0010 MPSD2.5GD:修订间差异

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MPSD2.5D的双LAN口配置与MP2.5D一致,可参阅以下链接:
MPSD2.5D的双LAN口配置与MP2.5D一致,可参阅以下链接:


[[0009 MP2.5GD(双2.5G以太网)#6.3 MP2.5D双LAN口的配置和应用|MP2.5D双LAN口的配置]]
[[0009 MP2.5GD#6.3 双LAN口的配置|MP2.5D双LAN口的配置]]


测速(200M宽带)结果如下:
测速(200M宽带)结果如下:

2024年12月24日 (二) 14:12的最新版本

关键词

树莓派5、PCIe扩展、Raspberry Pi5、SSD启动、NAS、测速、固态硬盘、Switch、RTL8125、2.5Gbps以太网、iperf3测速

一、简介

MPSD2.5GD扩展板通过PCIe switch芯片实现PCIe一扩四设计,采用16pin弯PCIe屏蔽线和树莓派5连接。其中两路PCIe用于接M.2 M-KEY NVMe SSD固态硬盘,支持2280/2242/2230;两路PCIe用于接2.5G以太网。

MPSD2.5GD扩展板需要独立供电,可通过DC5.5外部电源供电(支持7-24V宽电压输入),也可以通过5V USB Type-C供电,而树莓派5自身可以独立供电,也可以通过2.54mm 2Pin线缆从树莓派5的40Pin取电。

二、硬件资源

1. 通过PCIe Switch芯片实现PCIe一扩四;用0.5mm 16P 弯PCIe屏蔽线和树莓派5链接;

2. 采用PCIe接口扩展两路2.5Gbps以太网(RTL8125);在树莓派官方OS和Openwrt系统下免驱,Ubuntu系统下需安装驱动;

3. 采用PCIe接口扩展两路NVMe协议的SSD固态盘接口;支持2230/22242/2280尺寸(默认焊接2280固定柱),仅支持PCIe 2.0 x1 Gen2;不支持SATA和GNFF硬盘;

4. 硬盘可用于存储扩展,也可支持从SSD启动,需更新树莓派官方固件至2024.5.13及以后版本;

5. 供电:支持7-24V 宽电压DC5.5供电;支持5V USB-C供电;

6. 一个按键开关机;

7. 尺寸:

8. 可选钣金外壳。

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0010_MPSD2_5GD_42.jpg

注意:USB Type-C和7-24V DC5.5口不可同时使用!

树莓派5可以独立供电,也可以直接用此扩展板供电。

具体供电方式如下:

1. 树莓派5不供电,仅靠此扩展板直接供电。则需通过底板的2.54mm-2p电源口接到树莓派5的40pin GPIO。

1) 如果用板载USB Type-C口,必须要5V5A;

2) 如果用DC5.5-2.1供电,支持7-24V宽电压,比如12V2A;

通过扩展板直接供电,操作系统会报低功率,但是不影响使用;如果要解除系统报低功率,可以插一个我司配件PD Dongle适配器。

2. 树莓派5独立供电,此时不能接扩展板的2p线到树莓派40Pin GPIO。

扩展板独立供电,可以7-24V宽电压DC5.5-2.1供电或5V3A USB Type-C口供电。

0010_MPSD2_5GD_43.jpg

三、树莓派系统的使用

3.1 树莓派系统烧写

树莓派OS的版本为2024-07-04-raspios-bookworm-arm64.img.xz,树莓派OS下载地址:

https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-64-bit

3.1.1 系统烧写在SD(TF)卡上

使用树莓派镜像烧录器烧写:

首先在Windows端安装树莓派镜像烧录器,下载地址:https://www.raspberrypi.com/software/

安装完毕后将TF卡插入读卡器,读卡器插入PC的USB口,然后打开软件:

Raspberry Pi Device:选择Raspberry Pi 5;

请选择需要写入的操作系统:选择Raspberry Pi OS(64-bit),为从树莓派官网下载系统镜像烧写(需联网);选择Use Custom,则需要自行选择硬盘上已经下载的系统镜像(无需联网);

储存卡:选择所需烧入的TF卡(即插在PC的USB接口的卡);

0005_MPS2242_2280_01.jpg

选择完毕后按“NEXT”,进入下面这个界面:

0005_MPS2242_2280_02.jpg

1. 基于这个界面,建议点击“编辑设置”,将一些参数预设置进烧写软件,之后在系统启动时就不必再次设置,便于使用。

0005_MPS2242_2280_03.jpg

2. 基于前面界面,如果需要使用预设置的按“是”,不需要使用预设置的按“不”,进入下一页(如下图),点击“是”,就开始烧写及验证完整性,烧写完毕后按提示取下卡即可。

0005_MPS2242_2280_04.jpg

以上介绍的是烧写树莓派OS,烧写Ubuntu系统也是用类似的操作,只是在“请选择需要写入的操作系统”时,需要选择Use Custom,然后选择预先下载的Ubuntu系统镜像即可。

使用balenaEtcher烧写:

首先在WIndows端安装balenaEtcher,下载地址:https://etcher.balena.io/#download-etcher

安装完毕后,将TF卡插入读卡器,读卡器插入PC的USB口,然后打开软件:

从文件烧录:选择预先下载的树莓派OS或者Ubuntu系统镜像;

选择目标磁盘:选择所需烧入的TF卡(即插在PC的USB接口的卡);

然后点击“现在烧录!”,就开始烧录了,等待烧录完毕即可。

0005_MPS2242_2280_05.jpg

启动系统:

将TF卡从读卡器中取下,塞进树莓派开发版的TF卡卡槽,上电后即可进入系统。

3.1.2 系统烧写在SSD硬盘上

树莓派仅支持PCIe NVMe协议接口的SSD。

设置启动顺序并使能SSD:

使用TF卡启动树莓派OS,打开树莓派OS的终端,输入sudo rpi-eeprom-config --edit,修改 BOOT_ORDER为:

BOOT_ORDER=0xf416

修改或添加PCIE_PROBE为:

PCIE_PROBE=1

然后按Ctrl+X,保存退出并重启。

注意1:这个文件编辑后保存在树莓派开发板的E2PRom中,因此如果不更换树莓派开发板,只是更换系统的话,是不需要再次编辑的。

注意2:不同时期出货的树莓派5出厂设置并不相同,2024年出货的已经都使能固态盘启动。

0005_MPS2242_2280_07.jpg

其中启动顺序的说明如下:

MPS2280iPoE_24.png

即上述的BOOT_ORDER=0xf416表示启动顺序为NVMe(SSD)、SD(TF)卡、U盘,大家可以按照自己的需求设置启动顺序。

烧写并启动SSD上的系统:

将SSD插入一个M.2(PCIe NVMe协议)转USB读卡器,将其接到PC上,使用与在TF卡上烧写镜像同样的方法烧写系统镜像到SSD,然后将SSD取下,插回扩展板,并上电启动系统(可以取下原本用来启动系统的TF卡)即可。

如果不取下烧写有系统的TF卡,则按照上面设置启动顺序启动。

3.2 SSD作为存储扩展

3.2.1 添加新硬盘

把树莓派开发板设置为从TF卡启动,将一块SSD硬盘插入扩展板的M.2接口,从TF卡启动树莓派OS。

在树莓派OS中,打开File Manager,我们可以看到SSD的分区。如下图所示:

0005_MPS2242_2280_08.jpg

如果需要对SSD操作,请点击分区图标,此时需要输入系统密码,然后点击“Authenticate”,授权成功后即可对SSD进行操作:

0005_MPS2242_2280_09.jpg

此时回到桌面,就可以看到SSD分区的快捷图标:

0005_MPS2242_2280_10.jpg

同时在终端中输入df,也可以看到SSD分区,我们可以将这个SSD作为存储设备。

0005_MPS2242_2280_11.jpg

如果还需要对添加的硬盘进行分区,我们可以参考以下链接:

对SSD进行分区等操作

3.2.2 查看SSD硬盘状态

将两块SSD硬盘插入扩展板的M.2接口,从TF卡启动树莓派OS。

在树莓派OS中对SSD硬盘进行授权后,打开File Manager,我们可以看到两个SSD的分区(注意,分区的个数以硬盘分区的实际情况为准,这里测试的是每个硬盘只分了一个分区),桌面上也有两个SSD的分区的快捷图标。如下图所示:

0010_MPSD2_5GD_09.jpg

在树莓派终端中输入df命令,我们也可以看到两个SSD的分区信息,我们可以将这个SSD作为存储设备:

0010_MPSD2_5GD_10.jpg

3.2.3 对SSD硬盘进行测速

因为MPS2.5G无法工作在PCIe Gen3模式下,所以我们无需更改PCIe模式,直接使用hdparm软件测试速度即可。

安装硬盘测速软件hdparm,在树莓派终端下运行:

sudo apt install hdparm

在上一节的分区信息中,我们可以看到两个SSD分区名为nvme0n1p1、nvme1n1p1:

对nvme0n1p1进行测速,运行命令,可多次运行,测试多次硬盘速度:

sudo hdparm -t /dev/nvme0n1p1

0010_MPSD2_5GD_11.jpg

对nvme1n1p1进行测速,运行命令,可多次运行,测试多次硬盘速度:

sudo hdparm -t /dev/nvme1n1p1

0010_MPSD2_5GD_12.jpg

可见两个测试硬盘的运行速度为430MB/s左右。

注意:硬盘运行速度受硬盘质量、硬盘上的文件存储情况等多种因素影响,以上测试结果仅供参考,不作为实际产品的最终参数。

3.3 SSD用于系统启动时的优先级

将树莓派OS烧写进SSD,然后拔掉TF卡,或者在启动顺序设置中,把从NVMe(SSD)启动设置成第一位。

经我们的测试,单个SSD插在任何一个SSD插槽上均可启动系统(横向插槽是04插槽,竖向插槽06插槽);若两个插槽都插上SSD,如果只有一个SSD烧写了系统,那将从烧写了系统的SSD启动,若两个SSD都烧写了系统,则将从04插槽优先启动系统。插槽在扩展板上的位置如下图所示:

0010_MPSD2_5GD_13.jpg

两个插槽的具体信息,可以在终端中输入lspci来查看:

0010_MPSD2_5GD_14.jpg

3.4 2.5G以太网测试

3.4.1 Internet网络测试

MPSD2.5GD扩展板上的2.5G网口在树莓派OS下即插即用,系统起来后,在树莓派终端中输入ifconfig -a命令,两个网口分别被识别为eth1和eth2:

0010_MPSD2_5GD_16.jpg

对两个网口分别连外网(200M宽带)测速,结果如下:

0010_MPSD2_5GD_17.jpg

0010_MPSD2_5GD_18.jpg

注意:网络测速受网络环境和测试方法影响,速度请以实际为准,本测试仅供参考。

3.4.2 2.5G内网测试

安装网络测速工具iperf3:

sudo apt install iperf3

0008_MPS2_5G_04.jpg

利用iperf3,通过2.5G路由器,在树莓派OS与PC之间进行测速。

eth1测速结果如下:

当树莓派OS作为client时,速度大约为2.02Gbps:

0010_MPSD2_5GD_19.jpg

当树莓派OS作为server时,速度大约为1.85Gbps:

0010_MPSD2_5GD_20.jpg

eth2测速结果如下:

当树莓派OS作为client时,速度大约为2.02Gbps:

0010_MPSD2_5GD_21.jpg

当树莓派OS作为server时,速度大约为1.84Gbps:

0010_MPSD2_5GD_22.jpg

注意:网络测速受网络环境和测试方法影响,速度请以实际为准,本测试仅供参考。

3.4.3 固定2.5G网口的MAC地址

2.5G网口为RTL8125网卡,在使用过程中的MAC地址是不固定的,每次重新上电后MAC地址都会随机改变。下面讲解如何为RTL8125网卡设置固定MAC地址。

本讲解也适用于Ubuntu系统。

首先在树莓派终端中查看RTL8125网卡的识别信息:

ipconfig -a

0009_MP2_5GD_46.jpg

这里两块RTL8125网卡分别为eth1和eth2,实际操作中可能会因为系统识别名称不同而不同。

然后输入:

sudo mousepad /etc/systemd/system/macspoof@eth1.service

或:

sudo nano /etc/systemd/system/macspoof@eth1.service

eth1为上面显示的网卡识别名称。

运行上面的命令后会新建一个文档,输入以下文本:

[Unit]

Description=MAC Address Change %I

Wants=network-pre.target

Before=network-pre.target

BindsTo=sys-subsystem-net-devices-%i.device

After=sys-subsystem-net-devices-%i.device

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/usr/bin/ip link set dev %i address xx:xx:xx:xx:xx:xx

ExecStart=/usr/bin/ip link set dev %i up

[Install]

WantedBy=multi-user.target

其中“xx:xx:xx:xx:xx:xx”为想要指定的MAC地址,可以按MAC地址格式自行确定(不要和其它网络设备重复),设置完成后保存并退出。

随后输入下面的命令使能服务:

sudo systemctl enable macspoof@eth1.service

这样就完成了对eth1的固定MAC地址。

对如eth2这样的其它网卡,也是按照上述步骤进行操作。

全部操作完毕后重启系统,系统重启完毕后,执行ipconfig -a即可看到MAC地址更改成功:

0009_MP2_5GD_47.jpg

四、Ubuntu系统的使用

4.1 Ubuntu系统烧写

Ubuntu OS的版本为ubuntu-24.04-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img.xz,Ubuntu OS下载地址:

https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

Ubuntu系统也可以烧写在TF卡及SSD硬盘上,烧写方法与烧写树莓派系统一致,请参阅3.1节。

注意,设置启动顺序需要在树莓派系统下设置,对于同一块树莓派开发板,设置一次后如果不修改启动顺序就不需要重新设置,启动顺序与系统无关。

4.2 SSD作为存储扩展

4.2.1 添加新硬盘

把树莓派开发板设置为从TF卡启动,将一块SSD硬盘插入扩展板的M.2接口,从TF卡启动树莓派OS。

在Ubuntu系统中,与树莓派OS不同的是,我们不需要输入系统密码就可以对SSD进行操作。我们进入Files,点击Other Locations,可以看到SSD的分区(500GB Volume,挂载到/dev/nvme0n1p1)。如下图所示:

0005_MPS2242_2280_14.jpg

注意:如果要在终端中对SSD硬盘进行操作,必须按照上面的步骤先进一次SSD文件夹。

同时在桌面,也可以看到SSD分区的快捷图标:

0005_MPS2242_2280_15.jpg

在终端中输入lsblk,也可以看到这个SSD分区,我们可以将这个SSD作为存储设备。

0005_MPS2242_2280_16.jpg

如果还需要对添加的硬盘进行分区,我们可以参考以下链接:

对SSD进行分区等操作

4.2.2 查看SSD硬盘状态

树莓派开发板默认设置为从TF卡启动,将两块SSD硬盘各自插入扩展板的M.2接口,从TF卡启动Ubuntu系统。

在Ubuntu系统中无需对SSD硬盘进行授权(但需在Files里面先进入一遍这两个分区),打开Files,我们可以在Other Locations中看到两个SSD的分区(注意,分区的个数以硬盘分区的实际情况为准,这里测试的是每个硬盘只分了一个分区),桌面上也有两个SSD的分区的快捷图标。如下图所示:

0010_MPSD2_5GD_05.jpg

在Ubuntu终端中输入df命令,我们也可以看到两个SSD的分区信息,我们可以将这个SSD作为存储设备:

0010_MPSD2_5GD_06.jpg

4.2.3 对SSD硬盘进行测速

因为MPS2.5G无法工作在PCIe Gen3模式下,所以我们无需更改PCIe模式,直接使用hdparm软件测试速度即可。

安装硬盘测速软件hdparm,在Ubuntu终端下运行:

sudo apt install hdparm

在上一节的分区信息中,我们可以看到两个SSD分区名为nvme0n1p1、nvme1n1p1:

对nvme0n1p1进行测速,运行命令,可多次运行,测试多次硬盘速度:

sudo hdparm -t /dev/nvme0n1p1

0010_MPSD2_5GD_07.jpg

对nvme1n1p1进行测速,运行命令,可多次运行,测试多次硬盘速度:

sudo hdparm -t /dev/nvme1n1p1

0010_MPSD2_5GD_08.jpg

可见两个测试硬盘的运行速度为430MB/s左右。

注意:硬盘运行速度受硬盘质量、硬盘上的文件存储情况等多种因素影响,以上测试结果仅供参考,不作为实际产品的最终参数。

4.3 SSD用于系统启动

将Ubuntu系统烧写进SSD,然后拔掉TF卡,或者在启动顺序设置中,把从NVMe(SSD)启动设置成第一位。

经我们的测试,单个SSD插在任何一个SSD插槽上均可启动系统(横向插槽是04插槽,竖向插槽06插槽);若两个插槽都插上SSD,如果只有一个SSD烧写了系统,那将从烧写了系统的SSD启动,若两个SSD都烧写了系统,则将从06插槽优先启动系统(与树莓派OS相反)。插槽在扩展板上的位置如下图所示:

0010_MPSD2_5GD_13.jpg

两个插槽的具体信息,可以在终端中输入lspci来查看:

0010_MPSD2_5GD_15.jpg

4.4 2.5G以太网驱动的使用

4.4.1 安装RTL8125驱动

请参阅此链接:双网口驱动安装步骤

4.4.2 2.5G Internet网络测试

对两个网口分别连外网(200M宽带)测速,结果如下:

0010_MPSD2_5GD_23.jpg

0010_MPSD2_5GD_24.jpg

注意:网络测速受网络环境和测试方法影响,速度请以实际为准,本测试仅供参考。

如果使用Ubuntu内置的Firefox浏览器时运行速度很慢或者经常无响应,建议安装轻量浏览器Falkon:

sudo apt install falkon

4.4.3 2.5G内网测试

安装网络测速软件iperf3:

sudo apt install iperf3

0009_MP2_5GD_20.jpg

利用iperf3,在Ubuntu系统与PC之间进行测速。

第一个网口测速结果如下:

当Ubuntu系统作为client时,速度大约为2.35Gbps:

0010_MPSD2_5GD_25.jpg

当Ubuntu系统作为server时,速度大约为1.84Gbps:

0010_MPSD2_5GD_26.jpg

第二个网口测速结果如下:

当Ubuntu系统作为client时,速度大约为2.35Gbps:

0010_MPSD2_5GD_27.jpg

当Ubuntu系统作为server时,速度大约为1.84Gbps:

0010_MPSD2_5GD_28.jpg

注意:网络测速受网络环境和测试方法影响,速度请以实际为准,本测试仅供参考。

五、OpenWrt系统的使用

MPSD2.5GD扩展板在OpenWrt系统下,扩展板上的两个2.5G网口可以作为LAN口,树莓派5上的原生网口可以作为WAN口,这样就能配置成一个双LAN口的2.5G路由器,同时接在LAN口上的设备之间的传输速度最高可达2.5Gbps。

本文档使用的OpenWrt系统为:openwrt-bcm27xx-bcm2712-rpi-5-squashfs-sysupgrade-linux-6.1.100-20240805.img.gz

OpenWrt系统烧写在TF卡上,烧写方式与树莓派系统相同。

5.1 登录系统

将树莓派5自身网口插在PC上,系统启动后,我们在Windows设置中找到网络和Internet,在以太网中打开连接的网络查看默认网关的IP地址,这个地址就是OpenWrt系统的后台配置页面地址,如图所示,本文测试的地址为192.168.198.1:

2001_CM4_Ultra_53.jpg

然后打开网页浏览器输入192.168.198.1进入OpenWrt系统。默认用户名为root,默认密码为password

2001_CM4_Ultra_54.jpg

5.2 双LAN口的配置和应用

MPSD2.5D的双LAN口配置与MP2.5D一致,可参阅以下链接:

MP2.5D双LAN口的配置

测速(200M宽带)结果如下:

0010_MPSD2_5GD_29.jpg

把两台具有2.5G网卡的PC(本文档为了区分,两台PC所使用的系统,一台Windows系统,一台Ubuntu系统,用户可以根据自己的需求使用适合的系统)分别接到eth1和eth2上,利用iperf3测速,结果如下:

0010_MPSD2_5GD_30.jpg

实测Windows作为client端,Ubuntu作为server端,速度约为1.84Gbps;Windows作为server端,Ubuntu作为client端,速度约为2.34Gbps。

注意:网络测速受网络环境和测试方法影响,速度请以实际为准,本测试仅供参考。

5.3 双SSD硬盘存储测试

在OpenWrt系统下,我们可以将两个SSD硬盘同时作为存储设备使用,具体设置见下面链接,注意,需要将两个SSD硬盘都设置为共享目录:

设置SSD硬盘为共享目录

设置完毕后,我们在资源管理器中输入\\192.168.198.1(地址为扩展板的地址,视实际情况而不同),就能看到两个硬盘所映射的共享目录了:

0010_MPSD2_5GD_31.jpg

测试结果如下:

第一块硬盘写测试:

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第一块硬盘读测试:

0010_MPSD2_5GD_33.jpg

第二块硬盘写测试:

0010_MPSD2_5GD_34.jpg

第二块硬盘读测试:

0010_MPSD2_5GD_35.jpg

5.4 其它应用

树莓派5的无线模块可以作为无线AP,也可以作为无线WAN口,关于这些应用的实现,请参考下列链接:

树莓派自带WiFI做无线AP(master模式)使用

树莓派自带WiFi做Client使用

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