Der Raspberry Pi Zero W ist ein Mini-Path-Computer. Jetzt mit WiFi und Bluetooth. Installation und Konfiguration

Bevor Sie fortfahren: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vermasselt habe, ist sehr hoch. Ich beschuldige weder Picon noch Pi. Beide sind ausgezeichnete Werkzeuge und ich möchte sie nur zum Laufen bringen.

Ich habe die Beschreibungen auf dem Picon der Zero-Website einschließlich der Softwareinstallation und des Hardware-Setups aufrichtig befolgt. Es gab keinen Zeitpunkt, an dem ich tatsächlich Picon Zero verwendet habe. Dies war die erste Installation. Ich weiß noch nicht, ob Picon Null ist, jemals verarbeitet wurde und wenn ja, funktioniert es immer noch ... Ich habe einen freien Null-Pi, möchte ihn aber nicht riskieren, bevor ich weiß, was wirklich schief gelaufen ist es ist notwendig. Kann jemand helfen?

Hier einige Details:

statuskomponenten

Betriebssystem: jessie lite (aktualisiert), hat über einen Monat gut funktioniert

SD-Karte: steckte es nach dem Vorfall in einen anderen pi Null und es funktioniert gut

Stromversorgung pi 0: 5V Adapter, wie ich ihn in den letzten Wochen benutzt habe

picon auf Null setzen

  • Picon Zero auf externe Stromversorgung eingestellt:
  • motorleistungsbrücke auf VIN gesetzt
  • 5V-Jumper auf RPI eingestellt (nicht relevant gemäß Picon Zero Papers)
  • externe Stromversorgung durch LEGO® Power Functions AAA Batteriebox (88000) mit 6x1,2V AAA Batterien)
  • Die ausgehende Lego Batteriebox-Leitung 1 (? V / +) verbindet sich mit der Fahrgestellnummer und GND / 0V / -
    verbindet sich mit GND

Motor auf Picon Null gesetzt

motor A) Stifte: LEGO® Power-Funktionen M-Motor (8883) Es sind keine weiteren Stifte angeschlossen.

raspberry Pi Zero State Now

keine grüne LED, Wi-Fi-Dongle leicht aufzuräumen, keine Netzwerkverbindung. Ich nehme an, es ist mit Ziegeln verkleidet. Edit: Ja, es ist definitiv gemauert. Der Raspberry Pi Zero wird ohne Polyfuse geliefert, sodass keine Heilung über Nacht zu erwarten ist, und in meinem Fall auch nicht. Ich habe es zwei Tage später an eine Stromquelle angeschlossen und es wurde nicht lebendig, es wurde nur sehr heiß. Ich benutze es jetzt als "fit", irgendwie ;-)

Beifall

Fotos:

1

1 Antworten

Ich habe es zum Laufen gebracht und möchte in meiner Antwort beschreiben: 1. Was ich nicht noch einmal tun würde, war wahrscheinlich die Todesursache, und 2. Beschreiben Sie die Installation detaillierter für alle, die es selbst ausprobieren möchten.

Erstens würde ich nicht wieder sein ...

  • enthält Überbrückungskabel und bei eingeschalteter externer Gleichstromversorgung
  • treibt den Motor auch zum Testen direkt auf RPI
  • verschiedene versuchen Jumper-Kombinationen<�лития>, während der Gleichstrom geht

Ich wäre, wäre ...

  • bereitet alles mit einem Buch vor, verbindet es und beginnt knarrend und nach Überprüfung der I2C-Geräteanzeige (bei Raspie Typ i2cdetect-y 1) würde ich die externe Stromversorgung starten.
  • Überprüfen Sie mit dem Voltmeter, ob die externe Stromversorgung wie erwartet funktioniert
  • prüfen<�лития> auf die richtige Farbcodierung und hacke meine Legodrähte entsprechend (nur um diese einfache Aufgabe nicht zu verderben)
  • überwacht die RPI-Temperatur mithilfe eines integrierten Sensors. / opt / vc / bin / vcgencmd Measure_Temp, schalten Sie alles aus, wenn es durchbohrt, und hoffen Sie, dass es nicht zu spät ist

Zweitens ist hier die beste Installationsdokumentation (hoffe ich). Denken Sie daran, dies ist ein 5 € Pi im Vergleich zu einem 200 € Lego-Stein. Wenn ich einen anderen kaputt mache, lerne ich dabei viel und es wird die Bank nicht kaputt machen.

Zunächst ist das Kabel "Hacker Penetration". Ich habe nur ein paar Überbrückungskabel verwendet. Der Lego-Stecker ist wie folgt aufgebaut, von links nach rechts siehe Foto: Masse, unbegründet positiv, unbegründete Ablehnung, 9 V.

