версии 1.2 платы, выпущенной в конце 2019 года.

СемействоМодельФорм-факторEthernetБеспроводная связьGPIOВыпущеноСнято с производства
Raspberry PiBСтандартДаНет26-контактный2012Да
AНет2013Нет
B +Да40-контактный2014
A +КомпактныйНет2014
Raspberry Pi 2BСтандартныйДаНет2015
Raspberry Pi ZeroНольНольНетНет2015
W / WHДа2017
Raspberry Pi 3BСтандартныйДаДа2016
A +КомпактныйНет2018
B +СтандартныйДа2018
Raspberry Pi 4B (1 ГиБ)СтандартныйДа (Gigabit Ethernet )Да2019Да
B (2 ГиБ)
B (4 ГиБ)
B ( 8 ГиБ)2020

Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение Raspberry Pi эволюционировало через несколько версий, в которых представлены различные типы центрального процессора, объем памяти емкость, сетевая поддержка и поддержка периферийных устройств.

Функция блока Raspberrypi v01.svg

Эта блок-схема описывает модели B и B +; Модели A, A + и Pi Zero похожи, но не имеют компонентов концентратора Ethernet и USB. Адаптер Ethernet внутренне подключен к дополнительному USB-порту. В моделях A, A + и Pi Zero порт USB подключается непосредственно к системе на микросхеме (SoC). На Pi 1 Model B + и более поздних моделях микросхема USB / Ethernet содержит пятипортовый USB-концентратор, из которых доступны четыре порта, тогда как Pi 1 Model B предоставляет только два. На Pi Zero порт USB также подключен напрямую к SoC, но он использует порт micro USB (OTG). В отличие от всех других моделей Pi, 40-контактный разъем GPIO на Pi Zero отсутствует, а сквозные отверстия для пайки только в местах расположения контактов. Pi Zero WH исправляет это.

Частота процессора колеблется от 700 МГц до 1,4 ГГц для Pi 3 Model B + или 1,5 ГГц для Pi 4; Встроенная память варьируется от 256 МиБ до 1 ГиБ оперативная память (ОЗУ), при этом на Pi 4 доступно до 8 ГиБ. Карты Secure Digital (SD) в форм-факторе MicroSDHC (SDHC на ранних моделях) используются для хранения операционной системы и памяти программ. Платы имеют от одного до пяти портов USB. Для видеовыхода поддерживаются HDMI и композитное видео, со стандартным разъемом 3,5 мм наконечник-кольцо-рукав для вывода звука. Выход нижнего уровня обеспечивается рядом контактов GPIO, которые поддерживают общие протоколы, такие как I²C. Модели B имеют порт 8P8C Ethernet, а Pi 3, Pi 4 и Pi Zero W имеют встроенный Wi-Fi 802.11n и Bluetooth.

Процессор

Raspberry Pi 2B использует 32-битный четырехъядерный процессор с частотой 900 МГц процессор ARM Cortex-A7.

Все SoC, используемые в Raspberry Pis разработаны Broadcom в сотрудничестве с Raspberry Pi Foundation.

SoC Broadcom BCM2835, используемая в Raspberry Pi первого поколения, включает 700 MHz ARM11 76JZF-S процессор, VideoCore IV графический процессор (GPU) и RAM. Он имеет кэш уровня 1 (L1) размером 16 КиБ и кэш уровня 2 (L2) размером 128 КиБ. Кэш уровня 2 используется в основном графическим процессором. SoC находится в стеке под микросхемой RAM, поэтому виден только его край. ARM1176JZ (F) -S - это тот же процессор, что и в оригинальном iPhone, но с более высокой тактовой частотой и гораздо более быстрым графическим процессором.

В более ранней модели Raspberry Pi 2 V1.1 использовалась SoC Broadcom BCM2836 с 900 МГц 32-битным, квадроядерным ARM Cortex -A7 процессор с общей кэш-памятью L2 256 КБ. Raspberry Pi 2 V1.2 был обновлен до SoC Broadcom BCM2837 с 1,2 ГГц 64-битным четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53, тот же SoC, который используется в Raspberry Pi 3, но с пониженной тактовой частотой (по умолчанию) до той же тактовой частоты процессора 900 МГц, что и V1.1. В конце 2016 года SoC BCM2836 больше не производится.

Raspberry Pi 3 Model B использует SoC Broadcom BCM2837 с 64-битным четырехъядерным процессором 1,2 ГГц ARM Cortex-A53 процессор с 512 Кбайт общей кэш-памяти L2. Модели A + и B + имеют тактовую частоту 1,4 ГГц

Raspberry Pi 4 использует SoC Broadcom BCM2711 с 64-разрядным четырехъядерным процессором 1,5 ГГц ARM Cortex-A72 с общим объемом L2 1 МБ. кеш. В отличие от предыдущих моделей, которые все использовали настраиваемый контроллер прерываний , плохо подходящий для виртуализации, контроллер прерываний на этом SoC совместим с архитектурой ARM Generic Interrupt Controller (GIC) 2.0, обеспечивая аппаратную поддержку для распределения прерываний при использовании Возможности виртуализации ARM.

Raspberry Pi Zero и Zero W используют тот же SoC Broadcom BCM2835, что и Raspberry Pi первого поколения, но теперь работают с тактовой частотой процессора 1 ГГц.

Производительность

При работе на частоте 700 МГц по умолчанию Raspberry Pi первого поколения обеспечивал реальную производительность, примерно эквивалентную 0,041 GFLOPS. На уровне CPU производительность аналогична Pentium II 300 МГц 1997–99 годов. Графический процессор обеспечивает 1 Gpixel / s или 1,5 Gtexel / s обработки графики или 24 GFLOPS вычислительной производительности общего назначения. Графические возможности Raspberry Pi примерно эквивалентны производительности Xbox 2001 года.

Raspberry Pi 2 V1.1 включает четырехъядерный процессор Cortex-A7 ЦП с частотой 900 МГц и 1 ГиБ ОЗУ. Он был описан в 4–6 раз мощнее своего предшественника. Графический процессор был идентичен оригиналу. В параллельных тестах Raspberry Pi 2 V1.1 может быть до 14 раз быстрее, чем Raspberry Pi 1 Model B +.

Raspberry Pi 3 с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53 описывается как имеющий в десять раз большую производительность, чем Raspberry Pi 1. Тесты показали, что Raspberry Pi 3 примерно на 80% быстрее, чем Raspberry Pi 2 в распараллеленных задачах.

Разгон

Большинство систем на кристалле Raspberry Pi можно разогнать до 800 МГц, а некоторых до 1000 МГц. Сообщается, что Raspberry Pi 2 может быть разогнан аналогичным образом, в крайних случаях, даже до 1500 МГц (без учета всех функций безопасности и ограничений по перенапряжению). В Raspbianдистрибутиве Linux параметры разгона на boot могут быть выполнены с помощью программной команды, запускающей «sudo raspi-config» без аннулирования гарантии. В этих случаях Pi автоматически отключает разгон, если температура микросхемы достигает 85 ° C (185 ° F), но можно отменить автоматические настройки перенапряжения и разгона (аннулируя гарантию); для защиты микросхемы от серьезного перегрева.

необходим соответствующий размер радиатора. Более новые версии прошивки содержат возможность выбора между пятью вариантами разгона («турбо») пресеты, которые при использовании пытаются максимизировать производительность SoC без ухудшения срока службы платы. Это осуществляется путем отслеживания температуры ядра микросхемы и загрузки процессора, а также динамической регулировки тактовой частоты и напряжения ядра. Когда нагрузка на ЦП низкая или он слишком горячий, производительность снижается, но если ЦП много работы и температура микросхемы приемлемая, производительность временно увеличивается с тактовой частотой до 1 ГГц, в зависимости от версии платы и от того, какая из настроек турбо используется.

Возможны следующие режимы разгона:

  • нет; ARM 700 МГц, ядро ​​250 МГц, SDRAM 400 МГц, 0 перенапряжение
  • умеренно; ARM 800 МГц, ядро ​​250 МГц, SDRAM 400 МГц, перенапряжение 0,
  • среда; ARM 900 МГц, ядро ​​250 МГц, SDRAM 450 МГц, 2 перенапряжения,
  • высокий; 950 МГц ARM, ядро ​​250 МГц, 450 МГц SDRAM, 6 перенапряжений,
  • турбо; ARM 1000 МГц, ядро ​​500 МГц, SDRAM 600 МГц, 6 перенапряжений,
  • Pi 2; ARM 1000 МГц, ядро ​​500 МГц, SDRAM 500 МГц, 2 перенапряжения,
  • Pi 3; ARM 1100 МГц, ядро ​​550 МГц, SDRAM 500 МГц, 6 перенапряжений. В системной информации частота процессора отображается как 1200 МГц. На холостом ходу скорость снижается до 600 МГц.

В максимальном (турбо) режиме тактовая частота SDRAM изначально составляла 500 МГц, но позже она была изменена на 600 МГц из-за случайного повреждения SD-карты. Одновременно в высоком режиме частота ядра была снижена с 450 до 250 МГц, а в среднем - с 333 до 250 МГц.

ЦП платы Raspberry Pi первого и второго поколения не требовал охлаждения с помощью радиатора или вентилятора, даже при разгоне, но Raspberry Pi 3 может выделять больше тепла при разгоне.

RAM

Ранние разработки плат Raspberry Pi Model A и B включали только 256 МБ оперативной памяти (RAM). Из них платы ранней бета-версии B по умолчанию выделяли 128 МБ для графического процессора, оставляя только 128 МБ для процессора. В ранних выпусках 256 MiB моделей A и B было возможно три разных разделения. Разделение по умолчанию составляло 192 МБ для ЦП, чего должно быть достаточно для автономного декодирования видео 1080p или для простой обработки 3D. 224 МиБ предназначалось только для обработки Linux, только с кадровым буфером 1080p , и, вероятно, не сработает для любого видео или 3D. 128 МиБ предназначалось для тяжелой обработки 3D, возможно, также с декодированием видео. Для сравнения: Nokia 701 использует 128 МБ для Broadcom VideoCore IV.

Более поздняя модель B с 512 МБ ОЗУ была выпущена 15 октября 2012 г. и первоначально была выпущена с новой стандартной памятью. разделить файлы (arm256_start.elf, arm384_start.elf, arm496_start.elf) с 256 МБ, 384 МБ и 496 МБ ОЗУ ЦП и с 256 МБ, 128 МБ и 16 МБ видеопамяти соответственно. Но примерно через неделю фонд выпустил новую версию start.elf, которая могла читать новую запись в config.txt (gpu_mem = xx) и могла динамически назначать объем оперативной памяти (от 16 до 256 Мбайт с шагом 8 Мбайт). к графическому процессору, устаревший метод разделения памяти, и один start.elf работал одинаково для 256 Мбайт и 512 Мбайт Raspberry Pis.

Raspberry Pi 2 имеет 1 ГиБ ОЗУ. Raspberry Pi 3 имеет 1 ГиБ ОЗУ в моделях B и B + и 512 Мбайт ОЗУ в модели A +. Raspberry Pi Zero и Zero W имеют 512 МБ оперативной памяти.

Raspberry Pi 4 доступен с 2, 4 или 8 ГиБ ОЗУ. Модель 1 ГиБ была изначально доступна при запуске в июне 2019 года, но была прекращена в марте 2020 года, а модель 8 ГиБ была представлена ​​в мае 2020 года.

Сеть

Модель A, A + и Pi Zero не имеют схемы Ethernet и обычно подключаются к сети с помощью внешнего USB-Ethernet, поставляемого пользователем, или адаптера Wi-Fi. На моделях B и B + порт Ethernet обеспечивается встроенным адаптером USB Ethernet с микросхемой SMSC LAN9514. Raspberry Pi 3 и Pi Zero W (беспроводной) оснащены Wi-Fi 802.11n на частоте 2,4 ГГц (150 Мбит / с) и Bluetooth 4.1 (24 Мбит / с) на базе Broadcom. BCM43438 Чип FullMAC без официальной поддержки режима монитора, но реализованный с помощью неофициальных исправлений прошивки, а Pi 3 также имеет порт Ethernet 10/100 Мбит / с. Raspberry Pi 3B + поддерживает двухдиапазонный IEEE 802.11b / g / n / ac WiFi, Bluetooth 4.2 и Gigabit Ethernet (ограничен примерно 300 Мбит / с). s по шине USB 2.0 между ним и SoC). Raspberry Pi 4 имеет полный гигабитный Ethernet (пропускная способность не ограничена, поскольку он не передается через USB-чип.)

Специальные функции

Pi Zero, Pi1A и Pi3A + можно использовать как устройство USB или «USB-гаджет», подключенное к другому компьютеру через порт USB на другом компьютере. Его можно настроить несколькими способами, например, чтобы он отображался как последовательное устройство или устройство Ethernet. Хотя изначально для этого требовались программные исправления, в мае 2016 года он был добавлен в основной дистрибутив Raspbian.

Pi 3 может загружаться с USB, например с флэш-накопителя. Из-за ограничений прошивки в других моделях, Pi 2B v1.2, 3A +, 3B и 3B + - единственные платы, которые могут это сделать.

Периферийные устройства

Платы модели 2B включают четыре порта USB для подключения периферийных устройств.

Хотя Raspberry Pi часто предварительно настроен для работы в качестве автономного компьютера, Raspberry Pi также может опционально работает с любой стандартной компьютерной клавиатурой USB и мышью. Его также можно использовать с USB-накопителями, преобразователями USB в MIDI и практически с любым другим устройством / компонентом с возможностями USB, в зависимости от установленных драйверов устройств в базовой операционной системе (многие из которых включены по умолчанию).

Другие периферийные устройства могут быть подключены через различные контакты и разъемы на поверхности Raspberry Pi.

Видео

Ранняя модель Raspberry Pi 1 A, с портом HDMI и стандартным Композитный видеопорт RCA для старых дисплеев

Видеоконтроллер может генерировать стандартные современные телевизионные разрешения, такие как HD и Full HD, и более высокие или более низкие разрешения монитора, а также более старый стандарт NTSC или PAL ЭЛТ Разрешение ТВ. В состоянии поставки (т.е. без специального разгона) он может поддерживать следующие разрешения: 640 × 350 EGA ; 640 × 480 VGA ; 800 × 600 SVGA ; 1024 × 768 XGA ; 1280 × 720 720p HDTV ; 1280 × 768 вариант WXGA ; 1280 × 800 вариант WXGA ; 1280 × 1024 SXGA ; 1366 × 768 вариант WXGA ; 1400 × 1050 SXGA + ; 1600 × 1200 UXGA ; 1680 × 1050 WXGA + ; 1920 × 1080 1080p HDTV ; 1920 × 1200 WUXGA.

Более высокое разрешение, до 2048 × 1152, может работать или даже 3840 × 2160 при 15 Гц (слишком низкая частота кадров для убедительного видео). Разрешение самых высоких разрешений не означает, что графический процессор может декодировать видеоформаты с этими разрешениями; Фактически, известно, что Pis не работает надежно для H.265 (при таких высоких разрешениях), обычно используемых для очень высоких разрешений (однако, наиболее распространенные форматы вплоть до Full HD действительно работают).

Хотя Raspberry Pi 3 не имеет аппаратного обеспечения декодирования H.265, ЦП более мощный, чем его предшественники, потенциально достаточно быстрый, чтобы позволить декодировать видео, закодированные в H.265, в программном обеспечении. Графический процессор в Raspberry Pi 3 работает на более высоких тактовых частотах 300 МГц или 400 МГц по сравнению с предыдущими версиями, которые работали на частоте 250 МГц.

Raspberry Pis также может генерировать 576i и 480i композитные видеосигналы, используемые на экранах телевизоров старого образца (ЭЛТ) и менее дорогих мониторах через стандартные разъемы - RCA или 3,5-миллиметровый разъем phono в зависимости от модели. Поддерживаемые стандарты телевизионных сигналов: PAL-BGHID, PAL-M, PAL-N, NTSC и NTSC-J..

Дополнительные часы реального времени

С момента появления Pi 4 B ни одна модель Raspberry Pi не имеет встроенных часов реального времени. При загрузке время по умолчанию устанавливается по сети с использованием протокола сетевого времени . Источником информации о времени может быть другой компьютер в локальной сети, у которого есть часы реального времени, или NTP-сервер в Интернете, который, в свою очередь, получает информацию о времени от атомных часов в Национальный институт стандартов и технологий (NIST). Если сетевое соединение недоступно, время может быть установлено вручную или настроено так, чтобы предполагалось, что во время выключения не прошло времени. В последнем случае время монотонно (файлы, сохраненные позже по времени, всегда имеют более поздние временные метки), но может быть значительно раньше фактического времени. Для систем, требующих встроенных часов реального времени, доступен ряд небольших недорогих дополнительных плат с часами реального времени.

Разъемы

Pi Zero

Модель A

Модель B

Разъем ввода-вывода общего назначения (GPIO)

Raspberry Pi 1, модели A + и B +, Pi 2, модель B, Pi 3, модели A +, B и B +, Pi 4, Pi Zero, Zero W и Zero WH GPIO J8 имеют 40-контактную распиновку. Модели Raspberry Pi 1 A и B имеют только первые 26 контактов.

В Pi Zero и Zero W 40 контактов GPIO не заполнены, а сквозные отверстия открыты для пайки. Zero WH (беспроводной + заголовок) имеет предварительно установленные контакты заголовка.

GPIO #2-я функция.Контакт №Контакт №2-я функция.GPIO #
+3,3 В12+5 В
2SDA1 (I²C)34+5 В
3SCL1 (I²C)56GND
4GCLK78TXD0 (UART)14
GND910RXD0 (UART)15
17GEN01112GEN118
27GEN21314GND
22GEN31516GEN423
+3,3 В1718GEN524
10MOSI (SPI)1920GND
9MISO (SPI)2122GEN625
11SCLK (SPI)2324CE0_N (SPI)8
GND2526CE1_N (SPI)7
(здесь останавливаются модели A и B для Pi 1)
0ID_SD (I²C)2728ID_SC (I²C)1
5Н / Д2930ЗЕМЛЯ
6Н / Д313212
13Н / Д3334GND
19Н / Д3536Н / Д16
26Н / Д3738Цифровой IN20
GND3940Digital OUT21

Model B rev. 2 также имеет контактную площадку (называемую P5 на плате и P6 на схеме) из 8 контактов, обеспечивающую доступ к дополнительным 4 соединениям GPIO. Эти контакты GPIO были освобождены, когда четыре ссылки идентификации версии платы, присутствующие в версии 1.0, были удалены.

GPIO #2nd func.Контакт №Контакт №2-я функция.GPIO #
+5 В12+3,3 В
28GPIO_GEN734GPIO_GEN829
30GPIO_GEN956GPIO_GEN1031
GND78GND

Модели A и B обеспечивают доступ GPIO к светодиоду состояния ACT с помощью GPIO 16. Модели A + и B + предоставляют доступ GPIO к Светодиод состояния ACT с использованием GPIO 47 и светодиод состояния питания с использованием GPIO 35.

Технические характеристики

ВерсияМодель AМодель BВычислить МодульНоль
RPi 1 Модель ARPi 1 Модель A +RPi 3 Модель A +RPi 1 Модель BRPi 1 Модель B +RPi 2 Модель BRPi 2 Модель B v1.2RPi 3 Модель BRPi 3 Модель B +RPi 4 Model BCompute Module 1Compute Module 3Compute Module 3 LiteCompute Module 3+Compute Module 3+ LiteCompute Module 4Compute Module 4 LiteRPi Zero PCB v1.2RPi Zero PCB v1.3RPi Zero W
Дата выпускафевраль 2013 г.ноябрь 2014 г.ноябрь 2018 г.апрель – июнь 2012 г.июль 2014 г.Фев 2015октябрь 2016фев 201614 мар 201824 июня 2019. 28 мая 2020 (8 ГБ)Апр 2014янв 2017янв 2019октябрь 2020ноя 2015май 201628 Фев 2017
Целевая цена (долл. США)$25$2025 $$35$ 2535 долларов США$35/55/7530 долларов США (партиями по 100 штук)30 долларов США25 долларов США30 долларов США / 35 долларов США / 4025 долларов США30/35/40/45/50/55/60/65/75/80/85/90 долларов США25/30/35/45 долларов США / 50/70/75$5$ 10
Набор команд ARMv6 Z (32-бит)ARMv8 (64-бит)ARMv6 Z (32 -бит)ARMv7 -A (32-бит)ARMv8 -A (64/32-бит)ARMv6 Z (32-бит)ARMv8 -A (64/32-бит)ARMv6 Z (32-бит)
SoC Broadcom BCM2835Broadcom BCM2837B0Broadcom BCM2835Broadcom BCM2836Broa dcom BCM2837Broadcom BCM2837B0Broadcom BCM2711Broadcom BCM2835Broadcom BCM2837Broadcom BCM2837B0Broadcom BCM2711Broadcom BCM2835
FPU VFPv2; NEON не поддерживаетсяVFPv4 + NEONVFPv2; NEON не поддерживаетсяVFPv3 + NEONVFPv4 + NEONVFPv2; NEON не поддерживаетсяVFPv4 + NEONVFPv2; NEON не поддерживается
ЦП 1 × ARM11 76JZF-S 700 МГц4 × Cortex-A53 1,4 ГГц1 × ARM11 76JZF-S 700 МГц4 × Cortex-A7 900 МГц4 × Cortex-A53 900 МГц4 × Cortex-A53 1,2 ГГц4 × Cortex-A53 1,4 ГГц4 × Cortex-A72 1,5 ГГц1 × ARM11 76JZF-S 700 МГц4 × Cortex-A53 1,2 ГГц4 × Cortex-A72 1,5 ГГц1 × ARM11 76JZF-S 1 ГГц
GPU Broadcom VideoCore IV @ 250 МГцBroadcom VideoCore VI @ 500 МГцBroadcom VideoCore IV @ 250 МГцBroadcom VideoCore VI @ 500 МГцBroadcom VideoCore IV @ 250 МГц
Память (SDRAM)256 МБ256 или 512 МБ. изменено на 512 МБ 10 августа 2016 г.512 МБ256 или 512 МБ. изменено на 512 МБ 15 октября 2012 г.512 МБ1 ГиБ1, 2, 4 или 8 ГиБ B512 МиБ1 ГиБ1, 2, 4 или 8 ГиБ512 МиБ
Порты USB 2.01124211111 Micro -USB
Порты USB 3.0020
Порты USB OTG01 (Power USB-C)01 Micro-USB
Интерфейс PCIe0PCIe Gen 2 x10
Видеовход15-контактный MIPI интерфейс камеры (CSI ) разъем, используемый с камерой Raspberry Pi или камерой Raspberry Pi NoIR2 × интерфейс камеры MIPI (CSI)2-полосный интерфейс камеры MIPI CSI, 4-полосный интерфейс камеры MIPI CSIНетИнтерфейс камеры MIPI (CSI)
HDMI 1 × HDMI (версия 1.3)2 × HDMI (версия 2.0) через Micro-HDMI1 × HDMI2x HDMI1 × Mini-HDMI
Композитное видео через разъем RCA через разъем 3,5 мм CTIA style TRRS jack через разъем RCA через 3,5 мм CTIA style разъем TRRS Дачерез отмеченные точки на печатной плате для дополнительных выводов заголовка
Интерфейс дисплея MIPI (DSI )ДаДаДаНет
A входы udioНачиная с ревизии 2 платы через I²S
АудиовыходыАналоговые через 3,5-мм штекерное гнездо ; цифровой через HDMI и, начиная с плат ревизии 2, I²S Аналоговый, HDMI, I²S Mini-HDMI, стереозвук через ШИМ на GPIO
Встроенное хранилищеSD, MMC, слот для карты SDIO (3,3 В только с питанием карты)слот MicroSDHC SD, MMC, слот для карты SDIOслот MicroSDHC Слот MicroSDHC, режим загрузки USB4 ГиБ eMMC флэш-память чипMicroSDHC слот8 / 16/32 ГиБ eMMC флэш-память микросхемаMicroSDHC слот8/16/32 ГиБ eMMC флэш-память микросхемаMicroSDHC слотMicroSDHC слот
Ethernet (8P8C )НетНет10/100 Мбит / с. USB-адаптер на USB-концентраторе10/100 Мбит / с10/100/1000 Мбит / с (реальный скорость макс 300 Мбит / с)10/100/1000 Мбит / сНет10/100/1000 Мбит / сНетНет
Wi-Fi IEEE 802.11 беспроводнойb / g / n / ac, двухдиапазонный, 2,4 / 5 ГГцНетb / g / ns один диапазон 2,4 ГГцb / g / n / ac двухдиапазонный 2,4 / 5 ГГцb / g / n / ac двухдиапазонный 2,4 / 5 ГГц (опционально)b / g / n однополосный 2,4 ГГц
Bluetooth4.2 BLE4.1 BLE4.2 LS BLE5.05.0, BLE (необязательно)4.1 BLE
Периферийные устройства низкого уровня8 × GPIO плюс следующие, которые также могут использоваться как GPIO: UART, I²C шина, SPI шина с двумя микросхемами выбирает, I²S аудио +3,3 В, +5 V, заземление17 × GPIO плюс те же специальные функции, и шина HAT ID8 × GPIO плюс следующие, которые также могут использоваться как GPIO: UART, I²C шина, SPI шина с двумя чипом выбирает, I²S audio + 3,3 В, +5 В, масса.17 × GPIO плюс те же специальные функции и шина HAT ID17 × GPIO плюс те же специальные функции, HAT и дополнительные 4 × UART, 4 × SPI и 4 × I2C разъема.46 × GPIO, некоторые из которых могут использоваться для определенных функций, включая I²C, SPI, UART, PCM, PWM 28 × GPIO с поддержкой сигналов 1,8 или 3,3 В и периферийных устройств17 × GPIO плюс те же специальные функции и шина HAT ID
Номинальная мощность300 мА (1,5 Вт)200 мА (1 Вт)700 мА (3,5 Вт))в среднем 200 мА (1 Вт) в режиме ожидания, максимум 350 мА (1,75 Вт) при нагрузке (монитор, клавиатура и мышь подключены)в среднем 220 мА (1,1 Вт) в режиме ожидания, 820 мА (4,1 Вт) максимум при нагрузке (монитор, клавиатура и мышь подключены)в среднем 300 мА (1,5 Вт) в режиме ожидания, максимум 1,34 А (6,7 Вт) при нагрузке (монитор, клавиатура, мышь и WiFi подключен)459 мА (2,295 Вт) в среднем в режиме ожидания, 1,13 А (5 0,661 Вт) максимум при нагрузке (монитор, клавиатура, мышь и Wi-Fi подключены)в среднем 600 мА (3 Вт) в режиме ожидания, максимум 1,25 А (6,25 Вт) при нагрузке (монитор, клавиатура, мышь и Ethernet подключен), рекомендуется источник питания 3 А (15 Вт)200 мА (1 Вт)700 мА (3,5 Вт)100 мА (0,5 Вт) в среднем в режиме ожидания, 350 Максимум мА (1,75 Вт) при нагрузке (монитор, клавиатура и мышь подключены)
Источник питания5 В через MicroUSB или разъем GPIO5 В через USB-C или разъем GPIO5 В5V5 В через MicroUSB или заголовок GPIO
Размер85,6 мм × 56,5 мм. (3,37 дюйма × 2,22 дюйма)65 мм × 56,5 мм × 10 мм. (2,56 дюйма × 2,22 дюйма × 0,39 дюйма)65 мм × 56,5 мм. (2,56 дюйма × 2,22 дюйма)85,60 мм × 56,5 мм. (3,370 дюйма × 2,224 дюйма)85,60 мм × 56,5 мм × 17 мм. (3,370 дюйма × 2,224 дюйма × 0,669 дюйма)67,6 мм × 30 мм. (2,66 дюйма × 1,18 дюйма)67,6 мм × 31 мм. (2,66 дюйма × 1,22 дюйма)55 мм × 40 мм65 мм × 30 мм × 5 мм. (2,56 дюйма × 1,18 дюйма × 0,20 дюйма)
Вес31 г. (1,1 унции)23 г. (0,81 унции)45 г. (1,6 унции)46 г. (1,6 унции)7 г. (0,25 унции)9 г. (0,32 унции)
КонсольДобавление сетевого интерфейса USB через модем или последовательный кабель с дополнительным разъемом питания GPIO
Поколение11+3+11+22 ver 1.233+4133 Lite3+3+ Lite44 LitePCB ver 1.2PCB ver 1.3W (беспроводной)
Устаревание. ЗаявлениеN /в производстве по крайней мере до января 2026 годав производстве по крайней мере до января 2026 годаН / Дв производстве по крайней мере до января 2026 годаН / Дв производстве по крайней мере до января 2022 годав производстве по крайней мере до января 2026 годав производстве по крайней мере до января 2026 годав производстве как минимум до января 2026 г.н / дН / ДН / Д в производстве по крайней мере до января 2026 годав производстве по крайней мере до января 2028 годаN / A, или см. PCB версии 1.3в производстве по крайней мере до января 2022в производстве по крайней мере до января 2026 года
ТипМодель AМодель BВычислительный модульНоль

Simplified Model B Changelog

МодельGenVariantYearSoCClockspeedЯдра /. Потоки64-битGFLOPSRAM. (ГБ)Видео. Вывод4K. ГотовоUSBAlt. ЗагрузкаEthernet. (макс. Гбит / с)Wi-FiBTИсточник питанияЦена. (долл. США)
1b1 RPi 1 Модель B1B(256 МБ)1b1 2012BCM28350,7 ГГц1/10,21300256 0,25HDMI 1,3. Композитный2 порта USB 2.00,1Micro-USB35 долларов США
1b2 RPi 1 Модель B1B(512 МБ)1b2 2012BCM28350,7 ГГц1/10,21300512 0,5HDMI1,3. Композитный2 порта USB 2,00,1Micro-USB35 долларов
1b3 RPi 1 Модель B +1B +1b3 2014BCM28350,7 ГГц1/10,21300512 0,5HDMI1.3. Композитный4 x USB 2,00,1Micro-USB$ 25
2b1 RPi 2 Модель B2B2b1 2015BCM28360,9 ГГц4/41,4701024 1HDMI 1,34 порта USB 2,00,1Micro-USB$ 35
2b2 RPi 2 Model B v1.22Bv1.22b2 2016BCM28370,9 ГГц4/44,4301024 1HDMI 1,34 порта USB 2,00,1Micro- USB$ 35
3b1 RPi 3 Модель B3B3b1 2016BCM28371,2 ГГц4/43,6201024 1HDMI 1,34 порта USB 2,0USB0,3b / g / n однополосный. (только 2,4 ГГц)4.1 BLEMicro-USB35 долларов США
3b2 RPi 3 Модель B +3B +3b2 2018BCM2837B01,4 ГГц4/45,301024 1HDMI 1,34 порта USB 2,0USB. Сеть0,3b / g / n / ac двухдиапазонный4.2 LS BLEMicro-USB$ 35
4b1 RPi 4 Модель B4B(1 ГБ)4b1 2019BCM27111,5 ГГц4/49.9201024 12 x Micro-HDMI 2.02 x USB 2.0. 2 x USB 3.0USB. Сеть1.0b / g / n / ac двухдиапазонный5.0USB-C35 долларов США
4b2 RPi 4 Модель B4B(2 ГБ)4b2 2019BCM27111,5 ГГц4/402048 22 x Micro-HDMI 2.02 x USB 2.0. 2 x USB 3.0USB. Сеть1.0b / g / n / ac двухдиапазонный5.0USB-C35 долл. от 45 долл.
4b3 RPi 4 Модель B4B(4 ГБ)4b3 2019BCM27111,5 ГГц4/413,504096 42 x Micro-HDMI 2.02 x USB 2.0. 2 x USB 3.0USB. Сеть1.0b / g / n / ac двухдиапазонный5.0USB-C$ 55
4b4 RPi 4 Model B4B(8 ГБ)4b4 2020BCM27111,5 ГГц4/408192 82 x Micro-HDMI 2.02 порта USB 2.0. 2 порта USB 3.0USB. Сеть1.0b / g / n / ac двухдиапазонный5.0USB-C75 $

Программное обеспечение

Операционные системы

Различные операционные системы для Raspberry Pi можно установить на карту MicroSD, MiniSD или SD, в зависимости от платы и доступных адаптеров; здесь показан слот MicroSD, расположенный в нижней части платы Raspberry Pi 2.

Raspberry Pi Foundation предоставляет Raspberry Pi OS (ранее называвшуюся Raspbian), основанную на Debian (32-бит) Дистрибутив Linux для загрузки, а также сторонние Ubuntu, Windows 10 IoT Core, RISC OS, и LibreELEC (распространение специализированных медиацентров). Он продвигает Python и Scratch как основные языки программирования с поддержкой многих других языков. По умолчанию прошивка - это закрытый исходный код, в то время как неофициальный открытый исходный код доступен. Многие другие операционные системы также могут работать на Raspberry Pi. Сторонние операционные системы, доступные через официальный сайт, включают Ubuntu MATE, Windows 10 IoT Core, RISC OS и специализированные дистрибутивы для Kodi <546.>медиацентр и классный менеджмент. Также поддерживается официально проверенное микроядро seL4.

Другие операционные системы (не на базе Linux)
  • Broadcom VCOS - проприетарная операционная система, которая включает уровень абстракции, предназначенный для интеграции с существующими ядрами, такими как ThreadX (который используется в процессоре VideoCore4), предоставляющий драйверы и промежуточное ПО для разработки приложений. В случае Raspberry Pi это включает приложение для запуска процессора (ов) ARM и предоставления публично задокументированного API через интерфейс почтового ящика, выступающего в качестве его прошивки. Неполный источник порта VCOS для Linux доступен как часть эталонного графического драйвера, опубликованного Broadcom.
  • RISC OS Pi (специальная урезанная версия RISC OS Pico, для 16 Мбайт карты и больше для всех моделей Pi 1 и 2, также были доступны.)
  • FreeBSD
  • NetBSD
  • OpenBSD (только на 64-битных платформах, таких как Raspberry Pi 3)
  • Plan 9 от Bell Labs и Inferno (в бета-версии)
  • Windows 10 IoT Core - выпуск Windows 10 с нулевой ценой, предлагаемый Microsoft, изначально работает на Raspberry Pi 2.
  • Haiku - клон BeOS с открытым исходным кодом, который был скомпилирован для Raspberry Pi и нескольких других плат ARM. Работа над Pi 1 началась в 2011 году, но будет поддерживаться только Pi 2.
  • HelenOS - портативная мультисерверная операционная система на основе микроядра; имеет базовую поддержку Raspberry Pi с версии 0.6.0
Другие операционные системы (на базе Linux)
  • Android Things - встроенная версия операционной системы Android, разработанная для IoT разработка устройств.
  • Arch Linux ARM - порт Arch Linux для процессоров ARM.
  • openSUSE
  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2
  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 (коммерческая поддержка)
  • Gentoo Linux
  • Lubuntu
  • Xubuntu
  • Devuan
  • CentOS для Raspberry Pi 2 и новее
  • RedSleeve (порт RHEL) для Raspberry Pi 1
  • Slackware ARM - версия 13.37 и более поздние версии работают на Raspberry Pi без изменений. 128–496 МБ доступной памяти на Raspberry Pi как минимум вдвое превышают минимальные требования в 64 МБ, необходимые для запуска Slackware Linux в системе ARM или i386. (В то время как большинство систем Linux загружаются с графическим пользовательским интерфейсом , пользовательская среда Slackware по умолчанию - это текстовая оболочка / интерфейс командной строки.) Диспетчер окон Fluxbox, работающий под управлением X Window System, требует дополнительных 48 МБ ОЗУ.
  • Kali Linux - производный от Debian дистрибутив, разработанный для цифровой криминалистики и тестирования на проникновение.
  • SolydXK - легкий дистрибутив на основе Debian с Xfce.
  • Ark OS - предназначен для самостоятельного размещения веб-сайтов и электронной почты.
  • Sailfish OS с Raspberry Pi 2 (из-за использования ARM ЦП Cortex-A7; Raspberry Pi 1 использует другую архитектуру ARMv6, а Sailfish требует ARMv7.) ​​
  • Tiny Core Linux - минимальная операционная система Linux, ориентированная на обеспечение базовой системы с использованием BusyBox и FLTK. Разработан для работы в основном в RAM.
  • Alpine Linux - дистрибутив Linux на основе musl и BusyBox, в первую очередь предназначен для "опытных пользователей, ценящих безопасность, простоту и эффективность использования ресурсов ».
  • postmarketOS - дистрибутив на базе Alpine Linux, в первую очередь разработанный для смартфонов.
  • Void Linux - a скользящий выпуск дистрибутив Linux, который был разработан и реализован с нуля, предоставляет образы на основе musl или glibc.
  • Fedora - поддерживает Pi 2 и более поздние версии, начиная с Fedora 25 (Pi 1 поддерживается некоторыми неофициальными производные).
  • OpenWrt - высоко расширяемый дистрибутив Linux для встроенных устройств (обычно беспроводных маршрутизаторов). Он поддерживает Pi 1, 2, 3, 4 и Zero W.
  • - Порт Manjaro linux для ARM. Поддерживает Raspberry Pi4.
  • RetroPie - ответвление ОС Raspbian, использующее Emulation Station в качестве интерфейса для RetroArch и других эмуляторов, таких как Mupen64, для ретро-игр.

