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Raspberry Pi Compute Module 4 Placa IO Doble Ethernet Gigabit

Raspberry Pi Compute Module 4 Placa IO Doble Ethernet Gigabit
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Última actualización: 2026-07-09T14:10:26.646Z

Descripción

Raspberry Pi Compute Module 4 Placa IO Doble Ethernet Gigabit para proyectos de red

La Raspberry Pi Compute Module 4 Placa IO Doble Ethernet Gigabit (spotpear) es una placa de entrada/salida para montar un Compute Module 4 en formato compacto, sin necesidad de diseñar una base desde cero. Su valor aparece cuando quieres pasar de la idea a una red funcional: conectas el CM4, cableas y quedas listo para configurar.

Vista frontal de la IO Board con puertos Ethernet y USB

Conectividad práctica: doble Gigabit, USB y GPIO

Integra dos puertos Ethernet Gigabit: ETH0 nativo del CM4 y ETH1 ampliado por PCIe. Esto facilita casos como failover, segmentación de red o una configuración avanzada donde conviven dos interfaces. Además, incluye USB 2.0 tipo A, header GPIO de 40 pines para HATs y sensores, y ranura microSD para las variantes Lite (si tu CM4 es con eMMC, no la necesitas).

Detalle del encabezado GPIO y ranura microSD

Alimentación y montaje en uso continuo

Para un funcionamiento estable, la alimentación se realiza por USB‑C 5 V / 2.5 A. Si trabajas con tráfico constante o cargas altas, puedes aprovechar el ventilador SH1.0 de 4 pines (con control de velocidad) para mejorar la operativa durante sesiones largas. También incorpora BOOT/RESET e indicadores SYS/PWR para pruebas.

Placa en funcionamiento con ventilador conectado

Preguntas Frecuentes

¿La placa incluye el Raspberry Pi Compute Module 4?

No. La placa IO se vende para usar con el Compute Module 4, que debe adquirirse por separado.

¿Qué tipo de almacenamiento soporta?

Las versiones Lite usan microSD. Las variantes con eMMC no requieren microSD.

¿Qué puertos Ethernet trae y cómo se conectan?

Incluye ETH0 (del CM4) y ETH1 (ampliado por PCIe), útil para configuraciones de red separadas.

¿Puedo alimentar la IO Board por USB‑C?

Sí, con una fuente USB‑C 5 V que entregue al menos 2.5 A para estabilidad.

¿Cuándo conviene usar el ventilador SH1.0?

Cuando hay uso continuo con carga o tráfico elevados; el ventilador ayuda a mantener temperaturas más controladas durante sesiones largas.

Visto en: Computer & Office , Componentes de Ordenador

Análisis de Experto

Experto verificado
Lucía Martínez Gómez
Lucía Martínez Gómez Especialista en portátiles, tablets y All-in-One (AIO) Publicado: 9 de julio de 2026

Análisis general del producto

He estado usando esta placa IO para Compute Module 4 como “base” de proyectos de red durante varias semanas, montándola tanto para pruebas rápidas en banco como para configuraciones más serias (segmentación, servicios enrutados y escenarios de alta disponibilidad). Lo primero que se nota es que resuelve el problema típico de los CM4: pasas de un módulo desnudo a una plataforma con conectividad y señales ya ordenadas, sin tener que cablear todo desde cero. En mi caso, el foco ha sido exprimir el doble Ethernet para escenarios donde una única interfaz se queda corta, y la verdad es que el enfoque de “dos puertos Gigabit con roles claros” encaja muy bien con montajes de laboratorio y con despliegues embebidos modestos.

Calidad de construcción y materiales

A nivel mecánico, la sensación es la de una placa pensada para integración: el ensamblaje del CM4 en su conector es directo, sin juegos extraños, y el conjunto aguanta bien el típico ir y venir de cables y cambios de carcasas que hacemos al prototipar. Los conectores de red RJ45 van montados con suficiente firmeza como para que, al cablear y desacoplar varias veces, no notes holguras prematuras.

Donde me fijé especialmente fue en la zona de alimentación y en el header de ventilador. El conector USB-C funciona como entrada de alimentación (y también como vía para programar variantes con eMMC), y eso simplifica mucho el ciclo de desarrollo: apagas, reprogramas, arrancas y a seguir. Para el ventilador, el header SH1.0 de 4 pines está planteado para integrarlo en proyectos donde la disipación manda, y además permite control de velocidad y lectura de tacómetro. Eso, en un banco de pruebas con sesiones largas, evita el “todo o nada” que suele aparecer cuando improvisas con ventiladores genéricos. Eso sí, es importante asumir desde el principio que el header está limitado a ventiladores de 5 V; si pruebas uno de otra tensión, acabas perdiendo tiempo y puedes tener problemas.

Compatibilidad y rendimiento

En compatibilidad, esta placa está claramente orientada a Compute Module 4 en sus variantes. Lo más práctico que he visto es la forma en la que resuelve la doble capa de red: ETH0 sale como puerto asociado al CM4 y ETH1 llega como ampliación por PCIe. En el uso real esto se traduce en que puedes mantener una interfaz “limpia” para el acceso/gestión y reservar la otra para rutas, LAN de laboratorio, VLANs o incluso un puente controlado entre segmentos. Con un montaje así, he montado configuraciones donde uno de los Ethernet hace de salida hacia el router principal y el otro alimenta una red interna de servicios (contenedores, NAS ligero o un nodo de pruebas), sin mezclar planos de red.

En cuanto a rendimiento de red, al menos en las pruebas que he hecho con enlaces Gigabit en torno a carga sostenida, la ventaja del doble puerto no es solo “tener dos cables”, sino poder distribuir funciones: reduces dependencias y evitas cuellos de botella cuando haces tráfico simultáneo (descargas, backups, acceso remoto y comprobación de conectividad). Para la parte de puertos, el canal ETH1 está soportado mediante un controlador Gigabit específico (RTL8111H en este tipo de base), lo que te da una pista de que no estamos hablando de una solución “demasiado genérica” a nivel de NIC.

El punto operativo que más me influyó fue la alimentación. He visto que con fuentes flojas aparecen síntomas muy reconocibles: apagados inesperados o incluso reducción de frecuencia. En mi rutina, cuando el CM4 está en tareas sostenidas (servicios web, pruebas de red, compresión/streaming, etc.), la placa se comporta de forma mucho más estable con una fuente de 5 V bien entregados, recomendándose 5 V/2 A o más; además, para el uso por USB-C conviene tener esa entrega garantizada para no topar con caídas de tensión.

También hay detalles de compatibilidad de periféricos: el USB 2.0 tipo A en este tipo de placas suele venir deshabilitado por defecto, y para habilitarlo hay que tocar la configuración del sistema (añadiendo el overlay correspondiente para modo host). Yo lo noté cuando intenté conectar un adaptador Wi-Fi/depurador USB y no funcionó hasta que activé ese overlay; desde entonces lo tengo automatizado en mi plantilla de configuración.

Por último, el flujo de arranque y programación me parece bastante práctico para ingeniería: el ajuste BOOT permite arrancar desde la vía de USB-C (para programación) o desde eMMC/microSD. En días de desarrollo, esto reduce muchísimo el “trasteo” de tarjetas y acelera iteraciones.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Lo mejor, para mí, es el equilibrio entre “base de prototipado” y “base integrable”:

  • Doble Ethernet Gigabit con separación de roles (ETH0 nativo y ETH1 por PCIe), útil para escenarios reales de red y pruebas avanzadas.
  • Header GPIO 40 pines para HATs y sensores, que encaja con flujos de trabajo típicos (automatización, señales de estado, integración con displays sencillos).
  • Ventilación controlada con velocidad y tacómetro (SH1.0, 5 V), que en sesiones largas mejora la consistencia térmica.
  • USB-C como alimentación y como vía de programación, que simplifica el ciclo de desarrollo.

Como aspectos mejorables (o, mejor dicho, zonas donde hay que ir con criterio):

  • USB 2.0 deshabilitado por defecto: si vienes de configurar sistemas “a ciegas”, puedes perder tiempo hasta recordar el overlay. Lo ideal es tenerlo en tu checklist inicial.
  • Limitación del ventilador a 5 V: en proyectos donde ya tienes ventiladores de otras tensiones, toca revisar compatibilidad antes de montarlo.
  • Sensibilidad a la fuente: no es un “detallito”, es parte del rendimiento estable; si quieres que el proyecto aguante, la calidad de alimentación manda.

Veredicto del experto

Si tu objetivo es montar un nodo de red con Compute Module 4 y necesitas de verdad dos interfaces Gigabit (para failover, segmentación, laboratorios con más de un plano de red, o simplemente separar gestión y tráfico), esta placa IO encaja muy bien. La experiencia de uso durante semanas me deja una conclusión clara: es una base sólida para convertir el CM4 en una plataforma de red usable, especialmente gracias al doble Ethernet con roles definidos y al control térmico integrado. Mi recomendación es que la trates como una pieza “de infraestructura”: usa una fuente de 5 V estable desde el primer día, prepara la activación del USB 2.0 si vas a usarlo y respeta la compatibilidad del ventilador. Con eso, el conjunto se vuelve bastante fiable para proyectos que van más allá del banco de pruebas.

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