Farbkodierung

  • GND: grün
  • weniger positiv
  • : das Schwarze
  • weniger negativ
  • : weiß (POS und Negativ können für Richtungsänderungen umschalten)
  • 9V: rot

Hier ist ein funktionierendes Setup: Sie sehen


Pi versorgt die Powerbank mit Strom und wird über Wi-Fi und DynDNS über SSH gesteuert.

Kompakte Version des Raspberry Pi Single Board Computers.

Auf einer Platine von der Größe eines USB-Flash-Laufwerks passen ein Sandwich von einem Broadcom BCM2835-Chip mit 512 MB RAM, E / A-Anschlüssen, einem Steckplatz für eine microSD-Karte und Multimedia-Schnittstellen.

Plattform Video Überprüfung

Installation und Konfiguration

Beispiele für Arbeiten

Board-Elemente

BCM2835 Chip

Das Herzstück des Raspberry Pi Zero-Computers ist der Broadcom BCM2835-Chip, der mithilfe der SoC-Technologie (System-on-a-Chip - System auf einem Chip) hergestellt wird. Der Kristall enthält einen auf 1 GHz übertakteten CPU ARM1176JZ-F-Prozessor und einen Grafik-Dual-Core-GPU-VideoCore IV-Coprozessor mit einer Frequenz von 250 MHz.

Elpida B4432BBPA-10-F 512 MB RAM befindet sich mithilfe der PoP-Technologie (Package-on-Package) auf dem BCM2835-Chip.

Mini-HDMI-Anschluss

Peripherie-Anschluss

Micro-USB-Anschluss zum Anschließen von Multimedia-Geräten mit einem Standard-USB-Anschluss.

Für die Kommunikation benötigen Sie einen OTG-Adapter USB (F) - USB Micro (M). Verwenden Sie einen USB-Hub, um mehrere Geräte anzuschließen.

Stecker

MicroSD-Steckplatz

Composite-Video-Ausgang

Analoges Videosignalausgang in Form von zwei Lötstiften. Das Signal wird verwendet, um über einen Cinch-Anschluss oder einfach "Tulpe" eine Verbindung zu "Warm Tube TVs" herzustellen.

Kameraanschluss (CSI)

Spannungsregler

Zweikanaliger Schaltspannungsregler PAM2306AYPKE mit 3,3 V- und 1,8 V-Ausgängen. Der maximale Strom jedes Kanals beträgt 1 A.

Pinbelegung

Der Raspberry Pi Zero hat zwei Reihen mit jeweils 20 Stiften in Form von verzinnten Löchern.

Stromanschlüsse

    5V: Der Ausgang wird mit einer Spannung von 5 V versorgt, wenn die Karte über USB angeschlossen wird.

    3V3: Pin von einem Spannungsregler mit einem Ausgang von 3,3 Volt und einem maximalen Strom von 1 A. Der Regler versorgt den Prozessor und andere Elemente der Platine mit Strom.

    GND: Bodenbefunde.

E / A-Ports

Im Gegensatz zu Plattformen mit einer Logikspannung von 5 V beträgt die Spannung der Logikpegel des Raspberry Pi 3,3 V. Die Ausgänge für die Logik 1 liefern 3,3 V, und im Eingangsmodus erwarten sie nicht mehr als 3,3 V. Eine höhere Spannung kann die einzelne Karte beschädigen. ...

Seien Sie vorsichtig beim Anschließen von Peripheriegeräten: Stellen Sie sicher, dass diese in diesem Spannungsbereich ordnungsgemäß funktionieren.

    Digitale Ein- / Ausgänge: Auf der Platine befinden sich 26 GPIO-E / A-Pins.
    Logikpegel von eins - 3,3 V, null - 0 V. Maximaler Ausgangsstrom - 16 mA. In der Welt von Raspberry Pi gibt es drei Pin-Nummerierungen:

    • Board Pin Name: physikalische Nummerierung der Kontakte am Kamm.

      BCM Pin Name: PIN-Nummerierung des Broadcom-Prozessors.

      WiringPi Pin Name: Pin-Nummerierung für das Wiring Pi-Paket.

    PWM: Zwei PWM-Kanäle mit jeweils zwei Streams.

    • PWM0: Pin 12 (BCM) oder 18 (BCM)

      PWM1 Pin 13 (BCM) oder 19 (BCM)

Das Pi-Null-Meson, das sich im Laborrahmen mit einer Geschwindigkeit von 0,8 s bewegt (c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum), zerfällt in zwei Photonen γ 1 und γ 2. Im eigenen Referenzrahmen des Mesons wurde das Photon γ 1 vorwärts und das Photon emittiert γ 2 - rückwärts relativ zur Flugrichtung des Mesons. Die Photonengeschwindigkeit γ 1 im Laborrahmen ist gleich ...

