Sisällysluettelo:

Open Frame Mini ITX PC: 5 vaihetta (kuvien kanssa)
Open Frame Mini ITX PC: 5 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Open Frame Mini ITX PC: 5 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Open Frame Mini ITX PC: 5 vaihetta (kuvien kanssa)
Video: KUINKA KASATA TIETOKONE! (Ajantasainen opas!) 2024, Marraskuu
Anonim
Open Frame Mini ITX -tietokone
Open Frame Mini ITX -tietokone
Open Frame Mini ITX -tietokone
Open Frame Mini ITX -tietokone
Open Frame Mini ITX -tietokone
Open Frame Mini ITX -tietokone

Olen halunnut rakentaa pienen pöytätietokoneen jo jonkin aikaa. Pidin myös todella ajatuksesta avoimen kehyksen testipenkityylisestä alustasta- josta voin helposti poistaa/vaihtaa komponentteja.

Laitteistovaatimukseni perustuivat pääasiassa sisällön luomiseen, 3D -mallinnukseen, valokuvien muokkaamiseen ja CAD -työhön. Nautin satunnaisista peleistä, mutta se ei ollut minulle ensisijainen tavoite.

Tässä mielessä tässä on laitteistovika:

Prosessori- Käytin AMD Ryzen 7 2700 8 -ydintä. Jonkin aikaa näitä voi ostaa 150 dollarilla tai vähemmän, mikä on melko fantastinen kauppa. Ryzen 5 1600AF on toinen mahtava kauppa, koska se on lähinnä Ryzen 5 2600 alle 100 dollaria. Jos tarvitset PCIE 4.0: n nopeaan kiintolevyasemaan, haluat kolmannen sukupolven Ryzenin. Kolmannen sukupolven Ryzenille Ryzen 5 3600 on loistava hankinta.

Muisti- RAM riippuu suuresti valitsemastasi emolevystä (tarkista valmistajan QVL-taulukko), mutta Ryzenin kanssa minulla on ollut onnea G. Skillin kanssa. Käytin 16 Gt (2x 8 Gt) G. Skill Flare X: tä vanhasta PC -versiosta. Nopeampi RAM -muisti tarjoaa etuja Ryzenin kanssa, mutta tulet nopeasti pienentymään.

Emolevy- Valitsin Gigabyte X570 Aorus Pro Wifin. Pienillä ITX -emolevyillä valinnat ovat hieman rajalliset. Ryzenillä voit valita B450-, X470- ja X570 -sarjan. B450 ovat edullisimmat. X470 ei ole kovin vakuuttava, koska se mahdollistaa vain kahden näytönohjaimen käytön, jota ei käytetä min ITX -muodossa. Joskus X470 tarjoaa hieman enemmän virrankulutusta korkeammalle ydinlaskurille. X570 tarjoaa PCIE 4.0: n, kun sitä käytetään kolmannen sukupolven Ryzen -suorittimen kanssa. joko Gigabyte tai Asus. Asus tarjoaa kaksois-M.2: n B450-, X470- ja X570-emolevyihin- B450 olisi ollut ensimmäinen valintani, mutta se oli aina loppunut ja pitkä toimitusaika. Asus X470 ei ollut järkevä hinnoittelussa, koska se ei todellakaan tarjonnut mitään etua B450: een (paitsi ehkä ulkonäkö.) Asus X570 on erittäin mukava, mutta hinta oli huomattavasti korkeampi kuin Gigabyte -levy. Gigabyte -levyllä oli paras yhdistelmä ominaisuuksia ja kustannuksia, joita löysin, ja on hyvä mennä, kun päivitän lopulta Ryzen 3900 -sarjan prosessoreihin.

Grafiikkakortti- menin EVGA GTX 1660 Superin kanssa. Tietokoneen pitäminen mahdollisimman pienenä tarkoitti alle 200 mm: n näytönohjaimen käyttöä. Koska näyttöni on 1080p enkä ole superpelaaja, en tarvinnut huippuluokan korttia. 1080p: lle 1660 Super on luultavasti paras tarjous pienellä kortilla, joka on noin 200 dollaria. RTX 2060 ei tuntunut minulle sen arvoiselta $ 100+ kustannusten nousun vuoksi. Jos haluat pienen työasemakortin, AMD Radeon Pro WX5100 on luultavasti paras vaihtoehto. Jos aiot rakentaa Hackintoshin, hanki AMD Vega 56 Nano tai RX 570/580 ITX -kortti eBaysta tai Craigslististä- uudempia ITX-kokoisia Radeon-kortteja ei ole juuri nyt. PowerColor luettelee RX 5500XT ITX -kortin ja RX 5700 ITX -kortin, mutta en usko, että kukaan on koskaan nähnyt sellaista.

Virtalähde- Käytin vanhaa EVGA 450W ATX -virtalähdettäni. Valintasi virtalähteeseen riippuu täysin siitä, minkä suorittimen ja näytönohjaimen valitset. Nykyaikaisissa näytönohjaimissa on huomattavasti vähemmän virtaa kuin pari vuotta sitten. Sanon, että tällaisella rakenteella täyden modulaariset virtalähteet ovat ehdottomasti oikea tapa edetä.

Jäähdytin- Varastossa oleva AMD-jäähdytin on melko hyvä. Jos aiot ylikellottaa tai aiot asentaa Ryzen 3900 -sarjan prosessorin, Noctua-jäähdyttimet ovat vaikeita voittaa ja NH-DH15 on kasan kuningas. Se on lähes kuolematon, kestää ikuisesti, ja se näyttää tappajalta mustalla.

Kiintolevyt- Tämä on usein henkilökohtaisten mieltymysten asia. Gigabyte -kortti tarjoaa kahden NVME -aseman yhteensopivuuden, joten käytin vanhaa Samsung 960Evoa yhdessä Sabrent -raketin kanssa. Sabrent -asemat ovat tällä hetkellä erittäin kilpailukykyisesti hinnoiteltuja. Suuremmalle tallennusasemalle käytän 2,5 tuuman Adata SU800 SSD -asemaa.

Kun ostan PC -osia, käytän PCPartPickeria löytääkseni varastotuotteet parhaaseen hintaan ja tarkistaakseni järjestelmän yhteensopivuuden. Tarkista aina yhteensopivuus emolevyn käyttöoppaista ja tuotetiedoista- tämä voi säästää PALJON päänsärkyä myöhemmin!

Tarvittavat työkalut/materiaalit:

Et todellakaan tarvitse paljon työkaluja tämän rakentamiseen. Porapuristin on todella mukava, koska sinun täytyy porata tarkkoja, suoria reikiä.

Tarvitset myös poranterät sopivan kokoisten reikien poraamiseen, poraamiseen ja uppoamiseen 6-32 hylsyruuvin ruuveja varten.

Tulostin 3D -tulostimella 2,5 tuuman kiintolevykiinnikkeen ja virtakytkimen kannen, mutta kiintolevytelineen voi ostaa verkosta.

Tarvitset myös virtakytkimen ja kaapelin vaipan (vain näyttääkseen kauniilta.) Huomaa, että tämä virtakytkin on vain tuskin tarpeeksi pitkä, jotta langat tarttuvat.375 paksun alumiinilevyn läpi.

Muista lukea tämä loppuun asti ja katsoa kuvien muistiinpanot ennen kysymysten esittämistä

Vaihe 1: Suunnittelu

Design
Design
Design
Design
Design
Design
Design
Design

Minulla oli luettelo ominaisuuksista alustan suunnittelussa:

1) On erittäin pieni jalanjälki. Tämän mallin jalanjälki on 175 mm x 187 mm (6,88 x 7,36 tuumaa).

2) Käytä täysikokoista ATX -virtalähdettä. SFX -virtalähteet voivat tulla todella kalliiksi.

3) Kaiken on oltava helposti saatavilla. Monet PC -kotelot vaativat emolevyn poistamisen, jotta pääset käsiksi emolevyn takana olevaan M.2 -asemaan.

4) Suurin ilmavirta. Monet mini -ITX -kotelot todella rajoittavat ilmavirtaa ja lisäävät sen jälkeen lämpötiloja (erityisesti tehokkaampien prosessorien kanssa).

5) Yksinkertainen kaapelin reititys.

6) Kantokahva helpottaa kannettavuutta.

7) Tue täyskorkeaa (2,75) näytönohjainta.

8) Näytönohjaimen alla oleva 5,5 tuuman leveä paikka mahdollistaa lisä -USB -porttien asentamisen.

Katsoin muutamia avoimen tyylisiä ITX -koteloita, mutta ne olivat kalliita, niillä oli rajoitettu ilmavirta (virtalähteen ja näytönohjaimen välisen etäisyyden vuoksi) tai emolevyn takana oleva M.2 -asema ei ollut käytettävissä. Halusin myös, että tätä olisi helppo muokata. Haluatko käyttää ASUS ROG Crosshair VIII Impact mini DTX -emolevyä? Ei ongelmaa! Tee siitä vain 30 mm korkeampi. Haluatko käyttää SFX -virtalähdettä? Helppo- käytä vain sovitinlevyä tai muuta virtalähdelevyn rakennetta (ja tee koko kotelosta tuumaa lyhyempi.) Koska emolevylevy ja virtalähdelevy ovat erillään, voit muuttaa yhtä tai toista ilman, koko runko. Voit jopa suurentaa sitä ja tehdä mATX -version käytettäväksi täyspitkän näytönohjaimen kanssa.

Halusin myös tämän olevan erittäin helppo valmistaa ja pystyä toimittamaan litteäksi pakkausmateriaalin vähentämiseksi- SendCutSend pelastamaan! SendCutSend vie vektorikuvasi ja laserleikkaa kuviosi erilaisiksi metalliseoksiksi ja toimittaa sen sinulle muutamassa päivässä! Tämä oli niin helppo tehdä, että se oli typerää.

Ensimmäinen asia, jonka tein, oli asettaa komponentit pahville ja mitata leikkaukset ja tarvittavat välykset. Seuraavaksi emolevylevy ja virtalähdelevy laadittiin Inkscapella. SendCutSend käyttää.eps -tiedostoja laserleikkaukseen, joten sinun on käytettävä piirustusohjelmaa, kuten Inkscape tai Illustrator. Kun olin suunnitellut, tulostin sen täysikokoisena tarkistaakseni mitat.

Seuraavaksi vienin Inkscape -mallini.svg -tiedostona ja tuon sen Fusion360: een ja muutin sen verkkomallista kiinteäksi malliksi. Sitten laitoin osamalleja alustamalliin varmistaakseni, että pidin siitä, miltä kaikki näytti. Grabcad on erinomainen resurssi 3D -malleista eri komponenteille. Sillä ei ollut väliä, että komponenttimallit eivät olleet tarkkoja- yritin vain saada käsityksen lopullisesta ulkonäöstä.

Kun olin valmis, lähetin Inkscape.eps -tiedostoni SendCutSendiin leikatakseni rungon osat.375 paksuisesta 5052 alumiinista.

Inkscape.eps- ja.svg -tiedostot ovat täällä, jotta voit käyttää ja muokata niitä!. Svg -tiedostot haluat avata Inkscapessa tehdäksesi muutoksia

14.4.20- Päivitä

Olen lisännyt uuden virtalähdelevyn, nimeltään "PowersupplyplateV2", joka muuttaa näytönohjaimen kiinnitystapaa- kiinnitysruuvi on nyt vastakkaisella puolella verrattuna aikaisemmin. Näin voit asettaa näytönohjaimen paikalleen irrottamatta ensin virtalähdettä. Siinä on myös suurempi suorakulmainen aukko, jonka avulla voit tehdä tasaisen levyn virtakytkimen pitämiseksi, kun sinun on yritettävä porata 16 mm: n reikä.375 "paksun materiaalin läpi. Se antaa myös enemmän tilaa muille USB -porteille (joita lisätään pian uusien 3D -tulostettujen osien kanssa.) Toinen muutos teki levyn.375 "pituudesta pidemmän, joten nyt se on päällekkäin ja vastaa emolevyn levyn reunaa. Näin voit kiinnittää sen emolevyn levyn reunaan ja pohjalevyyn, jolloin koko kokoonpano on jäykempi.

