راهنمای کاربر ماژول محاسباتی ۴ رزبری پای
ماژول محاسباتی Raspberry Pi 4

کلفون

© 2022-2025 Raspberry Pi Ltd
این مستندات تحت مجوز مجوز Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 بین‌المللی (CC BY-ND)

رها کنید 1
ساخت تاریخ 22/07/2025
ساخت نسخه 0afd6ea17b8b

اعلامیه سلب مسئولیت قانونی

داده‌های فنی و قابلیت اطمینان برای محصولات Raspberry PI (شامل برگه‌های اطلاعات) که هر از گاهی اصلاح می‌شوند ("منابع") توسط Raspberry PI LTD ("RPL") "به همان شکلی که هست" ارائه می‌شوند و هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی، از جمله، اما نه محدود به، ضمانت‌های ضمنی قابلیت فروش و مناسب بودن برای یک هدف خاص، تا حداکثر میزان مجاز توسط قانون قابل اجرا، سلب مسئولیت می‌شوند. در هیچ شرایطی، RPL مسئولیتی در قبال هیچ گونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، ویژه، نمونه‌ای یا تبعی (از جمله، اما نه محدود به، تهیه کالاهای جایگزین یا خدمات، از دست دادن استفاده، داده‌ها، یا سود، یا وقفه در کسب و کار) به هر دلیلی و بر اساس هرگونه مسئولیت، چه در قرارداد، مسئولیت مطلق، یا مسئولیت مدنی (از جمله سهل‌انگاری یا موارد دیگر) که به هر نحوی از استفاده از منابع ناشی شود، حتی اگر از احتمال چنین خسارتی مطلع شده باشد.

RPL حق دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، هرگونه بهبود، اصلاح یا هرگونه تغییر دیگری را در منابع یا هر محصولی که در آنها شرح داده شده است، اعمال کند.

را منابع برای کاربران ماهر با سطح مناسبی از دانش طراحی در نظر گرفته شده است. کاربران صرفاً مسئول انتخاب و استفاده از منابع و هرگونه کاربرد محصولات شرح داده شده در آنها هستند. کاربر موافقت می‌کند که RPL را در برابر کلیه مسئولیت‌ها، هزینه‌ها، خسارات یا سایر زیان‌های ناشی از استفاده از منابع، مصون نگه دارد و غرامت آن را بپردازد.

RPL به کاربران اجازه می دهد تا از منابع صرفاً در ارتباط با محصولات Raspberry Pi استفاده کنند. هرگونه استفاده دیگر از منابع ممنوع است. هیچ مجوزی به RPL دیگر یا سایر حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث اعطا نمی شود.

فعالیت های پرخطرمحصولات رزبری پای برای استفاده در محیط‌های خطرناکی که نیاز به عملکرد ایمن در صورت خرابی دارند، مانند بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای، سیستم‌های ناوبری یا ارتباطی هواپیما، کنترل ترافیک هوایی، سیستم‌های تسلیحاتی یا کاربردهای حیاتی ایمنی (از جمله سیستم‌های پشتیبانی از حیات و سایر دستگاه‌های پزشکی) که در آنها خرابی محصولات می‌تواند مستقیماً منجر به مرگ، آسیب شخصی یا آسیب شدید جسمی یا محیطی شود ("فعالیت‌های پرخطر") طراحی، تولید یا در نظر گرفته نشده‌اند. RPL به طور خاص هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در مورد مناسب بودن برای فعالیت‌های پرخطر را رد می‌کند و هیچ مسئولیتی در قبال استفاده یا گنجاندن محصولات رزبری پای در فعالیت‌های پرخطر نمی‌پذیرد.

محصولات رزبری پای با رعایت RPL ارائه می‌شوند شرایط استاندارد. ارائه منابع در RPL ها، RPL ها را گسترش نمی دهد یا به هیچ وجه اصلاح نمی کند. شرایط استاندارد از جمله اما نه محدود به سلب مسئولیت‌ها و ضمانت‌های بیان شده در آنها.