Antwortoptionen: 1) - 0,2 s; 2) +0,8 s; 3) - 1,0 s; 4) + 1,0 s.

Wenn in einem eigenen Referenzrahmen, der sich mit Geschwindigkeit bewegtv \u003d 0,8 · s wurde ein Photon in der Richtung entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung des Systems emittiert, dann ist seine Geschwindigkeit in diesem Referenzrahmen gleich u "x \u003d - c. Die Geschwindigkeit eines Photons im Laborreferenzrahmen ist ebenfalls gleich u x \u003d - c. Dies kann unter Verwendung von bewiesen werden das relativistische Gesetz der Addition von Geschwindigkeiten:

u х \u003d (u "х +v )/(1 + v · U x / s 2).

Lassen Sie uns numerische Werte in diese Formel einsetzen:

u х \u003d (- s + 0,8 s) / (1 - 0,8 s / s 2) \u003d - 0,2 s / 0,2 \u003d - s.

Antworten: Option 3.

Test 1 - 37

Ein starrer Körper aus einem Ruhezustand beginnt sich um eine Achse zu drehen Z. mit Winkelbeschleunigung, deren Projektion sich im Laufe der Zeit ändert, wie in der Grafik gezeigt.

Die Winkeldrehzahl des Körpers erreicht im Moment ihren Maximalwert gleich ...

Antwortoptionen:

1) 2 s; 2) 10 s;

3) 5 s; 4) 3 Sek.

Per Definition ist die Winkelbeschleunigung gleich der zeitlichen Ableitung der Winkelgeschwindigkeit: ε \u003d ... Daher gilt: dω \u003d ε dt. Dann ist das Integral gleich ω \u003d ... Grafisch ist das Integral numerisch gleich der Fläche der Figur, die durch den Graphen der Funktion ε z (t), durch zwei Ordinaten t \u003d t 1 und t \u003d t 2 und durch die Abszissenachse t begrenzt ist. Die Fläche der Figur kann berechnet werden als die Anzahl der Zellen, begrenzt durch den Funktionsgraphen, multipliziert mit dem Teilungspreis einer Zelle. In unserem Fall beträgt der Teilungspreis 1 rad / s. Darüber hinaus sollte der Bereich der Figur über der Abszissenachse t mit dem "+" - Zeichen und unter - mit dem "-" - Zeichen aufgenommen werden. Somit ist zum Zeitpunkt t \u003d 2 s die Fläche der Figur gleich zwei Zellen. Folglich ist die Winkelgeschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt gleich ω (2) \u003d 2 rad / s .. Zum Zeitpunkt t \u003d 3 s erreicht die Winkelgeschwindigkeit den Wert ω (3) \u003d 2 + 1 \u003d 3 rad / s.

Zum Zeitpunkt t \u003d 5 s kann die Winkelgeschwindigkeit als Differenz zwischen zwei Bereichen ermittelt werden: ω (5) \u003d 3-4 \u003d -1 rad / s.

Zum Zeitpunkt t \u003d 10 s ist die Winkelgeschwindigkeit gleich:

ω (10) \u003d - 1-10 \u003d - 11 rad / s.

Somit erreicht die Winkelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t \u003d 10 s ihre maximale Größe.

Test 1 - 38

Eine Kugel, die an einer Feder befestigt und auf einer horizontalen Führung angeordnet ist, vibriert harmonisch.

Die Grafik zeigt die Abhängigkeit der Projektion der elastischen Kraft der Feder F x von der positiven Richtung der x-Achse von der Koordinate der Kugel.

Die Arbeit der elastischen Kraft beim Verschieben der Kugel von Position 0 nach Position B beträgt ...

Antwortoptionen:

1) - 4 10 - 2 J; 2) 4 10 - 2 J;

3) 8 10 - 2 J; 4) 0 J.

Die Kraftarbeit, wenn der Körper von Position x 1 zu Position x 2 verschoben wird, ist gleich dem Integral: A \u003d dx. Grafisch ist das Integral numerisch gleich der Fläche der Figur, die durch den Graphen der Funktion F x (x), durch zwei Ordinaten x \u003d x 1 und x \u003d x 2 und durch die Abszissenachse x begrenzt ist. Die Fläche der Figur kann berechnet werden als die Anzahl der Zellen, begrenzt durch den Funktionsgraphen, multipliziert mit dem Teilungspreis einer Zelle. Darüber hinaus sollte der Bereich der Figur über der x-Achse mit dem "+" - Zeichen und unter - mit dem "-" - Zeichen aufgenommen werden.

In unserem Fall ist die elastische Kraft nach dem Hookeschen Gesetz: F x \u003d - kx, k ist der elastische Koeffizient, x 1 \u003d 0, x 2 \u003d 40 mm, der Teilungspreis einer Zelle beträgt 10 N.٠mm \u003d 10 - 2 J. Somit ist die Arbeit der elastischen Kraft, wenn die Kugel aus der Position verschoben wird0 in PositionBEIM ist gleich: A \u003d - 4٠10 - 2 J.

Sie möchten einen Raspberry Pi kaufen, aber sobald Sie anfangen zu suchen, haben Sie ein Problem: Warum gibt es so viele Modelle?

Während alle Raspberry Pi dieselben Aufgaben ausführen können, gibt es bestimmte Aufgaben, die für bestimmte Projekte besser geeignet sind. Beispielsweise hat der Raspberry Pi Zero einen niedrigeren Formfaktor als andere und wird daher häufig in Projekten mit begrenztem Platz verwendet.
Hier erfahren Sie, was Sie über jedes Raspberry Pi-Modell wissen müssen und für welches Projekt sie am besten geeignet sind.

3 Arten von Pi

Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es mehrere wichtige Raspberry Pi-Modelle. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens stehen acht Kaufoptionen zur Verfügung, die jedoch in drei Typen unterteilt sind.


Modell A.: erstmals 2013 veröffentlicht, die zweite Revision (A +) erschien 2014.

Modell B.: Das Modell "+" erschien im April 2012 als allererster Raspberry Pi und folgte im Juli 2014. Einige Monate später, im Februar 2015, wurde der Raspberry Pi 2 auf den Markt gebracht. Dies wurde durch Version 1.2 des Raspberry Pi 2 im Oktober 2016 erleichtert. Inzwischen ist der Raspberry Pi 3 im Februar 2016 eingetroffen.

Jede dieser Himbeeren verwendet Tafel B, nicht die kleinere Tafel A.

NullSchließlich gibt es den Raspberry Pi Zero, eine kleinere Version eines bereits winzigen Computers. Es wurde erstmals im November 2015 für nur 5 US-Dollar veröffentlicht und im Mai 2016 durch das 1.3-Board ersetzt. Das dritte Board, Zero W, kam im Februar 2017 in die Regale, und Zero WH wurde Anfang 2018 eingeführt.

Obwohl sie sehr ähnlich aussehen mögen, haben diese Karten nur wenige identische Komponenten. Beispielsweise verwenden alle dieselbe Grafikeinstellung: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 und VC-1 (lizenziert) sowie HDMI-Unterstützung mit 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC-Hochprofildecoder und -codierer.

Himbeer Pi 1 Modell A +


Das Modell A + misst 65 mm x 56,5 mm x 10 mm und wiegt 23 Gramm. Es ist eine Überarbeitung des abgekündigten Modells A. Es ist kleiner als sein Vorgänger und verwendet die ARMv6Z-Architektur (32-Bit) mit Broadcom BCM2835 System-on-a - Chip (SoC). Enthält einen 700-MHz-Single-Core-ARM1176JZF-S-Prozessor, 512 MB RAM und die gleiche Grafik wie auf jedem Pi.


Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss und einen 15-poligen CSI-Anschluss (MIPI Camera Serial Interface). Es kann mit dem Himbeer-Kameramodul und seiner NoIR-Variante verwendet werden. Für LCD-Panels ist eine MIPI-Display-Schnittstelle vorgesehen, während eine 3,5-mm-TRRS-Buchse die Composite-Video- und Audioausgabe steuert. Das Board verfügt außerdem über einen Standard-HDMI-Ausgang. Im Gegensatz zum ursprünglichen A-Modell ist das A + mit einem microSD-Kartensteckplatz ausgestattet.

Es gibt auch ein 40-Pin-Array - 28 davon für GPIOs und der Rest für I2C, UART und SPI. Sie dienen zum Anschluss verschiedener Gerätetypen.

Beste Verwendung... Die Abmessungen des A + machen ihn besonders für die Bewegungserkennung vor der Kamera geeignet. Betrachten Sie es auch für ein Roboterhirn, einen NAS-Controller oder sogar in der Mitte eines Ballons in großer Höhe.

Himbeer Pi 1 Modell B +


Das Raspberry Pi B + -Modell verwendet dieselbe Architektur und denselben SoC wie das A + und ist größer als 85,6 mm × 56,5 mm. Es bietet Platz für zusätzliche Konnektivität. Dies erhöht sein Gewicht auf 45 Gramm.


Es stehen vier USB-Anschlüsse zur Verfügung. Über 5-Port USB Hub - Der fünfte Port ist für einen Ethernet-Port (10/100 Mbit / s). Wie beim Modell A + ist ein 15-poliger MIPI-Kamera-Schnittstellenanschluss (CSI) sowie eine MIPI-Display-Schnittstelle (DSI) für rohe LCD-Panels angeschlossen (für LCD-Monitore können verschiedene LCDs erworben werden).

