Nous suivons ce projet depuis la mi-2021, et le temps a été bien utilisé. La lame de calcul d’Ivan Kuleshov est un PCB fin qui contient une pléthore d’options de stockage pour votre Raspberry Pi Compute Module 4 (ou compatible). Le kickstarter de Kuleshov a dépassé son objectif de financement de 522 209 $, atteignant 673 365 $ au moment de la rédaction.
La lame de calcul est une carte support montable en rack pour le module de calcul Raspberry Pi 4, conçue pour les clusters haute densité. Le PCB regorge de fonctionnalités, mais votre œil sera attiré par le dissipateur thermique en aluminium anodisé rouge qui s’adapte sur le Compute Module 4 (ou compatible), fournissant un moyen passif de garder le Pi au frais. Cela pourrait s’avérer utile si vous souhaitez overclocker.
Ligne 0 – Cellule 0 | Lame de calcul de disponibilité de base | TPM de lame de calcul de disponibilité | Développeur de lame de calcul de disponibilité |
Connecteur Raspberry Pi CM4 | Oui | Oui | Oui |
M.2 (clé M jusqu’à 22110 disques NVMe) | Oui | Oui | Oui |
Gigabit Ethernet avec PoE | Oui | Oui | Oui |
UART | Oui | Oui | Oui |
En-têtes de lame de calcul | Oui | Oui | Oui |
Mode furtif | Oui | Oui | Oui |
LED | Oui | Oui | Oui |
Port USB-A | Non | Oui | Oui |
MTP | Non | Oui | Oui |
HDMI | Non | Non | Oui |
USB-C (mise à jour du chargeur de démarrage) | Non | Non | Oui |
Fente pour carte micro SD | Non | Non | Oui |
Wi-Fi, BT, nRPIBOOT | Fermé à clé | Fermé à clé | Commutable |
Le PCB mesure 27 x 4 x 1,6 cm et Kuleshov a optimisé la carte pour de nombreuses fonctionnalités différentes. En partant du port Ethernet sur la gauche, nous avons Gigabit Ethernet prenant en charge l’alimentation par Ethernet (PoE), sur notre unité de développement, il y a un port HDMI. Nous atteignons ensuite le dissipateur thermique anodisé, fixé à l’aide de vis hexagonales T7. Après cela. il y a un port USB-A, suivi d’un vaste emplacement M.2. Cet emplacement prend en charge les disques NVMe de 2230 à 22110, ou il peut être utilisé avec d’autres modules tels que le Coral TPU de Google.
Si vous avez besoin d’accéder au GPIO, vous disposez de quelques broches GPIO. Nous n’obtenons pas les 40 broches complètes, ce qui signifie que nous ne pouvons pas attacher de HAT, mais nous avons accès à un petit nombre de broches GPIO. Si nous devons connecter des capteurs, les broches I2C sont exposées et peuvent être utilisées avec des composants prenant en charge le protocole de communication, y compris les composants Stemma QT.
La force de Compute Blade vient du nombre, plus précisément des « clusters ». Compte tenu de la petite taille et de la conception de la lame des unités, elles se glissent facilement dans un serveur lame et tant que vous avez beaucoup de Raspberry Pi, vous aurez un puissant cluster informatique Arm.
Avec des prix à partir de 65 $ pour un Compute Blade Basic, la version que nous avons sur le banc est la version Dev à 107 $, qui a toutes les cloches et les sifflets. Si vous aimez ce que vous voyez, rendez-vous sur la page kickstarter pour faire votre promesse. Nous discuterons en direct avec Kuleshov le 14 février à 14 h HE / 19 h GMT lors de notre émission hebdomadaire Raspberry Pi, The Pi Cast.
N’oubliez pas que le financement participatif d’un projet n’est pas une garantie de recevoir un produit fini. Soutenir un projet financé par le crowdfunding s’apparente à un investissement ; vous croyez au projet et souhaitez qu’il aboutisse. Vous n’achetez pas un produit au détail.