تاریخچه نسخه سند

رها کنید تاریخ توضیحات
1 مارس ۲۰۲۵ انتشار اولیه. این سند به شدت بر اساس گزارش رسمی «راهنمای آینده ماژول محاسباتی رزبری پای ۵» است.

محدوده سند

این سند برای محصولات Raspberry Pi زیر اعمال می شود:

Pi 0 Pi 1 Pi 2 Pi 3 Pi 4 Pi 400 Pi 5 Pi 500 CM1 CM3 CM4 CM5 پیکو پیکو۲
0 W H A B A B B همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه

مقدمه

ماژول محاسباتی رزبری پای ۵، سنت رزبری پای را در استفاده از آخرین کامپیوتر پرچمدار رزبری پای و تولید محصولی کوچک و معادل سخت‌افزار مناسب برای برنامه‌های تعبیه‌شده ادامه می‌دهد. ماژول محاسباتی رزبری پای ۵، همان فرم فاکتور فشرده ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ را دارد، اما عملکرد بالاتر و مجموعه‌ای از ویژگی‌های بهبود یافته را ارائه می‌دهد. البته، تفاوت‌هایی بین ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ و ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ وجود دارد که در این سند توضیح داده شده‌اند.

نماد یادداشت توجه
برای معدود مشتریانی که قادر به استفاده از ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ نیستند، ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ حداقل تا سال ۲۰۳۴ در خط تولید باقی خواهد ماند.
برگه اطلاعات ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ باید همراه با این گزارش رسمی مطالعه شود.
https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-datasheet.pdf

ویژگی های اصلی

ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ دارای ویژگی‌های زیر است:

  • پردازنده چهار هسته‌ای ۶۴ بیتی Arm Cortex-A76 (Armv8) SoC با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز
  • رم SDRAM از نوع LPDDR4 با ظرفیت ۲، ۴، ۸ یا ۱۶ گیگابایت
  • حافظه فلش eMMC داخلی، OGB (مدل لایت)، گزینه‌های ۱۶، ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی
  • 2 پورت USB 3.0
  • رابط اترنت ۱ گیگابایتی
  • دو پورت MIPI چهار لاینه که از DSI و CSI-2 پشتیبانی می‌کنند
  • دو پورت HDMI با قابلیت پشتیبانی همزمان از کیفیت 4Kp60
  • ۲۸ پین GPIO
  • نقاط تست روی برد برای ساده‌سازی برنامه‌نویسی تولید
  • حافظه EEPROM داخلی در پایین برای بهبود امنیت
  • RTC داخلی (باتری خارجی از طریق کانکتورهای ۱۰۰ پین)
  • کنترل کننده فن روی برد
  • وای‌فای/بلوتوث داخلی (بسته به مدل)
  • PCIe 2.0 تک خطه
  • پشتیبانی از منبع تغذیه Type-C PD

نماد یادداشت توجه
همه پیکربندی‌های SDRAM/eMMC موجود نیست. لطفاً با تیم فروش ما مشورت کنید.
در برخی از برنامه‌ها، پشتیبانی از PCIe Gen 3.0 امکان‌پذیر است، اما رسماً پشتیبانی نمی‌شود.

سازگاری ماژول محاسباتی ۴ رزبری پای

برای اکثر مشتریان، ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ با ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ از نظر پین سازگار خواهد بود.
ویژگی‌های زیر بین مدل‌های Raspberry Pi Compute Module 5 و Raspberry Pi Compute Module 4 حذف/تغییر داده شده‌اند:

  • ویدئوی ترکیبی
  • خروجی کامپوزیت موجود در Raspberry Pi 5 به ماژول محاسباتی Raspberry Pi 5 هدایت نمی‌شود.
  • پورت DSI دو خطه
  • دو پورت DSI چهار خطه روی ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای موجود است که با پورت‌های CSI ترکیب شده‌اند و در مجموع دو عدد دارند.
  • پورت CSI دو بانده
  • دو پورت CSI چهار خطه روی ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای موجود است که با پورت‌های DSI ترکیب شده‌اند و در مجموع دو عدد دارند.
  • دو ورودی ADC

حافظه

حداکثر ظرفیت حافظه ماژول محاسباتی رزبری پای ۴، ۸ گیگابایت است، در حالی که ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ در یک نوع رم ۱۶ گیگابایتی نیز موجود است.

برخلاف ماژول محاسباتی رزبری پای ۴، ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ در مدل با رم ۱ گیگابایت موجود نیست.

صدای آنالوگ

صدای آنالوگ را می‌توان به پین‌های GPIO شماره ۱۲ و ۱۳ در ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای، درست مانند ماژول محاسباتی ۴ رزبری پای، ترکیب کرد.

برای اختصاص صدای آنالوگ به این پین‌ها، از پوشش درخت دستگاه زیر استفاده کنید:

کد نویسی

به دلیل وجود یک خطا در تراشه RP1، پین‌های GPIO شماره ۱۸ و ۱۹ که می‌توانستند برای صدای آنالوگ در ماژول محاسباتی رزبری پای استفاده شوند،
۴، به سخت‌افزار صدای آنالوگ روی ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای متصل نیستند و نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

نماد یادداشت توجه
خروجی به جای یک سیگنال آنالوگ واقعی، یک جریان بیتی است. خازن‌های هموارکننده و ... ampبرای راه‌اندازی خروجی سطح خط، به یک تقویت‌کننده روی برد ورودی/خروجی (IO) نیاز خواهد بود.

تغییرات در بوت USB

بوت شدن از طریق USB از طریق فلش درایو فقط از طریق پورت‌های USB 3.0 روی پین‌های ۱۳۴/۱۳۶ و ۱۶۳/۱۶۵ پشتیبانی می‌شود.
ماژول محاسباتی شماره ۵ رزبری پای از بوت میزبان USB روی پورت USB-C پشتیبانی نمی‌کند.
برخلاف پردازنده BCM2711، پردازنده BCM2712 فاقد کنترلر XHCI روی رابط USB-C است و فقط یک کنترلر DWC2 روی پین‌های 103/105 دارد. بوت شدن با استفاده از 1800t از طریق این پین‌ها انجام می‌شود.

تغییر به حالت تنظیم مجدد و خاموش کردن ماژول

پین ۹۲ از ۱/۰ اکنون به جای sus PG روی دکمه w تنظیم شده است، این بدان معناست که برای تنظیم مجدد ماژول باید از PMIC EN استفاده کنید.

سیگنال PRIC ENABLE، PMIC و در نتیجه SoC را ریست می‌کند. شما می‌توانید view قیمت EN وقتی که به پایین‌ترین حد خود رسیده و رها شده است، که از نظر عملکردی مشابه پایین‌ترین حد توان Po در ماژول محاسباتی ۴ رزبری پای و رها کردن آن است.

ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ این مزیت اضافی را دارد که می‌تواند لوازم جانبی را از طریق سیگنال nEXTRST ریست کند. ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ این قابلیت را روی CAM GPIOT شبیه‌سازی می‌کند.

جهانی EN/PHIC EN مستقیماً به PMIC سیم‌کشی می‌شوند و سیستم عامل را کاملاً دور می‌زنند. در ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای، از
جهانی EN/PHIC Es برای اجرای خاموش کردن سخت (اما ناامن)

اگر هنگام استفاده از یک برد ۱۰ موجود، نیاز به حفظ عملکرد تغییر وضعیت پین ورودی/خروجی ۹۲ برای شروع یک ریست سخت وجود داشته باشد، باید دکمه را در سطح نرم‌افزار قطع کنید؛ به جای اینکه باعث خاموش شدن سیستم شود، می‌توان از آن برای ایجاد یک وقفه نرم‌افزاری و از آنجا، برای راه‌اندازی مستقیم ریست سیستم استفاده کرد (مثلاً نوشتن در S).

ورودی درخت دستگاه که دکمه پاور را مدیریت می‌کند (arch/arm64/boot/dts/broadcom/bcm2712-rpi-cm5.dtsi).
کد نویسی
کد ۱۱۶ کد رویداد استاندارد برای رویداد KEY POWER هسته است و یک کنترل‌کننده برای این کار در سیستم عامل وجود دارد.

اگر نگران خرابی میان‌افزار یا سیستم‌عامل و عدم پاسخگویی کلید پاور هستید، رزبری پای استفاده از ابزارهای نظارت بر هسته (kernel watchdogs) را توصیه می‌کند. پشتیبانی از ARM watchdog از طریق درخت دستگاه (device tree) در سیستم‌عامل رزبری پای وجود دارد و می‌توان آن را برای موارد استفاده شخصی سفارشی کرد. علاوه بر این، فشار/کشیدن طولانی دکمه PIR (7 ثانیه) باعث می‌شود که کنترل‌کننده داخلی PMIC دستگاه را خاموش کند.

تغییرات دقیق پین‌اوت

سیگنال‌های CAM1 و DSI1 دو منظوره شده‌اند و می‌توانند هم برای دوربین CSI و هم برای نمایشگر DSI استفاده شوند.

پین‌هایی که قبلاً برای CAMO و DSIO در ماژول محاسباتی ۴ رزبری پای استفاده می‌شدند، اکنون از پورت USB 3.0 در ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای پشتیبانی می‌کنند.

پین اصلی VBAC COMP ماژول ۴ رزبری پای، اکنون یک پین با قابلیت VBUS برای دو پورت USB 3.0 است و در حالت فعال بالا قرار دارد. ماژول ۴ رزبری پای دارای محافظت ESD اضافی روی سیگنال‌های HDMI، SDA، SCL، HPD و CEC است. این محافظت به دلیل محدودیت فضا از ماژول ۵ رزبری پای حذف شده است. در صورت نیاز، می‌توان محافظت ESD را روی برد پایه اعمال کرد، اگرچه شرکت رزبری پای آن را ضروری نمی‌داند.

سنجاق

CM4 CM5 نظر دهید
16 SYNC_IN فن_تاچو ورودی تاکو فن
19 اترنت nLED1 Fan_pwn خروجی PWM فن
76 رزرو شده است VBAT باتری RTC. توجه: حتی اگر CM5 تغذیه شود، بار ثابتی در حد چند میکروآمپر وجود خواهد داشت.
92 اجرا_PG دکمه PWR دکمه پاور رزبری پای ۵ را شبیه‌سازی می‌کند. یک فشار کوتاه نشان می‌دهد که دستگاه باید بیدار یا خاموش شود. یک فشار طولانی خاموش شدن اجباری را اعلام می‌کند.
93 nRPIBOO nRPIBOO اگر PWR_Button در وضعیت پایین (low) باشد، این پین نیز پس از روشن شدن، برای مدت کوتاهی در وضعیت پایین (low) قرار می‌گیرد.
94 آنالوگIP1 CC1 این پین می‌تواند به خط CC1 یک کانکتور USB نوع C متصل شود تا PMIC بتواند 5A را پشتیبانی کند.
96 آنالوگIP0 CC2 این پین می‌تواند به خط CC2 یک کانکتور USB نوع C متصل شود تا PMIC بتواند 5A را پشتیبانی کند.
99 جهانی_EN فعال کردن PMIC بدون تغییر بیرونی.
100 بعدی CAM_GPIO1 روی ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای بالا کشیده می‌شود، اما می‌توان آن را برای شبیه‌سازی سیگنال ریست، مجبور به پایین آوردن کرد.
104 رزرو شده است PCIE_DET_nWAKE PCIE nWAKE. با یک مقاومت ۸.۲ کیلواهمی تا CM5_3v3 بالا بکشید.
106 رزرو شده است PCIE_PWR_EN سیگنال می‌دهد که آیا دستگاه PCIe می‌تواند روشن یا خاموش شود. فعال در حالت high.
111 VDAC_COMP VBUS_EN خروجی برای نشان دادن اینکه USB VBUS باید فعال شود.
128 CAM0_D0_N USB3-0-RX_N ممکن است P/N جابجا شود.
130 CAM0_D0_P USB3-0-RX_P ممکن است P/N جابجا شود.
134 CAM0_D1_N USB3-0-DP سیگنال USB 2.0
136 CAM0_D1_P USB3-0-DM سیگنال USB 2.0
140 CAM0_C_N USB3-0-TX_N ممکن است P/N جابجا شود.
142 CAM0_C_P USB3-0-TX_P ممکن است P/N جابجا شود.
157 DSI0_D0_N USB3-1-RX_N ممکن است P/N جابجا شود.
159 DSI0_D0_P USB3-1-RX_P ممکن است P/N جابجا شود.
163 DSI0_D1_N USB3-1-DP سیگنال USB 2.0
165 DSI0_D1_P USB3-1-DM سیگنال USB 2.0
169 DSI0_C_N USB3-1-TX_N ممکن است P/N جابجا شود.
171 DSI0_C_P USB3-1-TX_P ممکن است P/N جابجا شود.

علاوه بر موارد فوق، سیگنال‌های PCIe CLK دیگر به صورت خازنی جفت نمی‌شوند.

PCB

برد مدار چاپی ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ ضخیم‌تر از ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ است و ضخامت آن ۱.۲۴ میلی‌متر +/-۱۰٪ است.

طول مسیر

طول شیارهای HDMI0 تغییر کرده است. هر جفت P/N همچنان همسان باقی مانده است، اما انحراف بین جفت‌ها اکنون برای مادربردهای موجود کمتر از ۱ میلی‌متر است. بعید است که این تغییر تفاوتی ایجاد کند، زیرا انحراف بین جفت‌ها می‌تواند در حدود ۲۵ میلی‌متر باشد.

طول شیارهای HDMI1 نیز تغییر کرده است. هر جفت P/N همچنان همسان باقی مانده است، اما انحراف بین جفت‌ها اکنون برای مادربردهای موجود کمتر از 5 میلی‌متر است. بعید است که این تغییر تفاوتی ایجاد کند، زیرا انحراف بین جفت‌ها می‌تواند در حدود 25 میلی‌متر باشد.
طول مسیرهای اترنت تغییر کرده است. هر جفت P/N همچنان همسان باقی مانده است، اما انحراف بین جفت‌ها اکنون برای مادربردهای موجود کمتر از ۴ میلی‌متر است. بعید است که این تغییر تغییری ایجاد کند، زیرا انحراف بین جفت‌ها می‌تواند در حدود ۱۲ میلی‌متر باشد.

اتصال دهنده ها

دو کانکتور ۱۰۰ پین به یک برند متفاوت تغییر یافته‌اند. این کانکتورها با کانکتورهای موجود سازگار هستند اما در جریان‌های بالا آزمایش شده‌اند. قطعه جفت‌کننده‌ای که به مادربرد متصل می‌شود ... Ampهنل P/N 10164227-1001A1RLF

بودجه برق

از آنجایی که ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای به طور قابل توجهی قدرتمندتر از ماژول محاسباتی ۴ رزبری پای است، توان الکتریکی بیشتری مصرف خواهد کرد. طراحی منبع تغذیه باید برای SV تا ۲.۵ آمپر در نظر گرفته شود. اگر این موضوع در طراحی مادربرد موجود مشکلی ایجاد کند، می‌توان نرخ کلاک پردازنده را کاهش داد تا اوج مصرف برق کاهش یابد.

این میان‌افزار محدودیت جریان برای USB را رصد می‌کند، که عملاً به این معنی است که فعال کردن usb mas Surrant همیشه در CM5 برابر با ۱ است، طراحی برد ۱۰ تایی باید کل جریان USB مورد نیاز را در نظر بگیرد.

سیستم عامل، قابلیت‌های منبع تغذیه شناسایی شده را (در صورت امکان) از طریق درخت دستگاه گزارش می‌دهد. در یک سیستم در حال اجرا، به /proc/device tree/chosen/poser/اینها files به صورت داده‌های دودویی big-endian 32 بیتی ذخیره می‌شوند.

تغییرات/الزامات نرم‌افزار

از نظر نرم‌افزاری view، تغییرات سخت‌افزاری بین ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ و ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ توسط درخت دستگاه جدید از کاربر پنهان می‌شود. files است، به این معنی که اکثر نرم‌افزارهایی که به APIهای استاندارد لینوکس پایبند هستند، بدون تغییر کار خواهند کرد. درخت دستگاه fileاطمینان حاصل می‌کنند که درایورهای صحیح سخت‌افزار در زمان بوت بارگذاری می‌شوند.
درخت دستگاه files را می‌توان در درخت هسته لینوکس Raspberry Pi یافت. برای مثالampدر:
https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-612.y/arch/arm64/boot/dis/broadcom/bom2712-pi-om5.dtsi.

به کاربرانی که قصد مهاجرت به ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای را دارند، توصیه می‌شود از نسخه‌های نرم‌افزاری ذکر شده در جدول زیر یا جدیدتر استفاده کنند. اگرچه الزامی برای استفاده از سیستم عامل رزبری پای وجود ندارد، اما این سیستم عامل یک مرجع مفید است، از این رو در جدول گنجانده شده است.

نرم افزار نسخه تاریخ یادداشت ها
سیستم عامل رزبری پای کتابخوان (12)
سیستم عامل از ۱۰ مارس ۲۰۲۵ ببینید https://pip.raspberrypi.com/categories/685-app-notes-guides- گزارش‌های رسمی/اسناد/RP-003476-WP/به‌روزرسانی-سیستم‌عامل-پای.pdf برای جزئیات بیشتر در مورد ارتقاء میان‌افزار روی یک ایمیج موجود. توجه داشته باشید که دستگاه‌های Raspberry Pi Compute Module 5 با میان‌افزار مناسب از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند.
هسته 6.12.x از 2025 این کرنل مورد استفاده در سیستم عامل رزبری پای است.

انتقال به APIها/کتابخانه‌های استاندارد لینوکس از درایورهای اختصاصی/
سیستم عامل

تمام تغییرات ذکر شده در زیر بخشی از انتقال از Raspberry Pi OS Bullseye به Raspberry Pi OS Bookworm در اکتبر 2023 بود. در حالی که Raspberry Pi Compute Module 4 قادر به استفاده از API های قدیمی منسوخ شده بود (زیرا سیستم عامل قدیمی مورد نیاز هنوز وجود داشت)، این مورد در Raspberry Pi Compute Module 5 صدق نمی‌کند.

ماژول محاسباتی رزبری پای ۵، مانند رزبری پای ۵، اکنون به جای پشته قدیمی که اغلب با نام DispmanX شناخته می‌شود، به پشته نمایشگر DRM (مدیر رندر مستقیم) متکی است. هیچ پشتیبانی میان‌افزاری در ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ برای DispmanX وجود ندارد، بنابراین انتقال به DRM ضروری است.

یک الزام مشابه در مورد دوربین‌ها نیز صدق می‌کند، ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ فقط از API کتابخانه libcamera پشتیبانی می‌کند، بنابراین برنامه‌های قدیمی‌تر که از APIهای MMAL سیستم عامل قدیمی استفاده می‌کنند، مانند raspi-still و rasps-vid، دیگر کار نمی‌کنند.
برنامه‌هایی که از OpenMAX API استفاده می‌کنند (دوربین‌ها، کدک‌ها) دیگر روی Raspberry Pi Compute Module 5 کار نخواهند کرد، بنابراین برای استفاده از V4L2 نیاز به بازنویسی دارند. مثالampفایل‌های این فایل را می‌توانید در مخزن گیت‌هاب libcamera-apps پیدا کنید، جایی که برای دسترسی به سخت‌افزار انکودر H264 استفاده می‌شود.

از آنجایی که OMXPlayer از API MMAL برای پخش ویدیو استفاده می‌کند، دیگر پشتیبانی نمی‌شود و باید از برنامه VLC استفاده کنید. هیچ سازگاری خط فرمانی بین این برنامه‌ها وجود ندارد: برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده، به مستندات VLC مراجعه کنید.
رزبری پای پیش از این یک گزارش رسمی منتشر کرده بود که این تغییرات را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌داد: https://pip.raspberrypi.com/categories/685-app-notes-guides-whitepapers/documents/RP-006519-WP/Transitioning-from-Buliseye-to-Bookworm.pdf.

اطلاعات تکمیلی

اگرچه این موضوع کاملاً به انتقال از ماژول محاسباتی رزبری پای ۴ به ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ مربوط نمی‌شود، اما شرکت رزبری پای نسخه جدیدی از نرم‌افزار تأمین ماژول محاسباتی رزبری پای را منتشر کرده و همچنین دو ابزار تولید توزیع دارد که کاربران ماژول محاسباتی رزبری پای ۵ ممکن است مفید بدانند.

ارائه دهنده rpi-sb یک سیستم تأمین بوت امن خودکار با حداقل ورودی برای دستگاه‌های Raspberry Pi است. دانلود و استفاده از آن کاملاً رایگان است و می‌توانید آن را در صفحه GitHub ما در اینجا پیدا کنید: https://github.com/raspberrypi/rpi-sb-provisioner.

ژن پی ابزاری است که برای ایجاد ایمیج‌های رسمی سیستم عامل رزبری پای استفاده می‌شود، اما برای اشخاص ثالث نیز در دسترس است تا از آن برای ایجاد توزیع‌های خود استفاده کنند. این رویکرد توصیه شده برای برنامه‌های ماژول محاسباتی رزبری پای است که نیاز دارند مشتریان یک سیستم عامل سفارشی مبتنی بر سیستم عامل رزبری پای برای مورد استفاده خاص خود بسازند. این نیز برای دانلود و استفاده رایگان است و می‌توانید آن را در اینجا بیابید: https://github.com/RPi-Distro/pi-genابزار pi-gen به خوبی با rpi-sb-provisioner ادغام می‌شود تا یک فرآیند سرتاسری برای تولید ایمیج‌های بوت امن سیستم عامل و پیاده‌سازی آنها روی ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای ارائه دهد.

rpi-image-gen یک ابزار جدید برای ایجاد تصویر است (https://github.com/raspberrypi/rpi-image-gen) که ممکن است برای توزیع‌های سبک‌تر مشتری مناسب‌تر باشد

برای راه‌اندازی و آزمایش و در مواردی که نیازی به سیستم تأمین کامل نیست، rpiboot هنوز در ماژول محاسباتی ۵ رزبری پای موجود است. شرکت رزبری پای استفاده از یک Raspberry Pi SBC میزبان که آخرین نسخه سیستم عامل رزبری پای و جدیدترین rathoot را اجرا می‌کند، توصیه می‌کند. https://github.com/raspberrypi/usbbootهنگام اجرا باید از گزینه «ابزار ذخیره‌سازی انبوه» استفاده کنید. آرپی‌بوت، زیرا گزینه قبلی مبتنی بر میان‌افزار دیگر پشتیبانی نمی‌شود.

اطلاعات تماس برای اطلاعات بیشتر

لطفا تماس بگیرید
applications@iraspberrypi.com
اگر در مورد این مقاله سفید سوالی دارید.
Web: www.raspberrypi.com

لوگوی رزبری پای

اسناد / منابع

ماژول محاسباتی Raspberry Pi 4 [pdfراهنمای کاربر
ماژول محاسبه ۴، ماژول ۴

مراجع

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *