Obsah:

Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS: 13 kroků (s obrázky)
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS: 13 kroků (s obrázky)

Video: Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS: 13 kroků (s obrázky)

Video: Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS: 13 kroků (s obrázky)
Video: Princezna to asi nebude 😅😅😅 2024, Listopad
Anonim
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS
Raspberry Pi NAS, který opravdu vypadá jako NAS

Proč Raspberry Pi NAS

Hledal jsem krásný, ale prostorově úsporný NAS Raspberry Pi z internetu a nic jsem nenašel. Našel jsem nějaký design NAS s Raspberry Pi přilepený na dřevěnou bázi, ale to není to, co chci. Chci skutečný NAS. Vypadá to jako profesionální a trvanlivé, které lze použít k uložení mého obrovského množství filmových sbírek. Rozhodl jsem se tedy vybudovat si NAS od základů. Ano, slyšeli jste to. OD ZEMĚ NAHORU.

V tomto projektu nebudu používat žádné stávající součásti, které jsou speciálně navrženy pro Raspberry Pi NAS. Místo toho budu používat některé společné části, které snadno najdete na Amazonu nebo ebay. Pojďme tedy začít!

Mimochodem, tam je můj počáteční návrhový náčrtek.

Krok 1: 3D modelování a tisk

3D modelování a tisk
3D modelování a tisk
3D modelování a tisk
3D modelování a tisk
3D modelování a tisk
3D modelování a tisk
3D modelování a tisk
3D modelování a tisk

Poté, co jsem navrhl svůj případ NAS v aplikaci Autodesk Inventor, otestuji jeho vhodnost, abych zjistil, zda je každý spoj správně navržen.

Dovolte mi vysvětlit, jak součásti fungují. Tento případ je rozdělen na tři části. Levá část je pro desku pro správu napájení a Raspberry Pi 3B+. Můžete použít Pi 3/ 2B+ a jejich stopa je stejná. Chtěli byste však použít Pi3B+, protože je rychlejší. Podrobnosti vysvětlím později.

Pravá část pouzdra je navržena tak, aby pojala dva 5palcové pevné disky, které lze vyměnit (viz obrázek 4). A další prostor vzadu je pro 7 cm ventilátor, DC konektor a kabeláž.

Krok 2: Stažení 3D modelů (pouzdro)

3D modely si můžete stáhnout zde. Licence pod:

Attribution-ShareAlike

CC BY-SA

Krok 3: Tisk a montáž

Tisk a montáž
Tisk a montáž
Tisk a montáž
Tisk a montáž
Tisk a montáž
Tisk a montáž

Po dokončení tisků můžeme začít stavět pouzdro.

Pouzdro se skládá ze tří částí, jak bylo uvedeno výše, můžete je spojit pomocí několika šroubů M3x5 a M3x10 (pro horní a spodní otvory pro šrouby). Poté vložením knoflíkových krytů do otvorů budete připraveni na elektronické součástky.

Krok 4: Tlačítka a kontrolky LED

Tlačítka a signální LED diody
Tlačítka a signální LED diody
Tlačítka a signální LED diody
Tlačítka a signální LED diody
Tlačítka a signální LED diody
Tlačítka a signální LED diody
Tlačítka a kontrolky LED
Tlačítka a kontrolky LED

Ve skutečnosti jsou tlačítka a diody LED jednoduchým obvodem, který připojuje signál z GPIO Pi na přední panel. Není zde nic moc zvláštního, kromě toho, že tlačítko je trochu ošidné. Doporučil bych vám udělat testovací tisk před osazením DPS uvnitř pouzdra lepidly. To může zajistit, že kvalita tlačítek je dobrá a lze na ně klikat. V mém návrhu, protože ČERVENÁ LED vyžaduje 5V, tak jsem na ni přidal odpor a plánoval přímo připojit pin LED VCC k výstupu 5V desky řízení napájení. Můžete také použít 3,3V GPIO pin Raspberry Pi bez potřeby dalšího odporu.

Krok 5: Otestujte montáž

Vyzkoušejte montáž
Vyzkoušejte montáž
Vyzkoušejte montáž
Vyzkoušejte montáž
Vyzkoušejte montáž
Vyzkoušejte montáž

Poté, co jsem obdržel zásuvku pro horké zástrčky z ebay, umístil jsem dvě 2mm akrylátovou desku na spodní a horní část pravého pouzdra. To se používá k posílení podpory pro dvě pozice HDD, protože HDD jsou po vložení do pozice těžké.

Poté jsem použil starý pevný disk USB, který obvykle obsahoval nějaký typ desky převodníku SATA na USB. K jednomu, který jsem koupil, je dodáván předem znečištěný vstupní port 12V, který může podporovat napájení 12 V pro 3,5palcový pevný disk. Připevnil jsem je na konec dvou pozic pro připojení za provozu pevného disku a na konec připojil dva kabely. Jeden z kabelů je 2,1 mm DC konektor pro vstup 12 V a druhý kabel micro USB male pro data a 5 V. Oba jsou speciálně objednaní, takže se ohýbají směrem ke dnu a šetří prostor.

Hotový výrobek by měl vypadat podobně jako na obrázku 5.

Krok 6: Páska a lepidlo

Páska a lepidlo
Páska a lepidlo
Páska a lepidlo
Páska a lepidlo
Páska a lepidlo
Páska a lepidlo

Nyní musíme pásku a vlepit pozici horké zástrčky pevného disku do pouzdra. Nejprve bych doporučil nalepit oboustrannou pásku na kovový držák pozice. Poté, co je pozice zasunuta a zajištěna, naneste na kontakt mezi akrylovou deskou a kovovým držákem nějaké superlepidlo. PAMATUJTE A ODSTRANĚTE PAPÍR NA AKRYLICKÉ DESCE. Zapomněl jsem to udělat poprvé a špatně se mi to všechno přesouvá a dělá stejný proces znovu.

Po dokončení tohoto procesu byste neviděli dva sloty vyčnívající z pravého pouzdra a poté je můžete otevřít a zavřít pomocí rukojeti zabudované do pozice pro zásuvku.

Krok 7: Otestujte fit

Vyzkoušejte fit
Vyzkoušejte fit
Vyzkoušejte fit
Vyzkoušejte fit

Nyní vložte pevný disk do pozice a měl by dokonale sedět. (Pokud ne, měli byste požádat svého prodejce o vrácení pozice za provozu xD)

Můžete si všimnout, že v horní zadní části pravého pouzdra jsou dva zaoblené otvory. Ty jsou pro USB kabely. Nyní můžete vystrčit kabely a vypadat lépe uklizené, než začnete pracovat na elektronice.

Krok 8: Rada pro správu napájení

Rada pro řízení napájení
Rada pro řízení napájení
Rada pro řízení napájení
Rada pro řízení napájení

Zde přichází rada pro správu napájení.

Uprostřed je Tinduino. Jedná se o samostatně vyvinuté Arduino pro levné nasazení a vývoj z naší laboratoře. Samozřejmě k tomu můžete použít Arduino UNO a ovládat vypnutí relé po stisknutí tlačítka.

Na internetu je spousta návodů, které vás naučí, jak takovou desku vyrobit, například:

www.instructables.com/id/Toggle-Switch-Wit…

Je to v podstatě západkový spínač, takže to můžete udělat v jakémkoli stylu.

Vpravo je převodník peněz. Snižuje napětí z 12V na 5V pro Pi a Arduino.

A konečně, spodní 3 port, zleva doprava, je 12 V napájení, 12 V výstup pro HDD1, 12 V pro HDD2

Krok 9: Oprava všeho dohromady

Oprava všeho dohromady
Oprava všeho dohromady

Nyní připojte desku pro správu napájení k Raspberry Pi, jak je znázorněno na obrázku výše.

Připojte napájení 12V a vše by se mělo rozsvítit (Pokud ne, možná můžete tlačítko zkrátit a aktivovat přepínací systém relé Arduino)

Krok 10: Zavřete kufr a jste hotovi

Zavřete kufřík a jste hotovi!
Zavřete kufřík a jste hotovi!
Zavřete kufřík a jste hotovi!
Zavřete kufřík a jste hotovi!
Zavřete kufřík a jste hotovi!
Zavřete kufřík a jste hotovi!

Nyní zašroubujte všechny šrouby, zapojte napájecí kabel a jste připraveni jít?

Ještě ne. Stále potřebujeme software. Zde ale vypadá dokončovací hardware.

Protože se software stále vyvíjí, doporučil bych nainstalovat nějaký open source systém OS / NAS, jako je FreeNAS nebo otevřený trezor médií. Ale neudělám to, protože jsem plánoval vybudovat svůj NAS od základů.

Co bych tedy dělal dál? Napište svůj vlastní operační systém NAS!

Krok 11: Nainstalujte OS a začněte vytvářet vlastní rozhraní NAS

Nainstalujte si OS a začněte vytvářet vlastní rozhraní NAS
Nainstalujte si OS a začněte vytvářet vlastní rozhraní NAS

Nainstalujte si Raspbian Lite z webu Raspberry pi.

www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

a nainstalujte jej na kartu SD. Myslím, že online je spousta návodů, takže tyto části v tomto návodu neduplikuji.

Krok 12: Pokračovat? Online systém ArOZ

Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!
Pokračovat? Online systém ArOZ!

Možná si pamatujete můj příspěvek před dvěma lety, kterému se říká systém mediálního centra Raspberry Pi

ArOZ Online (Alpha)

www.instructables.com/id/Simplest-Media-Ce…

Nyní jsem jej kompletně přepsal do zcela nového, webového uživatelského rozhraní podobného DSM s názvem ArOZ Online (Beta)

Tento systém bude fungovat na Window Host i Linux Host (samozřejmě také na Rasbianu).

Krok 13: Již brzy

Již brzy!
Již brzy!

Alespoň prozatím systém, který jsem napsal, detekuje 1TB disk, který jsem vložil do NAS.

Tak co dál? Aby software běžel hladce, potřebuje ještě roky vývoje.

V současné době je maximální rychlost přenosu přes 5G WiFi na pevný disk kolem 100 Mbps. Což je v pořádku, protože je to jen malý malý počítač, který zpracovává všechny vaše požadavky. A při přenosu pomocí Samba (Window SMB / Network Disk) může dosáhnout přibližně 93 Mbps. To může být výhoda používání Pi 3B+.

Těšte se prosím na aktualizaci, která bude v tomto roce vydána pro tento projekt:))

======== Aktualizace z dubna 2020 =========

Nyní zde můžete získat kopii polotovaru, na míru psaného NAS OS s webovou plochou:)

github.com/tobychui/ArOZ-Online-System

Doporučuje: