En 2012, después del lanzamiento del segundo tipo de placa, la Fundación Raspberry Pi creó una nueva entidad responsable del desarrollo de sus computadoras, llamada Raspberry Pi (Trading) Ltd, [11] e instaló a Eben Upton (uno del grupo de 2008) como CEO . [12] La Fundación se rededicó como una organización benéfica educativa para promover la enseñanza de la informática básica en las escuelas y los países en desarrollo. [13]
La primera generación de Raspberry Pi Modelo B se lanzó en febrero de 2012, seguida por el Modelo A, más sencillo y económico .
En 2014 se lanzó el modelo B+ de Raspberry Pi , un diseño mejorado. Estas placas de primera generación cuentan con procesadores ARM11 , tienen aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito y representan el formato estándar de la línea principal . El modelo A+ y un modelo B mejorado se lanzaron en el plazo de un año. En abril de 2014 se lanzó un "módulo de cómputo" para aplicaciones integradas .
La Raspberry Pi 3 Model A+ se lanzó en noviembre de 2018 como una placa similar al primer Model A. Tiene un procesador de cuatro núcleos de 64 bits a 1,4 GHz, con banda dual de 2,4 GHz y LAN inalámbrica de 5 GHz y Bluetooth 4.2. También tiene un encabezado GPIO de 40 pines, 512 MB de RAM DDR2, se alimenta con 5 V de corriente continua a través de microUSB. Se utiliza un puerto HDMI de tamaño completo para la conectividad y hay un puerto USB 2.0 en la placa. [25]
El Raspberry Pi 4 Model B se lanzó en junio de 2019 [26] con un procesador ARM Cortex-A72 de cuatro núcleos y 64 bits a 1,5 GHz, Wi-Fi 802.11ac integrado , Bluetooth 5 , Gigabit Ethernet completo (rendimiento no limitado), dos puertos USB 2.0 , dos puertos USB 3.0 , 1, 2, 4 u 8 GB de RAM y soporte para dos monitores a través de un par de puertos micro HDMI ( HDMI Tipo D ) para una resolución de hasta 4K . La versión con 1 GB de RAM ha sido abandonada y los precios de la versión de 2 GB se han reducido. La versión de 8 GB tiene una placa de circuito revisada. El Raspberry Pi 4 también se alimenta a través de un puerto USB-C , lo que permite proporcionar energía adicional a los periféricos posteriores, cuando se usa con una fuente de alimentación adecuada. Pero el Pi solo puede funcionar con 5 voltios y no con 9 o 12 voltios como otras minicomputadoras de esta clase. La placa Raspberry Pi 4 inicial tenía un fallo de diseño en el que los cables USB de terceros con marca electrónica , como los que se usan en las MacBooks, la identifican incorrectamente y se niegan a proporcionar energía. [27] [28] Tom's Hardware probó 14 cables diferentes y descubrió que 11 de ellos encendían y alimentaban el Pi sin problemas. [29] El fallo de diseño se solucionó en la revisión 1.2 de la placa, lanzada a fines de 2019. [30] A mediados de 2021, aparecieron los modelos Pi 4 B con el Broadcom BCM2711 C0 mejorado . El fabricante ahora está usando este chip para Pi 4 B y Pi 400. Sin embargo, la frecuencia de reloj del Pi 4 B no se aumentó en la fábrica.
La Raspberry Pi 400 se lanzó en noviembre de 2020. Es un ejemplo moderno de una computadora con teclado y cuenta con 4 GB de RAM LPDDR4 en una placa personalizada derivada de la Raspberry Pi 4 existente combinada con un teclado en una sola carcasa. La carcasa se derivó de la del teclado Raspberry Pi. [31] Una solución de enfriamiento robusta (es decir, una placa de metal ancha) y una fuente de alimentación de modo conmutado mejorada [32] permiten que el procesador Broadcom BCM2711C0 de la Raspberry Pi 400 funcione a 1,8 GHz, que es un 20% más rápido que la Raspberry Pi 4 en la que se basa. [33]
El Raspberry Pi 5 se anunció el 28 de septiembre de 2023. [34] Según se informa, las mejoras en el hardware y el software hacen que el Pi 5 sea más del doble de potente que el Pi 4. [35] Viene con un controlador de E/S diseñado internamente, un botón de encendido y un chip RTC , entre otras cosas. El chip RTC necesita una batería, que se puede comprar, pero le ahorra al usuario de Pi el costo del chip. A diferencia del Pi 4, se lanzó con 2, 4 u 8 GB de RAM, con un costo de $ 50, $ 60 u $ 80 respectivamente. [36] El Pi 5 carece notablemente de un conector de audio de 3,5 milímetros , por lo que Bluetooth, HDMI, audio USB o un Audio HAT son las únicas opciones que tienen los usuarios para la salida de audio.
En mayo de 2016 se lanzó la versión 1.3 de Raspberry Pi Zero , que agregó un conector de cámara. [37]
La Raspberry Pi Zero W se lanzó en febrero de 2017, una versión del Zero con capacidades Wi-Fi y Bluetooth, por US$10. [38] [39]
La Raspberry Pi Zero WH se lanzó en enero de 2018, una versión de la Zero W con conectores GPIO pre-soldados. [40]
En octubre de 2021 se lanzó la Raspberry Pi Zero 2 W , una versión de la Zero W con un sistema en un paquete (SiP) diseñado por Raspberry Pi y basado en la Raspberry Pi 3. [41] A diferencia de los modelos Zero más antiguos, la Pi Zero 2 W es compatible con 64 bits. El precio ronda los 15 dólares estadounidenses.
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico se lanzó en enero de 2021 con un precio minorista de $ 4. [42] Fue la primera placa de Raspberry Pi basada en un solo chip de microcontrolador ; el RP2040 , que fue diseñado por Raspberry Pi en el Reino Unido. [43] El Pico tiene 264 kB de RAM y 2 MB de memoria flash . Es programable en C , C++ , Assembly , MicroPython , CircuitPython y Rust . Raspberry Pi se ha asociado con Adafruit , Pimoroni , Arduino y SparkFun para construir accesorios para Raspberry Pi Pico y una variedad de otras placas utilizando la plataforma de silicio RP2040. [44] En lugar de realizar el papel de computadora de propósito general (como las otras de la gama), está diseñada para computación física , similar en concepto a un Arduino. [45]
En junio de 2022 se lanzó la Raspberry Pi Pico W , una versión de la Pico con capacidad Wi-Fi 802.11n , por 6 dólares estadounidenses. El chip inalámbrico CYW43439 de la Pico W también es compatible con Bluetooth , pero la capacidad no estaba habilitada en el lanzamiento. [46]
La Raspberry Pi Pico 2 se lanzó en agosto de 2024 con un precio minorista de $5, basada en un nuevo microcontrolador RP2350 Arm / RISC-V . La Pico 2 tiene 520 kB de RAM y 4 MB de memoria flash y es compatible en hardware y software con la Pico original. [47]
Comparación de modelos
^ abcdef 85,6 mm × 56,5 mm (3,37 pulgadas × 2,22 pulgadas)
^ desde 65 mm × 56,5 mm (2,56 pulgadas × 2,22 pulgadas)
^ 65 mm × 30 mm (2,6 pulgadas × 1,2 pulgadas)
^ Raspberry Pi SiP RP3A0 personalizado
^ abc Doble banda
^ Gigabit Ethernet ; rendimiento limitado a aproximadamente 300 Mbit/s por la conexión USB 2.0 interna
El hardware de Raspberry Pi ha evolucionado a través de varias versiones que presentan variaciones en el tipo de unidad central de procesamiento, cantidad de capacidad de memoria , soporte de redes y soporte de dispositivos periféricos.
Este diagrama de bloques describe los modelos B, B+, A y A+. Los modelos Pi Zero son similares, pero carecen de los componentes Ethernet y concentrador USB . El adaptador Ethernet está conectado internamente a un puerto USB adicional. En el modelo A, A+ y Pi Zero, el puerto USB está conectado directamente al sistema en un chip (SoC). En el Pi 1 Model B+ y modelos posteriores, el chip USB/Ethernet contiene un concentrador USB de cinco puertos, de los cuales cuatro puertos están disponibles, mientras que el Pi 1 Model B solo proporciona dos. En Pi Zero, el puerto USB también está conectado directamente al SoC, pero utiliza un puerto micro USB (OTG). A diferencia de todos los demás modelos Pi, el conector GPIO de 40 pines se omite en Pi Zero, con orificios pasantes soldables solo en las ubicaciones de los pines. El Pi Zero WH soluciona esto.
