¿Qué es la Raspberry Pi 5?
La Raspberry Pi 5 es la última generación de computadoras de placa única (SBC) de la Raspberry Pi Foundation, con un rendimiento entre 2 y 3 veces superior al de la Pi 4. Esta publicación corresponde a un producto con variaciones de memoria RAM (2GB, 4GB y 8GB LPDDR4X), para que elijas la capacidad según lo exigente que sea tu proyecto.
Integra el procesador de 64 bits Quad-Core Broadcom BCM2712 a 2.4 GHz y, por primera vez, el chip de silicio propio RP1, encargado de gestionar toda la entrada/salida (USB, Ethernet, GPIO y periféricos). Suma un puerto PCIe 2.0 de 1 vía, botón de encendido físico, conector para reloj en tiempo real (RTC), conector de ventilador PWM y dos conectores MIPI de 4 líneas para cámara y/o pantalla. Es la plataforma ideal para servidores, visión artificial, inteligencia artificial en el borde (edge AI), domótica y robótica avanzada.
¿Es tu primera placa? Parte por acá
Una Raspberry Pi 5 no es un Arduino ni un ESP32: es un computador completo del tamaño de una tarjeta de crédito. Arranca un sistema operativo (Raspberry Pi OS, basado en Linux), le conectas monitor, teclado y mouse, navegas por internet, programas, ves videos y además controlas hardware por sus 40 pines GPIO. Piensa en ella como «un PC de escritorio pequeño que también sabe mover motores y leer sensores».
| Arduino / ESP32 | Raspberry Pi 5 | |
|---|---|---|
| Qué es | Microcontrolador | Computador completo (SBC) |
| Sistema operativo | No usa (corre un solo programa) | Linux (Raspberry Pi OS, Ubuntu, etc.) |
| Ideal para | Leer sensores, tiempo real estricto, bajo consumo | Cámaras, IA, servidores, interfaces gráficas, redes |
| Se programa en | C/C++, MicroPython | Python, C/C++, Node.js, Java, lo que quieras |
| Consumo típico | Miliwatts | 3 W en reposo / 7–9 W bajo carga |
No compiten: se complementan. Es muy común usar una Pi 5 como «cerebro» y microcontroladores como Pico, ESP32 o Arduino para las tareas de tiempo real.
Características Destacadas
- Rendimiento potente: procesador quad-core Arm Cortex-A76 de 64 bits a 2.4 GHz, muy por encima de su predecesora.
- Gráficos avanzados: GPU VideoCore VII a 800 MHz, con doble salida 4K a 60 Hz y decodificación HEVC por hardware.
- Chip RP1 propio: libera al procesador de la gestión de periféricos y permite USB 3.0 a 5 Gbps simultáneos en ambos puertos.
- Almacenamiento rápido: puerto PCIe 2.0 x1 para SSD M.2 NVMe mediante HAT, además de microSD de alta velocidad (SDR104).
- Soporte de cámara y pantalla: dos conectores MIPI de 4 líneas combinables (2 cámaras, 2 pantallas, o una de cada una).
- Conectividad versátil: Ethernet Gigabit (con soporte PoE+ vía HAT), Wi-Fi doble banda 802.11ac y Bluetooth 5.0/BLE.
- Detalles que se agradecen: botón de encendido/apagado real, conector RTC con batería, conector de ventilador PWM y UART de depuración dedicado.
Características Técnicas
La arquitectura combina el SoC BCM2712 con la GPU VideoCore VII, permitiendo reproducción fluida en doble pantalla 4K a 60 Hz vía micro-HDMI, respaldada por un circuito de gestión de energía (PMIC) capaz de aprovechar hasta 5 A por USB-C.
| Especificación de Hardware | Detalle Técnico Oficial |
|---|---|
| Procesador (SoC) | Broadcom BCM2712, Quad-core ARM Cortex-A76 a 2.4 GHz (64-bit), con criptografía y 512 KB de caché L2 por núcleo + 2 MB L3 compartida |
| Memoria RAM (variaciones) | 2 GB / 4 GB / 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM |
| Procesador de gráficos (GPU) | VideoCore VII a 800 MHz (OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2) |
| Chip controlador de E/S | Raspberry Pi RP1 (gestión de GPIO, Ethernet, USB y periféricos) |
| Salida de video | 2 x micro-HDMI, doble pantalla 4K a 60 fps con HDR |
| Decodificación de video | HEVC (H.265) 4Kp60 por hardware. H.264 por software (sin codificación por hardware) |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi doble banda 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) + Bluetooth 5.0 / BLE |
| Red cableada | Ethernet Gigabit, compatible con PoE+ (requiere HAT PoE+ para Pi 5) |
| Puertos USB | 2 x USB 3.0 (5 Gbps simultáneos) + 2 x USB 2.0 |
| Interfaz PCIe | 1 x PCIe 2.0 de 1 vía (requiere M.2 HAT para discos SSD NVMe) |
| Puertos MIPI | 2 x transceptores MIPI de 4 líneas, combinables para cámara y/o pantalla (conector de 22 pines, paso 0.5 mm) |
| Almacenamiento | microSD con soporte SDR104 de alta velocidad + SSD NVMe vía PCIe |
| GPIO | Cabezal estándar de 40 pines, compatible hacia atrás |
| Alimentación eléctrica | 5 V / 5 A DC vía USB-C con USB Power Delivery (funciona con 5 V/3 A, con limitaciones) |
| Funciones adicionales | Botón de encendido integrado, conector RTC para batería, conector de ventilador PWM de 4 pines y UART de depuración |
| Dimensiones y peso | 85 x 56 mm · aprox. 46 g |
¿2GB, 4GB u 8GB? Guía rápida para elegir tu variante
| Variante | Ideal para | Ejemplos concretos |
|---|---|---|
| 2 GB | Proyectos headless (sin monitor) y tareas dedicadas | Pi-hole, Home Assistant, servidor MQTT, kiosco digital, controlador de impresora 3D (OctoPrint), NAS liviano |
| 4 GB | El punto dulce: escritorio, robótica y aprendizaje | Uso como PC de escritorio, navegación fluida, emulación retro, ROS 2, visión artificial básica con cámara, servidor web |
| 8 GB | Multitarea pesada y cargas exigentes | Modelos de IA locales (LLM pequeños), Docker con varios contenedores, máquinas virtuales, compilación de código, bases de datos, muchas pestañas abiertas |
Regla práctica: si dudas, elige 4 GB. Si tu proyecto involucra IA, contenedores o visión artificial con varios flujos de video, ve directo a 8 GB. La RAM está soldada a la placa: no se puede ampliar después.
Comparativo: Raspberry Pi 5 Model B v/s Raspberry Pi 4 Model B
| Característica | Raspberry Pi 5 Model B | Raspberry Pi 4 Model B |
|---|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 28 de septiembre de 2023 | 24 de junio de 2019 |
| Tipo de SoC (procesador) | Broadcom BCM2712 | Broadcom BCM2711 |
| Tipo de núcleo | Cortex-A76 64-bit (ARMv8) | Cortex-A72 64-bit (ARMv8) |
| Número de núcleos | Quad-Core | Quad-Core |
| Frecuencia del CPU | 2.4 GHz | 1.5 GHz |
| Chip de E/S | RP1 (silicio propio de Raspberry Pi) | Integrado en el SoC |
| GPU | VideoCore VII a 800 MHz | VideoCore VI a 500 MHz |
| Multimedia | OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 | OpenGL ES 3.0, Vulkan 1.0 |
| RAM | LPDDR4X-4267: 2 GB, 4 GB y 8 GB | LPDDR4-3200: 1 GB, 2 GB, 4 GB y 8 GB |
| Almacenamiento del SO | microSD (SDR104) y SSD NVMe vía M.2 HAT | microSD y USB |
| Puertos USB | 2 x USB 3.0 (5 Gbps simultáneos) + 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 (ancho de banda compartido) + 2 x USB 2.0 |
| HDMI | 2 x micro-HDMI, doble pantalla 4Kp60 | 2 x micro-HDMI, doble pantalla 4Kp60 (una a 60 Hz) |
| Salida de audio/video analógica | Video compuesto por almohadillas en la PCB (sin jack 3.5 mm) | Jack de 3.5 mm con audio y video compuesto |
| Ethernet | Gigabit (PoE+ vía HAT) | Gigabit (PoE vía HAT) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac (2.4 GHz y 5 GHz) | 802.11 b/g/n/ac (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 / BLE | Bluetooth 5.0 / BLE |
| Antena | Antena en PCB | Antena en PCB |
| GPIO | 40 pines (totalmente compatible hacia atrás) | 40 pines |
| Puerto de cámara / pantalla | 2 x MIPI de 4 carriles, combinables (cámara y/o pantalla) | 1 x CSI cámara (2 carriles) + 1 x DSI pantalla (2 carriles) |
| Interfaz PCIe | Sí, PCIe 2.0 x1 | No |
| UART de depuración dedicado | Sí (conector JST de 3 pines) | No |
| RTC (reloj en tiempo real) | Sí, con conector para batería externa | No |
| Conector de ventilador | Sí, PWM de 4 pines con control de RPM | No |
| Botón de encendido/apagado | Sí | No |
| Sistema operativo | Raspberry Pi OS Bookworm o superior | Raspberry Pi OS Bullseye o superior |
| Dimensiones | 85 mm x 56 mm | 85 mm x 56 mm |
| Entrada de energía | 5 V vía USB-C, hasta 5 A con PD (27 W) | 5 V vía USB-C, hasta 3 A (15 W) |
¿Qué necesitas además de la placa?
La Raspberry Pi 5 se vende sola, como toda placa de esta familia. Esto es lo que necesitas para tenerla funcionando:
Imprescindible
- Fuente de poder USB-C PD 5V/5A (27W). Es el accesorio más importante y el error más común al comprar. Ver la FAQ más abajo.
- Almacenamiento: microSD clase A2 de 32 GB o más, o bien un SSD M.2 NVMe con su HAT.
- Refrigeración activa: Active Cooler oficial o gabinete con ventilador. En la práctica, no es opcional.
Muy recomendable
- Cable micro-HDMI a HDMI (la Pi 5 usa micro-HDMI, no HDMI estándar).
- Gabinete o carcasa específica para Pi 5 (las de Pi 4 no calzan).
- Teclado y mouse USB si la vas a usar como escritorio.
Según tu proyecto
- M.2 HAT + SSD NVMe para arranque y almacenamiento de alta velocidad.
- Cámara Raspberry Pi (para módulos antiguos, necesitas cable adaptador de 22 a 15 pines).
- Batería CR1220 para el conector RTC.
- HATs de expansión: relés, motores, sensores, PoE+, pantallas.
Ideas de proyectos según tu nivel
Estoy partiendo
- Computador de escritorio para navegar, ofimática y aprender Linux.
- Centro multimedia con Kodi o LibreELEC.
- Consola retro con RetroPie o Batocera.
- Bloqueador de publicidad para toda la casa con Pi-hole.
- Primeros circuitos con GPIO: LEDs, botones y sensores en Python.
Ya me manejo
- Servidor doméstico: Nextcloud, Home Assistant, Plex o Jellyfin.
- NAS personal con SSD NVMe y discos USB 3.0.
- Cámara de seguridad o timelapse con el módulo de cámara oficial.
- Robot móvil o brazo robótico controlado por Python.
- Datalogger de campo con RTC y registro de sensores.
Nivel avanzado
- Visión artificial en tiempo real con OpenCV, YOLO o TensorFlow Lite.
- Robótica con ROS 2 sobre Ubuntu.
- Clúster de varias Pi 5 con Kubernetes (k3s) o Docker Swarm.
- Modelos de lenguaje locales con Ollama en la versión de 8 GB.
- Aceleradores por PCIe (IA, red, almacenamiento) mediante HATs.
- Automatización industrial ligera con Node-RED y comunicación Modbus.
Sistema operativo y software
La forma más simple de partir es con Raspberry Pi Imager: descargas la herramienta en tu PC, seleccionas la placa, el sistema operativo y la microSD, y en pocos minutos tienes todo listo. Puedes preconfigurar usuario, contraseña, Wi-Fi y SSH antes de grabar, lo que te permite usar la Pi headless (sin monitor ni teclado) desde el primer arranque.
- Raspberry Pi OS (Bookworm o superior, 64 bits): el sistema oficial y el más recomendado.
- Ubuntu Desktop / Server para ARM64: ideal para ROS 2 y entornos de desarrollo.
- Especializados: LibreELEC, Home Assistant OS, RetroPie, Batocera, DietPi, entre muchos otros.
Dimensiones

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Preguntas Frecuentes
¿Cómo elijo entre las variantes de 2GB, 4GB y 8GB de RAM?
La elección depende del uso final. La versión de 2 GB es perfecta para servidores headless, automatización del hogar (Home Assistant) o Pi-hole. La variante de 4 GB es la recomendada para uso como computadora de escritorio, navegación fluida, robótica y emulación. La versión de 8 GB está optimizada para multitarea pesada, modelos de IA locales, contenedores, compilación de código y máquinas virtuales.
Ten presente que la RAM viene soldada de fábrica: no se puede ampliar después de la compra, así que conviene proyectar un poco hacia adelante.
¿Puedo usar mi fuente de alimentación de Raspberry Pi 4? ¿Realmente necesito una de 5V/5A?
Este es el punto más crítico al comprar. La Raspberry Pi 5 sí encenderá con una fuente estándar de 5V/3A (como la de la Pi 4), pero el firmware limitará la corriente disponible para los puertos USB a 600 mA y podrías experimentar inestabilidad o bajo rendimiento bajo carga.
Para obtener el rendimiento máximo, entregar hasta 1.6 A a los periféricos USB y poder conectar un SSD NVMe, se requiere una fuente USB-C con Power Delivery de 5V/5A (27 W). La nueva arquitectura del procesador y el chip de gestión de energía (PMIC) están diseñados para aprovechar esos 5 amperios.
¿La Raspberry Pi 5 se sobrecalienta? ¿Es obligatorio usar ventilador?
Debido a su aumento de potencia, la Pi 5 se calienta bastante más que la Pi 4 bajo carga. Para cualquier tarea que no sea muy liviana es altamente recomendable, casi obligatorio, usar refrigeración activa. Sin ella la placa alcanza rápidamente su límite térmico y activa el thermal throttling (baja la frecuencia del procesador para protegerse), perdiendo buena parte de su ventaja de rendimiento.
El Active Cooler oficial o una carcasa con ventilador integrado son las mejores opciones. La ventaja es que el conector de ventilador de la Pi 5 es PWM con lectura de RPM: el sistema operativo regula la velocidad solo y el ventilador permanece en silencio la mayor parte del tiempo.
¿Qué es la interfaz PCIe y cómo conecto un SSD NVMe?
Es una línea de datos de alta velocidad, PCIe 2.0 x1, y es la novedad más importante de esta generación. Su aplicación principal es conectar un disco de estado sólido NVMe, con un rendimiento muy superior al de una microSD.
No puedes conectar el SSD directamente: necesitas un «M.2 HAT», una tarjeta de expansión que se conecta al puerto PCIe y entrega la ranura M.2 física. Con esto se logran velocidades de lectura y escritura sobre los 450 MB/s (y cerca de 800 MB/s si fuerzas el modo Gen 3, algo no oficial pero muy usado). El resultado: arranque del sistema y apertura de aplicaciones drásticamente más rápidos.
¿Mis carcasas, HATs y accesorios de Raspberry Pi 4 son compatibles?
La compatibilidad es mixta, y conviene distinguirla bien:
- Carcasas: no son compatibles. Cambió la disposición de los puertos (Ethernet y USB están intercambiados) y se eliminó el jack de audio.
- HATs (Hardware Attached on Top): la mayoría de los que usan el cabezal de 40 pines son eléctricamente compatibles. El problema puede ser físico: los nuevos conectores MIPI y el disipador pueden interferir con algunos diseños.
- HAT PoE: no es compatible. El conector PoE cambió de posición y de formato, se requiere el HAT PoE+ específico para Pi 5.
- Cámaras y pantallas oficiales: funcionan, pero necesitan cable adaptador (ver la siguiente pregunta).
- Fuentes de poder: funcionan con limitaciones (ver más arriba).
¿Puedo conectar mis cámaras de Raspberry Pi anteriores?
Sí, pero requiere un cable adaptador. La Raspberry Pi 5 reemplazó los conectores grandes CSI/DSI por dos conectores compactos MIPI de 22 pines y paso 0.5 mm. Los cables planos de 15 pines de las cámaras anteriores no calzan directamente: se requiere un cable adaptador de 22 a 15 pines.
La buena noticia es que ahora ambos conectores son de 4 líneas y combinables, así que puedes conectar dos cámaras, dos pantallas, o una de cada una, algo imposible en la Pi 4.
Finalmente tiene botón de encendido. ¿Cómo funciona exactamente?
- Pulsación corta con la Pi apagada: enciende la placa.
- Pulsación corta con la Pi encendida: inicia un apagado suave y muestra el diálogo de apagado si el sistema operativo lo soporta.
- Doble pulsación corta: confirma y ejecuta el apagado directamente.
- Pulsación larga (5 segundos): corta la energía de forma forzada, equivalente a desenchufar el cable. Úsalo solo como último recurso.
Además, la placa mantiene un modo de bajo consumo tras el apagado, por lo que se puede volver a encender con el botón sin desconectar la fuente.
¿Qué es el RTC y para qué sirve?
El RTC (Real-Time Clock) es un reloj en tiempo real: un circuito que mantiene la hora y la fecha exactas incluso con la Raspberry Pi completamente apagada. Para activarlo necesitas conectar una batería externa (tipo CR1220 o similar) al conector dedicado de la placa.
Es muy útil en proyectos sin acceso permanente a internet para sincronizar la hora, como dataloggers en terreno, que necesitan un registro temporal preciso de los eventos. El RTC también puede programarse para despertar la placa a una hora determinada.
¿Puedo usarla como reemplazo de mi PC de escritorio?
Para navegación, ofimática, correo, programación, videollamadas y reproducción de video, sí: con 4 GB u 8 GB de RAM y arranque desde SSD NVMe la experiencia es fluida y agradable.
Lo que no hace: correr Windows ni aplicaciones x86 (usa arquitectura ARM), juegos AAA modernos, ni edición de video 4K profesional. Piensa en ella como un excelente equipo de trabajo liviano con Linux, no como un reemplazo de una estación de trabajo.
¿Sirve para inteligencia artificial y visión artificial?
Sí, y es uno de sus usos más interesantes. El salto de rendimiento respecto a la Pi 4 permite ejecutar modelos de visión con TensorFlow Lite, ONNX Runtime u OpenCV a velocidades utilizables (detección de objetos, reconocimiento de gestos, conteo de personas, clasificación de imágenes).
Para inferencia más pesada, el puerto PCIe permite añadir aceleradores de IA mediante HATs. Y con la variante de 8 GB puedes correr modelos de lenguaje pequeños de forma local con herramientas como Ollama, aunque a velocidades modestas.
¿Qué microSD me conviene?
Una tarjeta clase A2, U3, de 32 GB como mínimo (64 GB es un punto cómodo). La Pi 5 soporta el modo SDR104, lo que duplica la velocidad de lectura respecto a la Pi 4, así que una tarjeta lenta se nota mucho.
Si vas en serio con el proyecto, considera desde ya un SSD NVMe con M.2 HAT: además de ser mucho más rápido, es bastante más confiable que una microSD ante escrituras constantes.
¿Sirve como servidor multimedia o Plex?
Sí, pero con un detalle técnico importante: la Pi 5 tiene decodificación HEVC (H.265) 4Kp60 por hardware, pero eliminó la codificación por hardware de H.264 que sí tenía la Pi 4. Para reproducción local (Kodi, LibreELEC) funciona muy bien. Si necesitas transcodificación en vivo con muchos clientes, evalúa el consumo de CPU antes de decidir.
¿Los pines GPIO son iguales a los de la Pi 4?
Sí, el cabezal de 40 pines mantiene la misma disposición y es compatible hacia atrás. Lo que sí cambió es la capa de software: al pasar por el chip RP1, las librerías antiguas basadas en acceso directo a registros (como RPi.GPIO clásica o WiringPi) ya no funcionan en Pi 5. Se usan las librerías modernas libgpiod / gpiozero / rpi-lgpio, que además funcionan en todos los modelos anteriores.
Glosario rápido
| SBC | Single Board Computer: un computador completo en una sola placa. |
| SoC | System on Chip: el chip que integra procesador, gráficos y controladores. |
| GPIO | Pines de entrada/salida de propósito general, para conectar sensores, LEDs, motores y módulos. |
| HAT | Hardware Attached on Top: tarjeta de expansión que se monta sobre los 40 pines GPIO. |
| MIPI / CSI / DSI | Conectores de alta velocidad para cámaras (CSI) y pantallas (DSI). |
| PCIe / NVMe | Bus de alta velocidad y tipo de disco SSD que se conecta a él. |
| RTC | Reloj en tiempo real que mantiene la hora con la placa apagada. |
| PoE+ | Power over Ethernet: alimentar la placa por el cable de red (requiere HAT). |
| Headless | Usar la placa sin monitor ni teclado, controlándola por red vía SSH. |
| Thermal throttling | Reducción automática de velocidad del procesador cuando se calienta demasiado. |
Importante: este producto corresponde únicamente a la placa Raspberry Pi 5 en la variante de RAM que selecciones. Fuente de poder, microSD, refrigeración, gabinete y cables se venden por separado. Revisa la sección «¿Qué necesitas además de la placa?» antes de finalizar tu compra.


