Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Suunnittele kotelon runko
- Vaihe 2: Tulosta kotelon runko 3D -muodossa
- Vaihe 3: Asenna Pi & Ice Tower
- Vaihe 4: Asenna OLED -näyttö
- Vaihe 5: Suunnittele akryylipinnat
- Vaihe 6: Leikkaa akryylipinnat
- Vaihe 7: Asenna akryylipinnat
- Vaihe 8: Ohjelmoi OLED -näyttö
- Vaihe 9: Asia on valmis
Video: DIY Raspberry Pi -pöytäkotelo, jossa on tilastot: 9 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Tinkercad -projektit »
Tässä Instructable -ohjelmassa näytän sinulle, miten voit tehdä oman työpöytäkotelon Raspberry Pi 4: lle, joka näyttää mini -pöytätietokoneelta.
Kotelon runko on 3D -painettu ja sivut on valmistettu kirkkaasta akryylistä, jotta näet sen. Ice Tower tarjoaa jäähdytyksen suorittimelle ja I2C OLED -näyttö kotelon etupuolella näyttää Pi: n IP -osoitteen ja tiedot suorittimen käytöstä ja lämpötilasta sekä muistin ja tallennustilan käytöstä.
Jos pidät tästä Instructable -ohjelmasta, äänestä sitä 1000. kilpailussa!
Tarvikkeet
Oman kotelon rakentamiseen tarvitset:
-
Raspberry Pi 4 - Osta täältä
Mikä tahansa Raspberry Pi 4 -malli on hyvä
- Micro SD -kortti - Osta tästä
- Raspberry Pi -virtalähde - Osta täältä
- Ice Tower - Osta täältä
- I2C OLED -näyttö - Osta täältä
- Nauhakaapeli - Osta täältä
- Naarasliittimet - Osta täältä
- Koneen ruuvit - Osta täältä
- 2 mm akryyli - Osta täältä
- Musta PLA -filamentti - Osta täältä
Edellä mainitun lisäksi sinulla on myös oltava pääsy 3D -tulostimeen, jotta voit tulostaa kotelon muoviosan.
Käytän Creality Ender 3 Prota, jonka olen havainnut tuottavan laadukkaita tulosteita ja joka on melko edullinen.
3D -tulostin - Creality Ender 3 Pro - Osta täältä
Et tarvitse laserleikkuria tähän rakenteeseen, vaikka se auttaa merkittävästi sivujen tekemisessä. Voit myös käyttää online -laserleikkauspalvelua tai yksinkertaisesti leikata omat sivusi käsityökaluilla. Olen käyttänyt Desktop K40 laserleikkuria/kaivertajaa.
Huomautus: Yllä olevat osat ovat kumppanilinkkejä. Ostamalla tuotteita yllä olevien linkkien kautta tuet hankkeitani ilman lisäkustannuksia.
Vaihe 1: Suunnittele kotelon runko
Aloitin suunnittelemalla kotelon rungon 3D -tulostettavaksi Tinkercadilla.
Piirsin karkean ääriviivan ja aloin sitten sijoittaa Raspberry Pi: n ja muut komponentit koteloon niin, että OLED -näyttö oli näkyvissä edessä ja Pi -portit olivat kaikki käytettävissä kotelon etu- tai sivupuolella.
OLED -näyttö pidetään paikallaan kahdella pienellä pidikkeellä rungossa yläreunaa pitkin ja pienellä 3D -tulostetulla puristimella, jossa on ruuvi alareunan pitämiseksi.
Raspberry Pi ja Ice Tower on molemmat asennettu ja asennettu käyttämällä jäätelön mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita ja suojalevyjä, joten sinun ei tarvitse ostaa lisävarusteita.
En todellakaan poista SD -korttia Raspberry Pi -laitteen takaosasta kovin usein, joten en tehnyt varausta tehdä niin kotelon kautta. Jos haluat poistaa sen, kun Pi on kotelossa, sinun on lisättävä aukko kotelon takaosaan, jotta voit tehdä niin.
Vaihe 2: Tulosta kotelon runko 3D -muodossa
3D -tulostin kotelon rungon 3D -tulostimelleni mustalla PLA: lla, jonka kerroksen korkeus oli 0,2 mm ja täyttö 15%. Lisäsin myös joitakin porttien tukia ja näytön leikkauksia etupuolelle viipalointiohjelmiston avulla.
Kun kaksi osaa on tulostettu, sinun on poistettava tuet ja puhdistettava reunat käsityöveitsellä.
Voit ladata 3D -tulostustiedostot täältä.
Vaihe 3: Asenna Pi & Ice Tower
Kun päärunko on tulostettu, voit aloittaa komponenttien asentamisen. Aloita asentamalla messinkiset tukijalat pohjaan ja aseta sitten Pi niiden päälle ja kiinnitä se toisella pysäytyssarjalla. Tämä tehdään päinvastoin kuin Ice Tower -ohjeet, jos satut katsomaan niitä ensin.
Sinun on myös poistettava tuuletin Ice Towerista, koska aiomme asentaa sen akryylipaneeliin niin, että se imee viileää ilmaa kotelon ulkopuolelta ja poistaa sen vastakkaisella puolella olevien reikien läpi.
Lisää tukikiinnikkeet jäätorniin ja asenna sitten jäätorni Pi: hen, muista lisätä ensin jäähdytyselementin kosketuslevy.
Vaihe 4: Asenna OLED -näyttö
Seuraavaksi voimme asentaa OLED -näytön.
Jos näyttösi tuli ilman tappeja juotettuna paikalleen, sinun on juotettava ne ensin näytön takapuolelle.
Liu'uta näytön yläreuna kotelon rungon pidikkeiden alle ja kiinnitä se sitten 3D -tulostetulla puristimella ja pienellä ruuvilla. Sinun on ehkä käytettävä joustavaa akselia tai 90 asteen ruuvimeisseliä.
Tee oikean pituinen 4 -johtiminen nauhakaapelikokoonpano käyttämällä naaraspuolisia nastatappeja ja nauhakaapelia. Käytin puristinta ja joitain DuPont -liittimiä, voit myös käyttää vain naarasleipälevyjä, jos haluat.
Liitä näyttökaapeli näytön takaosaan ja sitten Pi: n GPIO -nastoihin seuraavasti:
- VCC - Pin1 3.3V -virta
- GND - Pin14 Ground
- SCL - Pin3 SCL
- SDA - Pin2 SDA
Vaihe 5: Suunnittele akryylipinnat
Nyt kun sisäosat ovat paikallaan, voimme sulkea sivut akryylipaneeleilla.
Aloitin viemällä kotelon sivuprofiilin niin, että Ice Tower oli suunnilleen sijoitettu niin, että voisin avata sen Inkscapessa suunnittelemaan kappaleet laserleikkausta varten.
Tarvitaan kaksi puolta, joista toisessa on tuulettimen katkaisin ja asennusreiät ja toinen vastakkaisella puolella poistoilmaa varten. Suunnittelin tälle puolelle kuusikulmion, jos aiot käyttää sivutyökaluja käsityökaluilla, sinun tarvitsee vain porata pyöreitä reikiä.
Lataa laserleikkaustiedostot täältä.
Vaihe 6: Leikkaa akryylipinnat
Leikkasin sivupaneelit 2 mm kirkkaasta akryylistä. Voit halutessasi käyttää myös sävytettyä akryylia tai läpinäkymätöntä akryylia.
Jos et löydä värillistä akryylia 2 mm: n levyistä, voit käyttää myös 3 mm: n akryylia, sinulla on vain hieman paksummat sivut.
Vaihe 7: Asenna akryylipinnat
Aloita asentamalla tuulettimen sivupaneeli.
Sinun on painettava joitakin M3 -muttereita tuulettimen taskuihin asentaaksesi sen. Nämä ovat melko tiukkoja, joten on helpointa laittaa mutterit tasaiselle pinnalle ja painaa tuulettimen tasku niiden päälle niin, että istuin on taskussa.
Kierrä tuuletin sivupaneeliin käyttämällä ruuveja, jotka irrotit Ice Tower -kokoonpanosta. Nämä ovat liian lyhyitä menemään akryylin ja tuulettimen läpi, joten sinun on painettava mutterit tuulettimen etupuolelle. Ne ovat riittävän tiukkoja pitämään tuulettimen tukevasti paikallaan.
Kiinnitä lopuksi sivupaneeli kotelon runkoon neljällä M3 x 8 mm: n napinpään koneen ruuvilla.
Kierrä tuulettimen virtajohto jäätornin takaosan ympäri ja kytke se sitten Pi: n GPIO -nastojen 5 V: n ja maadoitus nastoihin.
Kun tuuletin on kytketty, voit sulkea sen toisen puolen vielä neljällä M3 x 8 mm ruuvilla.
Vaihe 8: Ohjelmoi OLED -näyttö
Nyt meidän on vain saatava näyttö toimimaan Python -komentosarjan avulla, sinun on käynnistettävä Pi -laitteesi tätä varten.
Pi kommunikoi näytön kanssa I2C -käyttöliittymän avulla, joten sinun on varmistettava, että tämä on otettu käyttöön asetuksissa.
Tämä komentosarja perustuu enimmäkseen johonkin Adafruit Python -kirjasto OLED -näyttömoduulien esimerkkiskripteihin. Muutamia pieniä muutoksia lisätään suorittimen lämpötilaan ja muutetaan näytön muotoa. Voit testata komentosarjan ja tarkistaa, että näyttösi toimii oikein, ja et saa virheitä ennen kuin asetat sen toimimaan automaattisesti crontab -ohjelmalla.
Jos haluat ladata käsikirjoituksen ja nähdä vaiheittaiset ohjeet koodin toimimiseksi, tutustu blogiviestini.
Käynnistä se uudelleen ja sinun pitäisi nähdä Raspberry Pi: n tilastot ja IP -osoite näytössä.
Vaihe 9: Asia on valmis
Asia on täydellinen, kerro minulle, pidätkö suunnittelusta ja mitä tekisit toisin kommenttiosassa.
Muista myös äänestää tätä Instructablea 1000. kilpailussa, jos pidit siitä!
Onnea oman Raspberry Pi -pöytätietokoneen kotelon tekemiseen!
Ensimmäinen palkinto 1000. kilpailussa
Suositeltava:
Diy -makrolinssi, jossa on automaattitarkennus (erilainen kuin kaikki muut DIY -makro -objektiivit): 4 vaihetta (kuvilla)
Diy-makrolinssi, jossa on automaattitarkennus (erilainen kuin kaikki muut DIY-makro-objektiivit): Olen nähnyt paljon ihmisiä tekemässä makro-objektiiveja tavallisella objektiivilla (yleensä 18-55 mm). Useimmat niistä ovat objektiivi, joka on vain kiinni kamerassa taaksepäin tai etuosa on poistettu. Molemmilla vaihtoehdoilla on huonot puolensa. Linssin asentamiseen
OreServer - Raspberry Pi Dedicated Minecraft -palvelin, jossa LED -soittimen ilmaisin: 9 vaihetta (kuvilla)
OreServer - Raspberry Pi Dedicated Minecraft -palvelin, jossa LED -soittimen ilmaisin: Heinäkuu 2020 PÄIVITYS - Ennen kuin aloitat tämän projektin, huomaa, että moniin muutoksiin ja päivityksiin on tehty erilaisia ohjelmistotyökaluja, joita käytin tämän luomiseen vuosia sitten. Tämän seurauksena monet vaiheet eivät enää toimi kuten kirjoitettu
Esp8266 -pohjainen tehostusmuunnin, jossa on hämmästyttävä Blynk -käyttöliittymä, jossa on palautesäädin: 6 vaihetta
Esp8266 -pohjainen tehostusmuunnin hämmästyttävällä Blynk -käyttöliittymällä, jossa on palautesäädin: Tässä projektissa näytän sinulle tehokkaan ja yleisen tavan DC -jännitteiden lisäämiseen. Näytän sinulle, kuinka helppoa voi olla tehostusmuuntimen rakentaminen Nodemcun avulla. Rakennetaan se. Se sisältää myös näytön volttimittarin ja palautteen
Covid-19-tilastot + Raspberry Pi + I2C LCD: 6 vaihetta
Covid-19-tilastot + Raspberry Pi + I2C LCD: Niin sattumanvaraisesti eräänä päivänä päätin hankkia muutaman osan, jotka olin makaamassa, ja tehdä jotain, joka toimittaisi minulle reaaliaikaisia tilastoja Covid-19: stä. En käyttänyt paljon aikaa sen näyttämiseen kauniilta, koska miksi tehdä jotain pysyvää
ESP32 -liitäntä, jossa on SSD1306, jossa on MicroPython: 5 vaihetta
ESP32 -liitäntä SSD1306: lla, jossa on MicroPython: Mikropython on pythonin optimoima ja pieni jalanjälki. Mikropython on saatavana monille ohjainperheille, mukaan lukien ESP8266, ESP32, Ardui