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[导读]Raspberry Pie(专为学生计算机编程教育设计的卡片式电脑)Raspberry Pi(中文名为Raspberry Pie,缩写为RPi,或RasPi/RPI)是专为学生计算机编程教育设计的卡片式电脑,其系统基于Linux。

Raspberry Pie(专为学生计算机编程教育设计的卡片式电脑)Raspberry Pi(中文名为Raspberry Pie,缩写为RPi,或RasPi/RPI)是专为学生计算机编程教育设计的卡片式电脑,其系统基于Linux。

随着Windows 10 IoT的发布,我们也将能够使用运行Windows的树莓派。自问世以来,受到了众多电脑爱好者和创客的追捧,一度“馅饼”难求。虽然外表娇小,但内心很强大,影音等功能一应俱全。可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。

本文主要是关于树莓派3和树莓派2的区别,以及树莓派3和树莓派2的对比评测,看看树莓派3的升级是什么。

覆盆子馅饼的外观:

树莓派2和树莓派3的区别:树莓派3的主要变化。

1、在CPU上进行了全方位升级,从32位A7(BCM2836)升级到64位A53(BCM2837),主频从900MHz升级到1.2GHz。

2、GPU核心没变,但主频从250MHz提升到了400MHz。

3、板背面增加WiFi/BLE电路,方便智能产品开发;

4、电源电路升级为2.5A@5V,增加了扩展更多模块的可能性;

5、由于天线的布局,两个指示灯也移到了电源侧;

除了这些大变化,树莓派3还有一些小变化,比如MicroSD卡座变得越来越小,不再是卡扣式结构,可以直接插拔。

树莓派2和树莓派3的比较评价性能

对比测试系统选用树莓派官网最新版本的RASPIAN系统,测试工具选用sysbench和memtester。

系统工作台

Sysbench是一款开源的多线程性能测试工具,可以最大程度的测试CPU的极限性能。测试内容是计算最大质数从0到20000所用的时间,测试时四核全开。

测试时,如果用手触摸处理器表面,可以明显感觉到温度的快速升高。四核齐飞真的很火(所以你可以想象那些8核、10核的手机玩大型游戏,满负荷工作)。如果需要长时间在四核负载下工作,加个散热片就好了。

覆盆子馅饼3测试结果:

覆盆子馅饼2测试结果:

树莓派3用了大约119秒完成测试,而树莓派2用了将近195秒,也就是说树莓派2用了将近1分多钟。虽然提升还是很明显的,但远没有当时从覆盆子派B升级到覆盆子派2的震撼效果。可以看出ARM的Cortex-A7并没有太过时,但是A53的表现更加出色。

记忆测试仪

Memtester是一个内存压力测试工具,最初用于测试给定内存中的内存错误,并反馈结果。在这里,边肖增加了一个计时器功能,通过测试给定的256MB内存所用的时间来检查CPU的性能。

覆盆子馅饼3测试结果:

覆盆子馅饼2测试结果:

树莓派3只用了487秒,树莓派2用了1381秒,有点大。根据边肖的说法,覆盆子馅饼2和覆盆子馅饼3的RAM也是400MHz,而覆盆子馅饼3在测试同样的内存时却领先这么多,这确实令人惊讶。或许这就是64位处理器的优势。

单片机是MCU(微控制器),而树莓派是卡片式计算机,它上面的处理器是ARM架构的。单片机一半速度慢,资源少,但是树莓派之类的不同,它可以运行像Linux的操作系统,或者部署服务器、云计算啥的。说白了就是树莓派可以完成很多单片机无法完成的操作。

最主要的是,开发单片机虽然周期比较短,但基本山都是基于特定的任务而且每次写完代码都要重新烧写,很麻烦。

而树莓派则不同,树莓派是计算机,它可以直接在本地上编程、编译、运行,如果要重新向原有程序添加或删除功能,或者从当前的任务切换到另一个不同的新任务,树莓派不需要依据任务或者更新的不同而像单片机一样去烧写程序。使用树莓派基本上通过各种库操作GPIO来对外设进行控制,并且如果你通过网络把它挂接到Internet上,可以远程进行操作。

总的来说还是各有各的优点,单片机便宜,适用于一般的消费类产品,而树莓派毕竟是卡片式计算机,上面运行着嵌入式操作系统,各种资源比较多,对于满足嵌入式学习和一些极客啥的还是很不错的!

2016年,2月29号,树莓派3正式发布了。

相信看到这个消息的工程师、电子发烧友、开源硬件爱好者等都迫切得希望能第一时间上手体验一番。在此之前,你还是先弄清楚几个问题比较好。

样子变了没?

几乎和树莓派2代板型一致,大外观没什么变化,小电路有所改动,不熟悉树莓派2代的朋友可能第一时间无法区别二者。

配置有何变化?

树莓派3相比树莓派2配置的升级用翻天覆地来形容也不为过,主要的有:

在CPU上做了全方位的升级,从32位A7升级到64位A53,主频从900MHz升级到1.2GHz;

GPU核心没变,但是主频从250MHz提升到400MHz

功能上增加了WiFi/BLE,方便对智能产品的开发;

供电电路升级到2.5A@5V,增加了扩展更多模块的可能性。

“隐忍的”BCM43438

树莓派3最让开发者兴奋的升级莫过于增加了WiFi/BLE功能,而这个功能的实现是依靠树莓派3背面的这颗博通BCM43438 WiFi/BLE芯片。

BCM4343除了本身集成的功能外,还具备两个重要的特点:

WIFI与蓝牙间相互切换,也称作Handover

设备点对点的WIFI直接连接

比如你的智能手机和手表在20公尺内,BCM4343组合芯片将用蓝牙做无线连接,超过这个距离它会自动切换为Wi-Fi,距离小于20公尺后,又自动切换为蓝牙,这样,不但能长距离保持连接,还能减少功耗。

而WiFi的直接更是目前不可缺少的功能,一般情况下,智能手表用低功耗蓝牙连接,如果智能手表可以录影、拍照,或者需要不同数据支持,此时用蓝牙传输时间就比较长,BCM4348可以把它切换为WiFi,即不需要经过路由器,直接点对点WiFi连接,只需原先时间的1/3就可完成传输,是不是很赞!

如何购买?

这可能是大家最关心的问题了,目前唯一的发售商为e络盟,而且虽然到处都在宣传29号e络盟首售。但是,具小编可靠的消息,亚太地区,e络盟要到3月10号以后才会发货,而且数量有限。所以如何想第一时间体验,通过代购或者国外购买的方式或是另一种不错的选择。

宙斯君补充:微软同步在Windows 10中加入对树莓派3的支持

第3代树莓派终于来了,其板载了一颗64位@1.2GHz的ARM Cortex-A53四核处理器、802.11n Wi-Fi和蓝牙4.1。同时,令人欣喜的是,想要把自家系统推向各个平台的微软,也同步地在Windows 10 IoT Core Insider Preview版本中,加入了对Raspberry Pi 3的支持。

微软称:“第三代树莓派速度更快、性能更强大、也是首款开箱即对物联网做好了准备的系列硬件。我们很高兴地为它提供Windows 10,而大家的反馈将支持帮助我们提升Windows 10 IoT Core。下面是让大家在未来几周能够看到的画面,让我们先睹为快”。

此外,微软正与element14(零售商之一)携手,以期将Windows 10 IoT Core作为树莓派定制服务的一部分。

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