La velocidad del procesador varía de 700 MHz a 2,4 GHz para el Pi 5; la memoria integrada varía de 256 MB a 8 GB de memoria de acceso aleatorio (RAM), y solo la Raspberry Pi 4 y la Raspberry Pi 5 tienen más de 1 GB. Las tarjetas Secure Digital (SD) en formato MicroSDHC (SDHC en los primeros modelos) se utilizan para almacenar el sistema operativo y la memoria del programa, sin embargo, algunos modelos también vienen con almacenamiento eMMC integrado [56] y la Raspberry Pi 4 también puede hacer uso de almacenamiento SSD conectado a USB para su sistema operativo. [57] Las placas tienen de uno a cinco puertos USB . Para la salida de vídeo, se admiten HDMI y vídeo compuesto , con un conector estándar de 3,5 mm con punta-anillo-manga que transporta audio mono junto con vídeo compuesto. La salida de nivel inferior la proporcionan varios pines GPIO , que admiten protocolos comunes como I²C . Los modelos B tienen un puerto Ethernet 8P8C y los Pi 3, Pi 4 y Pi Zero W tienen Wi-Fi 802.11n y Bluetooth integrados . [58]
Procesador
El SoC Broadcom BCM2835 utilizado en la primera generación de Raspberry Pi [59] incluye un procesador ARM11 76JZF-S de 32 bits y 700 MHz basado en RISC , una unidad de procesamiento gráfico (GPU) VideoCore IV [60] y RAM. Tiene una caché de nivel 1 (L1) de 16 KB y una caché de nivel 2 (L2) de 128 KB. La caché de nivel 2 la utiliza principalmente la GPU. El SoC está apilado debajo del chip RAM, por lo que solo se ve su borde. El ARM1176JZ(F)-S es la misma CPU utilizada en el iPhone original [61] , aunque a una velocidad de reloj más alta y acoplada a una GPU mucho más rápida.
El modelo anterior V1.1 de Raspberry Pi 2 usaba un SoC Broadcom BCM2836 con un procesador ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos y 32 bits a 900 MHz, con 256 KB de caché L2 compartida. [62] La Raspberry Pi 2 V1.2 se actualizó a un SoC Broadcom BCM2837 con un procesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos y 64 bits a 1,2 GHz , [22] el mismo que se usa en Raspberry Pi 3, pero con una velocidad de reloj de CPU de 900 MHz reducida (por defecto) que la V1.1. El SoC BCM2836 ya no está en producción a fines de 2016.
La Raspberry Pi 4 utiliza un SoC Broadcom BCM2711 con un procesador ARM Cortex-A72 de cuatro núcleos y 64 bits a 1,5 GHz (modelos posteriores: 1,8 GHz) , con 1 MB de caché L2 compartida. [66] [67] A diferencia de los modelos anteriores, que utilizaban un controlador de interrupciones personalizado poco adecuado para la virtualización, el controlador de interrupciones de este SoC es compatible con la arquitectura ARM Generic Interrupt Controller (GIC) 2.0, lo que proporciona soporte de hardware para la distribución de interrupciones cuando se utilizan las capacidades de virtualización de ARM. [68] [69] El VideoCore IV de los modelos anteriores también ha sido reemplazado por un VideoCore VI que funciona a 500 MHz.
Raspberry Pi Zero y Zero W utilizan el mismo SoC Broadcom BCM2835 que la primera generación de Raspberry Pi, aunque ahora funciona a una velocidad de reloj de CPU de 1 GHz. [70]
La Raspberry Pi Zero 2 W utiliza el RP3A0-AU, que es un diseño de sistema en paquete (SiP) . El paquete contiene un procesador Broadcom BCM2710A1, que es un ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos y 64 bits con una frecuencia de reloj de 1 GHz, junto con 512 MB de SDRAM LPDDR2 en capas superiores. [71] [72] La Raspberry Pi 3 también utiliza el BCM2710A1 en su SoC Broadcom BCM2837, pero con una frecuencia de reloj superior de 1,2 GHz.
La Raspberry Pi Pico utiliza el RP2040 , [73] un microcontrolador que contiene dos núcleos ARM Cortex-M0+ que funcionan a 133 MHz, 6 bancos de SRAM con un total de 264 KB y E/S programable para periféricos. [74]
La Raspberry Pi 5 utiliza el SoC Broadcom BCM2712, que es un chip diseñado en colaboración con Raspberry Pi. El SoC cuenta con un procesador ARM Cortex-A76 de cuatro núcleos con una velocidad de reloj de 2,4 GHz, junto con una GPU VideoCore VII con una velocidad de reloj de 800 MHz. El SoC BCM2712 también cuenta con soporte para extensiones criptográficas por primera vez en un modelo Raspberry Pi. Junto con el nuevo procesador y la unidad gráfica, el diseño monolítico del BCM2711 anterior ha sido reemplazado por una arquitectura de CPU y chipset (puente sur) , ya que la funcionalidad de E/S se ha trasladado al chip RP1 personalizado de la Raspberry Pi 5. [75]
Actuación
Mientras operaba a 700 MHz por defecto, la primera generación de Raspberry Pi ofrecía un rendimiento en el mundo real aproximadamente equivalente a 0,041 GFLOPS . [76] [77] A nivel de CPU el rendimiento es similar a un Pentium II de 300 MHz de 1997-99. La GPU proporciona 1 Gpixel /s o 1,5 Gtexel /s de procesamiento gráfico o 24 GFLOPS de rendimiento informático de propósito general. Las capacidades gráficas de Raspberry Pi son aproximadamente equivalentes al rendimiento de la Xbox de 2001.
La Raspberry Pi 2 V1.1 incluía una CPU Cortex-A7 de cuatro núcleos que funcionaba a 900 MHz y 1 GB de RAM. Se la describía como entre 4 y 6 veces más potente que su predecesora. La GPU era idéntica a la original. [62] En pruebas comparativas en paralelo, la Raspberry Pi 2 V1.1 podía ser hasta 14 veces más rápida que una Raspberry Pi 1 Model B+. [78]
Se dice que la Raspberry Pi 3, con un procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos , tiene un rendimiento diez veces superior al de una Raspberry Pi 1. [79] Los puntos de referencia mostraron que la Raspberry Pi 3 es aproximadamente un 80 % más rápida que la Raspberry Pi 2 en tareas paralelizadas . [80]
Se describe que la Raspberry Pi 4, con un procesador Cortex-A72 de cuatro núcleos , tiene tres veces el rendimiento de una Raspberry Pi 3. [26]
Overclocking
La mayoría de los sistemas en chip Raspberry Pi pueden overclockearse en diversos grados utilizando el archivo config.txt integrado en el sector de arranque del sistema operativo Raspberry Pi. El overclocking es generalmente seguro y no anula automáticamente la garantía del Raspberry Pi; sin embargo, configurar la opción "force_turbo" en 1 evita los límites de voltaje y temperatura y anula la garantía del usuario. [81] En el sistema operativo Raspberry Pi, las opciones de overclocking en el arranque también se pueden realizar mediante un comando de software que ejecute "sudo raspi-config" en Raspberry Pi 1, 2 y 3B original sin anular la garantía. [82] En esos casos, el Pi apaga automáticamente el overclocking si la temperatura del chip alcanza los 85 °C (185 °F); se necesita un disipador de calor de tamaño adecuado para proteger el chip del estrangulamiento térmico .
Las versiones más nuevas del firmware contienen la opción de elegir entre cinco ajustes preestablecidos de overclock ("turbo") que, cuando se utilizan, intentan maximizar el rendimiento del SoC sin perjudicar la vida útil de la placa. Esto se hace monitoreando la temperatura central del chip y la carga de la CPU , y ajustando dinámicamente las velocidades de reloj y el voltaje del núcleo . Cuando la demanda es baja en la CPU o está funcionando demasiado caliente, el rendimiento se limita , pero si la CPU tiene mucho que hacer y la temperatura del chip es aceptable, el rendimiento aumenta temporalmente con velocidades de reloj de la CPU de hasta 1,1 GHz, dependiendo de la versión de la placa y de cuál de los ajustes de turbo se use.
Los modos de overclocking son:
En el modo más alto ( turbo ), la velocidad de reloj de la SDRAM era originalmente de 500 MHz, pero luego se cambió a 600 MHz debido a la corrupción ocasional de la tarjeta SD. Al mismo tiempo, en el modo alto , la velocidad de reloj del núcleo se redujo de 450 a 250 MHz, y en el modo medio , de 333 a 250 MHz.
La CPU de la placa Raspberry Pi de primera y segunda generación no requirió refrigeración con un disipador de calor o ventilador , incluso cuando estaba overclockeada, pero la Raspberry Pi 3 puede generar más calor cuando está overclockeada. [84]
RAM
Los primeros diseños de las placas Raspberry Pi Modelo A y B incluían solo 256 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM). De esta cantidad, las primeras placas beta Modelo B asignaban 128 MB a la GPU de forma predeterminada, dejando solo 128 MB para la CPU. [85] En las primeras versiones de 256 MB de los modelos A y B, eran posibles tres divisiones diferentes. La división predeterminada era de 192 MB para la CPU, que debería ser suficiente para la decodificación de video independiente de 1080p o para el procesamiento 3D simple. 224 MB eran solo para procesamiento Linux, con solo un búfer de cuadros de 1080p , y era probable que fallara para cualquier video o 3D. 128 MB eran para procesamiento 3D pesado, posiblemente también con decodificación de video. [86] En comparación, el Nokia 701 usa 128 MB para el Broadcom VideoCore IV. [87]
El último modelo B con 512 MB de RAM se lanzó el 15 de octubre de 2012 y se lanzó inicialmente con nuevos archivos de división de memoria estándar (arm256_start.elf, arm384_start.elf, arm496_start.elf) con 256 MB, 384 MB y 496 MB de RAM de CPU, y con 256 MB, 128 MB y 16 MB de RAM de video, respectivamente. Pero aproximadamente una semana después, la fundación lanzó una nueva versión de start.elf que podía leer una nueva entrada en config.txt (gpu_mem= xx ) y podía asignar dinámicamente una cantidad de RAM (de 16 a 256 MB en pasos de 8 MB) a la GPU, dejando obsoleto el antiguo método de división de memoria, y un solo start.elf funcionó de la misma manera para Raspberry Pis de 256 MB y 512 MB. [88]
La Raspberry Pi 2 tiene 1 GB de RAM.
La Raspberry Pi 3 tiene 1 GB de RAM en los modelos B y B+, y 512 MB de RAM en el modelo A+. [89] [90] [91] La Raspberry Pi Zero y Zero W tienen 512 MB de RAM.
La Raspberry Pi 4 está disponible con 1, 2, 4 u 8 GB de RAM. [92] Un modelo de 1 GB estuvo disponible originalmente en el lanzamiento en junio de 2019, pero se suspendió en marzo de 2020, [53] y el modelo de 8 GB se presentó en mayo de 2020. [93] El modelo de 1 GB regresó en octubre de 2021. [54]
La Raspberry Pi 5 está disponible con 2, 4 u 8 GB de RAM. [94]
Redes
Los modelos A, A+ y Pi Zero no tienen circuitos Ethernet y normalmente se conectan a una red mediante un adaptador Ethernet USB o Wi-Fi externo suministrado por el usuario. En los modelos B y B+, el puerto Ethernet lo proporciona un adaptador Ethernet USB integrado que utiliza el chip SMSC LAN9514. [95] La Raspberry Pi 3 y la Pi Zero W (inalámbrica) están equipadas con WiFi 802.11n de 2,4 GHz (150 Mbit/s) y Bluetooth 4.1 (24 Mbit/s) basados en el chip Broadcom BCM43438 FullMAC sin soporte oficial para el modo monitor (aunque se implementó a través de un parche de firmware no oficial [96] ) y la Pi 3 también tiene un puerto Ethernet de 10/100 Mbit/s. La Raspberry Pi 3B+ cuenta con WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac de banda dual , Bluetooth 4.2 y Gigabit Ethernet (limitado a aproximadamente 300 Mbit/s por el bus USB 2.0 entre esta y el SoC). La Raspberry Pi 4 tiene Gigabit Ethernet completo (el rendimiento no está limitado ya que no se canaliza a través del chip USB).
Funciones especiales
El RPi Zero, RPi1A, RPi3A+ [97] y RPi4 se pueden utilizar como un dispositivo USB o "dispositivo USB", conectado a otra computadora a través de un puerto USB en otra máquina. Se puede configurar de múltiples maneras, como para funcionar como un dispositivo serial o Ethernet. [98] Aunque originalmente requería parches de software, esto se agregó a la distribución principal de Raspbian en mayo de 2016. [98]
Los modelos Raspberry Pi con un chipset más nuevo pueden arrancar desde un dispositivo de almacenamiento masivo USB, como una unidad flash. El arranque desde un dispositivo de almacenamiento masivo USB no está disponible en los modelos Raspberry Pi originales, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi 2 A y Raspberry Pi 2 B con versiones anteriores a la 1.2. [99]
Periféricos
Aunque a menudo está preconfigurado para funcionar como una computadora sin cabeza , la Raspberry Pi también puede funcionar opcionalmente con cualquier teclado y mouse de computadora USB genéricos . [100] También se puede usar con almacenamiento USB, convertidores USB a MIDI y prácticamente cualquier otro dispositivo/componente con capacidades USB, dependiendo de los controladores de dispositivo instalados en el sistema operativo subyacente (muchos de los cuales se incluyen de manera predeterminada).
Se pueden conectar otros periféricos a través de los distintos pines y conectores de la superficie de la Raspberry Pi. [101]
Video
El controlador de video puede generar resoluciones de TV modernas estándar, como HD y Full HD , y resoluciones de monitor más altas o más bajas, así como resoluciones de TV CRT estándar NTSC o PAL más antiguas . Tal como se envía (es decir, sin overclocking personalizado) puede admitir las siguientes resoluciones: 640 × 350 EGA ; 640 × 480 VGA ; 800 × 600 SVGA ; 1024 × 768 XGA ; 1280 × 720 720p HDTV ; 1280 × 768 variante WXGA ; 1280 × 800 variante WXGA; 1280 × 1024 SXGA ; 1366 × 768 variante WXGA ; 1400 × 1050 SXGA+ ; 1600 × 1200 UXGA ; 1680 × 1050 WXGA+ ; 1920 × 1080 1080p HDTV ; 1920 × 1200 WUXGA . [102]
Resoluciones más altas, hasta 2048×1152, pueden funcionar [103] [104] o incluso 3840×2160 a 15 Hz (una velocidad de cuadros demasiado baja para un video convincente). [105] Permitir las resoluciones más altas no implica que la GPU pueda decodificar formatos de video a estas resoluciones; de hecho, se sabe que las Raspberry Pis no funcionan de manera confiable para H.265 (a esas altas resoluciones), [106] comúnmente utilizado para resoluciones muy altas (sin embargo, los formatos más comunes hasta Full HD funcionan).
Aunque la Raspberry Pi 3 no tiene hardware de decodificación H.265, la CPU es más potente que sus predecesoras, potencialmente lo suficientemente rápida como para permitir la decodificación de videos codificados en H.265 en software. [107] La GPU en la Raspberry Pi 3 funciona a frecuencias de reloj más altas de 300 MHz o 400 MHz, en comparación con las versiones anteriores que funcionaban a 250 MHz. [108]
Al arrancar, la hora se configura de forma predeterminada a través de la red mediante el Protocolo de tiempo de red (NTP). La fuente de información de la hora puede ser otra computadora en la red local que tenga un reloj de tiempo real, o un servidor NTP en Internet. Si no hay una conexión de red disponible, la hora se puede configurar manualmente o para asumir que no pasó ninguna hora durante el apagado. En el último caso, la hora es monótona (los archivos guardados más tarde en el tiempo siempre tienen marcas de tiempo posteriores) pero puede ser considerablemente anterior a la hora real. Para los sistemas que requieren un reloj de tiempo real incorporado, hay disponibles varias placas complementarias pequeñas y de bajo costo con relojes de tiempo real. [110] [111] La Raspberry Pi 5 es la primera en incluir un reloj de tiempo real. [112] Si no se conecta una batería externa, la Raspberry Pi 5 utilizará el Protocolo de tiempo de red o deberá configurarse manualmente, como era el caso en los modelos anteriores.
Encabezado J8 y entrada-salida de propósito general (GPIO)
Los modelos A+ y B+ de Raspberry Pi 1, el modelo B de Pi 2, los modelos A+, B y B+ de Pi 3, Pi 4 y Pi Zero, Zero W, Zero WH y Zero W 2 tienen la misma distribución de 40 pines ( designada J8 en todos los modelos). [113] Los modelos A y B de Raspberry Pi 1 tienen solo los primeros 26 pines. [114] [115] [116] El encabezado J8 se conoce comúnmente como el conector GPIO en su conjunto, aunque solo un subconjunto de los pines son pines GPIO. En Pi Zero y Zero W, los 40 pines GPIO no están ocupados, y en su lugar se exponen los orificios pasantes para soldar. El Zero WH (Wireless + Header) tiene los pines del encabezado preinstalados.
El modelo B rev. 2 también tiene un pad (llamado P5 en la placa y P6 en los esquemas) de 8 pines que ofrece acceso a 4 conexiones GPIO adicionales. [117] Estos pines GPIO se liberaron cuando se eliminaron los cuatro enlaces de identificación de versión de placa presentes en la revisión 1.0. [118]
Los modelos A y B proporcionan acceso GPIO al LED de estado ACT mediante GPIO 16. Los modelos A+ y B+ proporcionan acceso GPIO al LED de estado ACT mediante GPIO 47 y al LED de estado de energía mediante GPIO 35.
Presupuesto
^ abcdefghijkl Interfaz SO-DIMM DDR2 de 200 pines hasta CM3+,
^ ab BCM2837: parte 3D de la GPU a 300 MHz, parte de vídeo de la GPU a 400 MHz, [161] [177] OpenGL ES 2.0 (BCM2835, BCM2836: 24 GFLOPS / BCM2837: 28,8 GFLOPS). MPEG-2 y VC-1 (con licencia), [178] Decodificador y codificador de alto perfil 1080p 30 H.264/MPEG-4 AVC [59] (BCM2837: 1080p60)
^ abcdefghijk Compartido con GPU
^ abcde Directamente desde el chip BCM2835
^ ab Directamente del chip BCM2837B0
^ a través de un concentrador USB de 3 puertos integrado; un puerto USB conectado internamente al puerto Ethernet.
