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Mandos retro para la Raspberry Pi

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Yo sé que cuando comenté cómo instalar y configurar RecalBox en la Raspberry Pi comenté que había comprado un par de mandos baratos. En concreto son:

MANDOS 2 x QUMOX Nintendo GamePad controlador USB

QUMOX mando USB compatible Raspberry Pi a

Los mandos no son una maravilla, pero son compatibles con la Raspberry Pi y RecalBox y permiten por unos 10€ hacerse una idea de si los juegos retro y los emuladores son lo tuyo, o mejor esperas y te compras alguna consola mejor y usar los emuladores que se pueden comprar en sus tiendas oficiales.

La cuestión es que los QUMOX no están mal pero ya van dos rotos, así que decidí subir un poco el nivel y comprar algo mejor. Se trata de:

MANDOS Buffalo Classic – Mando USB para PC

Buffalo Classic mando USB compatible Raspberry Pi a

Buffalo Classic mando USB compatible Raspberry Pi b

OPINIÓN: Es evidente que vale el doble que los QUMOX, pero el plástico se nota de más calidad y el tacto de los botones es mucho más preciso. Sigue siendo más o menos barato y si finalmente has decidido echar un buen rato recordando juegazos creo que este BUFFALO CLASSIC mando te va a convencer.


Raspberry Pi 3 model B

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Hace tiempo que salió a la venta y ya comenté por aquí varias cosas:

Finalmente voy a poner la ficha con las características completas y unas cuantas fotos. Y para terminar una última opinión que sumar a las anteriores.

raspberry pi 3 (1)

  • Procesador: Broadcom BCM2837 de 1200 MHz ARM quad core Cortex-A53 de cuatro núcleos y con juego de instrucciones ARMv8 lo que implica capacidades parciales de 64bits
  • GPU: VideoCore IV de doble núcleo a 400 MHz con soporte de Open GL ES 2.0, hardware acelerado OpenVG hasta 1080p30 H.264
  • RAM: 1GB SDRAM LPDDR2
  • Almacenamiento: tarjeta MicroSD para el Sistema Operativo
  • Vídeo:
    • HDMI 1.3 y 1.4 tamaño estándar a 1080p con soporte CEC para control desde el mando del televisor
    • Salida de vídeo compuesto (PAL/NTSC) tipo jack de de 3,5 mm 4 polos
  • Audio:
    • Audio digital por salida HDMI
    • Salida de audio estéreo compartida con la salida de vídeo compuesto
  • Red: Ethernet RJ45 10/100 BaseT
  • **Wi-FI: 802.11n Wireless LAN **
  • Bluetooth: Bluetooth 4.1 y Bluetooth Low Energy (BLE)
  • USB: 4 x USB 2.0
  • Otros:
    • Conector MPI CSI-2 de 15 vías para cámara de vídeo HD Raspberry Pi
    • Conector de interfaz serie de display de 15 vías
  • GPIO: 40 x pin conector macho
  • Sistemas Operativos disponibles para Raspberry Pi más:
    • Snappy Ubuntu Core versión alfa
    • Windows 10 aún en desarrollo
  • Alimentación: +5 V a 3 A a través de conector hembra microUSB
  • Tamaño: 86 x 56 x 20 mm

raspberry pi 3 (2)

raspberry pi 3 (3)

raspberry pi 3 (5)

Resumiendo: La impresión general es que va algo mejor que la Raspberry Pi 2 pero no algo impresionante. Sabiendo que:

  • al final no habrá versiones del sistema operativo de 64bits ya que el soporte es solo del juego de instrucciones y no es completo

  • que se calienta muchísimo

  • que consume bastante más que el modelo anterior

Mi opinión es que hubiese bastado con una versión tipo Raspberry Pi 2 C o algo así que incluyese Wi-Fi y Bluetooth. Pero bueno, es la que hay y espero que saquen pronto una revisión que consuma menos y se caliente menos.

raspberry pi 3 (4)

Micro SD recomendadas para Raspberry Pi y rivales por Armbian

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Volviendo a las recomendaciones sobre tarjetas microSD, yo hice mi versión particular en este artículo: Mejores microSD para Raspberry Pi

Pero desde armbian hicieron su propia batería de pruebas y además recomiendan otras dos adicionales, una de las cuales está hecha con la Raspberry Pi:

La cuestión es que aunque una tarjeta sea rápida y así lo indique con su correspondiente clase o tipo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo servir de soporte para grabar fotos o vídeo de forma rápida pero en el fondo de una manera rápida y secuencial que hacerlo aleatoriamente que es como la usan estas placas al usarse como disco duro.

Teniendo en cuenta los tipos disponibles en esta tabla sacada de la Wikipedia:

Clase Velocidad
SDHC Speed Class 2.svg Class 2 2 MB/s
SDHC Speed Class 4.svg Class 4 4 MB/s
SDHC Speed Class 6.svg Class 6 6 MB/s
SDHC Speed Class 10.svg Class 10 10 MB/s
UHS Class 1.png UHS Class 1 10 MB/s
UHS Class 3.png UHS Class 3 30 MB/s

¿Cuáles han sido las tarjetas con los mejores resultados para su uso en la Raspberry Pi y sus rivales?

Pues hay un poco de todo, pero como veréis la relación calidad/precio se la lleva la SAMSUNG EVO 16GB:

MODELO PRECIO Julio 2016
SAMSUNG EVO 16GB Samsung EVO 16GB UHS-I 4,11€
Transcend Ultimate 16GB > Transcend Ultimate 16 GB UHS-I 11,56€
SanDisk Extreme Pro 16GB SanDisk Extreme Pro 16 GB UHS-I 16,21€

Beelink X2 primeras impresiones

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Después de que lanzaran la versión de armbian para el Android TV Box Beelink X2 decidí incluirlo como uno de los rivales de la Raspberry Pi, sobre todo por su precio que ronda los 35€ con impuestos y envío incluidos que está muy bien para un cacharro que comparando con la Raspberry Pi incluye en ese precio la caja, el cargador, la memoria interna para instalar el sistema operativo, salida de audio óptica S/PDIF y cable HDMI.

beelink-x2-00

El equipo viene en una caja con todos los complementos que he indicado anteriormente.

Probando Android

Por supuesto viene con Android, en concreto con KitKat en su versión 4.4.2 con un kernel 3.4.39 siendo la versión de la ROM la 208k4

beelink-x2-android-kernel-info

Entre las cosas buenas de este Android TV es que viene rooteado de fábrica:

beelink-x2-rooteado

Y no trae casi nada de bloatware, 5,53GB libres de los 8GB disponibles:

beelink-x2-espacio-libre

beelink-x2-soft-incluido

En cuanto a los programas que trae de serie, el más interesante evidentemente es Kodi en su versión 14.2 Helix

beelink-x2-kodi (2)

beelink-x2-kodi (3)

beelink-x2-kodi (1)

En teoría reproduce contenido 4K, pero ni tengo una TV así ni tengo ningún vídeo de esa resolución, así que no lo probé. En con cosas en HDReady y FullHD iba bien, aunque no llegué a ver ninguna película entera ni nada muy intensivo ni durante mucho tiempo. Como sabréis no tengo interés en usar Android, pero por probar por encima que no sea.

De los dos programas de streaming que todo el mundo suele buscar para reproducir, Netflix y Yomvi, solo probé el segundo. El resultado fue irregular, solo reproduce en SD, o sea en HDReady o 720p. Los canales de TV convencionales en streaming no se abrieron ninguno de ellos, las películas unas se reprodución y otras no, con las series tuve menos problemas y si que se veían todas las que probé:

beelink-x2-yomvi (2)

beelink-x2-yomvi (1)

Probando armbian Linux Debian 

Probar armbian es tan fácil como descargarlo de su página web, copiarlo en una tarjeta microSD usando Rufus o Win32 Disk Imager e insertarla en el Beelink X2, al reiniciar arrancará armbian en vez de Android. Nada que ver con el infierno que pasé para instalar Picuntu Linux en mi UG802.

De esta forma siempre que lo encendamos con esta microSD insertada arrancará armbian y si la quitamos se iniciará Android nuevamente.

beelink-x2-armbian

A partir de aquí ya toca seguir los consejos que he ido publicando sobre armbian y la Orange Pi One a la que se parece mucho en rendimiento pero supera al tener 1GB de RAM y la posibilidad de mover armbian a la memoria interna eMMC y sustituir completamente el Android de serie. De esta opción hablaré en otro post.

Galería de fotos Beelink X2

Para terminar os dejo con una serie de fotos en las que podéis ver el Beelink X2 desde todos los ángulo y comparar el tamaño con la Raspberry Pi 2 y con la Orange Pi One.

beelink-x2-01

beelink-x2-02

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Raspberry Pi A+ 512MB

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Pues cuando nadie la esperaba, lanzan un nuevo modelo de Raspberry Pi, se trata de un nuevo modelo A+ que incluye 512MB de RAM y el resto igual. Es como una Raspberry Pi Zero en grande con la que no hace falta usar adaptador para el USB que es de tamaño normal, ni para el HDMI ni para el conector de la cámara.

Las características son también las mismas que las antiguas, por lo menos en la web de ModmyPi, habrá que ver si esto no está mal y llevan el mismo procesador que las Raspberry Pi Zero:

  • Procesador: Broadcom BCM2835 de 700 MHz ARM mono core
  • GPU: VideoCore IV de doble núcleo con soporte de Open GL ES 2.0, hardware acelerado OpenVG  hasta 1080p30 H.264 
  • RAM: 512MB
  • Almacenamiento: tarjeta microSD para el Sistema Operativo
  • Vídeo: 
    • HDMI 1.3 y 1.4 tamaño estándar a 1080p con soporte CEC para control desde el mando del televisor
      • Salida de vídeo compuesto (PAL/NTSC) tipo jack de de 3,5 mm 4 polos
  • Audio:
    • Audio digital por salida HDMI
    • Salida de audio estéreo compartida con la salida de vídeo compuesto
  • Red: sin Ethernet ni Wi-Fi
  • USB: 1 x USB 2.0
  • Otros:
    • Conector MPI CSI-2 de 15 vías para cámara de vídeo HD Raspberry Pi
    • Conector de interfaz serie de display de 15 vías
  • GPIO: 40 x pin conector macho
  • Sistemas Operativos disponibles para Raspberry Pi Zero (nada de Ubuntu ni Windows IoT)
  • Alimentación: +5 V a 2 A a través de conector hembra microUSB, la placa solo necesita 0,6A
  • Tamaño: 65 x 56 mm

Las imágenes son idénticas al modelo anterior, solo ha cambiado el chip de RAM de 1 de 256 a uno de 512MB.

raspberry-pi-aplus-512mb-1

raspberry-pi-aplus-512mb-2

raspberry-pi-aplus-512mb-3

raspberry-pi-aplus-512mb-4

Opinión final

  • Lo mejor

    • Es como una Raspberry Pi Zero grande, el doble que esta, pero con todo listo para usarla sin ningún adaptador ni nada
    • El puerto USB cuenta con el nuevo sistema de alimentación por lo que es capaz de alimentar un disco duro de 2,5″ sin necesidad de alimentación adicional.
    • Funciona perfectamente con OSMC Kodi XBMC pero tendrás que elegir entre tener el contenido en la micro SD y Wi-Fi por USB o un pendrive o disco duro USB y no tener acceso a la red, o usar un HUB USB
  • Lo peor

    • Tener un solo puerto USB. Ha sido un suplicio tratar de combinar el HUB, con el teclado, el Wi-Fi …

Conclusión

La misma que hice para la Raspberry Pi A+ de 256M. Si no tienes ninguna Raspberry, NO RECOMIENDO COMPRARLA es un dispositivo de bajo coste y bajas prestaciones que puede que te defraude y te haga llevarte una mala impresión. Si ya tienes una Raspberry, y algún proyecto en mente como servidor sin pantalla o para robótica o domótica, puede ser una buena opción por el precio, tamaño y bajo consumo. Sobre todo porque la Raspberry Pi Zero sigue siendo muy difícil de encontrar.

El cuello de botella de la Raspberry Pi

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Basado ampliamente en otro original de Uroboros

Todas las Raspberry Pi en general tienen a día de hoy mismo problema a la hora de copiar ficheros al PC de sobremesa: la lentitud del proceso. La pregunta por qué las RPi son más lentas que otras placas dotadas de un puerto Ethernet de la misma velocidad (10/100 MB). Sin entrar a compararlas con las ODROID-C1 o la Banana Pro, que incorporan un puerto Ethernet Gigabit (10/100/1000 MB). La diferencia en estos casos, lógicamente, es enorme.

La respuesta a esa pregunta es la siguiente: el puerto Ethernet de la RPi no sólo es que va a 100 MB frente al Gigabit de la competencia, es que ni siquiera es un auténtico puerto Ethernet, sino que usa el bus USB de la placa (compartiendo su ancho de banda) mediante un sistema de conversión. Se trata de un SMSC LAN9514.

raspberry-pi-SMSC LAN9514

Cuando se lanzó la RPi podía tener sentido por la búsqueda de componentes que fueran lo más barato posible; pero ahora, con el paso del tiempo, padecemos sus consecuencias.

Así que los 4 puertos USB + el puerto Ethernet pasan todos por un mismo chip, un HUB USB interno y luego van al procesador y a la RAM

El lanzamiento de la Raspberry Pi 2 y lo mismo sigue pasando con la Raspberry Pi 3 demuestra que en la Fundación Raspberry Pi no están dispuestos a corregir este problema todavía. ¿Cuándo será el momento oportuno, en la próxima revisión o en la siguiente?

La decisión de continuar con este puerto supone, como decíamos, un auténtico cuello de botella para la placa, de modo que las mejoras que incorporó la Raspberry Pi 2 o la Raspberry Pi 3 no palían en absoluto el problema. El añadir una CPU quad core y aumentar la RAM hasta 1 GB lo que hacen es proporcionar mayor velocidad de proceso y mayor rendimiento a la hora de ejecutar aplicaciones, pero la transmisión de esos datos fuera de la placa ha de seguir haciéndose a través del mismo falso y lento puerto Ethernet, con lo que la conexión de la placa al exterior, ya sea por medio de SSH o usándolo como NAS casero, seguirá adoleciendo de la misma lentitud que tenían los modelos anteriores. Os marco en rojo en el esquema del controlador SMSC LAN9514 dónde estaría el famoso cuello de botella de las Raspberry.

SMSC_LAN9514-esquema

Pruebas con iperf con router TP-Link a 100Mbits

Hay una aplicación Linux que nos permitirá demostrar esto, se trata de iperf. Necesitamos dos ordenadores con Linux a cada lado de la conexión a probar, unos harán de servidor y otro de cliente:

Y estos son los resultados:

UG802 Beelink X2 Raspberry Pi 3
Banana PRO 43.4 Mbit/s 95.2 Mbit/s 95.2 Mbit/s
Lenovo Yoga 11.5 Mbit/s 31.2 Mbit/s 30.9 Mbit/s

Como veis, tampoco es que sea una locura, pero al atacar un un PC más potente como cliente empieza a perder velocidad, creo que la clave es que al tener una red de 100Mbits con un router malillo, es ahí donde tengo el cuello de botella, es cuestión de probar en cada caso y en cada casa.

Más información en:

iperf-cuello-01

iperf-cuello-02

Raspberry Pi 3 está a 38€ en Amazon

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OTRA VEZ OFERTAAAAA!!! No sé si durará mucho tiempo a este precio pero ahora mismo tenéis el nuevo modelo de Raspberry Pi, el 3, a solo 38€ incluyendo impuestos y gastos de envío para los que tenéis Amazon Premium.

Raspberry Pi 3 Modelo B (1,2 GHz Quad-core ARM Cortex-A53, 1GB RAM, USB 2.0) Raspberry Pi 3 Modelo B (1,2 GHz Quad-core ARM Cortex-A53, 1GB RAM, USB 2.0)

Configurar VDPAU en ARMBIAN Debian Linux en Orange Pi One

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Si después de corregir el tema de la reproducción como publiqué en este post: Orange Pi One: Corregir errores usando mpv en armbian

El tema vuelve a cambiarse, la forma de que estos cambios sean definitivos es incluirlos en dos ficheros de configuración: /etc/environment y en /etc/profile. Para ello los editamos desde una Terminal con el siguiente comando:

 sudo nano /etc/environment

Y añadimos lo siguiente: export VDPAU_DRIVER=sunxi y quedaría como en esta captura de pantalla:

vdpau01

Con las teclas Ctrl + X salimos guardando los cambios y hacemos lo mismo con el otro fichero:

sudo nano /etc/profile

Nos vamos hasta el final y añadimos lo mismo que antes: export VDPAU_DRIVER=sunxi y quedaría como en esta otra captura de pantalla:

vdpau02

Con las teclas Ctrl + X salimos guardando los cambios y lo más sensato será reiniciar todo sudo reboot y luego comprobar al reiniciar que la configuración se ha hecho permanente. Para ello ejecutamos vdpauinfo:

vdpau03


Conky para torpes con conky_colors

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Desde una Terminal, instalamos todo lo necesario (según el autor de conky-colors):

sudo apt install aptitude python-keyring hddtemp curl lm-sensors conky-all git

Cambiamos los permisos de uno de los programas necesarios:

sudo chmod u+s /usr/sbin/hddtemp

Activamos los sensores que se detecten, diciendo Yes (Y) a todo lo que pregunte:

sudo sensors-detect

Ahora descargamos el código fuente de conky_colors:

git clone https://github.com/helmuthdu/conky_colors.git

Entramos al directorio recién creado:

cd conky_colors/

Compilamos el programa:

make

Y lo instalamos:

sudo make install

conkycolors01

Ya está listo para configurarse con estas opciones por ejemplo:

conky-colors --theme=noble --lang=es --cpu=4 --network --hd=default

OJO, en los siguientes comandos dónde pone TU_USUARIO se refiere a eso, al usuario que uses normalmente, ya sea pi o el que hayas configurado.

Y lo probamos:

conky -c /home/TU_USUARIO/.conkycolors/conkyrc

conkycolors02

Si no nos gusta, investigad más opciones por internet. O cambiarlo a bajo nivel editando el fichero a mano, parando el servicio primero:

killall -SIGUSR1 conky
nano /home/TU_USUARIO/.conkycolors/conkyrc

Para que conky se ejecute al inicio, en el escritorio XFCE que trae Armbian vamos a:

Menú de aplicacions > Configuración > Sesión e incio

Allí en la pestaña de arranque de aplicaciones añadimos una para conkycon el mismo comando anterior: conky -c /home/TU_USUARIO/.conkycolors/conkyrc

conkycolors03

En Raspbian vamos a:

System > Preferences > Startup Applications, click “Add”

Y de igual forma añadimos una para conky con el mismo comando anterior: conky -c /home/TU_USUARIO/.conkycolors/conkyrc

conky-colors-raspberry-pi-raspbian

10 millones de Raspberry

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La noticia supongo que la conocéis todos, pero no está de más repetirla por aquí. La semana pasada la Fundación Raspberry anunciaba que ya se habían vendido 10 millones de Raspberry Pi en total y contando todos los diferentes modelos que ha habido y que aún hay a la vent, y que por orden cronológico son:

Para celebrarlo han puesto a la venta en Reino Unido a través de sus distribuidores oficiales, element14 y RS Components, un kit completo por £99+VAT, o sea, unos 118€+IVA lo que aquí se montaría en 140€ gastos de envío aparte. Este kit incluye:

raspberry-pi-starter_kit

Con los precios actuales de amazon tenemos que serían unos 114€ con todos los componentes oficiales disponibles (42+2.29+9.05+10.78+6.49+20+23.32) eso sí, no tendrías la caja de cartón oficial para todo el material que puede interesarle a algún coleccionista y la micro SD no tendría cargado NOOBS pero como podéis ver el precio se quedaría unos 25€ más barato.

Volviendo al tema de los 10 millones de Raspberry Pi, creo que es un número impresionante, incluso aunque muchas de ellas estén en cajones olvidadas, estamos hablando de una cantidad considerable de ordenadores con GNU/Linux con sus ventajas e inconvenientes pero demostrando su utilidad y su robustez como servidores, como media center, como emuladores para retro gaming, como mil cosas distintas que demuestran que hay alternativas y soluciones al Windows de toda la vida.

Rivales Raspberry Pi: Omega2 de onion

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Este es un rival un tanto concreto, entra en liza por la parte baja de prestaciones y con varias particularidades. Las

Raspberry Pi , a día de hoy cubren un mercado muy amplio que va desde la Raspberry Pi Zero de pequeño tamaño y siendo la menos potente de todas y que es la que puede tener un perfil más orientado a loT, el Internet De las Cosas, y la Raspberry Pi 3 que con ciertas limitaciones ya comentadas trata de alcanzar el entorno del PC de escritorio.

omega2

Rivales de bajo consumo y poca potencia ya he comentado por aquí el Arietta G25 o incluso podría usarse una Orange Pi One si utilizamos las últimas configuraciones que proponen desde armbian para reducir el consumo al máximo: Running H3 boards with minimal consumption. Con esta idea en mente podemos ver a la Omega 2 como un rival de la Raspberry Pi con algunas ventajas e inconvenientes:

  • Ventajas:
    • Wi-Fi de doble SSID ideal para crear tu propia red en cualquier sitio
    • Conector para antena externa que permite ampliar el alcance del Wi-Fi
    • OpenWRT como sistema operativo ideal para servicios de conectividad tipo router o pasarela
    • Comunidad de desarrollo más o menos grande
  • Inconvenientes:
    • Procesador muy poco potente
    • Memoria RAM muy escasa
    • Procesador con arquitectura tipo MIPS y no ARM
    • Necesita un adaptador o algún accesorio para conectarla y alimentarla 

Hay dos modelos diferentes, el Omega2 y el Omega2 plus Las características son:

 

Omega2

Omega2 Plus

CPU

580MHz MediaTek MT7688

580MHz MediaTek MT7688

RAM

64MB

128MB

Flash

16MB

32MB

USB

1x USB 2.0

1x USB 2.0

MicroSD

no

Wi-Fi

802.11b/g/n

802.11b/g/n

GPIO

15x

15x

PWM

2x

2x

UART

2x

2x

I2C

1x

1x

SPI

1x

1x

I2S

1x

1x

Precio

$5

$9

Una imagen del modelo Omega2 Plus con la ranura microSD en la parte inferior, que no es necesaria para el sistema operativo ya que este se instala en la memoria flash.

omega2-plus-top-bottom

Como veis algunas de estas características son ridículas comparadas con la Raspberry, incluso con la Zero, pero creo que tiene algunas ventajas y por ese precio puede ser interesante para usarla para darle conectividad a la propia RPiZero y que esta le de alimentación en 3,3V. Echadle un vistazo a las conexiones e imaginad posibles soluciones usando las patillas del Ethernet o del USB:

omega2-gpio-pinout

Para usarla de forma fácil, al menos creo que se necesita el adaptado mini Docker:

onion_omega2_mini_dock

Si queréis haceros con una, las tenéis en IndieGoGO ya que la campaña de Kickstarter terminó tras financiarse exitosamente. De cualquier forma he pedido una, con el adaptador mini Docker de la foto anterior, así que en noviembre cuando la tenga ya le haré una revisión más exhaustiva

No más actualizaciones para UG802 RK3066 Picuntu

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A mucho ni les sonará, pero después de las primeras Raspberry, mi siguiente equipo de este tipo fue un UG802 y al que en teoría se le podía instalar GNU/Linux de forma fácil pero en realidad era un pequeño infierno en varios actos:

En cualquier caso lo conseguí al final, y de ese Ubuntu 12.10 he podido ir actualizando a 13.04, 13.10 y 14.04. Es un equipo que sigo usando a menudo para las descargas, ya que es un dual core que consume muy poco y queda muy recogido en se carcasa y trabajando por Wi-Fi.

picuntu

Sin embargo la llegada de Ubuntu 16.04 que esperaba fuera compatible no lo ha sido, así que se quedará tal cual hasta que no pueda más. Era una buena solución, que si veis sin la carcasa tiene unas dimensiones parecidas a una Raspberry Pi Zero, así que podría ser un producto más o menos exitoso si se vendiera a buen precio ya que tiene ventajas sobre esta:

HDMI tamaño normal

USB tamaño normal

Dual core

Wi-Fi incluido

ug802-interior-1

ug802-interior-3

ug802-interior-2

C.H.I.P. el ordenador de 9$ primeras impresiones

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Al final, este verano de 2016 llegó el C.H.I.P, el ordenador de 9$. Ya conté como el precio era más caro que ese anunciado debido a impuestos y gastos de envío y como iban actualizando la información y las versiones preliminares que lanzaron para desarrolladores. Más que nada publicaba lo que iba recibiendo para hacer más llevadera la espera, ya que desde que se cerró la financiación en Kickstarter hasta que me ha llegado. Me tardó más porque la pedí con el adaptador para VGA que necesitaba de 5 meses extra sobre los pedidos básicos.

Tenía muchas dudas de si iba a ser demasiado poco, por ir ya tan justa en comparación con las nuevas Raspberry Pi , hay que tener en cuenta que cuando la lanzaron no estaba la Raspberry Pi 2  ni la 3  y tampoco la Zero. La cuestión es que siendo sincero es un modelo superior en casi todo a la Raspberry Pi original.

A continuación os comento lo que más me ha gustado y lo que menos.

CHIP-9USD (1)

Os enumero lo que más me ha gustado:

  1. El sistema para cargar / flashear el Sistema Operativo desde Chrome
  2. El Wi-Fi y Bluetooth integrados con drivers y todo listo para usar sin configuraciones adicionales
  3. La gestión de la alimentación por batería
  4. El serigrafiado de los pines del GPIO 
  5. La calidad de la salida de audio
  6. Kernel actualizado
  7. Botón de encendido y apagado
  8. Disponibilidad real, incluso pedidos de 5 unidades

Y lo que menos me ha gustado.

  1. La salida de vídeo por RCA es muy mala con baja resolución y difícil de encontrar en televisiones de hoy en día, si vas a usarlo con pantalla estás obligado a comprar el adaptador a VGA o HDMI que es bastante caro si sumamos el total, ahora mismo serían 9 + 10 + IVA + envío
  2. Que solo tenga 1 puerto USB, con 2 habría sido perfecta

Galería de fotos de la C.H.I.P. 

CHIP-9USD (2)

CHIP-9USD (3)

CHIP-9USD (4)

CHIP-9USD (5)

Como podéis ver tengo muchas más cosas a favor que en contra, así que es 100% recomendable y mucho mejor que la Raspberry Pi original y que la Raspberry Pi Zero. Por los siguientes motivos:

  • A ambas las supera en velocidad (1000 MHz reales sin overclock)

  • Mejor arquitectura Cortex-A8 con instrucciones ARMv7 frente a ARMv6 de las Raspberry Pi Zero

  • Wi-Fi y Bluetooth de serie

  • La posibilidad de alimentarse por baterías no tiene precio, una solución de calidad y bien realizada que justifica la compra por sí sola

C.H.I.P. con el adaptador VGA

CHIP-9USD VGA DIP (5)

CHIP-9USD VGA DIP (1)

CHIP-9USD VGA DIP (2)

CHIP-9USD VGA DIP (3)

CHIP-9USD VGA DIP (4)

C.H.I.P. conectada a una batería y funcionando

CHIP-9USD bateria battery (1)

CHIP-9USD bateria battery (2)

C.H.I.P. comparación de tamaño

CHIP-9USD vs Orange Pi One

CHIP-9USD vs Raspberry Pi 3

CHIP-9USD vs Raspberry Pi 2 (2)

CHIP-9USD vs Raspberry Pi 2 (0)

CHIP-9USD vs Raspberry Pi 2 (1)

Cómo actualizar la última version de armbian 5.20

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Parece que la última versión, la 5.20, de armbian con muchas mejoras está dando algunos problemas al actualizar, por lo que recomiendan hacer un par de cosas más adicionales antes de reiniciar para asegurar que todo está correcto.

Para comprobar qué versión de armbian tenemos, tecleamos el siguiente comando en una Terminal:

sudo cat /etc/armbian-release

beelink-x2-armbian520

Como usuario root o añadiendo sudo hacemos la actualización normal, las dos primeras líneas, y luego aseguramos que todo está OK con las siguientes. La lista de comandos completa a meter en las Terminal es:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -f
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get autoremove -y

beelink-x2-armbian520-2

Entre las mejoras de armbian v5.20 / 16.9.2016 tenemos:

  • Soporte con los nuevos kernel (vanilla) de las placas FriendlyARM Neo y Orange Pi PC+
  • Soporte con los kernel del fabricante (legacy) para las placas Pine64 / Pine64+
  • El soporte para instalar en NAND/eMMC/SATA/USB se hace usando UUID 
  • Añadido soporte para MIDI con snd-rawmidi-seq para las placas con SoC AllWinner H3
  • Añadida herramienta para gestión del consumo con SoC AllWinner H3
  • Wi-Fi activado por defecto para las Banana PRO 
  • Añadidas nuevas resoluciones de pantalla para las placas con SoC AllWinner H3
  • Actualizado el sistema de arranque u-boot que soluciona problemas en placas con SoC AllWinner H3 y memoria interna eMMC
  • Arreglado problemas de arranque cuando habías algunos periféricos conectados al USB
  • Cambiado WICD por NetworkManager para configurar el Wi-Fi
  • Cambiado ALSA por PulseAudio
  • En todas las placas con SoC AllWinner (sunxi boards): Se incluye aceleración 3D con GLshim
  • En todas las placas con SoC AllWinner (sunxi boards): El reproductor mpv soporta ahora subtitulos al activar la opción VDPAU_OSD=1

Comparativa y benchmarks de Raspberry Pi vs ODROID vs Orange Pi vs más

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Hace ya tiempo y tras leer una comparativa hecha por uno de los gurús de Raspberry Pi, David Hunt, que podéis ver este artículo hice mi propia versión y varias variantes interesantes:

Las pruebas van a ser las mismas cuatro que en esa ocasión, usando la herramienta sysbench. Para instalarla desde una Terminal:

    sudo apt-get install sysbench

Los 4 test realizados con sus correspondientes comandos que hay que ejecutar desde la Terminal son:

  1. sysbench --test=cpu run
  2. sysbench --test=memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G run Preparamos unos ficheros con el siguiente comando

    sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB prepare
    
  3. sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB --max-requests=1000 run

  4. sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndrd --file-total-size=16MB --max-requests=10000 run

Y al terminar limpiamos los ficheros de pruebas con el siguiente comando

    sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB cleanup

OJO Dependiendo del modelo y el número de cores disponibles se añade --num-threads=1, 2 o 4 antes de run, o sea, para 4 cores en la ODROID-U3: sysbench --test=cpu --num-threads=4 run

Quiero advertir varias cosas:

  • las pruebas 3 y 4 no dependen tanto de la placa o procesador como de la tarjeta microSD usada y que no es la misma en todos los casos, así que no debe ser lo más importante a tener en cuenta. De hecho en futuras comparativas y benchmarks no los volverá a hacer.
  • los resultados están tomados siguiendo la misma pauta que en el primer test que copié de David Hunt y hoy en día me plantearía hacerlos de otra forma, así que leedlos con esa idea en mente.
  • las pruebas se han realizado con distintas versiones de distintos sistemas operativos: Raspbian, armbian, Ubuntu, etc. y eso también hace que los resultados no sean realmente comparables en igualdad de condiciones.

Entre las placas incluidas hay 10 modelos distintos: la Banana PRO, la Raspberry Pi A+ de 256MB, la Raspberry Pi B+  512MB, la Raspberry Pi 2, la Raspberry Pi 3, la ODROID-C1, la ODROID-U3, la Orange Pi One, el Beelink X2  y la C.H.I.P.  Si alguna placa tiene más de un core se ha repetido para todos los casos posibles. Para el caso del Beelink X2 se ha realizado con el sistema operativo instalado en una microSD y luego instalado en la memoria interna eMMC.

sysbench-total

Y ya si más historias el chorro de gráficas y pantallazos varios.

Sysbench (CPU)

Sysbench (Memoria)

Sysbench (Escritura)

Sysbench (Lectura)

Pongo ahora los pantallazos de las pruebas de CPU, la primera de las placas que antes no había publicado:

Raspberry Pi 3

1 CORE pi3-sysbench-101

2 CORES pi3-sysbench-102

3 CORES pi3-sysbench-103

4 CORES pi3-sysbench-104

Orange Pi One

opi1-sysbench-100

1 CORE opi1-sysbench-101

2 CORES opi1-sysbench-102

3 CORES opi1-sysbench-103

4 CORES opi1-sysbench-104

Beelink X2

1 CORE bee-sys-101

2 CORES bee-sys-102

3 CORES bee-sys-103

4 CORES bee-sys-104

C.H.I.P.

1 CORE chip-sysbench-101


RTAndroid el Android "especial" para la Raspberry Pi 3

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El tema de Android en Raspberry Pi lleva tiempo dando vueltas sin llegar a nada concreto. Ha habido versiones para las Raspberry Pi normales y para las más nuevas. Con desarrollos concretos del denominada Android TV por ejemplo, pero ni les da soporte Google ni la Fundación Raspberry. La cuestión es que aquí os pongo un enlace a una versión “especial” por dos motivos:

  1. solo está disponible para Raspberry Pi 3
  2. solo sirve para usarse como PLC o autómata o Arduino ya que es programable en tiempo real

Se trata de RTAndroid, un desarrollo de la universidad de Aachen que podéis encontrar aquí:

Descargar RTAndroid para Raspberry Pi 3

Junto con un par de implementaciones de software muy interesantes:

  • Benchmark para hacer pruebas de rendimiento en Tiempo Real
  • TWISTTURN APPLICATION un entorno de tipo PLC / Autómata o Arduino para programar la Raspberry Pi

Os dejo con unos pantallazos del entorno gráfico de esta aplicación:

RTAndroid-Twistturn

RTAndroid-Twistturn_Code

 

RTAndroid-Twistturn_InOutput

Raspbian PIXEL opinión y guía básica de uso

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Parece que PIXEL va a ser la palabra de moda en los próximos tiempos. Como siempre ya hablé del primer gran cambio estético que hizo Raspbian hace no hace mucho tiempo: Raspbian y su nuevo estilo de escritorio | Raspberry para torpes.

raspbian-pixel-02

raspbian-pixel-03

Con ese cambio se alejaban del escritorio que originalmente usaban, que era LXDE y que aunque sigue estando debajo lo empezaban a personalizar. Ahora han ido un paso más allá y han cambiado más cosas:

  • la pantalla de login en caso de que la tengáis activada
  • el estilo de las ventanas, que me recuerda a Windows10
  • los iconos

Y la verdad es que no entiendo esa manía en perder el tiempo y los recursos personalizando algo. Hay temas de escritorio geniales, de iconos y de panatallas de login todo eso se lo podían haber ahorrado.

raspbian-pixel-apariencia

Por suerte trae unas cuantas mejoras adicionales interesantes que paso a comentar. Además hago una configuración completa de Raspbian PIXEL para ponerlo en español y dejarlo listo para trabajar. Para instalar Raspbian PIXEL lo mejor es Etcher.io, aquí el tutorial de instalación: Etcher el mejor instalador para Raspbian PIXEL

raspbian-pixel-01

  • se puede encender y apagar el Wi-Fi y el Bluetooth desde los iconos de la barra de tareas
  • se incluye de serie el navegador Chromium dejando atrás el anterior navegador preferido, Epiphany mejor navegador RaspberryPi | Raspberry para torpes, que seguirá estando instalado. A Chromium se le incluyen por defecto las extensiones siguientes:
    • uBlock Origin para bloquear la publicidad
    • h24ify que fuerza la aceleración de vídeo en el contenido web
  • se incluye realVNC y VNCviewer para conectarse a escritorios remotos o para que se conecten en modo gráfico de forma remota a la Raspberry Pi (OJO que para que funcione hay que activarlo con Raspi-Config que luego indico en un pantallazo)

Raspbian PIXEL Chromium

raspbian-pixel-chromium-01

raspbian-pixel-chromium-02

raspbian-pixel-chromium-03

raspbian-pixel-chromium-04

Raspbian PIXEL aplicaciones interesantes

SD Card Copier

Que permite hacer una copia de seguridad de la microSD con el sistema operativo usando un lector de tarjetas USB donde poner la tarjeta vacía de destino

raspbian-pixel-sdcardcopier

Add / Remove Software

Para instalar y desinstalar software sin tener que pasar por el Terminal, por ejemplo en las siguientes pantallas desinstalo el Mathematica.

raspbian-pixel-addremovesoftware-01

raspbian-pixel-addremovesoftware-02

raspbian-pixel-addremovesoftware-03

Desde este programa y entrando en Opciones también se pueden realizar la actualización del sistema operativo.

raspbian-pixel-addremovesoftware-04

Raspberry Pi Configuration

A continuación usé el raspi-config en modo gráfico para configurar todo lo imprescindible paso a paso.

  • primero podemos cambiar el nombre de red de la Raspberry Pi y elegir el tipo de arranque

raspi-config-gui-01

  • activar los distintos tipos de servicios disponibles, aquí se ha incluido el VNC

raspi-config-gui-02

  • después la cantidad de RAM destinada a la tarjeta gráfica, la GPU

raspi-config-gui-03

  • Y finalmente la pestaña de Localisation

raspi-config-gui-04

  • elegimos en Set Locale elegimos el idioma en general del sistema operativo, pasando del inglés a español, en las dos siguientes pantallas se ven los cambios que hice:

raspi-config-gui-05

raspi-config-gui-06

  • luego en Set Timezone cambiamos a Europe > Madrid o América > Santiago, Lima, Bogotá o México, aquí también podéis ver los cambios:

raspi-config-gui-07

raspi-config-gui-09

  • a continuación vamos a Set Keyboard y elegimos Spain y Spanish:

raspi-config-gui-09

raspi-config-gui-10

  • para terminal podemos elegir en Set WiFi Country podemos indicar el país en el que estamos para que la Raspberry Pi use las frecuencias y potencias legales en ese país.

raspi-config-gui-12

raspi-config-gui-13

  • y ya para terminar toca reiniciar

raspi-config-gui-14

Etcher el mejor instalador para Raspbian PIXEL

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Si os animáis a instalar Raspbian PIXEL os vais a encontrar con dos problemas relacionados. La imagen del sistema operativo ocupa más de 4GB por lo que puede fallaros por dos cosas:

  1. El descompresor del fichero zip da errores por no poder manejar un fichero tan grande
  2. Si conseguimos descomprimirlo puede que de errores porque por el tamaño descomprimida no sea compatible con nuestro formato de disco duro (esto es más raro pero puede pasar).

etcher

Casualmente, llevo un tiempo usando la aplicación Etcher de los desarrolladores de Resin.io que son pioneros en usar Docker en la Raspberry Pi. Esta aplicación tiene dos ventajas:

  1. No necesita descomprimir los zip antes de grabarse, ya que es compatible con archivos de tipo: .zip, .gz, .bz2, .xz y con .img y .iso
  2. Al terminar de copiar, verifica que la copia es correcta.
  3. Hay versiones para GNU/Linux, macOS y Win.
  4. Es OpenSource, ayuda a elegir la imagen y la SD de forma correcta sin errores, es bastante rápido y encima es bonito.

Por si tenéis alguna duda de cómo usarlo he hecho un vídeo tutorial de instalación de Raspbian PIXEL con Etcher.io Con todo el proceso de descarga de Raspbian PIXEL de Etcher.io y de cómo se instala en la microSD.

El vídeo está tal cual fui descargando e instalando, si queréis ver la parte concreta del uso de Etcher es a partir del minuto 3:00

Nueva Raspberry Pi 2 B con SoC BCM2837

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Igual que actualizaron la Raspberry Pi A+ sin decirlo a nadie, pasando de 256MB de RAM a 512MB y que comentamos por aquí. Parece que han hecho una actualización silenciosa de la Raspberry Pi 2 B, sin cambiarle el nombre. El cambio consiste en que en vez de llevar el SoC quad core normal, BCM2836, le han puesto el mismo que la Raspberry Pi 3, el BCM2837, pero de menos velocidad. El resultado es que ahora la Raspberry Pi 2 es igual a la Raspberry Pi 3 pero sin Wi-Fi ni Bluetooth y corriendo a 900MHz en vez de a 1200MHz.

Con estas versiones ya actualizadas las podéis encontrar en Farnell pero no en **:

Nueva Raspberry Pi 2 B con chip BCM2837

nueva-raspberry-pi-2-farnell

Opinión: No entiendo por qué no avisan de estos cambios, solo generan confusión y en cierta forma son interesantes y podrían ser un argumento de ventas. El nuevo procesador es más potente, y aunque no lo indiquen debe tener las mismas capacidades de 64bits que la Raspberry Pi 3 y se supone que el procesador gráfico VideoCore IV también es más rápido en este modelo, pero si el núcleo corre solo a 900MHz no sé si con la GPU también habrán recortado velocidad. Al menos con ese recorte de 300MHz se calentará menos. Y podían rebajarle el precio algún que otro euro respecto a la RPi3.

El origen de esta información es un twitt de @ben_nuttall el Community Manager de Raspberry Pi:

Y ya desde allí al un artículo muy recomendable sobre ¿Cuál es la mejor Raspberry Pi para mi proyecto?: Which Raspberry Pi should you choose for your project?

Cambiar los iconos de Raspbian PIXEL

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Es cierto que se han esforzado y que han mejorado muchas cosas con el nuevo Raspbian PIXEL y se nota, sobre todo con las Raspberry Pi 3 y supongo que también con las nuevas Raspberry Pi 2 con procesador de 64bits. La cuestión es que a mí personalmente los iconos nuevos no me gustan y en los comentarios del blog también hay más que opináis lo mismo. Así que vamos a ver como cambiarlos.

raspbian-pixel-faenza-icons-2

Para cambiar los iconos vamos a necesitar hacer un par de cambios:

  1. instalar más iconos para poder cambiarlos
  2. primero activar el acceso del menú que permite cambiar los iconos

Para instalar más iconos vamos al menú y abrimos desde el menú de Preferencias el programa Add/Remove Software y allí hacemos una búsqueda con el texto icon-theme

raspbian-pixel-add-icons

Allí marcáis los que os parezcan, yo siempre uso Faenza icon theme y luego le dais al botón Apply

Ahora para activar la opción para poder cambiar los iconos vais al menú Preferencias y luego a Main Menu Editor

raspbian-pixel-add-menu-icons-01

raspbian-pixel-add-menu-icons-02

En la aplicación que nos sale vamos a la última opción Preferencias

raspbian-pixel-add-menu-icons-03

Y activamos Personalizar apariencias y comportamiento y le damos a Aceptar

raspbian-pixel-add-menu-icons-04

Después de estos cambios volvemos al menú Preferencias y allí ya vemos la nueva opción disponible Personalizar apariencias y comportamiento

raspbian-pixel-add-menu-icons-05

En la aplicación que se abre podéis cambiar muchas cosas, pero en concreto en la tercera pestaña tenéis los Temas de iconos

raspbian-pixel-add-menu-icons-06

raspbian-pixel-add-menu-icons-08

Ahí podéis ver el nuevo tema PIX y podéis elegir otros que ya estaban o por ejemplo el Faenza que yo recomendé. Es cuestión de seleccionarlo y darle al botón de Aplicar.

Por ejemplo tenéis Adwaita

raspbian-pixel-add-menu-icons-09

Faenza

raspbian-pixel-add-menu-icons-10

GNOME Brave

raspbian-pixel-add-menu-icons-11

nuoveXT2.2 que era el original del primer escritorio Lxde puro que traía el primer Raspbian

raspbian-pixel-add-menu-icons-12

Esto es un ejemplo de cómo se ve Faenza en las carpetas o el menú de aplicaciones:

raspbian-pixel-faenza-icons-2

raspbian-pixel-faenza-icons-1

Y lo mismo con GNOME Brave

raspbian-pixel-gnome-brave-icons-2

raspbian-pixel-gnome-brave-icons-1

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