Dies ist der erste Pi, der einen microSDHC-Steckplatz für Hochgeschwindigkeits-microSD-Karten bietet.

Beste Verwendung: Sie können einen Low-Level-Server mit B + starten. So etwas wie ein drahtloser Druckserver oder ein Netzwerküberwachungstool.

Himbeer Pi 2 Modell B.


Nach dem B + -Formfaktor hat der Raspberry Pi 2 die gleichen Abmessungen und das gleiche Gewicht (85,6 mm x 56,5 mm, 45 Gramm). Diesmal wurde die Hardware jedoch verbessert.

Der Pi 2 basiert auf einer ARMv8-A-Architektur (64/32-Bit) und wird von einem Broadcom BCM2837-SoC mit einem 900-MHz-64-Bit-Quad-Core-ARM-Cortex-A53-Prozessor und vergleichsweise massiven 1 GB RAM angetrieben. Davon abgesehen gibt es keinen Unterschied zu B +, aber eine schnellere CPU und ein schnellerer RAM verbessern die Leistung erheblich.

Beste Verwendung: als inspirierendes Digital, um Doom ohne Emulation zu installieren und auszuführen. Es ist ein vielseitiges Gerät, das sogar als Desktop-Computer verwendet werden kann.

Himbeer Pi 3 Modell B.


Der Raspberry Pi 3 verbessert die Leistung des Modells B und ist mit dem gleichen Gewicht und den gleichen Abmessungen mit einem 64-Bit-Quad-Core-ARM-Cortex-A53-Prozessor ausgestattet, der mit 1,2 GHz getaktet ist (im Gegensatz zum Pi 2 mit 900 MHz).


Eine leistungsstarke USB-Ressource ist ebenfalls enthalten. Der Pi 3 ist mit WiFi 802.11n und Bluetooth 4.1 an Bord ausgestattet. Dies bedeutet, dass bis zu zwei USB-Anschlüsse für andere Zwecke freigegeben werden.

Beachten Sie, dass der Raspberry Pi 3 auch über USB gestartet werden kann, obwohl er über einen Standard-microSDHC-Kartensteckplatz verfügt.

Beste Verwendung: fast alles, was nicht in der Größe begrenzt ist. Pi 3 ist die leistungsstärkste Version und eignet sich daher besonders für die Retro-Gaming-Emulation oder als Kodi-Box.

Der Raspberry Pi 4 wird voraussichtlich dieses Modell ersetzen, jedoch erst ab 2019.

Raspberry Pi Zero Modelle

Die dritte Version wurde Ende 2015 veröffentlicht. Der Computer kostete nur 5 US-Dollar und war der erste, der an der Vorderseite des Magazins angebracht war! Der Pi Zero misst nur 65 mm x 30 mm x 5 mm und wiegt 9 Gramm. Er ist ideal für jedes Projekt, bei dem Platz und Gewicht eine wichtige Rolle spielen. Es ist kleiner als frühere Raspberry Pi-Modelle, aber der Zero ist genauso einfach zu bedienen.


Die Veröffentlichung des Pi Zero markierte eine wesentliche Veränderung in der Wahrnehmung von Himbeeren. Das Gerät war nicht mehr durch seine Größe begrenzt. USB-Anschlüsse und GPIOs wurden vollständig komprimiert oder vollständig entfernt. Der Zero ist leicht und halb so groß wie der B +. Er ist immer noch ein leistungsstarker kleiner Computer.


Der Raspberry Pi Zero verfügt über eine 32-Bit-ARMv6Z-Architektur mit einem Broadcom BCM2835-SoC in Modell A und Modell B +. Ebenso ist der Prozessor ein 1-GHz-Single-Core-ARM1176JZF-S, ähnlich dem auf dem ursprünglichen Pi (jedoch mit 700 MHz getakteten). Es verfügt über insgesamt 512 MB RAM und 1,3 Revisionskarten (seit Mai 2016 veröffentlicht) verfügen ebenfalls über eine MIPI-Kamera-Schnittstelle.

Ausgestattet mit einem Micro-USB für die Stromversorgung und einem weiteren für Daten verfügt der Pi Zero erwartungsgemäß über einen Mini-HDMI-Ausgang und einen Micro-SD-Steckplatz. Stereo-Audio kann über GPIO ausgegeben werden. Obwohl die GPIO-Pins entfernt wurden, bleibt das Array - zusammen mit Run und TV I / O - erhalten. Dies bedeutet, dass sie weiterhin entweder durch Löten oder manuell mit den GPIO-Pins (Kits erhältlich) verwendet werden können.

Himbeer Pi Zero W.


Während der Raspberry Pi Zero gut war, wurde die eingeschränkte USB-Konnektivität noch schwieriger. Der Pi Zero W extrahierte ein Blatt aus dem Pi 3-Buch und fügte dem Vorgängermodell Bluetooth und drahtlose Konnektivität hinzu. Ausführen eines kompakten Projekts, auf das Sie Remotezugriff benötigen? Pi Zero W ist perfekt!

Himbeer Pi Zero WH

Diese Version des Raspberry Pi Zero wurde Anfang 2018 veröffentlicht und ist identisch mit der vorherigen Version. Identisch bis auf einen wesentlichen Unterschied: Es hat GPIO-Pins! Dies macht es ideal für alle, die das Löten hassen, aber aus Platzgründen einen Pi Zero benötigen.

Beste Verwendung: Pi Zero-Modelle sind ideal für jedes Projekt, bei dem Platz knapp ist. Zum Beispiel kann damit ein Retro-Spielesystem betrieben werden, bei dem der Pi in den Fernseher eingebettet ist. Pi Zero ist auch für viele andere Retro-Spielprojekte beliebt.

Andere Versionen von Raspberry Pi

Neben den Standardmodellen hat die Raspberry Foundation eine weitere Version ihres SBC veröffentlicht. Das Rechenmodul hatte drei Revisionen und eine E / A-Karte. Diese Geräte haben die gleichen Spezifikationen wie der Haupt-Pi, sind jedoch für IoT-Entwickler gedacht. Enthusiasten können sie jedoch auch kaufen. Nichts hindert Sie daran, IoT-Projekte mit Ihrer Standard-Himbeere "Consumer" abzuschließen.

Welchen Raspberry Pi bevorzugen Sie?

Zweifellos eignen sich alle diese Himbeeren besonders für bestimmte Aufgaben. Aufgrund ihrer Flexibilität sind sie jedoch austauschbar. So können Sie beispielsweise Kodi auf dem Pi Zero W ausführen oder mit dem Raspberry Pi 3 einen Ballon in die Umlaufbahn schicken.

Welches Modell von Raspberry Pi bevorzugen Sie? Gibt es eine Option, auf die Sie immer zurückkommen, oder haben Sie das Glück, sie alle zu haben? Und was erwarten Sie vom Raspberry Pi 4, wenn er irgendwann in den Handel kommt?

(Der Preis variiert stark von Verkäufer zu Verkäufer)
Was ist das?
Vielleicht kennen viele Leute die Raspberry Pi-Serie von Mini-Computern.
Für alle Fälle möchte ich Sie daran erinnern, dass es sich um Single-Board-Computer handelt, die auf der ARM-Architektur basieren und eine ziemlich große Auswahl an Betriebssystemen ausführen (die beliebteste Wahl sind verschiedene Linux-Distributionen).
Aus dem Special müssen Sie nur eine Micro-SD-Karte mit dem Betriebssystem hinzufügen.
Ich biete einen kleinen Überblick über eines der Modelle dieser Serie.
Interessant? Wir setzen das Gespräch fort.

Warum ist das?

Raspberry Pi zeichnet sich durch niedrigen Preis, kompakte Größe und eher geringen Stromverbrauch aus.
Ursprünglich waren diese Mini-Computer für den Unterricht in Schulen gedacht, aber sie sind auch bei Heimwerkern sehr beliebt geworden.
Durch die Abmessungen können sie fast überall eingebettet werden.

Was sind Sie?

Bereits 2012 wurden zunächst zwei ARM-basierte Raspberry Pi-Modelle mit einem 700-MHz-Prozessor und 256/512 MB Speicher angekündigt.
Es war für den Anfang sehr gut, besonders wenn man den Preis der Bestellung von 25-35 $ berücksichtigt.

Danach gab es mehrere Reinkarnationen und jetzt wird die Raspberry Pi-Serie in Form der folgenden Optionen veröffentlicht:

  • Raspberry Pi 3 und 3+:
    Vollwertige Karte mit mehreren USB-Anschlüssen, HDMI für Erwachsene und kabelgebundenem Netzwerkanschluss
  • Himbeer Pi Zero W:
    Es hat eine kleinere Größe aufgrund des Fehlens eines Netzwerkanschlusses, einer reduzierten HDMI-Ausgabe usw.
  • Computermodul und einige andere weniger beliebte Optionen
Ich werde versuchen, Ihnen hier etwas über die zweite Version des Raspberry Pi Zero W zu erzählen.

Himbeer Pi Zero W.

Dieses Modell eignet sich sehr gut zum Einbetten in einige Ihrer Handwerke, in denen Sie ein vollwertiges Linux benötigen, und die Funktionen von Plattformen, die auf demselben OpenWRT basieren, reichen nicht immer aus.
Der Buchstabe "W" bedeutet, dass dem vorherigen Zero-Modell drahtlose Schnittstellen hinzugefügt wurden - WiFi 802.11n und Bluetooth.

Im Allgemeinen besteht die Raspberry Pi Zero-Serie aus drei Modellen (nicht alle sind verfügbar):

  • Raspberry Pi Zero v1.2
  • Raspberry Pi Zero v1.3 (Kameraanschluss hinzugefügt)
  • Raspberry Pi Zero W v1.1 (WiFi / Bluetooth hinzugefügt)
Ich habe nur alle drei Möglichkeiten. Zum Vergleich habe ich sie zusammen fotografiert.
Von oben nach unten: Pi Zero 1.2, Pi Zero 1.3, Pi Zero W:


Ohne "W" liegt der Preis bei 5 US-Dollar und für "W" bereits bei 10 US-Dollar.
Natürlich wurde der Preis von 10 US-Dollar für "W" als cool angekündigt, aber leider hat nicht jeder die Möglichkeit, zu diesem Preis zu kaufen.
Es gibt Offline-Läden, in denen Sie für 10 US-Dollar kaufen können, aber nur wenige haben sie in der Nähe.
Ich verlinke zu dem Verkäufer, der gerade den niedrigsten Preis bei eBay hat. Es ist jedoch sinnvoll zu prüfen, ob jemand interessantere Optionen anbietet, insbesondere wenn Sie bedenken, dass die Lieferadresse überall sein kann.

Aussehen

Draufsicht neben Micro SD-Karte zum Vergleich:


Hier sehen Sie deutlich den Elpida B4432BBPA-10-F-Speicherchip (dies sind 512 MB Speicher). Unter einem Sandwich befindet sich ein Prozessor.
Sie sehen einen Platz für einen 40-poligen Anschluss zum Anschließen von Peripheriegeräten.
Rechts vom Prozessorspeicher befindet sich ein kleiner rechteckiger Chip - dies ist unser WiFi / Bluetooth. Daneben befindet sich ein Platz für einen externen Antennenanschluss. Die interne Antenne ist auf der Platine verkabelt und in der Nähe sichtbar.

Die Rückansicht ist mit der Fülle der Komponenten nicht besonders zufrieden:


Hier sehen Sie mehrere Kontrollpunkte, an die zusätzliche Peripheriegeräte angeschlossen werden können.

So sieht die Backbordseite aus:


Von links nach rechts: Mini-HDMI-Ausgang, Micro-USB-Anschluss für Peripheriegeräte, Micro-USB-Anschluss für Stromversorgung.
Im Hintergrund links sehen Sie den Micro SD-Steckplatz für die Flash-Karte. Zu unserer Rechten ist der CSI-Anschluss für die Kamera vergebens.

Technische Details

  • Himbeer Pi Zero W.
  • Erstveröffentlichungsdatum: Februar 2017
  • Broadcom BCM2835 32-Bit-CPU, 1 GHz, 1 Kern
  • 512 MB SDRAM-Speicher
  • WiFi / Bluetooth: BCM43438, 802.11n 2,4 GHz, unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE)
  • 40-poliger Stecker zum Anschluss zusätzlicher Geräte
  • 1 x USB 2.0 (Micro USB)
  • Mini-HDMI-Ausgang
  • CSI-Anschluss für Kamera
  • Micro SD-Steckplatz zum Speichern und Booten
  • Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung
  • Abmessungen: 65 mm * 30 mm * 5 mm
  • Produktwebseite:
An den 40-poligen Anschluss werden mehrere Gruppenrichtlinienobjekte, I2C, I2S, + 3,3 V, + 5 V usw. ausgegeben. Es gibt viele verschiedene Erweiterungskarten, um neue Funktionen hinzuzufügen.

Einige Informationen, die Linux zu Zero W herausgibt:

Unser Linux:
# uname -a Linux alarmpi 4.14.34-1-ARCH # 1 SMP Mo Apr 16 19:16:02 UTC 2018 armv6l GNU / Linux

ZENTRALPROZESSOR:
# lscpu Architektur: armv6l Bytereihenfolge: Little Endian CPU (s): 1 Online-CPU (s) Liste: 0 Thread (s) pro Core: 1 Core (s) pro Socket: 1 Socket (s): 1 Vendor ID : ARM Modell: 7 Modellname: ARM1176 Schritt: r0p7 CPU max MHz: 1000.0000 CPU min MHz: 700.0000 BogoMIPS: 997.08 Flags: halber Daumen fastmult vfp edsp java tls

# cat / proc / cpuinfo Prozessor: 0 Modellname: ARMv6-kompatibler Prozessor Version 7 (v6l) BogoMIPS: 697.95 Funktionen: halber Daumen fastmult vfp edsp java tls CPU-Implementierer: 0x41 CPU-Architektur: 7 CPU-Variante: 0x0 CPU-Teil: 0xb76 CPU Revision: 7 Hardware: BCM2835 Revision: 9000c1 Seriennummer: 00000000bbe78b00
Single-Core-Prozessor. Armv6l-Architektur (muss bei der Auswahl eines Betriebssystems berücksichtigt werden).

Broadcom BCM2835 verfügt über einen USB-Anschluss, an dem nichts hängt:
# lsusb Bus 001 Gerät 001: ID 1d6b: 0002 Linux Foundation 2.0-Root-Hub

Ein wenig über Leistung

Natürlich ist der Raspberry Pi Zero W nicht für hohe Leistung ausgelegt, aber er reicht für viele Zwecke aus.

Der einfachste Micro SD-Geschwindigkeitstest. In diesem Test wurde eine SanDisk Ultra 64 GB Class 10 Micro SDXC-Karte verwendet.
Zuerst schreiben, dann lesen. Die Größe der Datei beträgt 4 GB, was sicherlich nicht in den Cache passen würde.
# sync && dd if \u003d / dev / zero bs \u003d 1024k von \u003d test.bin conv \u003d fdatasync count \u003d 4096 4096 + 0 Datensätze in 4096 + 0 Datensätze aus 4294967296 Bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) kopiert, 363,781 s, 11,8 MB / s # dd if \u003d test.bin von \u003d / dev / null bs \u003d 1024k 4096 + 0 Datensätze in 4096 + 0 Datensätze aus 4294967296 Bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) kopiert, 212,825 s, 20,2 MB / s

CPU-Auslastung für AES und SHA1 / 2. Ich habe diese Algorithmen gewählt, weil sie häufig für VPNs verwendet werden (eine der Anwendungen für solche Minicomputer):
# openssl speed aes-256-cbc aes-128-cbc sha1 sha256 OpenSSL 1.1.0h 27. März 2018 aufgebaut auf: reproduzierbarer Build, Datum nicht spezifiziert Optionen: bn (64,32) rc4 (char) des (long) aes (teilweise) Idee (int) Blowfish (ptr) Compiler: gcc -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DNDEBUG -DOPENSSL_THREADS -DOPENSSL_NO_STATIC_ENGINE -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM -DECP_NISTZ256_ASM -DPOLY1305_ASM -DOPENSSLDIR \u003d "\\" / etc / ssl "-DENGINESDIR \u003d" / usr / lib / engine-1.1 "-Wa, - noexecstack -D_FORTIFY_SOURCE \u003d 2 -march \u003d armv6 -mfloat-abi \u003d hard -mfpu \u003d vfp -O2 - pipe -fstack-protector-strong -fno-plt -Wl, -O1, - sort-common, - nach Bedarf, -z, relro, -z, jetzt Die "Zahlen" werden in 1000 Bytes pro Sekunde verarbeitet ... Typ 16 Bytes 64 Bytes 256 Bytes 1024 Bytes 8192 Bytes 16384 Bytes sha1 7877.55k 18909.88k 33737.12k 42122.02k 45244.42k 45693.77k aes-128 cbc 20002.91k 22338.63k 23031.27k 23202.33k 23225.2k aes 22975.96 c. 17481.05k 17648.07k 17655.27k 17501.84k sha256 5741.76k 13324.56k 23334.70k 28692.89k 30852.88k 30981.65k
Wenn Sie andere spezifische Tests durchführen müssen, lesen Sie bitte die Kommentare.

Gehäuse

Um nicht zweimal aufzustehen, werde ich auch einen kleinen Rückblick auf den einfachen und beliebten Pi Zero-Fall hinzufügen.
Ich habe hier gekauft:
"Corpus" ist ein sehr großes Wort dafür, aber für viele Zwecke ist es völlig ausreichend. Diese besteht aus zwei Acrylplatten (oben-unten), vier Schrauben und vier Acrylscheiben.
Auf der Vorder- und Rückseite der Platine befindet sich eine Aussparung für einen 40-poligen Stecker.

Das Kit sieht folgendermaßen aus:

Und das ist schon zusammengebaut:

Anwendung

Es ist schwierig, hier etwas Eindeutiges zu sagen, da es viele Anwendungen gibt.
Es kann ein einfacher Computer zum Surfen im Internet sein (ein wenig quietschend, wenn Sie Grafiken verwenden, aber wirklich) für verschiedene Geräte und ziemlich fortgeschrittenes Handwerk.
Auch sehr beliebt für Automatisierung, Kamera, Mini-Server, Spielekonsole, Musik, Robotik, VPN-Client, Media Center, Spiele, PHP / Python / NodeJS / etc / C ++ -Entwicklung usw.

Ich persönlich würde FPV mit einer Kamera für meine krabbelnden, rennenden und gehenden Roboter machen. Dies ist jedoch ein Thema für einen separaten Beitrag.

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