Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Vaadittu laitteisto
- Vaihe 2: Valinnaiset vaihtoehdot
- Vaihe 3: Kotelon 3D -tulostus
- Vaihe 4: Kotelon viimeistely
- Vaihe 5: Pi -laajennuslevyn kokoaminen
- Vaihe 6: Taulun asentaminen koteloon
- Vaihe 7: Akryylipäällysteen asennus
- Vaihe 8: SSD -aseman asentaminen
- Vaihe 9: Levyn asettaminen takaisin
- Vaihe 10: SSD- ja virtakaapelit
- Vaihe 11: Valmis tuote
- Vaihe 12: Usein kysytyt kysymykset ja kommentit
Video: Desktop Pi -laitteiston kokoonpano: 12 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Minusta Raspberry Pi ja Single Board Computers (SBC) -maailma ovat kiehtovia. Kaikkien tyypilliseen kotikäyttötietokoneeseen tarvittavien peruskomponenttien yhdistäminen pieneen ja itsenäiseen järjestelmään on muuttanut peliä niin laitteisto- kuin ohjelmistokokemuksen harrastajille ja tinkereille.
Samoin kauniisti suunnitellun ja kootun pelilaitteen estetiikka esitteli ylpeyttä suunnittelusta ja ammattitaidosta, joka loi kaikki yksittäiset komponentit, jotka tekevät "maagisen" tapahtuman. Toivottavasti kun Desktop Pi on valmis, voit olla ylpeä tämän pienen, vaikkakin monipuolisen ja toimivan koneen kauneudesta ja yksinkertaisuudesta.
Vaihe 1: Vaadittu laitteisto
Tämä projekti on loistava osoitus siitä, kuinka jokin voi usein olla "enemmän kuin osiensa summa". Se on suurelta osin nykyisten Raspberry Pi -lisävarusteiden uudelleenjärjestely, joka keskittyy räätälöityyn ja 3D -tulostettuun kehykseen. Tässä ovat kohteeni, joita käytin tapauksessani, sekä muutamia valinnaisia kohteita, joita voidaan myös käyttää.
Huomautus: En ole sponsoroitu enkä sisällä kumppanilinkkejä. (Ei linkkejä lainkaan!) Näytän vain, että sain materiaalini. Sen, mitä käytät projektissasi, tulee olla budjetin ja henkilökohtaisen maun funktio. Löydät myös useita myyjiä monille näennäisesti identtisille tuotteille. Valitse mikä on sinulle järkevää.
Mitä käytin:
1. Raspberry Pi 4 - 4 Gt
2. ICE Tower Cooler
3. Akryylinen digisovitin + jatkolevy
4. 128 Gt SSD
5. USB 3.0 - SATA -sovitin
6. Virtalähde virtakytkimellä
7. MicroSD -kortti
Vaihe 2: Valinnaiset vaihtoehdot
Seuraavat ovat puhtaasti esteettisiä valintoja. Suorituskyky voi vaihdella, mutta levyn lämpötestauksen lisäksi sinun ei pitäisi nähdä todellisia eroja käytettävyydessä.
1. ICE-matalaprofiilinen torni
2a. M.2 -sovitinkortti (2,5 tuuman SSD -vaihtoehto)
2b. M.2 SSD (Jos valitset tämän reitin, et tarvitse USB 3.0 - SATA -sovitinta)
3a. Metallinen All Surface Spray -maali valitsemallasi tavalla
3b. Hiekkapaperi tai hiomalaikka
3c. Maalarinteippi
Vaihe 3: Kotelon 3D -tulostus
Kotelon tulostamiseen käytin alkuperäistä mallia Ender 3. 3D -tulostus on niin laaja aihe, että jätän tämän rakenteen ulkopuolelle, paitsi sanomalla, että tiedosto viipaloitiin Cura -standardin mukaisilla asetuksilla Ender 3: lle 0,2 mm: n kerroksen korkeudella ja 10% täyteaineella ja kesti noin 14,5 tuntia. Kotelo painettiin mustalla Hatchbox PLA: lla OEM Ender 3 -rakennuspinnalle ilman liimaa tai teippiä. On erittäin tärkeää, että kotelo ja taustalevy on painettu yllä olevissa kuvissa esitetyllä tavalla, jotta tukia ei tarvita!
Osa on alun perin mallinnettu Solidworksissa, mutta se olisi voitu tehdä helposti Tinkercadissa tai useimmissa muissa ilmaisissa tai selainpohjaisissa 3D-mallinnusohjelmissa. Olen liittänyt STL -tiedostot tähän käyttöön. Tein myös tämän kotelon suurempia toleransseja ajatellen, koska filamenttityypit ja tulostimet voivat todella muuttaa lopullisia mittoja huomattavasti. Kaikki ei sovi yhteen erittäin tiukasti, mutta takalevy jatkaa tyydyttävällä napsautuksella ja rakenteellisesti se tuntuu melko vankalta.
Vaihe 4: Kotelon viimeistely
Tämä vaihe on täysin valinnainen, mutta antaa kotelolle mukavan ilmeen. Päätin maalata kotelon etuosan ja taustalevyn metallisella ruiskumaalilla. Jos valitset tämän reitin, älä unohda peittää tuuletusaukkoja maalarinteipillä, jotta kotelon sisäpuoli ei roisku. Lisäksi sen sijaan, että teippaisit kaikki kotelon reunat, suosittelen asettamaan kotelon kyljelleen paperipyyhkeelle, suihkuttamaan kotelon alaosaa ja kääntämään sen ympäri ja toistamaan. Tämä tarjoaa mukavan puhtaan viivan pitemmillä kulmareunoilla ilman teippausta! Tarvittaessa voit hioa kevyesti sen kotelon pinnat, jonka aiot maalata, ja pyyhkiä sitten pois kostealla paperipyyhkeellä poistaaksesi mahdollisen filamenttipölyn pinnalta. Huomasin, että tämä teki merkittävän eron pintamaalin tekstuurissa, etenkin etukaarretta pitkin.
Vaihe 5: Pi -laajennuslevyn kokoaminen
Sarjat sisältävät omat ohjeet osien kokoamiseen tarpeen mukaan. Ensimmäinen askel on liittää jatkolevy ja aseta molemmat levyt akryylilevyyn käyttämällä mukana toimitettuja rajoituksia. Aseta seuraavaksi vaaleanpunainen lämpötyyny suorittimen päälle ja noudata tornijäähdyttimen asennusohjeita. Punainen johdin jäähdyttimen tuulettimesta kytkeytyy ulkokulmatappiin ja musta johto tulee sijoittaa yhden tapin etäisyydelle yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla. Tämän jälkeen voit kytkeä akryylilevystä tulevat johdot sisäänrakennetulla tuulettimella. Suosittelen lämpimästi virtajohdon kytkemistä tässä vaiheessa. Sekä tornin että seinän tuulettimen pitäisi syttyä tässä vaiheessa. Kun olet varma, että kaikki liitännät ovat oikein ja toimivat, irrota pienempi tuuletin akryylilevystä.
Vaihe 6: Taulun asentaminen koteloon
Voit nyt liu'uttaa kootun levyn koteloon asettamalla akryylilevyn reunat kotelon aukkoihin, kuten kuvassa. Varmista, että työnnät sen kokonaan kohtisuoraan uraan.
Vinkki: Jos akryylilevy on liian löysä raossa, sisätilojen nurkkaan kiinnitetty rakennusliima pitää levyn paikallaan ja on helppo irrottaa, jos päätät purkaa laitteen.
Vaihe 7: Akryylipäällysteen asennus
Toista edellinen vaihe tuulettimen upotetulla akryylilevyllä ja kytke punaiset ja mustat johdot sopiviin aukkoihin kuten aiemmin. Jos olet unohtanut tilauksen, älä huoli, tarkista yllä olevat kuvat!
Vaihe 8: SSD -aseman asentaminen
Nyt sinun tarvitsee vain työntää SSD -asema hyllypaikkaan. Varo, ettet lyö punaisia ja mustia tuuletinlankoja ulos jatkolevyn nastoista tätä tehdessäsi! Sen pitäisi olla melko tiukka, joten mene hitaasti, alkaen SSD: n kulmasta ja ohjaamalla SSD: tä hitaasti paikalleen. Varmista, että SSD on suunnattu haluamaasi suuntaan viimeistä laitetta varten. Pidän siitä, että tuotemerkin puoli on näkyvissä. Tee mitä luulet upealta!
Vaihe 9: Levyn asettaminen takaisin
Tässä vaiheessa voimme nyt asentaa taustalevyn. Kohdista takalevyn harjanteet kotelon takana oleviin aukkoihin. Se on paljon helpompaa, jos aloitat kotelon toisesta päästä siten, että molemmat harjanteet ovat omissa urissaan ja painat yhä enemmän takalevyä rakojen suuntaan. Taustalevy mahtuu paikalleen, ja lopussa on mukava napsahdus.
Vaihe 10: SSD- ja virtakaapelit
Sinun tarvitsee vain liittää SATA USB 3.0 -johtoon ja virtajohtoon. SATA -USB -kaapelini oli hieman pitkä, joten laitoin siihen mukavan kiharan. Pidän ainutlaatuisesta esteettisyydestä, jota se lisää myös koteloon.
Vaihe 11: Valmis tuote
Voila! Olet valmis laitteiston kokoonpanoon! Kytke virta ja nauti sairasta uutta laitettasi!
Vaihe 12: Usein kysytyt kysymykset ja kommentit
K: Missä ovat osatiedostot?
V: Osatiedostot löytyvät vaiheesta 3.
Voinko ylikellottaa Raspberry Pi: n?
V: Kyllä, tornijäähdytin tarjoaa riittävän jäähdytyksen ylikellotusta varten.
K: Kuinka sulautettu tuuletin toimii?
V: Akryylistä upotettu tuuletin vetää ilmaa koteloon ja hunajakennon tuuletusaukkojen läpi.
K: Onko tornituuletin tukossa alhaalta?
V: Tornijäähdyttimen alla on tarpeeksi suuri rako, jotta ilma pääsee virtaamaan läpi. Myös hunajakennokuvioiset tuuletusaukot ovat pohjapinnalla. Voit kiinnittää liukumattomat jalat (akryylikotelosarjasta) kotelon pohjaan, jos haluat, jolloin ilma pääsee sisään myös kotelon alapuolelta.
K: Tekisitkö sellaisen minulle?
V: Olen tällä hetkellä erittäin kiireinen koulun ja työn välillä, mutta autan sinua tekemään omasi parhaani mukaan! Lähetä minulle viesti, niin palaan asiaan mahdollisimman pian.
K: Joku muu julkaisee kuvasi muualle/ ottaa kunniaa tälle projektille
V: Jos näet tämän muualla, voit vapaasti tukea työtäni liittämällä sen tähän ohjeeseen.
K: Mitä ohjelmistoa käytit?
V: Pi käyttää twister -käyttöjärjestelmää, joka tarjoaa erinomaisen työpöytäkokemuksen ja tekee ylikellottamisesta erittäin yksinkertaista mukana tulevalla ohjelmistolla.
K: Tuleeko valaistus vain tuulettimilta?
V: Kyllä, tornin jäähdytin ja upotettu akryyli -tuuletin ovat kotelon ainoat valonlähteet. SATA -USB -kaapelissa on myös hienoja punaisia ja sinisiä LED -valoja, jotka osoittavat tiedonsiirron.
K: Voitko tehdä tämän klusterilevylle?
V: Tarkastelen muita mahdollisia arkkitehtuureja ja ryhdyn työskentelemään niiden parissa, kun voin!
K: Entä vesijäähdytys?
V: Katso viimeiset usein kysytyt kysymykset!
K: Lisäävätkö siniset LEDit suorituskykyä?
V: Kyllä, ilmeisesti.
K: Mitä seuraavaksi?
V: Työskentelen erittäin halvalla ja täysin tarpeettomalla suljetulla vesijäähdytysjärjestelmällä tälle laitteelle. Tavoitteeni on saada tämä kokoonpano alle 20 dollarilla.
Suositeltava:
Arduino -Teensy4 Teensy 4.0: lle - Täysi kokoonpano: 10 vaihetta
Arduino-Teensy4 Teensy 4.0: lle-Täysi kokoonpano: Tämä ohje opastaa Teensy 4.0: n Arduino-Teensy4-laajennuskortin kokoonpanon läpi Voit ostaa sellaisen Tindie-myymälästäni täältä: https: //www.tindie.com/products/ cburgess129/arduin … Voit tilata Teensy 4: n kengän kanssa
Tasauslohkon kokoonpano: 30 vaihetta
Tasoituslohkon kokoonpanon edistyminen: Tämä on Dr. Douglas Lecorchickin viimeinen tekninen kirjoitus Berea College TAD 330 -luokassa, jonka täydensi Karmadri Santiago 28. huhtikuuta 2020
Veedooo -ohjelmointirobottiauton kokoonpano -ohje: 7 vaihetta
Veedooo -ohjelmointirobottiauton kokoamisohje: Pakettiluettelo
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX -kokoonpano: 7 vaihetta (kuvilla)
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX -kokoonpano: D1M BLOCKS lisää kosketuslaukkuja, tarroja, napaisuusoppaita ja läpivientejä suosittuihin Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones -laitteisiin. Yksi ESP8266 -sirun ongelmista on, että siinä on vain yksi analoginen IO -nasta. Tämä opas näyttää kuinka 2xA kootaan
IOT123 - D1M BLOCK - ADS1115 Kokoonpano: 7 vaihetta (kuvilla)
IOT123 - D1M BLOCK - ADS1115 Kokoonpano: D1M BLOCKS lisää kosketuslaukkuja, tarroja, napaisuusoppaita ja läpivientejä suosittuihin Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones -laitteisiin. Yksi ESP8266 -sirun ongelmista on, että siinä on vain yksi analoginen IO -nasta. Tämä opas näyttää kuinka mainokset kootaan