Raspberry Pi
- Raspberry Pi пренасочва насам. За other uses вижте RPI.
Шаблон:Use Bulgarian Шаблон:Use dmy dates
Шаблон:Infobox computer Шаблон:Infobox computer
Raspberry Pi или RPI е серия от едноплаткови компютри с размери на кредитна карта, разработена в UK от Raspberry Pi Foundation с цел популяризиране на обучението по основи на компютърните науки в училищата. [1][2][3]
Оригиналния Raspberry PI и Raspberry PI2 са произвеждани в няколко различни конфигурации на платката според лицензните споразумения в Newark element14 (Premier Farnell), RS Components и Egoman. Това са и компаниите, които продават Raspberry PI онлайн.[4] Egoman произвежда версия за дистрибуция единствено в Тайван, различаваща се от останалите по червения цвят и липсата на FCC/CE marks. Хардуерът е един и същ при всички производители.
Оригиналния Raspberry PI използва за база системата на чип (SoC - system on chip) Broadcom BCM2835 system on a chip (SoC),[5] включваща в себе си централен процесор ARM1176JZF-S 700 MHz, графичен процесор VideoCore IV,[6] и 256 мегабайта RAM памет в началото, като в последствие е увеличена на 512 MB при моделите B и B+.[7][8] Системата разполага с Secure Digital (SD) (модели A и B) или MicroSD (модели A+ и B+) слотове за зареждане на операционна система и хранилище за данни.[9]
През 2014 г. фондацията Raspberry PI Foundation пуска моделът Compute Module, разполагащ с процесор BCM2835 с 512 MB RAM и eMMC чип с флаш памет като модул за употреба в интегрирани системи.[10]
Фондацията предоставя за изтегляне Linux дистрибуциите Debian и Arch Linux ARM .[11] Предоставени са и инструменти за ползване на основния програмен език за платформата - Python, като освен това се поддържат BBC BASIC[12] (чрез RISC OS или Brandy Basic клонинг за Linux),[13] C, C++, Java,[14] Perl и Ruby.[15]
Към 8 Юни 2015 г. продажбите на Raspberry PI са около 6 милиона.[16][17] Освен факта, че е най-продавания английски персонален компютър, по продажби Raspberry PI е на второ място след Amstrad PCW, "персоналния компютър за текстообработка", продажбите на който са около 8 милиона устройства.
В началото на Февруари 2015 г. официално е представено следващото поколение Raspberry PI - Raspberry PI2.[18] В началото новото устройство се предлага само в една конфигурация (модел B) и ползва SoC Broadcom BCM2836 с четири-ядрен процесор ARM Cortex-A7, двуядрен графичен процесор VideoCore IV и 1 GB RAM памет, като останалите характеристики са сходни с тези на модел B+ от първото поколение. Raspberry PI2 запазва същата цена от $35 като модел B[19], като $20-вия модел А още е в продажба.
Хардуер
Хардуерът на Raspberry PI еволюира през няколко версии с различни бързодействие, капацитет на паметта и поддръжка на периферни устройства.

Блоковата диаграма представя моделите A, B, A+, и B+. При моделите A and A+ липсват етернет и USB хъб компонентите. Етернет адаптера е включен към допълнителен USB порт. При модели A and A+ USB портът е включен директно към SoC чипа. При модел B+ чипът съдържа пет-точков USB хъб, от който използваеми са 4 порта, докато модел B предоставя само два.
Процесор
SoC използвана в първото поколение на Raspberry PI е относително еквивалентна на чиповете, ползвани в по-стари модели смартфони (като iPhone / 3G / 3GS). Raspberry PI е базиран на Broadcom BCM2835 system on a chip (SoC),[5] включваща процесор ARM1176JZF-S работещ на 700 MHz, графичен процесор VideoCore IV,[6] и RAM памет. Има 16 KB кеш памет от първо ниво и 128 KB - от второ, като последната се ползва главно от графичния процесор. SoC чипът се намира под RAM паметта, така че само неговите краища са видими.
Производителност на моделите от първо поколение
Въпреки, че работи на 700 MHz по подразбиране, първото поколение Raspberry PI предоставя производителност от приблизително 0.041 GFLOPS.[20][21] На ниво CPU производителността е близка до тази на 300 MHz Pentium II от 1997-1999. Графичният процесор предоставя 1 Gpixel/s или 1.5 Gtexel/s графична производителност или 24 GFLOPS стандартна изчислителна производителност. Графичните възможности на Raspberry PI са на нивото на Xbox от 2001.
За модел B резултатите от LINPACK single node compute теста при работа с реални числа с плаваща запетая с единична прецизност дават като резултат производителност 0.065 GFLOPS а при работа с реални числа с плаваща запетая и двойна презицност (double) - 0.041 GFLOPS.[22] Клъстер от 64 Raspberry PI модел B, познат още като Iridis-pi, постига в тестовете LINPACK HPL резултат 1.14 GFLOPS (n=10240), консумирайки 216 watts и при обща цена US$4,000.[22]
Raspberry PI2 е базиран на Broadcom BCM2836 SoC, включващ четириядрен процесор Cortex-A7 работещ на 900 MHz и 1 GB RAM памет. Смята се че е 4 до 6 пъти по-бърз от предшественикът си. Графичният процесор е идентичен.
Овърклокване
Чипът на първото поколение Raspberry PI работи на 700 MHz по подразбиране и няма нужда от специално охлаждане, понеже не се нагрява достатъчно, освен ако не бъде овърклокнат. Този на второто поколение работи на 900 MHz по подразбиране и също не се нагрява достатъчно, за да има нужда от специално охлаждане. Разбира се, овърклокването вероятно би повишило работната им температура над обичайното.
Повечето Raspberry PI чипове могат да бъдат овърклоквани до 800 MHz, а някои дори до 1000 MHz. Има и твърдения, че второто поколение също може да бъде овърклоквано, като в някои екстремни случаи може да достигне работна честота от 1500 MHz (при пренебрегване на всякакви мерки за безопасност и повишаване на захранващото напрежение над нормалното). В дистрибуцията Raspbian има опция за автоматично овърклокване при стартиране на операционната система, като това става с помощта на командата "sudo raspi-config", без това да нарушава гаранцията.[23] В тези случаи Raspberry PI автоматично изключва овърклокването, ако работната температура на чипа достигне 85 °C (185 °F), но въпреки това е възможно тази опция да бъде изключена, което вече нарушава гаранцията. В такива случаи може върху чипът да бъде поставен охладител с необходимите размери, за да бъде избегнато повишаването на работната температура над 85 °C.
По-новите версии на фърмуера имат опция за избор между пет овърклок ("турбо") настройки, които след включването си опитват да извлекат повече производителност от чипа, без това да намали живота му. Това се постига с наблюдение на работната температура на чипа, натоварването на централния процесор и динамично регулиране на работната честота и напрежение на ядрото. Когато натоварването на процесора е ниско, или когато температурата му е твърде висока, производителността се ограничава, но ако процесора е зает с много изчисления и температурата му е приемлива, производителността се увеличава временно до стойности до 1 GHz, в зависимост от конкретния модел и коя "турбо" настройка е избрана. Петте настройки са:
- none; 700 MHz ARM, 250 MHz core, 400 MHz SDRAM, 0 overvolt,
- modest; 800 MHz ARM, 250 MHz core, 400 MHz SDRAM, 0 overvolt,
- medium; 900 MHz ARM, 250 MHz core, 450 MHz SDRAM, 2 overvolt,
- high; 950 MHz ARM, 250 MHz core, 450 MHz SDRAM, 6 overvolt,
- turbo; 1000 MHz ARM, 500 MHz core, 600 MHz SDRAM, 6 overvolt.[24][25]
При най-високата (turbo) настройка честотата на SDRAM в началото е 500 MHz, но в последствие е сменена на 600 MHz понеже 500 MHz понякога предизвиква повреда в данните на SD картата. Едновременно с това, в режим high честотата на процесорното ядро е понижена от 450 на 250 MHz, а в medium режим - от 333 на 250 MHz.
RAM
В по-старите бета версии на модел B, по подразбиране 128 MB са заделени за графичния процесор, оставяйки 128 MB за централния процесор.[26] При първата 256 MB финална версия на модел B (и модел A) са били възможни 3 различни разпределения. По подразбиране са оставени 192 MB RAM за централния процесор, което би трябвало да е достатъчно за декодиране на 1080p видео (без други фонови задачи) или по-просто 3D, но не и двете едновременно. Второто разпределение е с 224 MB само за Linux с 1080p framebuffer и висока вероятност да не работи с каквото и да е видео или 3D. Третото разпределение е за тежко 3D с по 128 MB за графичния и централен процесори, като това позволява евентуално и видео декодиране (например XBMC).[27] За сравнение, Nokia 701 ползва 128 MB памет за своя графичен процесор Broadcom VideoCore IV.[28] За новия модел B с 512 MB RAM в началото са пуснати нови стандартни разпределения (arm256_start.elf, arm384_start.elf, arm496_start.elf) с 256 MB, 384 MB и 496 MB CPU RAM (и съответно 256 MB, 128 MB и 16 MB графична RAM). Седмица по-късно фондация Raspberry PI пуска нова версия на start.elf, която може да чете нов параметър в config.txt (gpu_mem=xx) и да разпределя динамично RAM паметта (от 16 до 256 MB с 8 MB стъпка) към графичния процесор, което прави дотогавашния метод за разделяне на паметта ненужен, а един и същ start.elf конфигурационен файл работи еднакво и за 256 и 512 MB Raspberry Pi.[29]
Raspberry PI2 разполага с 1 GB RAM памет.
Мрежа
Въпреки че моделите А и А+ не разполагат с 8P8C ("RJ45") етернет порт, те могат да бъдат свързани към мрежата с помощта на външен USB мрежов или Wi-Fi адаптер. Модели B и B+ разполагат с етернет порт посредством вграден USB етернет адаптер.
Периферия
Raspberry PI поддържа стандартните функции на всякакви компютърни USB мишки и клавиатури.[9]
Видео
Видеоконтролерът поддържа модерните стандарти за разделителни способности за телевизия като HD и Full HD, както и по-високи и по-ниски разделителни способности на по-старите CRT телевизори. Поддържат се 640×350 EGA; 640×480 VGA; 800×600 SVGA; 1024×768 XGA; 1280×720 720p HDTV; 1280×768 WXGA вариант; 1280×800 WXGA вариант; 1280×1024 SXGA; 1366×768 WXGA вариант; 1400×1050 SXGA+; 1600×1200 UXGA; 1680×1050 WXGA+; 1920×1080 1080p HDTV; 1920×1200 WUXGA.[30] Може да генерира и 576i и 480i композитни видеосигнали за PAL-BGHID, PAL-M, PAL-N, NTSC и NTSC-J.[31]
Часовник за реално време
Raspberry PI не притежава вграден часовник за реално време, което значи че не може да следи кое време на деня е, докато не работи.
За алтернатива може да се ползва програма, работеща на Raspberry PI, която да взема точно време от мрежов сървър с такива функции, или от потребителя при стартиране.
Друго решение е да се добави часовник за реално време (например DS1307) с бекъп батерия (най-често през I²C интерфейса).
Спецификации
Raspberry Pi 1 Модел A |
Raspberry Pi 1 Модел A+ |
Raspberry Pi 1 Модел B |
Raspberry Pi 1 Модел B+ |
Raspberry Pi 2 Модел B |
Compute Module (Забележка: не всички интерфейси минават през 200-pin DDR2 SO-DIMM конектора.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата на издаване: | Февруари 2012 | Ноември 2014[32] | N/A | Юли 2014[32] | Февруари 2015[33] | N/A |
Препоръчителна цена: | US$25 | US$20[34] | US$35[35] | US$25 | US$35 | US$30 (в пакети по 100)[36] |
SoC: | Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM, един USB порт)[5][36] | Broadcom BCM2836 (CPU, GPU, DSP, SDRAM, един USB порт) | Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM, един USB порт)[5][36] | |||
CPU: | 700 MHz single-core ARM1176JZF-S[5] | 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7 | 700 MHz single-core ARM1176JZF-S | |||
GPU: | Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz[37][38] OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS) MPEG-2 и VC-1 (с лиценз),[39] популярния 1080p H.264/MPEG-4 AVC енкодер / декодер[5] | |||||
Memory (SDRAM): | 256 MB (споделена с GPU) | 512 MB (споделена с GGPU) от 15 Октомври 2012 | 1 GB (споделена с GPU) | 512 MB (споделена с GPU) | ||
USB 2.0 портове:[9] | 1 (директно от BCM2835 чипа) | 2 (чрез вградения 3-портов USB хъб)[40] | 4 (чрез вградения 5-портов USB хъб)[32][41] | 1 (директно от BCM2835 чипа) | ||
Видео вход: | 15-пинов MIPI (CSI) connector интерфейс за камера, ползван при Raspberry Pi камера или Raspberry Pi NoIR камера[42] | 2× MIPI интерфейс за камера (CSI)[36][43][44] | ||||
Видео изходи: | HDMI (rev 1.3 & 1.4),[45] 14 HDMI резолюции от 640×350 до 1920×1200 плюс различни PAL и NTSC стандарти,[30] composite video (PAL and NTSC) през RCA жак | HDMI (rev 1.3 & 1.4), 14 HDMI резолюции от 640×350 до 1920×1200 плюс различни PAL и NTSC стандарти, композитно видео (PAL и NTSC) чрез 3.5 mm TRRS жак през изхода за аудио | HDMI (rev 1.3 & 1.4), 14 HDMI резолюции от 640×350 до 1920×1200 плюс различни PAL и NTSC стандарти, композитно видео (PAL and NTSC) чрез RCA жак | HDMI (rev 1.3 & 1.4), 14 HDMI резолюции от 640×350 до 1920×1200 плюс различни PAL и NTSC стандарти, композитно видео (PAL and NTSC) чрез 3.5 mm TRRS жак през аудио изхода | HDMI, 2× MIPI интерфейс за дисплеи (DSI),[36][44] MIPI интерфейс за дисплей (DSI) за чисти LCD панели,[46][47] композитно видео[43][48] | |
Аудио входове: | От платки ревизия 2, I²S[49] | |||||
Аудио изходи: | Аналогов чрез 3.5 mm телефонен жак; цифров чрез HDMI и, при платки 2-ра ревизия, I²S | Аналогов, HDMI, I²S | ||||
Вградени опции за съхраняване на данни:[9] | Слот за SD / MMC / SDIO карти (3.3 V само със захранване на картата) | MicroSD слот[32] | Слот за SD / MMC / SDIO карти | MicroSD слот | 4 GB eMMC чип флаш памет;[36] възможно е да поддържа SD карти с промяна на конфигурацията | |
Вградена мрежова комуникация:[9] | Няма | 10/100 Mbit/s Етернет (8P8C) USB адаптер на третия/петия порт на USB хъба (SMSC lan9514-jzx)[40] | Няма | |||
Периферия на ниско ниво: | 8× GPIO[50] плюс следващите, които също могат да се ползват като GPIO: UART, I²C шина, SPI шина с два chip select-а, I²S аудио[51] +3.3 V, +5 V, земя[37][52] |
17× GPIO плюс същите специфични функции, както и HAT ID шина | 8× GPIO плюс следващите, които също могат да се ползват като GPIO: UART, I²C шина, SPI шина с два chip select-а, I²S аудио +3.3 V, +5 V, земя.
Допълнителни 4× GPIO може да се добавят на P5 конектора, ако потребителя има желание да запоява връзките |
17× GPIO плюс същите специфични функции, както и HAT ID шина | 46× GPIO, някои от които могат да бъдат ползвани за специфични функции, включително I²C, SPI, UART, PCM, PWM[53] | |
Параметри на захранването: | 300 mA (1.5 W)[54] | 200 mA (1 W)[55] | 700 mA (3.5 W) | 600 mA (3.0 W)[32] | 800 mA[56] (4.0 W)[57] | както при Модел A+ |
Източник на захранване: | 5 V чрез MicroUSB или GPIO | 5 V | ||||
Размери: | 85,60 mm × 56,5 mm (3,370 in × 2,224 in) – без включени изпъкналите конектори | 65 mm × 56,5 mm (2,56 in × 2,22 in) – (също като при HAT платката) и 10 mm височина | 85,60 mm × 56,5 mm (3,370 in × 2,224 in) – без включени изпъкналите конектори | 67,6 mm × 30 mm (2,66 in × 1,18 in) | ||
Тегло: | 45 g (1,6 oz) | 23 g (0,81 oz) | 45 g (1,6 oz) | 7 g (0,25 oz)[58] | ||
Модел A | Модел A+ | Модел B | Модел B+ | Поколение 2 Модел B |
Compute Module |
Конектори
-
Разположение на конекторите и главните ИС за Raspberry Pi 1 модел B ревизия 2
-
Разположение на конекторите и главните ИС за Raspberry Pi 1 модел A+ ревизия 1.1
-
Разположение на конекторите и главните ИС за Raspberry Pi 1 модел B+ ревизия 1.2, както и Raspberry Pi 2 модел B
GPIO Конектор
Разположение на пиновете на RPi A+, B+ и 2B GPIO J8 40-pin .[59] Модели A и B разполагат само първите 26 пина.
GPIO# | 2nd func | pin# | pin# | 2nd func | GPIO# | |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | +3V3 | 1 | 2 | +5V | N/A | |
GPIO2 | SDA1 (I2C) | 3 | 4 | +5V | N/A | |
GPIO3 | SCL1 (I2C) | 5 | 6 | GND | N/A | |
GPIO4 | GCLK | 7 | 8 | TXD0 (UART) | GPIO14 | |
N/A | GND | 9 | 10 | RXD0 (UART) | GPIO15 | |
GPIO17 | GEN0 | 11 | 12 | GEN1 | GPIO18 | |
GPIO27 | GEN2 | 13 | 14 | GND | N/A | |
GPIO22 | GEN3 | 15 | 16 | GEN4 | GPIO23 | |
N/A | +3V3 | 17 | 18 | GEN5 | GPIO24 | |
GPIO10 | MOSI (SPI) | 19 | 20 | GND | N/A | |
GPIO9 | MISO (SPI) | 21 | 22 | GEN6 | GPIO25 | |
GPIO11 | SCLK (SPI) | 23 | 24 | CE0_N (SPI) | GPIO8 | |
N/A | GND | 25 | 26 | CE1_N (SPI) | GPIO7 | |
(Models A and B stop here) | ||||||
EEPROM | ID_SD | 27 | 28 | ID_SC | EEPROM | |
GPIO5 | N/A | 29 | 30 | GND | N/A | |
GPIO6 | N/A | 31 | 32 | - | GPIO12 | |
GPIO13 | N/A | 33 | 34 | GND | N/A | |
GPIO19 | N/A | 35 | 36 | N/A | GPIO16 | |
GPIO26 | N/A | 37 | 38 | Digital IN | GPIO20 | |
N/A | GND | 39 | 40 | Digital OUT | GPIO21 |
Модел B ревизия 2 също има блок (кръстен P5 на платката и P6 на схемата) с 8 пина, предоставящ достъп до 4 допълнителни GPIO връзки.[60]
Function | 2nd func | pin# | pin# | 2nd func | Function | |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | +5V | 1 | 2 | +3V3 | N/A | |
GPIO28 | GPIO_GEN7 | 3 | 4 | GPIO_GEN8 | GPIO29 | |
GPIO30 | GPIO_GEN9 | 5 | 6 | GPIO_GEN10 | GPIO31 | |
N/A | GND | 7 | 8 | GND | N/A |
Модели A и B предоставят достъп до GPIO на ACT светодиода с помощта на GPIO 16. Модели A+ и B+ предоставят достъп до GPIO на ACT светодиода с помощта на GPIO 47, а светодиода за захранване ползва GPIO 35.
Аксесоари
- Камера – на 14 Май 2013 г. фондация Raspberry PI и дистрибуторите RS Components & Premier Farnell/Element 14 представят платка с камера и firmware update, който да позволи използването ѝ.[61] Платката с камера върви в комплект с гъвкав лентов кабел, който се включва в CSI конектора, намиращ се между етернет и HDMI портовете. В Raspbian камерата се настройва да бъде достъпвана от операционната система посредством инсталиране или ъпгрейдване до последната версия на операционната система, след което се стартира Raspi-config и се избира опцията "камера". Цената на модула е €20 в Европа (актуална към 9 Септември 2013).[62] Работи с разделителни способности 1080p, 720p и 640x480p. Размерите на модула са 25 mm x 20 mm x 9 mm.[62]
- Гертборд – одобрено от фондация Raspberry PI устройство, създадено с образователна цел, което надгражда GPIO пиновете и предоставя интерфейс за контрол на LED (светодиоди), превключватели, аналогови сигнали, сензори и други устройства. Комплекта включва и опция за контролер съвместим с Arduino , позволяващ комуникация между него и Raspberry PI.[63]
- Инфрачервена камера – през октомври 2013 г. Raspberry PI фондацията обявява че ще стартират производството на модул с камера без инфрачервен филтър, наречен Pi NoIR.[64]
- HAT (Хардуер за прикачване отгоре) разширителни платки – Интерфейса за HAT платки е разработен от фондация Raspberry PI заедно с модел B+, черпили вдъхновение от Arduino shield платките. Всяка HAT платка има малък чип EEPROM памет (най-често CAT24C32WI-GT3)[65] съдържащ детайлите за платката така,[66] че операционната система на Raspberry PI да бъде информирана за HAT платката, както и нейните технически данни във връзка с употребата ѝ от ОС.[67] Механични детайли на HAT платката, съдържащи информация за четирите отвора за монтирането ѝ могат да се намерят тук:[68][69]
- ↑ Cellan-Jones, Rory. A £15 computer to inspire young programmers // BBC News, 5 May 2011.
- ↑ Price, Peter. Can a £15 computer solve the programming gap? // BBC Click, 3 June 2011. Посетен на 2 July 2011.
- ↑ Bush, Steve. Dongle computer lets kids discover programming on a TV // Electronics Weekly, 25 May 2011. Посетен на 11 July 2011.
- ↑ about the Licensed manufacturing deal // Посетен на 16 September 2014.
- ↑ а б в г д е BCM2835 Media Processor; Broadcom // Broadcom.com, 1 September 2011. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ а б Brose, Moses. Broadcom BCM2835 SoC has the most powerful mobile GPU in the world? // Grand MAX. 30 January 2012. Посетен на 13 April 2012.
- ↑ Transistorized memory, such as RAM, ROM, flash and cache sizes as well as file sizes are specified using binary meanings for K (10241), M (10242), G (10243), ...
- ↑ Model B now ships with 512 MB of RAM // Raspberrypi.org. Посетен на 15 October 2012.
- ↑ а б в г д Verified USB Peripherals and SDHC Cards; // Elinux.org. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ Raspberry Pi Compute Module: new product! // raspberrypi.org.
- ↑ Raspberry Pi downloads
- ↑ David Braben on Raspberry Pi // Edge. 25 November 2011. Посетен на 8 December 2011.
- ↑ Brandy Basic // Jaguar.orpheusweb.co.uk, 26 July 2005. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ Oracle Java on Raspberry Pi // Raspberry Pi, 26 September 2013.
- ↑ Event driven Raspberry Pi GPIO programming in Ruby // github.com/jwhitehorn, 15 September 2014.
- ↑ https://blog.adafruit.com/2015/06/08/about-6-million-raspberry-pis-have-been-sold-raspberry_pi-raspberrypi-mattrichardson-twit-newscreensavers/
- ↑ Five million sold! // raspberrypi.org.
- ↑ Turbocharged Raspberry Pi 2 unleashed: Global geekgasm likely // 2015-02-02. Посетен на 2015-02-02.
- ↑ Raspberry Pi 2 unveiled with faster processor and more memory // 2 February 2015. Посетен на 3 February 2015.
- ↑ Performance - measures of the Raspberry Pi's performance. // RPi Performance. eLinux.org. Посетен на 30 March 2014.
- ↑ Benchoff, Brian. 64 Rasberry Pis turned into a supercomputer // Hackaday. Посетен на 30 March 2014.
- ↑ а б Cox, Simon J. Iridis-pi: a low-cost, compact demonstration cluster // Cluster Computing, June 2013. Посетен на 29 March 2014.
- ↑ INTRODUCING TURBO MODE: UP TO 50% MORE PERFORMANCE FOR FREE // Raspberrypi.org, 19 Sep 2012. Посетен на 1 May 2015.
- ↑ Introducing turbo mode: up to 50% more performance for free // Raspberrypi.org. Посетен на 20 September 2012.
- ↑ asb/raspi-config on Github // asb. Посетен на 12 December 2012.
- ↑ I have a raspberry pi beta board ama // Reddit.com, 15 January 2012. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ Raspberry Pi boot configuration text file
- ↑ Nokia 701 has a similar Broadcom GPU // Raspberrypi.org, 2 February 2012. Посетен на 22 June 2012.
- ↑ introducing new firmware for the 512 MB Pi // Посетен на 16 September 2014.
- ↑ а б Raspberry Pi, supported video resolutions // eLinux.org, 30 November 2012. Посетен на 11 December 2012.
- ↑ Ozolins, Jason. examples of Raspberry Pi composite output // Raspberrypi.org. Посетен на 22 June 2012.
- ↑ а б в г д RASPBERRY PI MODEL A+ ON SALE NOW AT $20 // Raspberry Pi Foundation. Посетен на 5 August 2015. Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг
<ref>
; името „B-Plus-Announcement“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание - ↑ RASPBERRY PI 2 ON SALE NOW AT $35 // Raspberry Pi Foundation. Посетен на 5 August 2015.
- ↑ Introducing Raspberry Pi Model A+ // Raspberry Pi Foundation. Посетен на 10 November 2014.
- ↑ Bowater, Donna. Mini Raspberry Pi computer goes on sale for £22 // The Daily Telegraph. London, 29 February 2012.
- ↑ а б в г д е Raspberry Pi Compute Module: New Product! // Raspberry Pi Foundation. Посетен на 22 September 2014.
- ↑ а б Q&A with our hardware team // Raspberry Pi Foundation. Посетен на 20 September 2011.
- ↑ Halfacree, Gareth. Raspberry Pi - The Model B // bit-tech.net. Dennis Publishing Limited. Посетен на 10 June 2013.
- ↑ Грешка при цитиране: Невалиден
<ref>
таг; не е подаден текст за бележките на имеrpi-codec
- ↑ а б SMSC LAN9512 Website; // Smsc.com. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ Microchip/SMSC LAN9514 data sheet; // Microchip. Посетен на 15 July 2014.
- ↑ diagram of Raspberry Pi with CSI camera connector // Elinux.org, 2 March 2012. Посетен на 22 June 2012.
- ↑ а б Adams, James. Raspberry Pi Compute Module electrical schematic diagram // Raspberry Pi Foundation, 3 April 2014. Посетен на 22 September 2014.
- ↑ а б Adams, James. Raspberry Pi Compute Module IO Board elecrical schematic diagram // Raspberry Pi Foundation, 3 April 2014. Посетен на 22 September 2014.
- ↑ Embedded Linux Wiki: Hardware Basic Setup // Elinux.org. Посетен на 25 May 2013.
- ↑ Raspberry Pi Wiki, section screens // Elinux.org. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ diagram of Raspberry Pi with DSI LCD connector // Elinux.org. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ Adams, James. Comment by James Adams on Compute Module announcement // Raspberry Pi Foundation, 7 April 2014. Посетен на 22 September 2014.
- ↑ I2S driver development thread // Посетен на 16 September 2014.
- ↑ More GPIOs can be used if you do not use the low level peripherals
- ↑ Since the release of the revision 2 model
- ↑ Raspberry Pi GPIO Connector; // Elinux.org. Посетен на 6 May 2012.
- ↑ Adams, James. Comment by James Adams on Compute Module announcement // Raspberry Pi Foundation, 7 April 2014. Посетен на 22 September 2014.
- ↑ Power supply confirmed as 5V micro USB // Raspberrypi.org. Посетен на 25 July 2012.
- ↑ http://www.raspi.today/raspberry-pi-model-a-plus-out-now/
- ↑ Eric Brown. Raspberry Pi 2 has quad-core SoC, keeps $35 price // linuxgizmos.com, 2 February 2015. Посетен на 1 March 2015.
- ↑ Ben Martin. Performance Testing the New $35 Raspberry Pi 2 // linux.com, 27 February 2015. Посетен на 3 March 2015.
- ↑ Adams, James. Comment by James Adams on Compute Module announcement // Raspberry Pi Foundation, 7 April 2014. Посетен на 22 September 2014.
- ↑ http://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Schematics.pdf
- ↑ http://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/Raspberry-Pi-Rev-2.1-Model-AB-Schematics.pdf
- ↑ Elinux Wiki: Description of Raspberry Pi Camera Board // Посетен на 3 September 2013.
- ↑ а б RPI Camera board - Raspberry-Pi - Raspberry Pi Kamera-Board, 5MP | Farnell Deutschland // de.farnell.com. Посетен на 9 June 2013.
- ↑ Gertboard is here! // Raspberry Pi Foundation, 8 August 2012. Посетен на 9 August 2012.
- ↑ Pi NoIR // Raspberry Pi Foundation. Посетен на 16 August 2014.
- ↑ hats/eeprom-circuit.png at master · raspberrypi/hats · GitHub // GitHub. Посетен на 16 September 2014.
- ↑ hats/eeprom-format.md at master · raspberrypi/hats · GitHub // GitHub. Посетен на 16 September 2014.
- ↑ raspberrypi/hats · GitHub // GitHub. Посетен на 16 September 2014.
- ↑ github.com
- ↑ github.com