^ a través de un concentrador USB de 5 puertos integrado; un puerto USB conectado internamente al puerto Ethernet.
Raspberry Pi ofrece Raspberry Pi OS (anteriormente llamado Raspbian), una distribución de Linux basada en Debian para descargar, así como Ubuntu de terceros , Windows 10 IoT Core , RISC OS , LibreELEC (distribución especializada para centros multimedia) y distribuciones especializadas para el centro multimedia Kodi y la gestión de aulas. [179] Promueve Python y Scratch como los principales lenguajes de programación, con soporte para muchos otros lenguajes. [180] El firmware predeterminado es de código cerrado , mientras que hay disponible firmware de código abierto no oficial. [181] [182] [183] Muchos otros sistemas operativos también pueden ejecutarse en Raspberry Pi. También se admite el microkernel seL4 verificado formalmente . [184] Hay varias formas de instalar varios sistemas operativos en una tarjeta mSD. [185]
Otros sistemas operativos (no basados en Linux ni BSD)
Broadcom VCOS – Sistema operativo propietario que incluye una capa de abstracción diseñada para integrarse con núcleos existentes, como ThreadX (que se utiliza en el procesador VideoCore4), y que proporciona controladores y middleware para el desarrollo de aplicaciones. En el caso de Raspberry Pi, esto incluye una aplicación para iniciar el procesador ARM y proporcionar la API documentada públicamente a través de una interfaz de buzón de correo, que actúa como su firmware. Hay disponible una fuente incompleta de un puerto Linux de VCOS como parte del controlador de gráficos de referencia publicado por Broadcom. [186]
Haiku : un clon de BeOS de código abierto que se ha compilado para Raspberry Pi y otras placas ARM. [187] El trabajo en Pi 1 comenzó en 2011, pero solo será compatible con Pi 2. [188]
HelenOS : un sistema operativo multiservidor portátil basado en microkernel; tiene soporte básico para Raspberry Pi desde la versión 0.6.0 [189]
RISC OS Pi (también está disponible una versión reducida de RISC OS Pico, para tarjetas de 16 MB y más grandes para todos los modelos de Pi 1 y 2)
Ultibo Core: biblioteca de ejecución unikernel sin SO basada en Free Pascal . IDE Lazarus (Windows con puertos de terceros para Linux y MacOS). Compatible con la mayoría de los modelos Pi. [193]
emteria.OS : una versión integrada y administrada del sistema operativo Android para la gestión profesional de flotas
Fedora (compatible con Pi 2 y posteriores desde Fedora 25, Pi 1 es compatible con algunos derivados no oficiales) y RedSleeve (un puerto RHEL) para Raspberry Pi 1
Kali Linux : una distribución derivada de Debian diseñada para pruebas de penetración y análisis forense digital
MX Linux : basado en Debian Stable e incluyendo componentes antiX , este sistema operativo está disponible en Xfce, desde el cual se pueden producir versiones de KDE y Fluxbox
OpenWrt : una distribución Linux altamente extensible para dispositivos integrados (normalmente enrutadores inalámbricos). Es compatible con Pi 1, 2, 3, 4 y Zero W. [200]
Pop!_PI para Raspberry Pi 4 es una distribución de Pop!_OS 22.04 [201]
RetroPie: una rama del sistema operativo Raspbian que utiliza Emulation Station como interfaz para RetroArch y otros emuladores como Mupen64 para juegos retro. [202] El hardware como la tecnología Freeplay puede ayudar a reemplazar los componentes internos de Game Boy con la emulación RetroPie. [203]
NixOS : una distribución Linux basada en el sistema de gestión de paquetes puramente funcional Nix. NixOS se compone de módulos y paquetes definidos en el proyecto Nixpkgs. [204]
Sistema operativo Sailfish con Raspberry Pi 2 (debido al uso de CPU ARM Cortex-A7; Raspberry Pi 1 usa una arquitectura ARMv6 diferente y Sailfish requiere ARMv7). [206]
Slackware ARM – versión 13.37 y posteriores se ejecutan en Raspberry Pi sin modificaciones. [207] [208] [209] [210] Los 128–496 MB de memoria disponible en Raspberry Pi son al menos el doble del requisito mínimo de 64 MB necesario para ejecutar Slackware Linux en un sistema ARM o i386. [211] (Mientras que la mayoría de los sistemas Linux arrancan en una interfaz gráfica de usuario , el entorno de usuario predeterminado de Slackware es la interfaz de línea de comandos / shell textual . [212] ) El gestor de ventanas Fluxbox que se ejecuta bajo el sistema X Window requiere 48 MB adicionales de RAM. [213]
SolydXK : una distribución ligera derivada de Debian con Xfce
Tiny Core Linux : un sistema operativo Linux minimalista enfocado en proporcionar un sistema base que utiliza BusyBox y FLTK . Diseñado para ejecutarse principalmente en RAM .
OpenBSD (sólo en plataformas de 64 bits, como Raspberry Pi 3/4) [217]
API de controladores
Raspberry Pi puede usar una GPU VideoCore IV a través de un blob binario , que se carga en la GPU en el momento del arranque desde la tarjeta SD , y software adicional, que inicialmente era de código cerrado . [218] Esta parte del código del controlador se publicó más tarde. [219] Sin embargo, gran parte del trabajo real del controlador se realiza utilizando el código de GPU de código cerrado. El software de aplicación realiza llamadas a bibliotecas de tiempo de ejecución de código cerrado ( OpenMAX IL , OpenGL ES u OpenVG ), que a su vez llaman a un controlador de código abierto dentro del kernel de Linux, que luego llama al código del controlador de GPU VideoCore IV de código cerrado. La API del controlador del kernel es específica para estas bibliotecas cerradas. Las aplicaciones de video usan OpenMAX IL , las aplicaciones 3D usan OpenGL ES y las aplicaciones 2D usan OpenVG , que a su vez usan EGL . OpenMAX IL y EGL usan el controlador del kernel de código abierto a su vez. [220]
Controlador Vulkan
Raspberry Pi anunció por primera vez que estaba trabajando en un controlador Vulkan en febrero de 2020. [221] Un ingeniero gráfico que había estado trabajando en él como proyecto de hobby reveló el 20 de junio un controlador Vulkan funcional que ejecuta Quake 3 a 100 cuadros por segundo en un 3B+. [222] El 24 de noviembre de 2020, Raspberry Pi anunció que su controlador para Raspberry Pi 4 es compatible con Vulkan 1.0. [223] Raspberry Pi Trading anunció una mayor conformidad del controlador para Vulkan 1.1 y 1.2 el 26 de octubre de 2021 [224] y el 1 de agosto de 2022. [225]
Firmware
El firmware oficial es un binario blob libremente redistribuible [226] , es decir, software propietario . [187] También está disponible un firmware de código abierto de prueba de concepto mínimo, destinado principalmente a inicializar e iniciar los núcleos ARM, así como a realizar el inicio mínimo que se requiere en el lado ARM. También es capaz de arrancar un kernel Linux muy mínimo , con parches para eliminar la dependencia de que la interfaz del buzón responda. Se sabe que funciona en Raspberry Pi 1, 2 y 3, así como en algunas variantes de Raspberry Pi Zero. [227]
Intérprete C/C++ Ch : lanzado el 3 de enero de 2017, el intérprete C/C++ Ch y Embedded Ch se lanzan de forma gratuita para uso no comercial para Raspberry Pi. ChIDE también se incluye para que los principiantes aprendan C/C++. [229]
Minecraft (edición Pi): se lanzó el 11 de febrero de 2013 y el soporte finalizó el 24 de enero de 2016. Es una versión modificada que permite a los jugadores alterar el mundo directamente con código de computadora. [230]
RealVNC – Desde el 28 de septiembre de 2016, Raspbian incluye el software de visualización y servidor de acceso remoto de RealVNC. [231] [232] [233] Esto incluye una nueva tecnología de captura que permite visualizar y controlar de forma remota contenido renderizado directamente (por ejemplo, Minecraft, vista previa de la cámara y omxplayer), así como aplicaciones que no sean X11. [234] [235]
Steam Link : el 13 de diciembre de 2018, Valve lanzó el cliente oficial de transmisión de juegos Steam Link para Raspberry Pi 3 y 3 B+. [236] [237]
Filtro web UserGate : el 20 de septiembre de 2013, el proveedor de seguridad con sede en Florida Entensys anunció la portabilidad del filtro web UserGate a la plataforma Raspberry Pi. [238]
Herramientas de desarrollo de software
Algoid – para enseñar programación a niños y principiantes.
C-STEM Studio : una plataforma para el aprendizaje práctico e integrado de informática, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (C-STEM) con robótica.
CircuitPython : una bifurcación educativa de MicroPython para microcontroladores y computadoras de placa única
Erlang : un lenguaje funcional para construir sistemas concurrentes con procesos livianos y paso de mensajes.
Greenfoot – Greenfoot enseña orientación a objetos con Java. Crea "actores" que viven en "mundos" para crear juegos, simulaciones y otros programas gráficos.
Julia : un entorno/lenguaje de programación interactivo y multiplataforma que se ejecuta en Pi 1 y versiones posteriores. [239] Hay IDE disponibles para Julia, como Visual Studio Code . Consulte también el repositorio de GitHub específico de Pi JuliaBerry.
LabVIEW Community Edition : una plataforma de diseño de sistemas y un entorno de desarrollo para un lenguaje de programación visual de National Instruments.
Mathematica : un potente entorno y núcleo de programación matemática multiparadigma. [240]
LiveCode : un IDE RAD educativo descendiente de HyperCard que utiliza un lenguaje similar al inglés para escribir controladores de eventos para widgets WYSIWYG ejecutables en plataformas de escritorio, móviles y Raspberry Pi.
Ninja-IDE : un entorno de desarrollo integrado (IDE) multiplataforma para Python.
Processing : un IDE creado para las comunidades de artes electrónicas, arte de nuevos medios y diseño visual con el propósito de enseñar los fundamentos de la programación informática en un contexto visual.
Scratch : un entorno de desarrollo integrado (IDE) multiplataforma para la enseñanza que utiliza bloques visuales que se apilan como bloques Lego, desarrollado originalmente por el grupo Life Long Kindergarten del MIT. La versión Pi está altamente optimizada [242] para los recursos informáticos limitados disponibles y está implementada en el sistema Squeak Smalltalk.
Squeak Smalltalk: un Smalltalk abierto a gran escala.
TensorFlow : un marco de inteligencia artificial desarrollado por Google. Raspberry Pi trabajó con Google para simplificar el proceso de instalación a través de binarios preconstruidos. [243]
V-Play Game Engine : un marco de desarrollo multiplataforma que admite el desarrollo de juegos y aplicaciones móviles con V-Play Game Engine, aplicaciones V-Play y complementos V-Play.
Xojo : una herramienta RAD multiplataforma que puede crear aplicaciones de escritorio, web y de consola para Pi 2 y Pi 3.
Accesorios
Gertboard: un dispositivo aprobado por Raspberry Pi, diseñado para fines educativos, que expande los pines GPIO de Raspberry Pi para permitir la interacción con LED, interruptores, señales analógicas, sensores y otros dispositivos y su control. También incluye un controlador opcional compatible con Arduino para interactuar con Pi. [244]
Cámara – El 14 de mayo de 2013, Raspberry Pi y los distribuidores RS Components & Premier Farnell/Element 14 lanzaron la Raspberry Pi Camera junto con una actualización de firmware para acomodarla. [245] La cámara se envía con un cable plano flexible que se conecta al conector CSI que se encuentra entre los puertos Ethernet y HDMI. En Raspbian, el usuario debe habilitar el uso de la placa de la cámara ejecutando Raspi-config y seleccionando la opción de cámara. El módulo de la cámara cuesta 20 € en Europa (9 de septiembre de 2013). [246] Utiliza el sensor de imagen OmniVision OV5647 y puede producir video de 1080p , 720p y 640x480p . Las dimensiones son 25 mm × 20 mm × 9 mm . [246] En mayo de 2016, se lanzó la v2 de la cámara: es una cámara de 8 megapíxeles que utiliza un Sony IMX219. [247] En enero de 2023, se lanzó la versión 3 de la cámara: es una cámara de 12 megapíxeles que utiliza un Sony IMX708. [248]
Cámara infrarroja: en octubre de 2013, Raspberry Pi anunció que comenzaría a producir un módulo de cámara sin filtro infrarrojo, llamado Pi NoIR. [249]
Placas de expansión HAT (Hardware Attached on Top) – Junto con el Modelo B+, inspirado en las placas de protección Arduino , la interfaz para las placas HAT fue ideada por Raspberry Pi. Cada placa HAT lleva una pequeña EEPROM (normalmente una CAT24C32WI-GT3) [251] que contiene los detalles relevantes de la placa, [252] de modo que el SO de Raspberry Pi esté informado de la HAT y de los detalles técnicos de la misma, relevantes para el SO que utiliza la HAT. [253] Los detalles mecánicos de una placa HAT, que utiliza los cuatro orificios de montaje en su formación rectangular, están disponibles en línea. [254] [255]
Cámara de alta calidad: en mayo de 2020, se lanzó el módulo de cámara con sensor Exmor Sony IMX477 de 12,3 megapíxeles con soporte para lentes con montura C y CS . [256] La unidad se vendió inicialmente a US$50 con lentes intercambiables a partir de US$25.
Cámara con IA Raspberry Pi: en septiembre de 2024, Sony Semiconductor Solutions (SSS) y Raspberry Pi anunciaron la cámara con IA Raspberry Pi, que es compatible con la gama de computadoras de placa única de Raspberry Pi y acelera el desarrollo de soluciones de IA, y cuenta con un sensor CMOS de visión inteligente IMX500 de aproximadamente 12,3 megapíxeles efectivos de SSS y un RP2040 integrado para la gestión del firmware de la red neuronal . [257]
Vulnerabilidad a los destellos de luz
En febrero de 2015, se descubrió que un chip de fuente de alimentación de modo conmutado , designado U16, de la Raspberry Pi 2 Modelo B versión 1.1 (la versión lanzada inicialmente) era vulnerable a los destellos de luz, [258] particularmente la luz de los flashes de las cámaras de xenón y los punteros láser verde [259] y rojo . El chip U16 tiene un encapsulado WL-CSP , que expone la matriz de silicio desnuda. El blog de la Raspberry Pi Foundation recomendó cubrir el U16 con material opaco (como Sugru o Blu-Tak ) o colocar la Raspberry Pi 2 en una carcasa. [260] [259] Este problema no se descubrió antes del lanzamiento de la Raspberry Pi 2 porque no es una práctica estándar o común probar la susceptibilidad a la interferencia óptica, [258] mientras que los dispositivos electrónicos comerciales se someten rutinariamente a pruebas de susceptibilidad a la interferencia de radio.
Recepción y uso
El escritor de tecnología Glyn Moody describió el proyecto en mayo de 2011 como un "potencial BBC Micro 2.0 ", no reemplazando a las máquinas compatibles con PC sino complementándolas. [261] En marzo de 2012, Stephen Pritchard se hizo eco del sentimiento de sucesor de BBC Micro en ITPRO . [262] Alex Hope, coautor del informe Next Gen, tiene la esperanza de que la computadora atraiga a los niños con la emoción de la programación. [263] El coautor Ian Livingstone sugirió que la BBC podría participar en la creación de soporte para el dispositivo, posiblemente marcándolo como BBC Nano. [264] El Centro para la Historia de la Computación apoya firmemente el proyecto Raspberry Pi, sintiendo que podría "marcar el comienzo de una nueva era". [265] Antes del lanzamiento, la placa fue exhibida por el CEO de ARM, Warren East, en un evento en Cambridge describiendo las ideas de Google para mejorar la educación científica y tecnológica del Reino Unido. [266]
Sin embargo, Harry Fairhead sugiere que se debería poner más énfasis en mejorar el software educativo disponible en el hardware existente, utilizando herramientas como Google App Inventor para devolver la programación a las escuelas, en lugar de agregar nuevas opciones de hardware. [267] Simon Rockman, escribiendo en un blog de ZDNet , opinaba que los adolescentes tendrán "mejores cosas que hacer", a pesar de lo que sucedió en la década de 1980. [268]
En octubre de 2012, la Raspberry Pi ganó el premio a la Innovación del Año de T3, [269] y el futurista Mark Pesce citó una Raspberry Pi (prestada) como inspiración para su proyecto de dispositivo ambiental MooresCloud. [270] En octubre de 2012, la British Computer Society respondió al anuncio de especificaciones mejoradas afirmando que "definitivamente es algo en lo que querremos hincarle el diente". [271]
En junio de 2017, Raspberry Pi ganó el premio MacRobert de la Real Academia de Ingeniería . [272] La cita del premio a Raspberry Pi decía que era "por sus microcomputadoras económicas del tamaño de una tarjeta de crédito, que están redefiniendo la forma en que las personas se relacionan con la informática, inspirando a los estudiantes a aprender codificación y ciencias de la computación y brindando soluciones de control innovadoras para la industria". [273]
Se han utilizado grupos de cientos de Raspberry Pis para probar programas destinados a supercomputadoras. [274]
Comunidad
La comunidad Raspberry Pi fue descrita por Jamie Ayre de la compañía de software FOSS AdaCore como una de las partes más emocionantes del proyecto. [275] El bloguero de la comunidad Russell Davis dijo que la fortaleza de la comunidad permite a la Fundación concentrarse en la documentación y la enseñanza. [275] La comunidad desarrolló un fanzine en torno a la plataforma llamado The MagPi [276] que en 2015, fue entregado a Raspberry Pi (Trading) Ltd por sus voluntarios para que continuara internamente. [277] Se han celebrado una serie de eventos comunitarios Raspberry Jam en todo el Reino Unido y en todo el mundo. [278]
Educación
En enero de 2012 [actualizar], se recibieron consultas sobre la posibilidad de instalar un tablero en el Reino Unido de escuelas tanto del sector público como del privado , y el interés de estos últimos fue aproximadamente cinco veces mayor. Se espera que las empresas patrocinen compras para las escuelas menos favorecidas. [279] El director ejecutivo de Premier Farnell dijo que el gobierno de un país de Oriente Medio había expresado su interés en proporcionar un tablero a cada colegiala, para mejorar sus perspectivas de empleo. [280] [281]
En 2014, la Fundación Raspberry Pi contrató a varios miembros de su comunidad, incluidos ex profesores y desarrolladores de software, para lanzar un conjunto de recursos de aprendizaje gratuitos para su sitio web. [282] La Fundación también inició un curso de capacitación para profesores llamado Picademy con el objetivo de ayudarlos a prepararse para enseñar el nuevo plan de estudios de informática utilizando Raspberry Pi en el aula. [283]
En 2018, la NASA lanzó el Proyecto Rover de código abierto JPL , que es una versión reducida del rover Curiosity y utiliza una Raspberry Pi como módulo de control, para alentar a los estudiantes y aficionados a involucrarse en la ingeniería mecánica, de software, electrónica y robótica. [284]
Automatización del hogar
Hay una serie de desarrolladores y aplicaciones que utilizan Raspberry Pi para la automatización del hogar . Estos programadores están haciendo un esfuerzo para modificar Raspberry Pi y convertirla en una solución económica para el control de la energía y el consumo de energía. Debido al costo relativamente bajo de Raspberry Pi, se ha convertido en una alternativa popular y económica a las soluciones comerciales más caras. [ cita requerida ]
Automatización industrial
En junio de 2014, el fabricante polaco de automatización industrial TECHBASE lanzó ModBerry, un ordenador industrial basado en el módulo de cómputo Raspberry Pi. El dispositivo tiene varias interfaces, en particular puertos seriales RS-485/232, entradas/salidas digitales y analógicas, CAN y buses económicos 1-Wire, todos ellos ampliamente utilizados en la industria de la automatización. El diseño permite el uso del módulo de cómputo en entornos industriales hostiles, lo que lleva a la conclusión de que Raspberry Pi ya no se limita a proyectos domésticos y científicos, sino que puede usarse ampliamente como una solución de IoT industrial y alcanzar los objetivos de la Industria 4.0 . [285]
En marzo de 2018, SUSE anunció soporte comercial para SUSE Linux Enterprise en Raspberry Pi 3 Modelo B para apoyar a un número de clientes no revelados que implementan monitoreo industrial con Raspberry Pi. [286]
Organelle es un sintetizador portátil, sampler, secuenciador y procesador de efectos diseñado y ensamblado por Critter & Guitari. Incorpora un módulo informático Raspberry Pi que ejecuta Linux. [288]
OTTO es una cámara digital creada por Next Thing Co. Incorpora un módulo de cómputo Raspberry Pi. Fue financiada colectivamente con éxito en una campaña de Kickstarter en mayo de 2014. [289]
Slice es un reproductor multimedia digital que también utiliza un módulo de cómputo como núcleo. Fue financiado colectivamente en una campaña de Kickstarter en agosto de 2014. El software que se ejecuta en Slice se basa en Kodi . [290]
Numerosos terminales informáticos de cliente ligero comerciales utilizan la Raspberry Pi. [291]
El dispositivo AutoPi TMU es una unidad telemática construida sobre un módulo computacional Raspberry Pi 4 e incorpora la filosofía sobre la que se construyó Raspberry Pi. [292]
Pandemia de COVID-19
Durante la pandemia de COVID-19 , la demanda aumentó principalmente debido al aumento del trabajo remoto , pero también por el uso de muchas Raspberry Pi Zeros en ventiladores para pacientes de COVID-19 en países como Colombia , [293] que se utilizaron para combatir la tensión en el sistema de salud. En marzo de 2020, las ventas de Raspberry Pi alcanzaron las 640.000 unidades, el segundo mes de ventas más grande en la historia de la compañía. [294]
Astro Pi y Proxima
En diciembre de 2014 se lanzó un proyecto en un evento organizado por la Agencia Espacial del Reino Unido. El Astro Pi era una Raspberry Pi aumentada que incluía un sombrero sensor con una cámara de luz visible o infrarroja. La competencia Astro Pi, llamada Principia, se inauguró oficialmente en enero y estuvo abierta a todos los niños en edad escolar primaria y secundaria que fueran residentes del Reino Unido. Durante su misión, el astronauta británico de la ESA Tim Peake desplegó las computadoras a bordo de la Estación Espacial Internacional . [295] Cargó el código ganador mientras estaba en órbita, recopiló los datos generados y luego los envió a la Tierra, donde se distribuyeron a los equipos ganadores. Los temas cubiertos durante la competencia incluyeron sensores de naves espaciales, imágenes satelitales, mediciones espaciales, fusión de datos y radiación espacial.
Las organizaciones involucradas en la competición Astro Pi incluyen la Agencia Espacial del Reino Unido , UKspace, Raspberry Pi, ESERO-UK y ESA .
En 2017, la Agencia Espacial Europea organizó otro concurso abierto a todos los estudiantes de la Unión Europea llamado Proxima. Los programas ganadores fueron ejecutados en la ISS por Thomas Pesquet, un astronauta francés. [296] En diciembre de 2021, la nave espacial Dragon 2 lanzada por la NASA tenía un par de Astro Pi en su interior. [297]
Historia
El ordenador está inspirado en el BBC Micro de Acorn de 1981. [298] [299] Los nombres Modelo A, Modelo B y Modelo B+ son referencias a los modelos originales del ordenador educativo británico BBC Micro , desarrollado por Acorn Computers . [300]
Según Upton, el nombre "Raspberry Pi" fue elegido con "Raspberry" como una oda a la tradición de nombrar a las primeras empresas de computadoras en honor a frutas, y "Pi" como una referencia al lenguaje de programación Python. [301]
En 2006, los primeros conceptos de la Raspberry Pi se basaron en el microcontrolador Atmel ATmega 644. Sus esquemas y el diseño de la placa de circuito impreso están disponibles públicamente. [302] El fideicomisario de la Fundación Eben Upton reunió a un grupo de profesores, académicos y entusiastas de la informática para diseñar una computadora que sirviera de inspiración a los niños. [279]
La primera versión prototipo ARM del ordenador estaba montada en un paquete del mismo tamaño que una memoria USB . [303] Tenía un puerto USB en un extremo y un puerto HDMI en el otro.
El objetivo de la Fundación era ofrecer dos versiones, con precios de 25 y 35 dólares estadounidenses. Comenzaron a aceptar pedidos para el Modelo B, de mayor precio, el 29 de febrero de 2012 [304] , el Modelo A, de menor costo, el 4 de febrero de 2013 [305] y el A+, de costo aún menor (20 dólares estadounidenses), el 10 de noviembre de 2014 [120]. El 26 de noviembre de 2015, se lanzó la Raspberry Pi más barata hasta el momento, la Raspberry Pi Zero, a 5 dólares estadounidenses o 4 libras esterlinas [306] .
Prelanzamiento
Julio de 2011: en julio de 2011, el administrador Eben Upton se acercó públicamente a la comunidad abierta de RISC OS para solicitar ayuda con un puerto. [307] Desde entonces, Adrian Lees de Broadcom ha trabajado en el puerto, [308] [309] y su trabajo se citó en una discusión sobre los controladores de gráficos. [310] Este puerto ahora está incluido en NOOBS.
Agosto de 2011: se fabrican 50 placas Alpha. Estas placas eran funcionalmente idénticas al Modelo B planificado, [311] pero eran físicamente más grandes para acomodar los encabezados de depuración. Las demostraciones de la placa mostraban que ejecutaba el escritorio LXDE en Debian , Quake 3 a 1080p [312] y video MPEG-4 Full HD sobre HDMI. [313]
Octubre de 2011: se demostró públicamente una versión de RISC OS 5 y, tras un año de desarrollo, el puerto se lanzó para el consumo general en noviembre de 2012. [314] [315] [316] [317]
Diciembre de 2011: Se ensamblaron y probaron veinticinco placas Beta del Modelo B [318] a partir de cien PCB sin poblar. [319] La disposición de los componentes de las placas Beta era la misma que en las placas de producción. Se descubrió un solo error en el diseño de la placa donde algunos pines de la CPU no se mantenían altos ; se solucionó para la primera ejecución de producción. [320] Se demostró que las placas Beta arrancaban Linux, reproducían un avance de película de 1080p y el benchmark Rightware Samurai OpenGL ES . [321]
Principios de 2012: durante la primera semana del año, las primeras 10 placas se pusieron a subasta en eBay . [322] [323] Una fue comprada anónimamente y donada al museo del Centro de Historia de la Computación en Cambridge, Inglaterra. [265] [324] Las diez placas (con un precio minorista total de £ 220) recaudaron juntas más de £ 16,000, [325] y la última en ser subastada, número de serie No. 01, recaudó £ 3,500. [326] Antes del lanzamiento previsto para fines de febrero de 2012, los servidores de la Fundación lucharon para hacer frente a la carga colocada por los observadores que actualizaban repetidamente sus navegadores. [327]
Lanzamiento
19 de febrero de 2012: se publica la primera imagen de tarjeta SD de prueba de concepto que se puede cargar en una tarjeta SD para producir un sistema operativo preliminar. La imagen se basa en Debian 6.0 (Squeeze), con el escritorio LXDE y el navegador Midori , además de varias herramientas de programación. La imagen también se ejecuta en QEMU, lo que permite emular la Raspberry Pi en varias otras plataformas. [328] [329]
29 de febrero de 2012: las ventas iniciales comienzan el 29 de febrero de 2012 [330] a las 06:00 UTC;. Al mismo tiempo, se anunció que el modelo A, que originalmente iba a tener 128 MB de RAM, se actualizaría a 256 MB antes del lanzamiento. [304] El sitio web de la Fundación también anunció: "Seis años después del inicio del proyecto, estamos casi al final de nuestra primera serie de desarrollo, aunque es solo el comienzo de la historia de Raspberry Pi". [331] Las tiendas web de los dos fabricantes con licencia que venden Raspberry Pi en el Reino Unido, Premier Farnell y RS Components , tuvieron sus sitios web paralizados por el intenso tráfico web inmediatamente después del lanzamiento (RS Components se cayó por completo brevemente). [332] [333] Informes no confirmados sugirieron que hubo más de dos millones de expresiones de interés o pedidos anticipados. [334] La cuenta oficial de Twitter de Raspberry Pi informó que Premier Farnell agotó sus existencias a los pocos minutos del lanzamiento inicial, mientras que RS Components recibió más de 100.000 pedidos anticipados el primer día. [304] En marzo de 2012, se informó que los fabricantes estaban recibiendo una "cantidad saludable" de pedidos anticipados. [275]
Marzo de 2012 – En marzo de 2012 se anunciaron retrasos en el envío del primer lote como resultado de la instalación de un puerto Ethernet incorrecto, [335] [336] pero la Fundación esperaba que las cantidades de fabricación de los lotes futuros pudieran aumentarse sin mayores dificultades si fuera necesario. [337] "Nos hemos asegurado de poder conseguirlos [los conectores Ethernet con imanes] en grandes cantidades y Premier Farnell y RS Components [los dos distribuidores] han sido fantásticos a la hora de ayudarnos a conseguir los componentes", afirmó Upton. El primer lote de 10.000 placas se fabricó en Taiwán y China. [338] [339]
8 de marzo de 2012: lanzamiento de Raspberry Pi Fedora Remix, la distribución de Linux recomendada, [340] desarrollada en Seneca College en Canadá. [341]
Marzo de 2012: Mike Thompson, exdirector de tecnología de Atomz , inicia el puerto de Debian . El esfuerzo fue llevado a cabo en gran parte por Thompson y Peter Green, un desarrollador voluntario de Debian, con algo de apoyo de la Fundación, que probó los binarios resultantes que ambos produjeron durante las primeras etapas (ni Thompson ni Green tenían acceso físico al hardware, ya que las placas no eran ampliamente accesibles en ese momento debido a la demanda). [342] Si bien la imagen preliminar de prueba de concepto distribuida por la Fundación antes del lanzamiento también estaba basada en Debian, difería del esfuerzo de Raspbian de Thompson y Green en un par de formas. La imagen de prueba de concepto se basaba en Debian Squeeze , entonces estable , mientras que Raspbian tenía como objetivo rastrear los paquetes Debian Wheezy que se lanzarían en ese momento . [329] Además de los paquetes actualizados que vendrían con la nueva versión, Wheezy también estaba listo para introducir la arquitectura armhf, [343] que se convirtió en la razón de ser del esfuerzo de Raspbian. La imagen POC basada en Squeeze se limitó a la arquitectura armel, que fue, en el momento del lanzamiento de Squeeze, el último intento del proyecto Debian de hacer que Debian se ejecutara en la interfaz binaria de aplicación integrada (EABI) ARM más nueva. [344] La arquitectura armhf en Wheezy tenía la intención de hacer que Debian se ejecutara en la unidad de punto flotante de hardware ARM VFP , mientras que armel se limitaba a emular operaciones de punto flotante en software. [345] [346] Dado que Raspberry Pi incluía un VFP, poder hacer uso de la unidad de hardware resultaría en ganancias de rendimiento y un uso reducido de energía para operaciones de punto flotante. [342] Sin embargo, el esfuerzo armhf en Debian principal fue ortogonal al trabajo en torno a Pi y solo tenía la intención de permitir que Debian se ejecutara en ARMv7 como mínimo, lo que significaría que Pi, un dispositivo ARMv6, no se beneficiaría. [343] Como resultado, Thompson y Green se propusieron construir los 19.000 paquetes Debian para el dispositivo utilizando un clúster de compilación personalizado . [342]
Post lanzamiento
16 de abril de 2012 – Surgen informes de los primeros compradores que habían recibido su Raspberry Pi. [347] [348]
20 de abril de 2012 – Se publican los esquemas del Modelo A y del Modelo B. [349]
18 de mayo de 2012 – La Fundación informó en su blog sobre un prototipo de módulo de cámara que habían probado. [350] El prototipo utilizaba un módulo de 14 megapíxeles .
22 de mayo de 2012 – Se habían enviado más de 20.000 unidades. [351]
Julio de 2012 – Lanzamiento de Raspbian. [352]
16 de julio de 2012 – Se anunció que se fabricarían 4.000 unidades por día, lo que permitió comprar Raspberry Pis al por mayor. [353] [354]
24 de agosto de 2012: la codificación de vídeo acelerada por hardware ( H.264 ) se hace disponible después de que se supiera que la licencia existente también cubría la codificación. Anteriormente se pensaba que la codificación se añadiría con el lanzamiento del módulo de cámara anunciado. [355] [356] Sin embargo, no existe ningún software estable para la codificación H.264 por hardware. [357] Al mismo tiempo, la Fundación lanzó dos códecs adicionales que se pueden comprar por separado, MPEG-2 y VC-1 de Microsoft . También se anunció que el Pi implementará CEC , lo que le permitirá ser controlado con el control remoto del televisor. [178]
5 de septiembre de 2012 – La Fundación anunció una segunda revisión del Raspberry Pi Modelo B. [358] Se anuncia una placa de revisión 2.0, con una serie de correcciones y mejoras menores. [359]
6 de septiembre de 2012 – Se anuncia que, en el futuro, la mayor parte de las unidades Raspberry Pi se fabricarán en el Reino Unido, en las instalaciones de fabricación de Sony en Pencoed , Gales. La Fundación estima que la planta producirá 30.000 unidades al mes y creará unos 30 nuevos puestos de trabajo. [360] [361]
15 de octubre de 2012: se anuncia que los nuevos Raspberry Pi Modelo B estarán equipados con 512 MB en lugar de 256 MB de RAM. [362]
24 de octubre de 2012 – La Fundación anuncia que "todo el código del controlador VideoCore que se ejecuta en ARM" se ha publicado como software libre bajo una licencia de estilo BSD , lo que lo convierte en "el primer SoC multimedia basado en ARM con controladores completamente funcionales, proporcionados por el proveedor (en lugar de controladores parciales, diseñados a la inversa ) y de código abierto ", aunque esta afirmación no ha sido aceptada universalmente. [219] El 28 de febrero de 2014, también anunciaron el lanzamiento de la documentación completa para el núcleo gráfico VideoCore IV y una versión completa del código fuente de la pila gráfica bajo una licencia BSD de 3 cláusulas [363] [364]
Octubre de 2012 – Se informó que algunos clientes de uno de los dos distribuidores principales habían estado esperando más de seis meses para recibir sus pedidos. Se informó que esto se debía a dificultades para obtener la CPU y a las previsiones de ventas conservadoras de este distribuidor. [365]
17 de diciembre de 2012 – La Fundación, en colaboración con IndieCity y Velocix, abre la Pi Store, como una "tienda única para todas sus necesidades de software de Raspberry Pi". Mediante una aplicación incluida en Raspbian, los usuarios pueden navegar por varias categorías y descargar lo que quieran. También se puede cargar software para moderación y publicación. [366]
3 de junio de 2013: se presenta el "New Out of Box Software" o NOOBS, que facilita el uso de Raspberry Pi al simplificar la instalación de un sistema operativo. En lugar de utilizar un software específico para preparar una tarjeta SD, se descomprime un archivo y se copia el contenido en una tarjeta SD con formato FAT (de 4 GB o más). Luego, esa tarjeta se puede iniciar en Raspberry Pi y se presenta una selección de seis sistemas operativos para instalar en la tarjeta. El sistema también contiene una partición de recuperación que permite la restauración rápida del sistema operativo instalado, herramientas para modificar el archivo config.txt y un botón de ayuda en línea y un navegador web que dirige a los foros de Raspberry Pi. [367]
Octubre de 2013 – Raspberry Pi anuncia que se ha fabricado el Pi número un millón en el Reino Unido. [368]
Noviembre de 2013: anuncian que el Pi número dos millones se enviará entre el 24 y el 31 de octubre. [369]
28 de febrero de 2014 – El día del segundo aniversario de Raspberry Pi, Broadcom, junto con Raspberry Pi, anunció el lanzamiento de la documentación completa para el núcleo gráfico VideoCore IV, [ aclaración necesaria ] y una versión completa del código fuente de la pila de gráficos bajo una licencia BSD de 3 cláusulas. [363] [364]
Junio de 2014: el blog oficial de Raspberry Pi mencionó que el Pi número tres millones se envió a principios de mayo de 2014. [370]
14 de julio de 2014: el blog oficial de Raspberry Pi anunció el lanzamiento del Raspberry Pi Model B+, "la evolución final del Raspberry Pi original. Por el mismo precio que el Raspberry Pi Model B original, pero incorporando numerosas pequeñas mejoras que la gente ha estado pidiendo". [121]
10 de noviembre de 2014 – El blog oficial de Raspberry Pi anunció el Raspberry Pi Model A+. [120] Es la Raspberry Pi más pequeña y económica (US$20) hasta el momento y tiene el mismo procesador y RAM que el Model A. Al igual que el A, no tiene puerto Ethernet y solo un puerto USB, pero tiene las otras innovaciones del B+, como menor consumo de energía, ranura para tarjeta micro-SD y GPIO compatible con HAT de 40 pines.
2 de febrero de 2015 – El blog oficial de Raspberry Pi anunció la Raspberry Pi 2. Con apariencia similar a un Modelo B+, tiene una CPU ARMv7 Cortex-A7 de cuatro núcleos a 900 MHz, el doble de memoria (para un total de 1 GB) y compatibilidad total con la generación original de Raspberry Pis. [371]
14 de mayo de 2015: el precio del Modelo B+ se redujo de 35 USD a 25 USD, supuestamente como un "efecto secundario de las optimizaciones de producción" del desarrollo del Pi 2. [372] Sin embargo, los observadores de la industria han señalado con escepticismo que la caída de precio parecía ser una respuesta directa al CHIP , un competidor de menor precio que se discontinuó en abril de 2017. [373]
29 de septiembre de 2015 – Se lanza una nueva versión del sistema operativo Raspbian, basada en Debian Jessie . [374]
26 de noviembre de 2015: Raspberry Pi lanzó la Raspberry Pi Zero, el miembro más pequeño y económico de la familia Raspberry Pi hasta el momento, con 65 mm × 30 mm y un precio de 5 dólares. La Zero es similar al Modelo A+ sin cámara ni conectores LCD, aunque es más pequeña y consume menos energía. Fue entregada junto con la revista Raspberry Pi Magpi No. 40 que se distribuyó en el Reino Unido y los EE. UU. ese día; la MagPi se agotó en casi todos los minoristas a nivel internacional debido al obsequio. [129]
29 de febrero de 2016: Raspberry Pi 3 con un procesador quad BCM2837 de 1,2 GHz y 64 bits basado en ARMv8 Cortex-A53, con Wi-Fi BCM43438 802.11n de 2,4 GHz y Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE) integrados. Comenzamos con una versión de 32 bits de Raspbian y más adelante se lanzará una versión de 64 bits si "hay algún valor en pasar al modo de 64 bits". En el mismo anuncio se dijo que se esperaba la introducción de un nuevo módulo de cómputo basado en BCM2837 unos meses más tarde. [79]
Febrero de 2016: Raspberry Pi anuncia que ha vendido ocho millones de dispositivos (para todos los modelos combinados), lo que la convierte en la computadora personal más vendida en el Reino Unido, por delante de la Amstrad PCW . [375] [79] Las ventas alcanzaron los diez millones en septiembre de 2016. [6]
25 de abril de 2016 – Se anuncia la cámara Raspberry Pi v2.1 con 8 megapíxeles, en versiones normal y NoIR (puede recibir IR). La cámara utiliza el chip Sony IMX219 con una resolución de 3280 × 2464. Para utilizar la nueva resolución, es necesario actualizar el software. [376]
10 de octubre de 2016 – NEC Display Solutions anuncia que algunos modelos de pantallas comerciales que se lanzarán a principios de 2017 incorporarán un módulo de cómputo Raspberry Pi 3. [377]
14 de octubre de 2016 – Raspberry Pi anuncia su colaboración con NEC Display Solutions. Se espera que el módulo de cómputo Raspberry Pi 3 esté disponible para el público general a fines de 2016. [378]
25 de noviembre de 2016 – 11 millones de unidades vendidas. [379]
16 de enero de 2017: se lanzan Compute Module 3 y Compute Module 3 Lite. [127]
28 de febrero de 2017: se lanza Raspberry Pi Zero W con WiFi y Bluetooth a través de antenas a escala de chip. [38] [380]
17 de agosto de 2017 – El sistema operativo Raspbian se actualiza a una nueva versión, basada en Debian Stretch . [381]
14 de marzo de 2018 – En el Día de Pi , Raspberry Pi presentó Raspberry Pi 3 Modelo B+ con mejoras en el rendimiento de las computadoras Raspberry PI 3B, una versión actualizada del procesador de aplicaciones Broadcom, un mejor rendimiento inalámbrico de Wi-Fi y Bluetooth y la incorporación de la banda de 5 GHz. [382]
15 de noviembre de 2018: se lanza Raspberry Pi 3 Modelo A+. [383]
28 de enero de 2019: se lanza el módulo de cómputo 3+ (CM3+/Lite, CM3+/8 GB, CM3+/16 GB y CM3+/32 GB). [128]
24 de junio de 2019: se lanza Raspberry Pi 4 Modelo B, [26] junto con una nueva versión del sistema operativo Raspbian basado en Debian Buster . [384]
10 de diciembre de 2019: 30 millones de unidades vendidas; [385] las ventas son de aproximadamente 6 millones por año. [386] [387]
28 de mayo de 2020: se anuncia una versión de 8 GB de Raspberry Pi 4 por $75. [93] Raspberry Pi OS se separa de Raspbian y ahora incluye una versión beta de 64 bits que permite que los programas usen más de 4 GB de RAM. [388]
19 de octubre de 2020: se lanzó el módulo de cómputo 4. [389]
2 de noviembre de 2020: se lanza el teclado de la Raspberry Pi 400. Es un teclado que incorpora la Raspberry Pi 4. Los pines GPIO de la Raspberry Pi 4 son accesibles. [390]
21 de enero de 2021: se lanza Raspberry Pi Pico. Es el primer producto de clase microcontrolador de Raspberry Pi. Se basa en el microcontrolador RP2040 desarrollado por Raspberry Pi. [44]
11 de mayo de 2021: 40 millones de unidades vendidas. [391]
21 de septiembre de 2021: 42 millones de unidades vendidas. [392]
30 de octubre de 2021: Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian) se actualiza a la versión 11, basada en Debian Bullseye . [393] Con esta versión, la velocidad de reloj predeterminada para la revisión 1.4 de Raspberry Pi 4 se incrementa a 1,8 GHz. [32]
16 de noviembre de 2021: 43 millones de unidades vendidas. [394]
28 de febrero de 2022, exactamente 10 años después del primer envío, 46 millones de unidades vendidas. [395]
Ventas
Según Raspberry Pi, en febrero de 2015 se habían vendido más de 5 millones de Raspberry Pis, lo que la convirtió en la computadora británica más vendida . [7] En noviembre de 2016 habían vendido 11 millones de unidades, [379] [396] y 12,5 millones en marzo de 2017, lo que la convirtió en la tercera "computadora de propósito general" más vendida. [397] En julio de 2017, las ventas alcanzaron casi los 15 millones, [398] subiendo a 19 millones en marzo de 2018. [24] En diciembre de 2019, se habían vendido un total de 30 millones de dispositivos. [399] [400]
Dificultades de oferta y demanda
La escasez mundial de chips que comenzó en 2020 , así como un aumento de la demanda a partir de principios de 2021, afectaron notablemente a Raspberry Pi, causando importantes problemas de disponibilidad a partir de ese momento. [401] La empresa explicó su enfoque ante la escasez en 2021, [54] y abril de 2022, [402] explicando que estaba priorizando a los clientes comerciales e industriales.
La situación es lo suficientemente a largo plazo como para que exista al menos un verificador automático de acciones en línea. [403]
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Introducción a Raspberry Pi ; Matt Richardson y Shawn Wallace; 2013; ISBN 978-1449344214 .
Guía del usuario de Raspberry Pi ; Eben Upton y Gareth Halfacree; 2014; ISBN 978-1118921661 .