Tilbage til bloggen
Raspberry Pi 4 eller Raspberry Pi 3B+, hvilken er bedre?
Raspberry Pi 4
Overvejer du at købe en Raspberry Pi, men bliver du splittet mellem de nyeste modeller? Med Raspberry Pi-økosystemet i konstant udvidelse, kan det være skræmmende at vælge den rigtige model. To populære muligheder, Raspberry Pi 4 og Raspberry Pi 3B+, tilbyder forskellige funktioner og ydeevneniveauer, der imødekommer en række forskellige behov. I denne sammenligning vil vi dykke ned i de vigtigste forskelle mellem disse modeller for at hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.
Raspberry Pi 4 vs Raspberry PI 3B+: CPU, RAM og grafik
Når det kommer til processorkraft, RAM og grafikfunktioner, er forskellene mellem Raspberry Pi 4 og Raspberry Pi 3B+ ret tydelige. Raspberry Pi 4 kan prale af en quad-core ARM Cortex-A72 CPU, der kører på 1.5 GHz, hvilket er et skridt op fra Raspberry Pi 3B+'s quad-core ARM Cortex-A53 CPU på 1.4 GHz. Denne forskel resulterer i væsentligt forbedret ydeevne for computerintensive applikationer.
Med hensyn til hukommelse tilbyder Raspberry Pi 4 muligheder med 2GB, 4GB eller 8GB LPDDR4 SDRAM, hvilket giver brugerne meget mere fleksibilitet og potentiale til multitasking og håndtering af mere komplekse opgaver. Raspberry Pi 3B+ er på den anden side begrænset til 1 GB LPDDR2 SDRAM, hvilket kan være begrænsende for mere krævende operationer.
Hvad angår grafik, bevæger Raspberry Pi 4 sig frem med VideoCore VI-grafikprocessoren, der understøtter OpenGL ES 3.x. Dette giver mulighed for bedre håndtering af moderne grafiske applikationer og opgaver, noget som Raspberry Pi 3B+ og dens VideoCore IV-grafikprocessor, der understøtter OpenGL ES 2.0, kan kæmpe med. Denne fremgang åbner nye muligheder for brugere, der ønsker at arbejde med højtydende grafisk output.
Ydeevnebenchmarks: Raspberry Pi 3B+ vs Raspberry Pi 4
I head-to-head benchmark-tests overgår Raspberry Pi 4 konsekvent Raspberry Pi 3B+. Med hurtigere CPU-ydeevne, som det fremgår af benchmarking-værktøjer som Sysbench, til overlegen grafikhåndtering takket være dens mere avancerede GPU, er Raspberry Pi 4 den klare leder med hensyn til rå kraft.
Når det kommer til applikationer fra den virkelige verden, vil brugerne bemærke, at Raspberry Pi 4 håndterer komplekse opgaver såsom videobehandling og beregning meget mere effektivt. Spilydelsen viser også en mærkbar forbedring, hvor understøttelse af mere moderne OpenGL-standarder åbner døren for fremtidige fremskridt inden for Raspberry Pi-spilfunktioner.
Et stort spring i ydeevne er observeret i Raspberry Pi 4's evne til at læse og skrive data til eksterne USB-drev, med dens USB 3.0-porte, der giver overførselshastigheder langt overlegne i forhold til USB 2.0-portene, der findes på Raspberry Pi 3B+. Alene denne forbedring ændrer spillet for brugere, der kræver hurtig databehandling og overførsler.

Forbindelsesforbedringer: Porte og trådløse muligheder
Raspberry Pi 4 har adskillige tilslutningsmuligheder i forhold til sin forgænger. Med tilføjelsen af to USB 3.0-porte vil brugerne opleve højere dataoverførselshastigheder for tilsluttede enheder. Trådløs tilslutning er også forbedret med inkluderingen af Bluetooth 5.0, der tilbyder en længere rækkevidde og hurtigere dataoverførselshastigheder end Bluetooth 4.2, der findes på Raspberry Pi 3B+.
Derudover introducerer Raspberry Pi 4 dobbelte HDMI- porte, der understøtter 4K-opløsning på den ene port, hvilket muliggør brugen af opsætninger med flere skærme – en betydelig forbedring i forhold til Raspberry Pi 3B+'s enkelt 1080p-udgang.
Strømbehov og termisk styring
Strømkrav og temperaturstyring er afgørende overvejelser, når man skal vælge mellem Raspberry Pi 4 og Raspberry Pi 3B+. Raspberry Pi 4's opgraderede hardware kræver en mere robust strømforsyning, der kan levere mindst 3A, sammenlignet med Raspberry Pi 3B+, som kan køre på en 5V / 2A strømkilde.
Raspberry Pi 4's øgede strømbehov resulterer i højere strømforbrug og varmeudvikling. For at forhindre overophedning og potentiel skade på kortet bør brugere overveje at investere i yderligere køleløsninger såsom køleplader og blæsere. Dette tilbehør hjælper med at sprede varmen mere effektivt, hvilket sikrer stabil ydeevne og levetid for Raspberry Pi 4.
Når du vælger en strømforsyning til Raspberry Pi 4, er det vigtigt at vælge en, der opfylder de anbefalede specifikationer for at undgå problemer relateret til utilstrækkelig strømforsyning. Derudover anbefales regelmæssig overvågning af pladens temperatur, især ved hårdt brug, for at sikre optimal ydeevne og forhindre overophedning.
Sammenfattende bør Raspberry Pi 4's øgede strømkrav og behov for termisk styring tages i betragtning, når man overvejer dens egnethed til dit projekt. Korrekt strømforsyning og køleløsninger er afgørende for at sikre stabil drift og levetid for enheden.
Konklusion og beslutningstagningskriterier
Når du skal vælge mellem Raspberry Pi 4 og Raspberry Pi 3B+, er det afgørende at overveje kravene til dit specifikke projekt. De mere avancerede funktioner i Raspberry Pi 4 kan være nødvendige for opgaver med høj efterspørgsel og dem, der søger den bedste ydeevne, der er tilgængelig på Raspberry Pi-platformen. Raspberry Pi 3B+ er dog stadig en værdifuld mulighed for projekter med mere beskedne krav og budgetmæssige begrænsninger.
Det er vigtigt at vurdere kravene til din applikation, herunder behandlingshastighed, grafikbehov, tilslutningsmuligheder, strømforbrug og budgetmæssige begrænsninger, for at træffe en informeret beslutning om, hvilken Raspberry Pi-model du skal vælge. Begge modeller fortsætter med at udvide Raspberry Pi-økosystemet og tilbyder brugerne en bred vifte af muligheder skræddersyet til deres unikke projektbehov.
Relaterede artikler
TMM Mikrobølgeovn PCB Fremstilling
En praktisk guide til fremstilling af Rogers TMM mikrobølge-pcb til filtre, forstærkere og koblere, der dækker materialekontrol, beslutninger om RF-stacking og fabrikation.
Fremstilling af TMM-antenne-printkort
En praktisk guide til fremstilling af Rogers TMM-antenne-pcb til patch-, array- og mmwave-design, der dækker materialekontrol, RF-stackingbeslutninger, fabrikationscha...
TC600 PCB-fremstilling til RF-kort med høj DK
En praktisk guide til Rogers TC600 printkortproducent til RF-kort med høj DK og høj varmeledningsevne, der dækker materialekontrol, beslutninger om RF-stacking, fremstilling



