Huawei y Google crean una Raspberry Pi para Android

Si bien puede configurar y ejecutar de forma remota su Raspberry Pi sin un monitor o un cable Ethernet, necesitará muchos accesorios con cable si decide instalar Android en su placa Raspberry Pi 4. y 4. También mencionamos una forma de ejecutar Android 3 se basa en una Raspberry Pi, pero por estabilidad y buen rendimiento, optamos por seguir con Android 11. Con eso en mente, sigamos adelante y descubramos cómo ejecutar Android en una Raspberry Pi 10 y RPi 4.

Instale Android en Raspberry Pi 4 y 3 (2021)

Esta es una guía completa para principiantes y expertos sobre cómo ejecutar Android en una Raspberry Pi. Te aconsejo que sigas las instrucciones paso a paso cuidadosamente y Android funcionará en tu tablero en poco tiempo.

Requerimientos básicos

1. Necesitará un monitor independiente para configurar e instalar Android en su Raspberry Pi.
2. Cable HDMI basado en su placa. Raspberry Pi 4 necesitará un cable micro HDMI a HDMI, mientras que la Raspberry Pi 3 necesitará un cable HDMI a HDMI.
2. La tarjeta microSD tiene al menos 16 GB de espacio libre.
3. Teclado y ratón. Si tiene un combo inalámbrico, es aún mejor.
4. Adaptador de corriente dependiendo de su placa.

Descargas básicas

1. En primer lugar, descargue Android para Raspberry Pi. Un desarrollador llamado KonstaKANG es conocido por hacer ROM de Android para Raspberry Pi 3 y 4. ROM basado en OS Lineage y están disponibles en muchas versiones, incluidas Android 9, 10 y 11. Dependiendo de su placa, descargue cualquier versión de Android, pero recomendaría Android 10 por su estabilidad. Puede hacer clic aquí para ir a la página de descarga de RPi 4. Si desea descargar Android para RPi3, haga clic en el menú “Dispositivos” en la esquina superior derecha.

2. Entonces necesitas descarga el paquete GApps, porque la compilación de Android no viene con las aplicaciones y servicios de Google. Abra este enlace y seleccione “ARM” y “Android 10” ya que estamos instalando la compilación de Android 10 y “pico” ya que es el mínimo necesario para que funcionen los servicios de Google Play.

3. A continuación, debe descargar balenaEtcher (gratis) para flashear Android a la tarjeta SD.

Instalar Android en Raspberry Pi

1. Una vez que haya descargado el ensamblaje de Android, descomprímalo y recibirá Archivo IMG.

2. Luego abra balenaEtcher y seleccione el archivo IMG de Android. En mi caso, esta es una versión de Android 10. Después de eso, seleccione la tarjeta SD y haga clic en ” ¡Destello! «.

3. Después de completar el proceso de actualización, retire la tarjeta SD e insértela en el módulo Raspberry Pi. Además, conectar el mouse y el teclado. Finalmente, conecte la fuente de alimentación y el cable HDMI al monitor.

4. Encienda la Raspberry Pi y verá que el sistema operativo Lineage está cargado en la pantalla durante unos segundos.

5. Después de un tiempo, verá el proceso de instalación normal de Android. Sigue las instrucciones en la pantalla y asegúrese de conectarse a una red Wi-Fi.

Instale Google Play Store and Services en Raspberry Pi basado en Android

1. Ahora que ha instalado Android en su Raspberry Pi, es hora de agregar soporte para Google Play Store y otros servicios. Use una memoria USB y mueva el paquete GApps a la Raspberry Pi desde su computadora. Intenté descargar el paquete GApps directamente en la Raspberry Pi, pero no funcionó. Si puedes descargarlo en la propia placa, te resultará más fácil.

2. Una vez que haya movido el paquete GApps a la pizarra, abra “Configuración” y vaya a “Acerca de la tableta”. Haga clic aquí ” Número de compilación »7-8 veces seguidas para desbloquear las opciones de desarrollador. Puede buscar “compilación” en la página de configuración si “Acerca de la tableta” no aparece en la página de configuración.

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3. Ahora regrese al menú principal de configuración y vaya a la sección ” Sistema “->” Avanzado “->” Opciones de desarrollador “.

4. Luego enciende ” Reinicio extendido “.

5. Ahora, para reiniciar Android en la Raspberry Pi, debe mantener presionada la tecla ” F5 “en el teclado. Luego haga clic en Reiniciar y seleccione Recuperación.
Nota . Algunos de los atajos de teclado para Android en la Raspberry Pi son los siguientes: F1 = Inicio, F2 = Atrás, F3 = Multitarea, F4 = Menú, F5 = Encendido, F11 = Bajar volumen y F12 = Subir volumen.

6. Ahora iniciará la recuperación TWRP. Cuando se le solicite, toque “Deslizar para permitir cambios”. Luego haga clic en ” Instalar “.

7. Aquí seleccione el paquete GApps, que portamos a la placa Raspberry Pi.

8. Por último, haga clic en ” Desliza para confirmar Flash “.

9. Ahora haga clic en el icono TWRP en la esquina superior izquierda y será llevado al menú principal. Esta vez ve a Limpiar -> Deslizar para restablecer los valores de fábrica.

10. Cuando se complete el reinicio, presione ” Reiniciar el sistema “En la misma pagina.

11. ¡Y listo! Arrancará directamente en Android en su Raspberry Pi. Y esta vez se le pedirá que configure Google. Ahora continúe y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de Google. Te sugiero no agregue su cuenta principal de Google, ya que Google ha estado eliminando cuentas últimamente debido a infracciones de políticas desconocidas.

12. Entonces, esto es todo. La tienda Google Play y todos los servicios de Google ahora están instalados en la Raspberry Pi y funcionan perfectamente bien. Si recibe la notificación ” El dispositivo no tiene la certificación Play Protect »O algunas aplicaciones como Netflix no están disponibles para descargar, siga los pasos a continuación para resolver este problema.

Se corrigió el error “Dispositivo no certificado por Play Protect” en Android Raspberry Pi

Si recibe este error en su dispositivo Android Raspberry Pi, no tiene nada de qué preocuparse. Puede registrar manualmente su Raspberry Pi basada en Android en la Lista de dispositivos certificados de Google. Para comenzar instalar la aplicación Device ID por Evozi (Play Store/APKMirror) en Raspberry Pi. Si Play Store no se abre para usted, puede descargar el archivo APK de Device ID desde APKMirror.

2. Luego abra la aplicación Device ID y mostrará el código para Marco de servicio de Google (GSF). Haga clic en él y “copie” el código.

3. Ahora abra google.com/android/uncertified en su Raspberry Pi y pegue el código GSF. Después de eso, haga clic en ” Contratar “. Eso es todo lo que necesita hacer para corregir el error “El dispositivo no está certificado por Play Protect”. Ahora espere de 5 a 10 minutos y la notificación debería desaparecer. Podrá acceder a Google Play Store y todas sus aplicaciones en su Raspberry Pi 4.

4. Si aún no funciona, reinicie su Raspberry Pi basada en Android. Mantenga presionada la tecla F5 y haga clic en “Reiniciar” -> “Sistema”. Esta vez, el error debería desaparecer. Usted puede verifique la certificación de su dispositivo en Play Store -> menú de perfil en la esquina superior derecha -> Configuración -> Acerca de -> Certificación Play Protect. Esto debería mostrar “Dispositivo certificado”.

Ejecute Android en Raspberry Pi sin restricciones

Así es como puede instalar y ejecutar Android en Raspberry Pi. Para esta guía, elegí la compilación de Android KonstaKANG, ya que brinda más estabilidad y un soporte más amplio para las placas Pi más antiguas. Si desea ejecutar la última compilación de Android 11, consulte las compilaciones OmniROM recientemente lanzadas. Sin embargo, solo es compatible con un RPi 4 que tenga al menos 4 GB de RAM. Pero lo bueno es que viene preinstalado con los servicios de Google.

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Así que estad atentos para obtener más información sobre estos interesantes tutoriales de Raspberry Pi.

El Raspberry Pi no ha sido el centro de atención, por lo que tanto los entusiastas como los geeks pueden experimentar con una amplia variedad de computadoras de placa única (SBC). Propongo familiarizarse con los dispositivos que pueden ganar popularidad en 2021.

Hackboard 2

Hackboard 2 es una computadora de una sola placa que surgió en gran parte a través de la financiación colectiva. Las dimensiones de la placa son 120×80 mm, su base es una Intel Celeron N64 de 4020 bits. La placa tiene un diseño compacto pero funcional con un botón de encendido, un LED de estado de alimentación y una pequeña batería RTC. Windows viene listo para usar y cualquier distribución de Linux compatible con x86 se puede instalar fácilmente.

La placa proporciona varios dispositivos adicionales. Por ejemplo, el kit de inicio de Hackboard 2 incluye un Hackboard 2 con Windows 10 Pro, una fuente de alimentación, un disipador de calor, una cámara web y un teclado inalámbrico con panel táctil incorporado. El kit completo Hackboard 2 también incluye una pantalla IPS 13.3p HD de 1080″ con altavoces integrados.

especificaciones:

Procesador Intel Celeron N4020 de doble núcleo

4GB DDR4 RAM 64GB EMMC

2 ranuras NVMe M.2 para SSD de hasta 4 TB

3 puertos USB 3.0 tipo B

Conector de audio para auriculares

Gráficos Intel UHD 600 con salida 4K HDMI 2.1

GPIO compatible con Pi de 40 pines

Módulo Wi-Fi Intel de doble banda AC95060

Precio

El Hackboard 2 comienza en $99 con Ubuntu o $140 con Windows 10 Pro. Puede parecer costoso en comparación con Raspberry Pi 4 Modelo B, sin embargo, la versión de Windows 10 es más económica que una licencia de Windows 10 Pro y casi cualquier distribución de Linux o sistema operativo x86 es compatible desde el primer momento.

ZimaBoard

Ejecutar un servidor doméstico en un SBC no es algo fundamentalmente difícil o inusual. Sin embargo, nadie había construido previamente un SBC específicamente para este propósito hasta que apareció ZimaBoard. Esta computadora de placa única está diseñada para su uso en aplicaciones de servidor. Está disponible en dos configuraciones diferentes:

Intel Celeron N3350

Intel Celeron N3450

2 puertos SATA 6.0

2 puertos SATA 6.0

1 mini puerto de pantalla 1.2

1 mini puerto de pantalla 1.2

120 x 74.5 x 25 мм

120 x 74.5 x 25 мм

El ZimaBoard es un SBC pequeño, sin ventilador y de muy bajo consumo con un procesador Apollo Lake de 6 W, lo que lo hace ideal para un servidor doméstico liviano. ZimaBoard combina placas de Orange Pi y ESPRESSObin como un módulo dedicado para crear servidores de medios personalizados. ZimaBoard también ofrece video 4K conveniente y transmisión de audio de alta resolución. Tiene un ecosistema abierto y soporte diverso para más de 30 aplicaciones. Viene preinstalado con Linux (sin información de distribución), pero se afirma que es compatible con Linux, Windows, OpenWrt, pfSense, Android, LibreELEC. Aunque ZimaBoard aún no ha completado la recaudación de fondos para el lanzamiento de la producción, se espera que se lance en 2021.

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Precio

Ambos modelos pronto estarán disponibles en Kickstarter por $69,90 y $129,90, respectivamente.

roca pi4

El Rock Pi 4 es un pequeño ordenador de placa única alimentado por un Hex Core Rockchip RK3399 de seis núcleos que es bastante potente para su factor de forma y precio. La computadora es adecuada para usar como un decodificador multimedia 4K, una consola de juegos retro o un servidor doméstico simple. Rock Pi 4 coincide con el factor de forma de la placa Raspberry Pi 3 y ASUS Tinker. Hay dos versiones de Rock Pi 4: modelo A y B, dos revisiones v1.3 y v1.4. La única diferencia real entre el modelo A y el modelo B es que este último incluye un módulo de red inalámbrica y soporte adicional para PoE. Compatible con Android TV 7, Android TV 9, Ubuntu Server 18.04, Debian 9 Desktop.

especificaciones:

Procesador: 6 núcleos RK3399 (2 núcleos a 2 GHz y 4 a 1,5 GHz);

Gráficos: Mali-T860MP4, con soporte para OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX 11.1.

Soporte de decodificación de hardware: H.264, H.265, VC-1, VP9, ​​VP8, MVC;

RAM: 1 GB (LPDDR4), también existen versiones con 2 y 4 gigas de memoria;

Inalámbrico: WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0;

Conectores:

HDMI 2.0 (4k, 60Hz);

eMMC, admite hasta 128 GB;

Gigabit Ethernet, con soporte PoE;

2 USB 3.0 y 2 USB 2.0;

microSD con soporte hasta 128 GB;

SSD M.2 NVME, admite hasta 2 TB;

conector de audio de 3.5 mm;

2 MIPI CSI para cámaras o pantalla, soporte para cámaras de hasta 8 MP;

Cabezal de expansión de 40 pines, que consta de: 2x UART, 2x SPI, 2x I2C, 1x PCM / I2S1, 1 SPDIF, 1 PWM, 1 ADC, 6 GPIO, 2x 5V power, 2x 3.3V power and ground;

USB tipo C para alimentación, compatible con fuente de alimentación de 5 V a 20 V a 3 A, compatible con carga rápida QC y PD;

Conector RTC para batería (reloj en tiempo real). No incluido, pero simplemente puede sincronizar la hora a través de Internet

Precio

El RockPi 4 comienza en $49 para el modelo de 1GB, $59 para el modelo de 2GB y $75 para el modelo de 4GB. RockPi 4 se puede comprar en Ali.

ODROID-H2 +

Odroid-H2+ está construido sobre la plataforma de hardware Intel Gemini Lake Refresh. Esta es una placa x86 de cuatro núcleos con un procesador Intel J4115 de 2,5 GHz e Intel UHD Graphics 600 integrado. Aunque en realidad no es un SBC debido a la presencia de módulos de memoria DIMMS extraíbles, decidí incluirlo en la lista. Observo que la falta de GPIO puede hacer que no sea adecuado para algunos proyectos. El sistema de refrigeración pasiva basado en un radiador es el encargado de eliminar el calor del procesador en el Odroid-H2+. Las dimensiones generales de una computadora de placa única son 110 × 110 × 47 mm.

El dispositivo puede ejecutar Windows 10, Ubuntu 20.04 u otra plataforma de software basada en Linux. Gracias a Dual Nics, esto puede convertirse en un excelente enrutador de software o servidor doméstico.

especificaciones:

Procesador Intel J4115 de cuatro núcleos (14 nm) con 4 MB de caché, hasta 2,5 GHz (un solo hilo) o 2,3 GHz (multihilo)

DDR4-PC19200 de dos canales (2400 MT/s)

Hasta 32 GB de RAM con dos ranuras 4 x PCIe 2.0 SO-DIMM para un almacenamiento M.2 NVMe (M.2 SATA SSD no compatible)

2 puertos Ethernet de 2,5 Gb

2 puertos SATA 3.0

Acelerador SSE4.2 (SMM, FPU, NX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES)

Gráficos Intel UHD 600 (Gen9.5 LP GT1) hasta 700 MHz

HDMI 2.0 y DP 1.2 múltiples salidas de video 4K/60Hz

Batería de respaldo RTC/BIOS incluida

Precio

El Odroid-H2+ se puede comprar por $119, aunque ten en cuenta que deberás comprar la memoria RAM DDR4-PC19200 SODIMM por separado. El Odroid-H2+ se puede pedir desde el Reino Unido o desde aquí.

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NanoPi R4S

El NanoPi R4S es un PC sin periféricos de placa única con un procesador RK3399 y dos puertos Gigabit Ethernet. No está diseñado para ser utilizado como escritorio, porque no tiene salida de video Pero este diminuto SBC (66×66 mm) se puede utilizar como base para enrutadores, dispositivos compactos de almacenamiento en red, puertas de enlace, etc. El rango de temperatura de funcionamiento declarado se extiende desde menos 20 hasta más 70 grados centígrados. El dispositivo funciona con OpenWrt, pero se pueden usar otras compilaciones. Funciona con Docker CE.

especificaciones:

SoC Rockchip RK64 de 3399 bits a 1,8 GHz: Rockchip RK3399 con Dual Core Cortex-A72, Quad Core Cortex-A53, más GPU Mali-T86 con OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL, DX11, soporte para AFBC, 4K VP9 y 4K 10 bits H265/H264 60 fps.

RAM – 1 Gb DDR3 o 4 Gb – LPDDR4.

Ranura para tarjetas de memoria microSD.

Conexiones de red: 2 puertos Gigabit Ethernet.

USB: 2x USB 3.0 Tipo-A y USB 2.0.

Extensiones: conector de 2 * 5 pines con SPI y l2C.

Depuración: UART de 3 pines.

Múltiples LED, incluidos alimentación, SYS, LAN, WAN

Precio

El NanoPi R4S comienza en $45 para el modelo de 1GB y $69 para el modelo de 4GB. NanoPi R4S se puede comprar aquí.

CeroPi

ZeroPi es otro producto de Friendly Arm, que se posiciona como un dispositivo para desarrolladores que crean dispositivos inteligentes y trabajan con tecnologías IoT. Una unidad de placa única que no tenga una salida de video puede servir como base para crear un servidor de archivos o un enrutador. Está alimentado por un procesador de cuatro núcleos Allwinner H3 que funciona a 1,2 GHz. La falta de GPIO limita el alcance del dispositivo, pero para aquellos que necesitan un Linux SBC de bajo consumo y muy barato, esta es una buena compra. Las dimensiones de este ordenador son 40×40 mm. El dispositivo funciona con el sistema operativo Friendly Core especializado, que se basa en Ubuntu Core. Si lo desea, puede instalar el ensamblaje OpenWrt en el kernel de Linux, que está diseñado para enrutadores.

especificaciones:

SoC: procesador Allwinner H3 Cortex A7 de cuatro núcleos a 1.2 GHz con GPU Arm Mali-400MP2

RAM: 256 o 512 MB DDR3

Almacenamiento: ranura para tarjeta micro SD, flash SPI opcional

Redes: Gigabit Ethernet a través de Realtek RTL8211E PHY

USB: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto micro USB

Depuración: encabezado de 4 pines para consola serie

Varios: LED de estado y alimentación

Fuente de alimentación: 5 V/2 A a través del puerto micro USB

Precio

ZeroPi está disponible ahora por $ 9,99, por $ 3 adicionales puede obtener una bonita carcasa de metal. Disponible para comprar en Friendly Arm.

NVIDIA Jetson Nano 2GB

NVIDIA Jetson Nano 2GB es la última incorporación a la línea de kits de desarrollo NVIDIA SBC que cuenta con un procesador Arm A57 de cuatro núcleos a 1,43 GHz y una GPU Maxwell de 128 núcleos. La compañía afirma que este es casi el mejor kit de inicio para inteligencia artificial y robótica para estudiantes, profesores y entusiastas de la robótica. La nueva característica es compatible con NVIDIA JetPack™ SDK, que viene con un tiempo de ejecución de contenedor de NVIDIA y un entorno completo de desarrollo de software de Linux. Soporte declarado para interfaces GPIO, I2C, I2S, SPI, PWM, UART. La solución está equipada con un sistema de refrigeración pasivo basado en un radiador, por lo que tiene un nivel de ruido cero. El rendimiento alcanza los 472 GFLOPS. Las dimensiones del dispositivo son 100x80x29 mm (con disipador de calor).

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especificaciones:

CPU: ARM A64 de cuatro núcleos de 57 bits (1.43 GHz)

GPU: NVIDIA Maxwell™ de 128 núcleos

RAM de la GPU: 2 GB LPDDR64 de 4 bits

Comunicación: Ethernet 10/100/1000,

Puertos: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, 1x conector de cámara CSI.

Interfaz: GPIO de 40 pines (como en la plataforma RPi).

USB 2.0 Micro-B (para funcionamiento en modo dispositivo)

cabezal de ventilador de 4 pines

Alimentado por: USB-C 5V 3A

Precio

Si observa detenidamente, NVIDIA Jetson Nano se puede comprar por unos 6 mil rublos.

Tablero Asus Tinker

La ASUS Tinker Board es la primera ASUS SBC comercial diseñada como un competidor directo de Raspberry Pi Model B. Aunque esta placa utiliza tecnología heredada, sigue siendo una alternativa viable hasta el nivel de documentación y soporte proporcionado por ASUS. El Tinker Board recuerda al RPi: hay cuatro puertos USB, HDMI y Ethernet. Los GPIO están resaltados en color, es muy conveniente y bonito. Un color de placa diferente y un procesador diferente se notan de inmediato, y el conjunto de chips Ethernet admite una interfaz gigabit, a diferencia de 100 Mbps en el RPi. La placa se posiciona como un material didáctico para el aprendizaje de la electrónica y la programación, como una herramienta de bricolaje, así como para la fabricación de aplicaciones industriales y dispositivos de Internet de las cosas. Dimensiones del tablero Tinker: 85,6×54 mm.

especificaciones:

Procesador: ARM Cortex-A1,8 de cuatro núcleos a 17 GHz (Rockchip RK3288)

GPU: GPU ARM Mali-T764 compatible con OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenVG1.1, OpenCL, DirectX11

Memoria: 2GB de doble canal LPDDR3

Conectividad: Gigabit LAN y Bluetooth 4.0 + EDR

Wi-Fi: 802.11 b/g/n con antena reemplazable

USB: 4 puertos USB 2.0

Interfaces de expansión: 40 pines, incluidos 28 pines GPIO para señales PWM y S/PDIF

Audio: códec RTL HD, conector de audio de 3,5 mm

Cámara: conector de interfaz serie de cámara (CSI) para conexión de cámara

Pantalla: interfaz serial de pantalla de 15 pines (MIPI DSI) compatible con HD

Pantalla: un puerto HDMI 2.0 que admite resoluciones de hasta 4K

Almacenamiento externo: Ranura para tarjeta Micro SD con soporte UHS-I

Sistema operativo: Debian OS/Kodi

Fuente de alimentación: 5V/2A Micro USB (cable no incluido).

El consumo máximo de energía es de 5 W. Modo inactivo con HDMI – 2,25 W, sin HDMI – 2 W

Precio

La ASUS Tinker Board cuesta diferente en diferentes tiendas (la vi por 7000 y 10). Explora opciones antes de comprar.

Sipeed XuanTie C906

Se sabe poco sobre el Sipeed XuanTie C906, ya que aún no se ha lanzado, pero parece ser el primer ordenador económico de placa única que utiliza la arquitectura RISC-V, lo que lo hace algo especial. Al parecer, la empresa tiene un acuerdo de confidencialidad con Allwinner, por lo que casi no hay información sobre las especificaciones. La única información disponible para este tablero se publicó en noviembre de 2020 en Twitter. Es decir, se espera el lanzamiento del dispositivo en febrero de 2021.

Conclusión

Si está buscando alternativas a Raspberry Pi, puede elegir dispositivos interesantes de la lista anterior. Hay opciones con diferentes características y precios. Si bien algunos de estos SBC aún no se han publicado, pronto serán palpables. Observo que no tengo nada en contra de Raspberry Pi, son merecidamente el líder del mercado. Si cree que me perdí alguna alternativa digna de Raspberry Pi, puede escribir en los comentarios; tal vez la agregue a esta lista.

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