LOHTEC YouTubessa on muokannut tätä muotoilua ja luonut pienemmän 3D -painetun version, joka käyttää SFX -virtalähdettä. Katso se täältä-https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/10-8l-mini-itx-open-frame-sff-pc-case

Vaihe 2: Kehyksen kokoaminen

Runkoasennus
Runkoasennus
Runkoasennus
Runkoasennus
Runkoasennus
Runkoasennus

Muutamaa päivää myöhemmin laserleikattu alumiinirunko saapui paikalle ja oli aika koota

Yksi laserleikkausmetallin rajoituksista on, että muotoja tai leikkauksia ei voi olla pienempiä kuin 1x - 1,5x materiaalin paksuus. Koska materiaali on.375 paksu, tämä tarkoittaa, että sinun on porattava/napautettava kaikki kiinnitysreiät.

Tulostin reikämallit ATX-virtalähteelle ja ITX-emolevylle (tee googlehaku malleille- löysin hienoja emolevyn malleja tästä langasta.) Sitten teipasin ne paikalleen alumiiniosiin ja merkitsin reiät keskellä booli. Merkitsin myös reiät ruuveille, jotka pitävät emolevyn ja virtalähteen levyn pohjalevyssä. Sitten porattiin kaikki läpivientireiät ja porasin myös uppoasennuksen kaikille pultin päille, jotta saat hyvän ulkonäön. Kaikki ruuvit ovat 6-32 kierteisiä.

Emolevyä pidetään 0,375 tuuman pitkillä kierteillä, joten nämä reiät porattiin ja napautettiin 6-32 kierretä varten ja pysäytykset ruuvattiin paikoilleen.

Tällä hetkellä porasin ja napautin myös reikiä 2,5 tuuman SSD -kiinnikkeelle emolevyn takana.

Tämän jälkeen porattiin halkaisijaltaan 16 mm reikä virtalähteen levyn virtakytkintä varten.

Vaihe 3: 3D -tulostetut lisävarusteet

3D -tulostetut tarvikkeet
3D -tulostetut tarvikkeet
3D -tulostetut tarvikkeet
3D -tulostetut tarvikkeet
3D -tulostetut tarvikkeet
3D -tulostetut tarvikkeet

Koska minulla on 3D -tulostin, ajattelin tehdä muutamia lisävarusteita, jotta lopputulos olisi hieman mukavampi

Ensin tein kiintolevykiinnikkeen 2,5 SSD: lle. Tämä tehtiin Tinkercadilla ja se oli uskomattoman helppoa! Tein pohjimmiltaan lohkon, kavensin osan, tein upotettuja asennusreikiä ja reikiä kiintolevyn pitämiseksi ja poistettiin sitten hieman materiaalia pohjasta tulostusajan lyhentämiseksi. Tämä painettiin PLA -levyllä 20% täyteaineella.

Seuraavaksi ajattelin tehdä joitakin kaapelikammoja, kuten olin odottanut tekeväni kaikki mukautetut vaippakaapelit (myöhemmin muutin mieltäni- lisää tästä myöhemmin.) Nämä suunniteltiin myös Tinkercadissa yhdistämällä suurempia sylintereitä ja asettamalla sitten reikiä jokaisen keskelle sylinteriin kaapelinohjaimien luomiseksi. Super yksinkertainen! Tein kaapelikammat sekä 8 -säikeisille että 24 -säikeisille 4 mm: n vaipallisille vaijereille. Nämä painettiin PLA: ssa 100% täytteellä.

En pitänyt virtakytkimen takaosan näkemisestä, joten tein myös kannen sitä varten. Se on pohjimmiltaan kaksi sylinteriä ja kartio ontto. Tämä painettiin PLA: na 100% täytteellä.

Kaikki mallitiedostot ovat täällä, jotta voit käyttää ja muokata niitä parhaaksi katsomallasi tavalla

Vaihe 4: Kokoonpano

Kokoonpano
Kokoonpano
Kokoonpano
Kokoonpano
Kokoonpano
Kokoonpano

Lopullinen kokoonpano

Asensin ensin virtalähteen. Tämä sopii niin, että tuuletin imee ilmaa alta. Huomaa, että virtalähteellä on.5 välys toisella puolella kaapelin reititystä varten.

Seuraavaksi tuli emolevy, joka on kiinnitetty seisokkeihin neljällä 6-32 ruuvilla. Näet toisen M.2 -kiintolevyn emolevyn takaosassa alumiinilevyn aukon kautta. Näin se ei vain jäähdy paremmin, vaan se on erittäin helppo asentaa ja poistaa. Toinen M.2 -kiintolevy on asennettu emolevyn etuosan jäähdytyselementin alle. SSD -kiinnike ruuvataan sitten kiinni emolevyn takaosaan.

Nyt tulee näytönohjain. Tämä on ainoa osa, joka on hieman hankala, kun asennat sen ensimmäisen kerran, koska sinun on asennettava kortin kiinnitysruuvi. Sinun on irrotettava virtalähde, jotta voit asentaa näytönohjaimen, ja merkitä kierteisen reiän paikka 6-32-ruuville, jolla grafiikkakortti kiinnitetään. Tämä tehdään irrottamalla kolme ruuvia, joilla virtalähteen kiinnityslevy kiinnitetään pohjalevyyn, ja siirtämällä levyä tarpeeksi, jotta grafiikkakortti liukuu paikalleen. Kiristä sitten kiinnityspultit ja huomioi näytönohjaimen kiinnitysruuvin sijainti. Pura nyt kaikki virtalähteen kiinnityslevyn osat ja irrota levy muusta kotelosta. Poraa ja napauta reikää 6-32 kierreruuville kohtaan, johon merkitsit sen. Tämä voi vaatia pitkän työtyyppisen poranterän. On erittäin tärkeää saada tämä osa oikein- mene hitaasti ja vie aikaa.

Kun olet suorittanut porauksen ja napauttanut näytönohjaimen ruuvin reiän, voit koota kaiken uudelleen. Asenna nyt virtakytkin, 2,5 SSD ja suorittimen jäähdytin.

Vaihe 5: Viimeistele johdotus

Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus
Viimeistele johdotus

Aika yhdistää se

Alunperin ajattelin tehdä kaikki mukautetut vaippakaapeloinnit, koska odotin joutuvani käyttämään mukautetun pituisia kaapeleita. Kuten käy ilmi, ATX -virtalähteen mukana tulleet varastopituiset kaapelit olivat täydellisiä!

Minun piti vain liittää emolevyn 24 -nastainen kaapeli, emolevyn CPU -virtakaapeli, 8 -nastainen virtakaapeli grafiikkakortille ja SATA -kaapelit 2,5 tuuman SSD -asemaan. Näin se on! Kaapeleiden kuljettaminen on helppoa.:)

Nyt minulla on mini -pöytätietokoneeni ja se toimii kauniisti. Kuten kaikissa projekteissa, on parantamisen varaa, joten kaikki ehdotukset ovat tervetulleita! Yksi ajatus, jota minulla oli tätä suunnitellessani, on tehdä yksinkertainen taitettu arkkikotelo ihmisille, jotka eivät halua nähdä kaikkia suolistoja. SendCutSendissä on siisti ominaisuus, jossa voit leikata ennalta määritetyn "aaltoleikkaus" -kuvion minne haluat taitetun reunan. Tämän tekemällä voit helposti tehdä taitetun alumiinilevyn liukua tyyliseen kanteen, joka on kiinnitetty rungon reunoihin käyttämällä pysäytyksiä. Tämän avulla voit tehdä mukautetun kannen mihin tahansa muotoiluun tai kuvioon, jonka haluat leikata siihen ilmanvaihtoa varten. Koska tämä on valmistettu alumiinista, voit jopa anodisoida rungon kirkkaalla värillä!

Jos käytät PCIE 4.0 NVME -asemia, voit myös asentaa tuulettimen emolevyn takaosaan aseman jäähdyttämiseksi. Voit jopa käyttää tätä aluetta nestejäähdytyksen asennukseen, jos haluat mieluummin rakentaa nestejäähdytteisen lautan ilmajäähdytteisen asennuksen sijaan.

Suositeltava: