Raspberry Pi Compute Module 4 は2020年後半にリリースされ、組み込みサーバープロジェクト向けであることがわかっていました。公式のComputeModule IOボードにはすべての接続がありますが、厄介なフォームファクターは、プロジェクトで使用することを意図したものではなかったことを示しています。プロジェクトで使用するには、必要な接続を切断する特注のキャリアボードが必要です。
Seeedのデュアルギガビットイーサネットキャリアボードは、すべてのRaspberry Pi Compute Module 4ボードと互換性があり、ネットワークデバイス、ファイルサーバー、およびソフトウェアルーターアプリケーション。 USB 3.0が含まれていることは、RaspberryPiに基づいて低電力で大容量のストレージデバイスを作成したい私たちにとって甘いものです。
デュアルギガビットイーサネットキャリアボードの仕様を参照
(画像クレジット:トムスハードウェア) <表>
NetworkingDual Gigabit Ethernet ConnectorUSB 3.0 to GbE(Gigabit Ethernet Bridge)Microchip’s LAN7800USB2 x USB 3.0 Ports1 x USB 3.0 9-Pin HeaderStorageMicro-SD Card Slot(load system Image for non-eMMC CM4 version)Camera1 x MIPI CSI ConnectorDisplay1 x MIPI DSI Connector1 xマイクロHDMIコネクタFPCInterfacefor I2C and SPIExternal FanDimensionsPower5V/3A using USB Type-C PortDimensions2.95 x 2.5 x 0.8インチ(75 x 64 x 21mm)
シードデュアルギガビットイーサネットキャリアボードの使用
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Compute Module 4のすべてのバージョン、Seeedのデュアルギガビットイーサネットキャリアボードは、コンパクトで用途の広いキットです。これには、CM4を所定の位置に保持するRaspberry Pi Compute Module4用のコネクタがあります。 CM4がボードの真上にぴったりと収まり、片側にわずかにぶら下がらないように、CM4を正しい方法で接続していることを確認してください。ボードの最も明白な機能は、デュアルギガビットイーサネットポートです。LAN0はCM4(Broadcom BCM54210PE)のギガビットイーサネットPHYに接続され、LAN1はマイクロチップLAN7800に接続されます。
Broadcomイーサネットポートは有効になっていてすぐに使用できますが、もう1つは端末からの少量のセットアップが必要です。イーサネットポートの隣には2つのUSB3.0ポートがあります。はい、CM4にはUSB3.0ポートがあります。公式のComputeModule IOBoardにはUSB2.0のみが付属しています。 Seeedのボードには、CM4のPCIeインターフェースから分離された2つのUSB3.0ポートがあります。
ヘッダーを介して追加のUSB3.0ポートを追加できますが、ヘッダーに独自のブレークアウトを提供する必要があります。外付けUSB3 toNVMeドライブを使用してUSB3.0の速度をテストしました。 2.9GBのRaspberryPiOSイメージをNVMeからCM4のeMMCにコピーするのに1分39秒かかりました。ファイルをNVMeドライブにコピーするのに35秒しかかからなかったため、USB3.0インターフェースは独自のNASを構築するのに十分な速度であると確信しています。
USB3.0ヘッダーのすぐ隣には3つのピンがあります。 PWR、GND、およびBOOT。ジャンパー線を使用して、GNDとBOOTを接続し、一部のCM4SKUにあるeMMCフラッシュにOSをフラッシュするために必要なUSBブートモードにCM4を強制することができます。 Compute Module 4 Lite(eMMCなし)を使用している場合、またはmicro SDから起動する場合は、ボードの下側にmicroSDカードスロットがあります( Raspberry Piに最適なmicroSDカード)。このスロットの興味深い点は、microSDカードを逆さまに挿入する必要があることです。これは、私たちを不意を突かれたものです。
ボードには2つのフラットフレックスコネクタがあります。 1つは公式ラズベリーパイカメラ(CSI)用で、もう1つは公式ディスプレイ(DSI)用です。ボードを使用して公式カメラのv1.3とv2.0の両方をテストしましたが、最初に直面した問題は、URLが正しくないインストール手順でした。
Seeedに話しかけ、新しいOSをeMMCにフラッシュした後、エラーが残りました。私たちのレビューユニットは、ハードウェアのバグがある古いエンジニアリングサンプルであることがわかります。交換品が送付されており、受け取ったらレビューを更新します。公式ディスプレイ用のDSIコネクタをテストすることはできませんでしたが、マイクロHDMI出力をテストすることはでき、おなじみのRaspberry PiOSデスクトップを確認しました。また、フラットフレックスコネクタを介して6つのGPIOピン、3v3およびGNDを分割するI/OFPCをテストすることもできませんでした。壊れたピンにはI2CとSPIが含まれます。
SeeedDual Gigabit Ethernet Carrier Boardをベンチ電源に接続し、起動時に消費電力が2.1Aで5.1Vになり、その後安定化することを確認しました。 5.1Vで800mAのアイドル消費電力。ストレスベリーテスト中に、消費電流が1.1Aに上昇し、温度が摂氏80度のハードサーマルスロットルポイントを簡単に超えて、CPUが1GHzに低下したことがわかりました。 CM4を冷却するために、4ピンファンと互換性のある4ピンJSTファンコネクタがありますが、これは4ピン1.25mmピッチのヘッダーであり、一般的なファンコネクタではないことに注意してください。
Seeedのデュアルギガビットイーサネットキャリアボード
(画像クレジット:トムのハードウェア)
デュアルギガビットイーサネットコネクタは、ソフトルータープロジェクトを即座に提案します。ノウハウがあれば、Raspberry Pi OSを使用すると、これを比較的簡単に実行できます。これは、実際にはDebianLinuxです。 GPIOなしでボードを一般的なRaspberryPiとして使用することもできます。
Pi-HoleDNSボックス、NAS、またはメディアサーバーを作成する場合は、次を使用することでプロセスが大幅に簡素化されます。ダイエット-Pi。 Diet-Piは、DNS、ファイル、Web、およびメディアサーバーの構築を簡素化する一連の使いやすいメニューを備えた軽量のDebianベースのディストリビューションです。 Seeedのデュアルギガビットイーサネットキャリアボードを使用してDiet-Piをテストしたところ、非常にうまく機能しました。
収益
(画像クレジット:Tom’s Hardware)
45ドルに加えて、Raspberry Pi Compute Module 4のコストで、Seeedのデュアルギガビットイーサネットキャリアボードは、デュアルギガビットコネクタとUSB3.0が必要な場合、または必要な場合。
セットアップ全体はRaspberryPi 4とほぼ同じサイズですが、Seeedのデュアルギガビットイーサネットキャリアボードを使用すると、GPIOが失われます。 CM4搭載サーバーを構築したい場合は、これが現在の最良の候補です。典型的なRaspberryPiエクスペリエンスが必要な場合は、Raspberry Pi4を使用してください。