Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Prototyp a velikost
- Krok 2: Rozložení a řezání
- Krok 3: Vyjmutí okna
- Krok 4: Spojení pouzdra dohromady
- Krok 5: Posuvná zásuvka pro Raspberry Pi
- Krok 6: Prototypování LED diod
- Krok 7: Osazení LED diod
- Krok 8: Dokončení dotyků
Video: Skříň Raspberry Pi ATX: 8 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
V tomto projektu jsem usiloval o reprodukci běžného „stolního“pouzdra PC ATX, ale miniaturně, aby se vešlo na Raspberry Pi. Mým cílem bylo zajistit, aby veškerá kabeláž opouštěla zadní část (jak byste očekávali na normálním počítači) a aby byl samotný Pi plně přístupný pro jakoukoli budoucí projektovou práci. Podle většiny mých staveb to bylo převážně z recyklovaného materiálu.
Zásoby
Můj seznam dílů pro toto je;
- Strana staré počítačové skříně Dell (která je vyrobena z plastu)
- Starý obal na CD
- Několik malých šroubů
- Z různých recyklací se podařilo zachránit několik malých kousků plastu
- Raspberry Pi + kabeláž
- 2 LED diody, odpory a vodiče
- Malé lepivé podložky (používané jako nohy)
- Superglue + soda bikarbona
- Barva ve spreji + akrylové barvy
- Nějaký Milliput pro výplň/lepení
Nástroje;
- Oscilační multifunkční nástroj/řezačka (pro řezání/tvarování)
- Víceúčelový rotační nástroj (např. Dremel) pro jemné řezání, tvarování, broušení, dokončování atd
- Soubory
- Páječka (multimetr může být také užitečný, ale není nezbytný)
- Šroubovák
- Vrtat
Krok 1: Prototyp a velikost
Prvním krokem bylo zjistit, jak velký je případ. Mým přáním bylo, aby případ měl přibližně správné rozměry jako stolní skříň ATX, ale miniaturní. Začal jsem měřením několika stolních případů, které jsem náhodou měl doma (šířka, délka, hloubka), a zaznamenal jsem je do tabulky, poté jsem vzal jejich průměrné hodnoty a vytvořil „typickou“sadu dimenzí. To mi umožnilo poté vypočítat poměry mezi různými rozměry, dívat se na to bokem, šířka je největší hodnota, takže jsem na to položil linii a vypracoval výšku asi 85% šířky a hloubka je asi 44% šířky.
Dále jsem zjistil, který byl kritický rozměr na Pi. To bylo komplikováno umístěním portů na Pi, potřeboval jsem přesměrovat port HDMI ze strany Pi směrem dozadu, takže jsem do Pi přidal pravoúhlý adaptér HDMI. To způsobilo, že výška byla nejkritičtější hodnotou - případ musel být schopen přijmout adaptér Pi +, pomocí tohoto měření jsem poté změnil ostatní rozměry pomocí výše uvedených poměrů.
Z toho jsem vytvořil kartonový prototyp pro ověření velikostí. Z obrázků můžete vidět, že moje první iterace nepočítala s adaptérem HDMI a nakonec jsem musel pouzdro trochu zvětšit (jak ukazuje extra karton na 2 stranách obrázku).
Krok 2: Rozložení a řezání
Jakmile jsem měl svůj prototyp, rozšířil jsem ho, abych vytvořil plochou šablonu a rozložil kusy, které jsem chtěl řezat, na moji zachráněnou stranu skříně PC. Poté jsem kousky vystřihl. Všimněte si, že v této fázi nemám k případu záda - to přišlo později a bylo provedeno jiným způsobem.
Krok 3: Vyjmutí okna
Rozhodl jsem se udělat okno na boku, abych viděl Raspberry Pi. Pomocí maskovací pásky jsem rozložil tvar, abych definoval, kde chci řezat. Okno i CD byly oříznuty na velikost a pak jsem jednoduše nalepil pouzdro na CD dovnitř a vytvořil okno. Bylo nutné provést spoustu úklidových prací, protože uvnitř skříně počítače PC bylo mnoho podpůrných členů, kteří byli pyšní na vnitřní stranu, kterou bylo nutné odstranit, aby se vešly díly.
Krok 4: Spojení pouzdra dohromady
Když byly kousky vystřižené, mým dalším úkolem bylo vše slepit dohromady. K vytvoření silných svarů mezi stranami jsem použil superglue s hydrogenuhličitanem sodným. Znovu jsem použil zakřivený zkosený okraj, který původní pouzdro muselo tvořit zajímavější čáru kolem spodní části pouzdra. To fungovalo dobře, ale vyžadovalo to pořádnou ruční úpravu, aby se přední část (zejména) zarovnala, a pak nějaké plnivo (použil jsem Milliput - protože jsem byl také schopen použít jakýkoli přebytek jako opětovné vynucení podél kloubů) vnitřně).
Jakmile bylo vše sestaveno, zahájil jsem proces broušení a odstraňování hrubých hran/otřepů atd
Krok 5: Posuvná zásuvka pro Raspberry Pi
Aby byl přístup k Raspberry Pi snazší, rozhodl jsem se namontovat desku na „posuvnou zásuvku“, která by umožňovala zasouvání a vysouvání obsahu pouzdra bez demontáže. To bylo postaveno 3 kusy zbytkového plastu, které zbyly, tyto byly rozřezány na velikost a slepeny stejným způsobem jako hlavní pouzdro. Jakmile je sestaven, upravil jsem tvar/velikost, dokud těsně nepřiléhal. V tomto okamžiku jsem dal případu testovací sprejovou barvu, abych viděl, jak to vypadá - plně jsem očekával, že to předělám později, ale chtěl jsem jen vidět, jak se to v tuto chvíli schází.
Krok 6: Prototypování LED diod
Většina případů má na přední straně nějaké LED diody aktivity. Moje první fáze při jejich implementaci byla prototypování kabeláže pomocí prkénka (podle obrázku). Našel jsem zde skvělý referenční zdroj (https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physi… pro sestavení jednoduchých LED vzorů poháněných z pinů GPIO.
Později jsem to všechno spojil, aby to pasovalo do pouzdra, ale chtěl jsem ověřit koncept a nejprve spustit nějaký základní kód Pythonu.
Krok 7: Osazení LED diod
Jakmile byl prototyp hotový, všechny součásti jsem připájel na místo a přilepil LED diody do malého držáku, který jsem vyrobil ze zbytkového plastu (zde jsem použil horkou lepicí pistoli - ale lepidlo nebo UHU by fungovalo dobře). Namontováním LED diod na samostatný držák mi to v případě potřeby umožnilo znovu odebrat celý obvod. Bylo vyvrtáno několik otvorů, které umožnily prosvícení LED diod.
Krok 8: Dokončení dotyků
- Přidáno několik stop pomocí lepivých podložek, které jsem měl v krabici náhradních/náhodných dílů
- Vytvořil logo Raspberry Pi (pomocí maskovací pásky přenesl obrázek z časopisu Raspberry Pi do útržku plastu, poté vyřezal logo pomocí dremelu, nakonec namaloval v detailech)
- (Re) sprej natřel pouzdro
- Opraveno logo na boční straně pouzdra
- Přidáno několik šroubů, které drží zásuvku na místě (to vyžadovalo lepení šrotu z plastu uvnitř pouzdra, do kterého se šrouby zakousnou)
- Konečné sestavení bylo zabaleno pomocí náhradní kartonové krabice (a nějaké listové karty, která drží počítač na místě uvnitř krabice)
Doporučuje:
Skříň Raspberry Pi: 6 kroků (s obrázky)
Skříň Raspberry Pi: Tento instruktážní program má vše, co potřebujete k sestavení vlastního 3D tištěného pouzdra Raspberry Pi. Tato skříň je pro Raspberry Pi 3 model A+ a používá tlačítko napájení Adafruit LED se skriptem bezpečného vypnutí. Zde jsou zásoby a nástroje, které nebudete
Arkádová skříň pro 4 hráče s podstavcem pro MAME: 32 kroků (s obrázky)
Arkádová skříň pro 4 hráče s podstavcem pro MAME: To vám ukáže, jak jsem sestrojil svou skříňku pro 4 hráče MAME. Existuje mnoho věcí, které byste si mohli chtít upravit podle svých představ. Ukážu vám, jak jsem vyrobil ten svůj, můžete si jej klidně upravit podle svých představ. Je zde standardní okno
Modulární skříň MAME Arcade Console - MMACE: 9 kroků (s obrázky)
Modular MAME Arcade Console Enclosure - MMACE: Dnes stavíme vlastní konzoli MAME pro 4 hráče pomocí Modular Mame Arcade Console Enclosure (nebo MMACE). Jedná se o dřevěnou stavebnici, kterou lze rozšířit ze 2 na 3, 4, 5 nebo více hráčů pomocí vzájemně propojených sekcí. Soustředíme se na 4-play
Skříň mimo 9v baterii: 8 kroků (s obrázky)
Příloha Z 9v baterie: Nejčastěji používanými bateriemi jsou 9v baterie. Používám jich hodně. Bohužel nevydrží moc dlouho. Zbývá mi tedy spousta vybitých 9voltových baterií. Existuje mnoho návodů a průvodců o tom, jak získat typ AAAA článek z 9v baterie
Arkádová skříň s efekty okolního světla: 9 kroků (s obrázky)
Arkádová skříň s efekty okolního světla: Domácí arkádová dřevěná skříň s arkádovými ovladači v komerční kvalitě a integrovaným systémem efektů okolní reality. Dřevěná skříň je vyřezaná ze sendvičového panelu 4x8 'od Home Depot. Arcade ovladač je HotRod SE od http: //www.hanaho