API-интерфейсы драйверов

Схема реализованного API : OpenMAX, OpenGL ES и OpenVG

Raspberry Pi могут использовать графический процессор VideoCore IV через двоичный двоичный объект , который загружается в графический процессор во время загрузки с SD-карты, и дополнительное программное обеспечение, которое изначально было закрытым исходным кодом. Эта часть кода драйвера была позже выпущена. Однако большая часть реальной работы с драйверами выполняется с использованием закрытого исходного кода графического процессора. Прикладное программное обеспечение обращается к библиотекам времени выполнения с закрытым исходным кодом (OpenMax, OpenGL ES или OpenVG ), которые, в свою очередь, вызывают драйвер с открытым исходным кодом внутри ядра Linux., который затем вызывает код драйвера графического процессора VideoCore IV с закрытым исходным кодом. API драйвера ядра специфичен для этих закрытых библиотек. Видеоприложения используют OpenMAX, 3D-приложения используют OpenGL ES и 2D-приложения используют OpenVG, которые, в свою очередь, используйте EGL. OpenMAX и EGL по очереди используют драйвер ядра с открытым исходным кодом.

Драйвер Vulkan

Raspberry Pi Foundation впервые объявила о том, что работает над драйвером Vulkan в феврале 2020 года. A Рабочий драйвер Vulkan, запускающий Quake 3 со скоростью 100 кадров в секунду на 3B +, был обнаружен инженером-графиком, который работал над ним в качестве хобби 20 июня.

Прошивка

Официальная прошивка - это свободно распространяемый двоичный blob, то есть проприетарное программное обеспечение. Также доступна минимальная пробная версия прошивки с открытым исходным кодом, в основном направленная на инициализацию и запуск ядер ARM, а также на выполнение минимального запуска, необходимого на стороне ARM. Он также может загружать очень минимальное ядро ​​Linux с исправлениями для удаления зависимости от интерфейса почтового ящика, который реагирует на запросы. Известно, что он работает на Raspberry Pi 1, 2 и 3, а также на некоторых вариантах Raspberry Pi Zero.

Стороннее прикладное программное обеспечение

  • AstroPrint - беспроводная 3D-печать AstroPrint Программное обеспечение можно запускать на Pi 2.
  • Интерпретатор C / C ++ Ch - выпущен 3 января 2017 г., интерпретатор C / C ++ Ch и Embedded Ch выпущены бесплатно для некоммерческого использования для Raspberry Pi, ChIDE также включен для начинающих для изучения C / C ++.
  • Mathematica и Wolfram Language - они были выпущены бесплатно как стандартная часть образа Raspbian NOOBS в ноябре 2013 года. Февраль 2020 г., версия - Mathematica 12.0. Программы можно запускать либо из интерфейса командной строки, либо из интерфейса Notebook. Есть функции Wolfram Language для доступа к подключенным устройствам. Существует также комплект разработчика Wolfram Language для настольных ПК, позволяющий разрабатывать Raspberry Pi в системе Mathematica с настольных компьютеров, включая функции загруженной версии Mathematica, такие как обработка изображений и машинное обучение.
  • Minecraft - выпущен 11 февраля 2013 г., модифицированный версия, которая позволяет игрокам напрямую изменять мир с помощью компьютерного кода.
  • RealVNC - С 28 сентября 2016 года Raspbian включает в себя сервер удаленного доступа RealVNC и программу просмотра. Сюда входит новая технология захвата, которая позволяет удаленно просматривать и контролировать контент, отображаемый напрямую (например, Minecraft, предварительный просмотр камеры и omxplayer), а также приложения, не относящиеся к X11.
  • UserGate Web Filter - 20 сентября 2013 г. Компания Entensys из Флориды объявила о переносе UserGate Web Filter на платформу Raspberry Pi.
  • Steam Link - 13 декабря 2018 года Valve выпустила официальный клиент потоковой передачи игр Steam Link для Raspberry Pi 3 и 3 B +.

Инструменты разработки программного обеспечения

  • Arduino IDE - для программирования Arduino.
  • Algoid - для обучения программированию детей и новичков.
  • BlueJ - для обучения Java начинающих.
  • Greenfoot - Greenfoot учит объектной ориентации с помощью Java. Создавайте «актеров», которые живут в «мирах», чтобы создавать игры, симуляции и другие графические программы.
  • Джулия - интерактивный и кроссплатформенный язык / среда программирования, работающая на Pi 1 и более поздних версиях. Доступны IDE для Julia, такие как Juno. См. Также специфичный для Pi репозиторий Github JuliaBerry.
  • Lazarus - Free Pascal RAD IDE
  • LiveCode - образовательная RAD IDE, произошедшая от HyperCard с использованием Английский язык для написания обработчиков событий для виджетов WYSIWYG, запускаемых на настольных компьютерах, мобильных платформах и платформах Raspberry Pi.
  • Ninja-IDE - кросс-платформенная интегрированная среда разработки (IDE) для Python.
  • Обработка - IDE, созданная для сообществ в области электронного искусства, нового медиа-искусства и визуального дизайна с целью обучения основам компьютерного программирования в визуальном контексте.
  • Scratch - кроссплатформенная обучающая IDE с использованием визуального блоки, которые складываются, как Lego, первоначально разработанные группой Life Long Kindergarten Массачусетского технологического института. Версия Pi очень сильно оптимизирована для ограниченных доступных компьютерных ресурсов и реализована в системе Squeak Smalltalk. Последняя версия, совместимая с The 2B, - 1.6.
  • Squeak Smalltalk - полномасштабный открытый Smalltalk.
  • TensorFlow - фреймворк искусственного интеллекта, разработанный Google. Фонд Raspberry Pi Foundation работал с Google, чтобы упростить процесс установки с помощью готовых двоичных файлов.
  • Thonny - Python IDE для начинающих.
  • V-Play Game Engine - кроссплатформенная среда разработки который поддерживает разработку мобильных игр и приложений с помощью движка V-Play Game Engine, приложений V-Play и плагинов V-Play.
  • Xojo - кроссплатформенный инструмент RAD, который может создавать настольные, веб-и консольные приложения для Pi 2 и Pi 3.
  • C-STEM Studio - платформа для практического интегрированного изучения вычислений, науки, технологий, инженерии и математики (C-STEM) с робототехникой.
  • Erlang - функциональный язык для построения параллельных систем с облегченными процессами и передачей сообщений.
  • LabVIEW Community Edition - платформа для проектирования систем и среда разработки для языка визуального программирования от National Instruments.

Аксессуары

  • Gertboard - устройство, санкционированное Фондом Raspberry Pi, разработанное для образовательных целей, которое расширяет возможности Ra Контакты GPIO spberry Pi для обеспечения взаимодействия и управления светодиодами, переключателями, аналоговыми сигналами, датчиками и другими устройствами. Он также включает в себя дополнительный контроллер, совместимый с Arduino для взаимодействия с Pi.
  • Камера - 14 мая 2013 года фонд и дистрибьюторы RS Components Premier Farnell / Element 14 выпустили Raspberry Pi. плату камеры вместе с обновлением прошивки, чтобы приспособить ее. Плата камеры поставляется с гибким плоским кабелем , который подключается к разъему CSI, расположенному между портами Ethernet и HDMI. В Raspbian пользователь должен включить использование платы камеры, запустив Raspi-config и выбрав опцию камеры. Модуль камеры стоит 20 евро в Европе (9 сентября 2013 г.). Он может создавать видео в форматах 1080p, 720p и 640x480p. Размеры 25 мм × 20 мм × 9 мм. В мае 2016 года вышла версия 2 камеры, которая представляет собой 8-мегапиксельную камеру.
  • Инфракрасная камера - В октябре 2013 года фонд объявил, что они начнут производить модуль камеры без инфракрасного фильтра, названный Pi NoIR.
  • Официальный дисплей - 8 сентября 2015 года фонд и дистрибьюторы RS Components и Premier Farnell / Element 14 выпустили платы расширения Raspberry Pi Touch Display
  • HAT (оборудование, прикрепленное сверху). - Вместе с моделью B +, вдохновленной платами Arduino Shield, интерфейс для плат HAT был разработан Raspberry Pi Foundation. Каждая плата HAT имеет небольшой EEPROM (обычно CAT24C32WI-GT3), содержащий соответствующие детали платы, так что ОС Raspberry Pi получает информацию о HAT и технических деталях, относящихся к ОС, использующей HAT. Механические детали платы HAT, на которой используются четыре монтажных отверстия в прямоугольной форме, доступны в Интернете.
  • Камера высокого качества - в мае 2020 года был выпущен модуль камеры с сенсорной камерой Sony IMXZ477 с разрешением 12,3 мегапикселя с поддержкой C - и объективы с байонетом CS. Первоначально устройство продавалось по цене 50 долларов США со сменными объективами по цене от 25 долларов США.

Уязвимость к вспышкам света

В феврале 2015 года импульсный блок питания чип, обозначенный U16, Raspberry Pi 2 Model B версии 1.1 (первоначально выпущенная версия) оказалась уязвимой для вспышек света, особенно света от вспышек ксеноновой камеры и зеленого и красного лазерных указателей. Однако было обнаружено, что другие яркие источники света, особенно те, которые горят постоянно, не действуют. Симптомом было то, что Raspberry Pi 2 самопроизвольно перезагружался или выключался, когда на чипе мигали эти индикаторы. Первоначально некоторые пользователи и комментаторы подозревали, что электромагнитный импульс (EMP) от ксеноновой лампы-вспышки вызывал проблему, создавая помехи для цифровой схемы компьютера, но это было исключено тестами, в которых свет был заблокирован. с помощью карты или направленного на другую сторону Raspberry Pi 2, оба из которых не вызывали проблем. Проблема была сужена до микросхемы U16 путем покрытия сначала системы на микросхеме (главный процессор), а затем U16 с помощью Blu-Tack (непрозрачный состав для крепления плакатов). Свет, являющийся единственным виновником, а не ЭМИ, был дополнительно подтвержден тестами с лазерным указателем, где также было обнаружено, что для защиты от лазерных указателей требуется менее непрозрачное покрытие, чем для защиты от ксеноновых вспышек. Микросхема U16 выглядит как чистый кремний без пластиковой крышки (то есть корпус в масштабе чипа или корпус на уровне пластины ), который, если он присутствует, блокирует свет. Неофициальные обходные пути включают в себя покрытие U16 непрозрачным материалом (например, изолентой, лаком, компаундом для монтажа плакатов или даже скомканный хлеб), помещение Raspberry Pi 2 в футляр и отказ от фотографирования верхней стороны платы с помощью ксеноновая вспышка. Эта проблема не была обнаружена до выпуска Raspberry Pi 2, поскольку проверка восприимчивости к оптическим помехам не является стандартной или обычной практикой, в то время как коммерческие электронные устройства обычно подвергаются тестам на чувствительность к радиопомехам.

Прием и использование

марсохода NASA с открытым исходным кодом на базе Raspberry Pi 3

Автор технологии Глин Муди описал проект в мае 2011 года как «потенциальный BBC Micro 2.0 ", не путем замены ПК-совместимых компьютеров, а путем их дополнения. В марте 2012 года Стивен Причард поддержал мнение о преемнике BBC Micro в ITPRO. Алекс Хоуп, соавтор отчета Next Gen, надеется, что компьютер увлечет детей азартом программирования. Соавтор Ян Ливингстон предположил, что BBC может участвовать в создании поддержки устройства, возможно, назвав его BBC Nano. Центр истории вычислительной техники решительно поддерживает проект Raspberry Pi, чувствуя, что он может «открыть новую эру». Перед выпуском плату продемонстрировал генеральный директор ARM Уоррен Ист на мероприятии в Кембридже, на котором обсуждались идеи Google по улучшению образования в области науки и технологий в Великобритании.

Однако Гарри Фэйрхед, предлагает сделать больший упор на улучшение образовательного программного обеспечения, доступного на существующем оборудовании, с использованием таких инструментов, как Google App Inventor, чтобы вернуть программирование в школы, а не добавлять новые варианты оборудования. Саймон Рокман, пишущий в блоге ZDNet, придерживался мнения, что у подростков будут «дела поважнее», несмотря на то, что произошло в 1980-х.

В октябре 2012 года Raspberry Pi выиграл награду T3 Innovation of the Year, а футуролог Марк Пеше сослался на (заимствованный) Raspberry Pi в качестве источника вдохновения для своего проекта ambient device MooresCloud. В октябре 2012 года Британское компьютерное общество отреагировало на объявление о расширенных спецификациях, заявив: «Это определенно то, в чем мы хотим вникнуть».

В июне 2017 года Raspberry Пи выиграл Королевскую инженерную академию Премию Мак-Роберта. В присуждении награды Raspberry Pi говорилось, что она «за недорогие микрокомпьютеры размером с кредитную карту, которые меняют представление о том, как люди занимаются вычислениями, вдохновляют студентов на изучение программирования и информатики и предоставляют инновационные решения управления для промышленности».

Кластеры из сотен Raspberry Pi были использованы для тестирования программ, предназначенных для суперкомпьютеров

Сообщество

Сообщество Raspberry Pi было описано Джейми Эйром из FLOSS software компания AdaCore как одна из самых интересных частей проекта. Блогер сообщества Рассел Дэвис сказал, что сила сообщества позволяет Фонду сосредоточиться на документации и обучении. Сообщество разработало фэнзин вокруг платформы под названием The MagPi, который в 2015 году был передан Raspberry Pi Foundation его волонтерами для продолжения работы внутри компании. В Великобритании и во всем мире был проведен ряд общественных мероприятий с участием Raspberry Jam.

Образование

По состоянию на январь 2012 года запросы о доске в Великобритании были получены из школ в и государственный, и частный секторы, причем последний примерно в пять раз больше заинтересован. Есть надежда, что предприятия будут спонсировать покупки для менее обеспеченных школ. Генеральный директор Premier Farnell сказал, что правительство страны на Ближнем Востоке выразило заинтересованность в предоставлении доски каждой школьнице, чтобы улучшить ее перспективы трудоустройства.

В 2014 году Raspberry Pi Foundation нанял ряд сотрудников члены его сообщества, включая бывших учителей и разработчиков программного обеспечения, запустят набор бесплатных учебных ресурсов для своего веб-сайта. Фонд также начал курс подготовки учителей под названием Picademy с целью помочь учителям подготовиться к преподаванию новой компьютерной программы с использованием Raspberry Pi в классе.

В 2018 году НАСА запустило JPL Open Source Rover Project, который представляет собой уменьшенную версию марсохода Curiosity и использует Raspberry Pi в качестве модуля управления, чтобы побудить студентов и любителей заниматься механикой, программным обеспечением, электроникой и робототехникой.

Домашняя автоматизация

Есть ряд разработчиков и приложений, которые используют Raspberry Pi для домашней автоматизации. Эти программисты пытаются превратить Raspberry Pi в экономичное решение для мониторинга энергии и энергопотребления. Благодаря относительно низкой стоимости Raspberry Pi, он стал популярной и экономичной альтернативой более дорогим коммерческим решениям.

Промышленная автоматизация

В июне 2014 года польский производитель промышленной автоматизации TECHBASE выпустил ModBerry, промышленный компьютер на базе вычислительного модуля Raspberry Pi. Устройство имеет ряд интерфейсов, в первую очередь последовательные порты RS-485/232, цифровые и аналоговые входы / выходы, CAN и экономичные шины 1-Wire, которые широко используются в индустрии автоматизации. Конструкция позволяет использовать вычислительный модуль в суровых промышленных условиях, что приводит к выводу, что Raspberry Pi больше не ограничивается домашними и научными проектами, но может широко использоваться в качестве решения Industrial IoT и достигать цели Индустрия 4.0.

В марте 2018 года SUSE объявила о коммерческой поддержке SUSE Linux Enterprise на Raspberry Pi 3 Model B для поддержки ряда нераскрытых клиентов, реализующих промышленный мониторинг с помощью Raspberry Pi.

Коммерческие продукты

OTTO - это цифровая камера, созданная Next Thing Co. Она включает в себя вычислительный модуль Raspberry Pi. Он был успешно профинансирован в ходе кампании на Kickstarter в мае 2014 года.

Slice - это цифровой медиаплеер, в основе которого также лежит вычислительный модуль. Он был профинансирован в рамках кампании Kickstarter в августе 2014 года. Программное обеспечение, работающее на Slice, основано на Kodi.

пандемии COVID-19

В первом квартале 2020 года, во время пандемии коронавируса, спрос на компьютеры Raspberry Pi значительно вырос. в первую очередь из-за увеличения числа работающих из дома, но также из-за использования большого количества Raspberry Pi Zeros в аппаратах ИВЛ для пациентов COVID-19 в таких странах, как Колумбия, которые использовались для борьбы с нагрузкой на систему здравоохранения. В марте 2020 года продажи Raspberry Pi достигли 640 000 единиц, что стало вторым по величине месяцем продаж в истории компании.

Astro Pi и Proxima

Проект был запущен в декабре 2014 года на мероприятии, организованном Космическое агентство Великобритании. Astro Pi был расширенным Raspberry Pi, который включал в себя сенсорную шляпу с видимым светом или инфракрасной камерой. Конкурс Astro Pi под названием Principia был официально открыт в январе и был открыт для всех детей младшего и среднего школьного возраста, проживающих в Соединенном Королевстве. Во время своей миссии британский астронавт ЕКА Тим Пик развернул компьютеры на борту Международной космической станции. Он загрузил код победы на орбите, собрал сгенерированные данные и затем отправил их на Землю, где они были распределены среди команд-победителей. Темы конкурса включали датчики космических аппаратов, спутниковые изображения, космические измерения, слияние данных и космическое излучение.

В конкурсе Astro Pi участвуют следующие организации: Британское космическое агентство, UKspace, Raspberry Pi, ESERO-UK и ESA.

. В 2017 году Европейское космическое агентство провело еще один конкурс, открытый для всех студентов Европейского Союза, под названием Proxima. Программы-победители были запущены на МКС французским астронавтом Томасом Песке.

История

Плата, прошедшая альфа-тест, работала с другой компоновкой, нежели более поздние бета-версии и производственные платы

В 2006 г. Концепция Raspberry Pi была основана на микроконтроллере Atmel ATmega 644. Его схемы и макет PCB общедоступны. Фонд попечитель Эбен Аптон собрал группу учителей, ученых и компьютерных энтузиастов, чтобы изобрести компьютер, чтобы вдохновлять детей. Этот компьютер вдохновлен Acorn BBC Micro 1981 года. Названия Model A, Model B и Model B + являются отсылками к оригинальным моделям британского образовательного BBC Micro компьютера, разработанного Желудь Компьютеры. Первый прототип компьютера ARM был смонтирован в корпусе того же размера, что и USB-накопитель . У него был порт USB на одном конце и порт HDMI на другом.

Целью Фонда было предложить две версии по цене 25 и 35 долларов. Они начали принимать заказы на более дорогую модель B 29 февраля 2012 года, более дешевую модель A 4 февраля 2013 года и еще более низкую стоимость (20 долларов США) A + 10 ноября 2014 года. 26 ноября 2015 года была представлена ​​самая дешевая модель Raspberry Pi. Raspberry Pi Zero был запущен по цене от 5 до 4 фунтов стерлингов. По словам Аптона, название «Raspberry Pi» было выбрано с «Raspberry» как ода традиции называть ранние компьютерные компании в честь фруктов, а «Pi» - как отсылку к языку программирования Python.

Pre -запуск

  • июль 2011 (2011-07): Доверенное лицо Эбен Аптон публично обратился к сообществу RISC OS Open в июле 2011 года, чтобы узнать о помощи с портом. Адриан Лис (Adrian Lees) из Broadcom с тех пор работал над портом, и его работа упоминалась в обсуждениях графических драйверов. Этот порт теперь включен в NOOBS.
  • Август 2011 г. - произведено 50 альфа-плат. Эти платы были функционально идентичны запланированной модели B, но были физически больше для размещения отладочных заголовков. Демонстрации платы показали, что на ней работает рабочий стол LXDE на Debian, Quake 3 с разрешением 1080p и Full HD MPEG- 4 видео через HDMI.
  • октябрь 2011 г. - публично была продемонстрирована версия RISC OS 5, и после года разработки порт был выпущен для общего пользования в ноябре 2012 г..
  • Декабрь 2011 г. - Двадцать пять плат Model B Beta были собраны и протестированы из ста незанятых печатных плат. Компоновка компонентов плат Beta была такой же, как и у серийных плат. Была обнаружена единственная ошибка в конструкции платы, когда некоторые контакты процессора не находились в высоком положении; это было исправлено для первого производственного цикла. Бета-платы были продемонстрированы с загрузкой Linux, воспроизведением трейлера фильма в формате 1080p и тестом Rightware Samurai OpenGL ES.
  • Начало 2012 г. - В течение первой недели года, первые 10 плат были выставлены на аукционе eBay. Один был куплен анонимно и передан в дар музею Центра истории вычислений в Кембридже, Англия. Десять досок (с общей розничной ценой 220 фунтов стерлингов) вместе собрали более 16 000 фунтов стерлингов, последняя из которых была выставлена ​​на аукцион, серийный номер № 01, собрав 3500 фунтов стерлингов. В преддверии ожидаемого запуска в конце февраля 2012 года серверы Фонда изо всех сил пытались справиться с нагрузкой, создаваемой наблюдателями, неоднократно обновляющими свои браузеры.

Запуск

  • 19 февраля 2012 года - первое доказательство концепции изображения SD-карты, которая может быть загружен на SD-карту для создания предварительной версии операционной системы. Образ был основан на Debian 6.0 (Squeeze) с рабочим столом LXDE и браузером Midori, а также различными инструментами программирования. Образ также работает на QEMU, что позволяет эмулировать Raspberry Pi на различных других платформах.
  • 29 февраля 2012 г. - Начальные продажи начнутся 29 февраля 2012 г. в 06:00 UTC ;. В то же время было объявлено, что модель A, изначально имеющая 128 МБ ОЗУ, перед выпуском должна быть повышена до 256 МБ. На веб-сайте Фонда также было объявлено: «Через шесть лет после начала проекта мы почти подошли к концу нашего первого запуска разработки - хотя это только начало истории Raspberry Pi». Веб-магазины двух лицензированных производителей, продающих Raspberry Pi в Соединенном Королевстве, Premier Farnell и RS Components, немедленно остановили свои веб-сайты из-за интенсивного веб-трафика. после запуска (RS Components ненадолго полностью выйдет из строя). По неподтвержденным данным, было более двух миллионов выражений заинтересованности или предварительных заказов. Официальный аккаунт Raspberry Pi в Twitter сообщил, что Premier Farnell был распродан в течение нескольких минут после первоначального запуска, в то время как RS Components приняла более 100000 предварительных заказов в первый день. В марте 2012 г. сообщалось, что производители принимают «здоровое количество» предварительных заказов.
  • Март 2012 г. - В марте 2012 г. было объявлено о задержке доставки первой партии из-за установки неправильного порта Ethernet., но Фонд ожидал, что объемы производства будущих партий при необходимости могут быть увеличены с небольшими трудностями. «Мы позаботились о том, чтобы получить их [разъемы Ethernet с магнитами] в больших количествах, и Premier Farnell и RS Components [два дистрибьютора] фантастически помогли в поставке компонентов», - сказал Аптон. Первая партия из 10 000 плат была произведена на Тайване и в Китае.
  • 8 марта 2012 г. - Выпущен Raspberry Pi Fedora Remix, рекомендуемый дистрибутив Linux, разработанный в колледже Сенека в Канаде.
  • март 2012 г. - перенос Debian инициирован Майком Томпсоном, бывшим техническим директором Atomz. Усилия в значительной степени выполнялись Томпсоном и Питером Грином, разработчиками-добровольцами Debian, при некоторой поддержке Фонда, которые протестировали полученные двоичные файлы, созданные этими двумя на ранних этапах (ни Томпсон, ни Грин не имели физического доступа к оборудованию, поскольку доски не были широко доступны в то время из-за спроса). Хотя предварительное доказательство концепции Образ, распространенный Фондом перед запуском, также был основан на Debian, он отличался от Raspbian Томпсона и Грина в нескольких отношениях. Образ POC был основан на стабильном Debian Squeeze, в то время как Raspbian был нацелен на отслеживание будущих пакетов Debian Wheezy. Помимо обновленных пакетов, которые будут поставляться с новым выпуском, Wheezy также должен был представить архитектуру armhf, которая стала raison d'être для Raspbian. Образ POC на основе Squeeze был ограничен архитектурой armel, которая на момент выпуска Squeeze была последней попыткой проекта Debian запустить Debian на новейшем бинарном интерфейсе встроенного приложения ARM ( EABI). Архитектура armhf в Wheezy предназначалась для запуска Debian на ARM VFP аппаратном модуле с плавающей запятой, в то время как armel был ограничен программной эмуляцией операций с плавающей запятой. Поскольку Raspberry Pi включал в себя VFP, возможность использовать аппаратный блок привела бы к увеличению производительности и снижению энергопотребления для операций с плавающей запятой. Однако усилия armhf в основной ветке Debian были ортогональны работе, связанной с Pi, и предназначались только для того, чтобы позволить Debian работать как минимум на ARMv7, что означало бы, что Pi, устройство ARMv6, не выиграет. В результате Томпсон и Грин решили собрать 19 000 пакетов Debian для устройства с использованием настраиваемого кластера build .

Post-launch

  • 16 апреля 2012 г. - Отчеты появляются с самого начала покупатели, получившие свои Raspberry Pi.
  • 20 апреля 2012 г. - опубликованы схемы моделей A и B.
  • 18 мая 2012 г. - Фонд сообщил в своем блоге о прототипе модуль камеры они проверили. В прототипе использовался модуль 14- мегапикселей.
  • 22 мая 2012 г. - было отгружено более 20 000 устройств.
  • июль 2012 г. - выпуск Raspbian.
  • 16 июля 2012 г. - было объявлено, что в день производится 4000 единиц, что позволяет покупать Raspberry Pis оптом.
  • 24 августа 2012 г. - видео с аппаратным ускорением (H.264 ) кодирование становится доступным после того, как стало известно, что существующая лицензия также распространяется на кодирование. Ранее предполагалось, что кодирование будет добавлено с выпуском анонсированного модуля камеры. Однако стабильного программного обеспечения для аппаратного кодирования H.264 не существует. В то же время Фонд выпустил два дополнительных кодека, которые можно купить отдельно: MPEG-2 и Microsoft VC-1. Также было объявлено, что Pi будет реализовывать CEC, что позволит управлять им с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
  • 5 сентября 2012 г. - Фонд объявил о второй версии Raspberry Pi Model B. Анонсирована плата версии 2.0 с рядом незначительных исправлений и улучшений.
  • 6 сентября 2012 г. - Объявление о том, что в будущем основная часть устройств Raspberry Pi будет производиться в Великобритании, на Sony в Pencoed, Уэльс. По оценкам Фонда, завод будет производить 30 000 единиц в месяц и создаст около 30 новых рабочих мест.
  • 15 октября 2012 г. - объявляется, что новые Raspberry Pi Model B будут оснащены 512 МБ вместо 256 МБ. MiB RAM.
  • 24 октября 2012 г. - Фонд объявляет, что «весь код драйвера VideoCore, работающий на ARM» был выпущен как бесплатное программное обеспечение в стиле BSD. лицензия, что делает его "первым мультимедийным устройством на базе ARM SoC с полностью функциональным, предоставленным поставщиком (в отличие от частичного, реконструированного ) полностью открытым источник драйверов ", хотя это утверждение не получило всеобщего признания. 28 февраля 2014 года они также объявили о выпуске полной документации для графического ядра VideoCore IV и полной версии исходного кода графического стека согласно лицензии BSD с тремя пунктами
  • Октябрь 2012 года. клиенты одного из двух основных дистрибьюторов ждали своих заказов более шести месяцев. Сообщалось, что это произошло из-за трудностей с поиском ЦП и консервативного прогноза продаж этого дистрибьютора.
  • 17 декабря 2012 г. - Фонд в сотрудничестве с IndieCity и Velocix открывает магазин Pi Store как «одноразовый». прекратите покупать все, что вам нужно для Raspberry Pi (программного обеспечения) ". Используя приложение, входящее в состав Raspbian, пользователи могут просматривать несколько категорий и загружать то, что они хотят. Программное обеспечение также может быть загружено для модерации и выпуска.
  • 3 июня 2013 г. - введено «Новое программное обеспечение из коробки» или NOOBS. Это упрощает использование Raspberry Pi за счет упрощения установки операционной системы. Вместо использования специального программного обеспечения для подготовки SD-карты файл распаковывается, а его содержимое копируется на SD-карту в формате FAT (4 ГиБ или больше). Затем эту карту можно загрузить на Raspberry Pi, и для установки на карту предлагается выбор из шести операционных систем. Система также содержит раздел восстановления, который позволяет быстро восстановить установленную ОС, инструменты для изменения файла config.txt, а также кнопку онлайн-справки и веб-браузер, который ведет на форумы Raspberry Pi.
  • Октябрь 2013 г. - Фонд объявляет, что миллионный Pi был произведен в Соединенном Королевстве.
  • Ноябрь 2013 г.: они объявляют, что двухмиллионный Pi был отправлен в период с 24 по 31 октября.
  • 28 февраля 2014 г. - На В день второй годовщины Raspberry Pi Broadcom вместе с фондом Raspberry Pi объявили о выпуске полной документации для графического ядра VideoCore IV и полной версии исходного кода графического стека под лицензией BSD с тремя пунктами.
Вычислительный модуль Raspberry Pi Raspberry Pi Model B
  • 7 апреля 2014 г. - Официальный блог Raspberry Pi анонсировал вычислительный модуль Raspberry Pi, устройство в 200-контактном DDR2 SO-DIMM -конфигурированный модуль памяти (правда, никак не совместимый с такими RAM), предназначенный для разработчиков бытовой электроники для использования в качестве основы своих продуктов.
  • Июнь 2014 г. - В официальном блоге Raspberry Pi упоминалось, что трехмиллионный Pi был отправлен в начале мая 2014 г.
  • 14 июля 2014 г. - Официальный блог Raspberry Pi объявил о Raspberry Pi Model B +, «окончательной эволюции оригинального Raspberry Pi. По той же цене, что и исходная модель Raspberry Pi B, но включает в себя множество небольших улучшений, о которых просили люди ».
  • 10 ноября 2014 г. - Официальный блог Raspberry Pi объявил о Raspberry Pi Model A +. Это самая маленькая и самая дешевая (20 долларов США) Raspberry Pi на данный момент и имеет тот же процессор и оперативную память, что и модель A. Как и A, у нее нет порта Ethernet и только один порт USB, но есть и другие новшества B +, такие как нижний питание, слот для карты micro-SD и 40-контактный разъем GPIO, совместимый с HAT.
  • 2 февраля 2015 г. - Официальный блог Raspberry Pi анонсировал Raspberry Pi 2. Он выглядит как модель B + и имеет четырехъядерный процессор 900 МГц. -ядерный процессор ARMv7 Cortex-A7, вдвое больше памяти (всего 1 ГиБ) и полная совместимость с Raspberry Pis исходного поколения.
  • 14 мая 2015 г. - Цена на модель B + снижена с 35 долларов США до 25 долларов, якобы как «побочный эффект оптимизации производства» в результате разработки Pi 2. Наблюдатели отрасли скептически отметили, однако это падение цены, по-видимому, было прямым ответом на CHIP, более дешевого конкурента, производство которого прекращено в апреле 2017 года.
  • 26 ноября 2015 г. - Фонд Raspberry Pi выпустил Raspberry Pi Zero, самый маленький и дешевый член семейства Raspberry Pi, с размерами 65 мм × 30 мм и стоимостью 5 долларов США. Zero похож на Model A + без разъемов для камеры и ЖК-дисплея, но меньше по размеру и потребляет меньше энергии. Его раздавали вместе с журналом Raspberry Pi Magpi No. 40, который в тот день распространялся в Великобритании и США - MagPi был продан почти во всех розничных магазинах по всему миру из-за халявы.
  • 29 февраля 2016 г. - Raspberry Pi 3 с 64-битным четырехъядерным процессором BCM2837 1,2 ГГц на базе ARMv8 Cortex-A53, со встроенным Wi-Fi BCM43438 802.11n 2,4 ГГц и Bluetooth 4.1 с низким энергопотреблением (BLE). Начиная с 32-битной версии Raspbian, позже появится 64-битная версия, если «есть смысл в переходе в 64-битный режим». В том же объявлении было сказано, что через несколько месяцев ожидается выпуск нового вычислительного модуля на основе BCM2837.
  • Февраль 2016 г. - Фонд Raspberry Pi объявляет, что они продали восемь миллионов устройств (для всех моделей вместе взятых.), что сделало его самым продаваемым персональным компьютером в Великобритании, опередив Amstrad PCW. Продажи достигли десяти миллионов в сентябре 2016 года.
  • 25 апреля 2016 - Raspberry Pi Camera v2.1 анонсирована с 8-мегапиксельным разрешением в нормальной и NoIR (может получать ИК) версиях. В камере используется чип Sony IMX219 с разрешением 3280 × 2464. Чтобы использовать новое разрешение, необходимо обновить программное обеспечение.
  • 10 октября 2016 г. - NEC Display Solutions сообщает, что некоторые модели коммерческих дисплеев, которые будут выпущены в начале 2017 года, будут включать вычислительный модуль Raspberry Pi 3.
  • 14 октября 2016 года - Raspberry Pi Foundation объявляет о своем сотрудничестве с NEC Display Solutions. Они ожидают, что вычислительный модуль Raspberry Pi 3 будет доступен широкой публике к концу 2016 года.
  • 25 ноября 2016 года - продано 11 миллионов единиц.
  • 16 января 2017 года - вычислительный модуль 3 и Compute Module 3 Lite.
  • 28 февраля 2017 г. - запущен Raspberry Pi Zero W с Wi-Fi и Bluetooth через масштабные антенны.
  • 14 марта 2018 г. - Pi Day, Raspberry Pi Foundation представил Raspberry Pi 3 Model B + с улучшенной производительностью компьютеров Raspberry PI 3B, обновленной версией прикладного процессора Broadcom, улучшенными характеристиками беспроводной Wi-Fi и Bluetooth, а также добавление диапазона 5 ГГц.
  • 15 ноября 2018 г. - запущен Raspberry Pi 3 Model A +.
  • 28 января 2019 г. - вычислительный модуль 3+ (CM3 + / Lite, CM3 + / 8 ГиБ, CM3 + / 16 ГиБ и CM3 + / 32 ГиБ).
  • 24 июня 2019 г. - запущен Raspberry Pi 4 Model B.
  • 10 декабря 2019 г. - продано 30 миллионов единиц; продажи составляют около 6 миллионов в год.
  • 28 мая 2020 г. - объявлен 8 ГБ Raspberry Pi 4 за 75 долларов. Операционная система больше не называется «Raspbian», а «Raspberry Pi OS», а официальная 64-разрядная версия теперь доступна в бета-версии.

Продажи

По данным Raspberry Pi Foundation, более К февралю 2015 года было продано 5 миллионов Raspberry Pis, что сделало его самым продаваемым британским компьютером. К ноябрю 2016 года было продано 11 миллионов единиц, а к марту 2017 года - 12,5 миллиона, что сделало его третьим по объему продаж «компьютером общего назначения». В июле 2017 года объем продаж достиг почти 15 миллионов, а в марте 2018 года - 19 миллионов. К декабрю 2019 года было продано в общей сложности 30 миллионов устройств.

См. Также

  • icon Портал электроники

Ссылки

Дополнительная литература

  • Raspberry Pi для чайников; Шон Макманус и Майк Кук; 2013; ISBN 978-1118554210.
  • Начало работы с Raspberry Pi; Мэтт Ричардсон и Шон Уоллес; 2013; ISBN 978-1449344214.
  • Руководство пользователя Raspberry Pi; Эбен Аптон и Гарет Хафакри; 2014; ISBN 978-1118921661.
  • Привет, Raspberry Pi !; Райан Хейтц; 2016; ISBN 978-1617292453.

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Raspberry Pi.
Последняя правка сделана 2021-06-03 08:46:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте