Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Απαιτούμενο υλικό
- Βήμα 2: Προαιρετικά και εναλλακτικά
- Βήμα 3: Τρισδιάστατη εκτύπωση της θήκης
- Βήμα 4: Ολοκληρώνοντας την υπόθεση
- Βήμα 5: Συναρμολόγηση του πίνακα επέκτασης Pi
- Βήμα 6: Εγκατάσταση πίνακα σε περίπτωση
- Βήμα 7: Εγκατάσταση ακρυλικού καλύμματος
- Βήμα 8: Εγκατάσταση SSD
- Βήμα 9: Τοποθέτηση πίσω πλάκας
- Βήμα 10: Καλώδια SSD και τροφοδοσίας
- Βήμα 11: Τελικό προϊόν
- Βήμα 12: Συχνές ερωτήσεις και σχόλια
Βίντεο: Συνέλευση υλικού Desktop Pi: 12 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Θεωρώ το Raspberry Pi και τον κόσμο των υπολογιστών μεμονωμένου πίνακα (SBC) συναρπαστικό. Η ενσωμάτωση όλων των βασικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για έναν τυπικό υπολογιστή οικιακής χρήσης σε ένα συμπαγές και αυτόνομο σύστημα έχει αλλάξει το παιχνίδι τόσο για τους χόμπι του υλικού όσο και για το λογισμικό και τους εργάτες τσιμπημάτων.
Ομοίως, η αισθητική ενός όμορφα σχεδιασμένου και συναρμολογημένου εξοπλισμού παιχνιδιών έδειξε την υπερηφάνεια για τη μηχανική και την κατασκευή που δημιουργήθηκε για τη δημιουργία όλων των επιμέρους στοιχείων που κάνουν τη «μαγεία» να συμβεί. Ας ελπίσουμε ότι όταν ολοκληρωθεί το Desktop Pi, μπορείτε να νιώσετε περήφανοι για την ομορφιά και την απλότητα αυτού του μικρού, αν και ευέλικτου και λειτουργικού μηχανήματος.
Βήμα 1: Απαιτούμενο υλικό
Αυτό το έργο είναι μια μεγάλη επίδειξη για το πώς πολλές φορές κάτι μπορεί να είναι "περισσότερο από το άθροισμα των μερών του". Είναι σε μεγάλο βαθμό μια αναδιάταξη των τρεχόντων αξεσουάρ Raspberry Pi, με επίκεντρο ένα προσαρμοσμένο σχεδιασμένο και τρισδιάστατο πλαίσιο εκτύπωσης. Εδώ είναι τα στοιχεία που χρησιμοποίησα στην περίπτωσή μου, καθώς και μερικά προαιρετικά στοιχεία που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.
Σημείωση: Δεν είμαι χορηγός και δεν περιλαμβάνουν συνδέσμους συνεργατών. (Δεν υπάρχουν καθόλου σύνδεσμοι στην πραγματικότητα!) Απλώς σας δείχνω ότι πήρα το υλικό μου. Αυτό που χρησιμοποιείτε για το έργο σας πρέπει να είναι συνάρτηση του προϋπολογισμού και του προσωπικού σας γούστου. Επίσης, θα βρείτε πολλούς προμηθευτές για πολλά από τα φαινομενικά πανομοιότυπα προϊόντα που αναφέρονται εδώ. Επιλέξτε αυτό που έχει νόημα για εσάς.
Τι χρησιμοποίησα:
1. Raspberry Pi 4 - 4GB
2. ICE Tower Cooler
3. Ακρυλικό Set-Top Box + Extension Board
4. SSD 128 GB
5. Προσαρμογέας USB 3.0 σε SATA
6. Τροφοδοσία με διακόπτη On/Off
7. Κάρτα MicroSD
Βήμα 2: Προαιρετικά και εναλλακτικά
Τα παρακάτω είναι καθαρά αισθητικές επιλογές. Η απόδοση μπορεί να ποικίλει, αλλά για όλες τις προθέσεις και σκοπούς, εκτός από τη θερμική δοκιμή των σανίδων, δεν πρέπει να βλέπετε πραγματικές διαφορές στη χρηστικότητα.
1. ICE Low-Profile Tower
2α Πίνακας προσαρμογέα M.2 (εναλλακτική λύση SSD 2,5 ιντσών)
2β M.2 SSD (Εάν ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή, δεν θα χρειαστείτε τον προσαρμογέα USB 3.0 σε SATA)
3α. Metallic All Surface Spray Paint της επιλογής σας
3β Γυαλόχαρτο ή μπλοκ λείανσης
3γ. Χαρτοταινία
Βήμα 3: Τρισδιάστατη εκτύπωση της θήκης
Χρησιμοποίησα ένα πρωτότυπο μοντέλο Ender 3 για να εκτυπώσω τη θήκη. Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένα τόσο μεγάλο θέμα που θα το αφήσω εκτός αυτής της κατασκευής, εκτός από το να πω ότι το αρχείο τεμαχίστηκε σε Cura υπό τυπικές ρυθμίσεις για το Ender 3 σε ύψος στρώματος 0,2 mm και 10% πλήρωσης και χρειάστηκε περίπου 14,5 ώρες. Η θήκη εκτυπώθηκε χρησιμοποιώντας μαύρο Hatchbox PLA στην επιφάνεια κατασκευής OEM Ender 3 χωρίς τη χρήση κόλλας ή ταινίας. Είναι πολύ σημαντικό η θήκη και η πλάτη να εκτυπώνονται και οι δύο στους προσανατολισμούς που εμφανίζονται στις παραπάνω εικόνες, έτσι ώστε να μην απαιτούνται υποστηρίγματα!
Το μέρος ήταν αρχικά μοντελοποιημένο στο Solidworks, αλλά θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει στο Tinkercad ή στα περισσότερα άλλα δωρεάν προγράμματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης ή βασισμένα σε πρόγραμμα περιήγησης. Έχω επισυνάψει τα αρχεία STL εδώ για χρήση σας. Έκανα επίσης αυτή τη θήκη έχοντας κατά νου τις μεγαλύτερες ανοχές καθώς οι τύποι νημάτων και οι εκτυπωτές μπορούν πραγματικά να διαφοροποιήσουν αισθητά τις τελικές διαστάσεις. Όλα δεν ταιριάζουν πολύ σφιχτά, αλλά η πίσω πλάκα συνεχίζει με ένα ικανοποιητικό κούμπωμα και δομικά φαίνεται αρκετά σταθερή.
Βήμα 4: Ολοκληρώνοντας την υπόθεση
Αυτό το βήμα είναι εντελώς προαιρετικό, αλλά δίνει στην θήκη μια όμορφη εμφάνιση. Αποφάσισα να βάψω το μπροστινό μέρος της θήκης και την πλάτη με μια μεταλλική βαφή σπρέι όλης της επιφάνειας. Εάν ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή, μην ξεχάσετε να καλύψετε τις οπές εξαερισμού με ταινία κάλυψης για να αποτρέψετε το εσωτερικό της θήκης από μερικό ψεκασμό. Επίσης, αντί να κολλήσετε όλες τις άκρες της θήκης, συνιστώ να τοποθετήσετε τη θήκη στο πλάι σε μια χαρτοπετσέτα, να ψεκάσετε την κάτω πλευρά της θήκης και στη συνέχεια να την αναποδογυρίσετε και να επαναλάβετε. Αυτό παρέχει μια ωραία καθαρή γραμμή κατά μήκος των μακρύτερων γωνιακών άκρων χωρίς χτύπημα! Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να τρίψετε ελαφρά τα πρόσωπα της θήκης που σκοπεύετε να βάψετε και στη συνέχεια να τα σκουπίσετε με μια υγρή χαρτοπετσέτα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη νήματος από την επιφάνεια. Βρήκα ότι αυτό έκανε μια σημαντική διαφορά στην υφή του χρώματος επιφάνειας, ειδικά κατά μήκος των μπροστινών καμπυλών.
Βήμα 5: Συναρμολόγηση του πίνακα επέκτασης Pi
Τα κιτ περιλαμβάνουν το δικό τους σύνολο οδηγιών για τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων όπως απαιτείται. Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε την πλακέτα επέκτασης και χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες προεξοχές, τοποθετήστε και τις δύο σανίδες στην ακρυλική πλάκα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ροζ θερμικό μαξιλάρι στον επεξεργαστή και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του ψυγείου πύργου. Το κόκκινο σύρμα από τον ανεμιστήρα ψύξης θα συνδεθεί στον εξωτερικό γωνιακό πείρο και το μαύρο σύρμα θα πρέπει να απέχει μία ακίδα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια που προέρχονται από την ακρυλική πλάκα με τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα. Θα συνιστούσα ιδιαίτερα να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε αυτό το σημείο. Τόσο ο πύργος όσο και ο ανεμιστήρας τοίχου θα πρέπει να ανάβουν σε αυτό το σημείο. Όταν είστε σίγουροι ότι όλες οι συνδέσεις σας είναι σωστές και λειτουργούν, προχωρήστε και αποσυνδέστε τον μικρότερο ανεμιστήρα που είναι ενσωματωμένος στην ακρυλική πλάκα.
Βήμα 6: Εγκατάσταση πίνακα σε περίπτωση
Τώρα μπορείτε να σύρετε τη συναρμολογημένη σανίδα στη θήκη, ευθυγραμμίζοντας τις ακμές της ακρυλικής πλάκας με τις σχισμές στη θήκη, όπως φαίνεται στις εικόνες. Βεβαιωθείτε ότι το σύρετε μέχρι κάτω στην κάθετη υποδοχή.
Συμβουλή: Εάν η ακρυλική πλάκα είναι πολύ χαλαρή στην υποδοχή, μια κόλλα κατασκευαστικής κόλλας στη γωνία της εσωτερικής σχισμής θα κρατήσει τη πλάκα στη θέση της και θα είναι εύκολο να σπάσει αν επιλέξετε να αποσυναρμολογήσετε την εξέδρα.
Βήμα 7: Εγκατάσταση ακρυλικού καλύμματος
Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα με την ενσωματωμένη ακρυλική πλάκα στον ανεμιστήρα και συνδέστε τα κόκκινα και μαύρα καλώδια στις κατάλληλες υποδοχές όπως έγινε νωρίτερα. Αν ξεχάσατε την παραγγελία μην ανησυχείτε, ελέγξτε τις παραπάνω εικόνες!
Βήμα 8: Εγκατάσταση SSD
Τώρα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σύρετε τον SSD στην υποδοχή ράφι. Προσέξτε να μην χτυπήσετε τα κόκκινα και μαύρα καλώδια ανεμιστήρα από τις καρφίτσες τους στον πίνακα επέκτασης ενώ το κάνετε αυτό! Θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτή, οπότε πηγαίνετε αργά, ξεκινώντας από τη γωνία του SSD και χειρίζεστε αργά τον SSD στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο SSD είναι προσανατολισμένος στην κατεύθυνση που θέλετε για την τελική εξέδρα. Μου αρέσει η πλευρά της επωνυμίας να είναι ορατή. Κάνε αυτό που νομίζεις ότι φαίνεται υπέροχο!
Βήμα 9: Τοποθέτηση πίσω πλάκας
Σε αυτό το σημείο μπορούμε τώρα να εγκαταστήσουμε το backplate. Ευθυγραμμίστε τις κορυφογραμμές στην πίσω πλάκα με τις σχισμές στο πίσω μέρος της θήκης. Είναι πολύ πιο εύκολο αν ξεκινήσετε στο ένα άκρο της θήκης με τις δύο κορυφογραμμές στις αντίστοιχες υποδοχές τους και ασκήσετε αυξανόμενη πίεση στην πλάτη κατά μήκος της κατεύθυνσης των σχισμών. Η πλάτη θα τοποθετηθεί στη θέση της με ένα ωραίο κούμπωμα στο τέλος.
Βήμα 10: Καλώδια SSD και τροφοδοσίας
Το μόνο που μένει να κάνετε τώρα είναι να συνδέσετε το καλώδιο SATA στο καλώδιο USB 3.0 και το καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο SATA σε USB μου ήταν λίγο μακρύ, οπότε έβαλα μια ωραία μπούκλα. Μου αρέσει η μοναδική αισθητική που προσθέτει στην θήκη επίσης.
Βήμα 11: Τελικό προϊόν
Βοϊλα! Ολοκληρώσατε τη συναρμολόγηση υλικού! Συνδέστε και απολαύστε την άρρωστη νέα σας εξέδρα!
Βήμα 12: Συχνές ερωτήσεις και σχόλια
Ε: Πού είναι τα αρχεία μερών;
Α: Τα αρχεία τμημάτων μπορούν να βρεθούν στο βήμα 3.
Μπορώ να κάνω overclock στο Raspberry Pi μου;
Α: Ναι, το ψυγείο του πύργου θα παρέχει επαρκή ψύξη για overclocking.
Ε: Πώς λειτουργεί ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας;
Α: Ο ακρυλικός ενσωματωμένος ανεμιστήρας τραβά τον αέρα μέσα στη θήκη και μέσα από τις οπές εξαερισμού της κηρήθρας.
Ε: Ο ανεμιστήρας του πύργου είναι μπλοκαρισμένος από κάτω;
Α: Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό κάτω από το ψυγείο του πύργου για να επιτρέψει στον αέρα να ρέει. Επίσης, οι οπές εξαερισμού με μοτίβο κηρήθρας υπάρχουν στην κάτω επιφάνεια. Μπορείτε να εφαρμόσετε τα ελαστικά αντιολισθητικά πόδια (από το ακρυλικό κιτ θήκης) στο κάτω μέρος της θήκης, αν θέλετε, το οποίο θα επιτρέπει την είσοδο αέρα και από κάτω από τη θήκη.
Ε: Θα μου φτιάξετε ένα;
Α: Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ απασχολημένος μεταξύ σχολείου και εργασίας, αλλά θα σας βοηθήσω να φτιάξετε τη δική σας όσο καλύτερα μπορώ! Στείλε μου μήνυμα και θα σου απαντήσω το συντομότερο δυνατό.
Ε: Κάποιος άλλος δημοσιεύει τις φωτογραφίες σας αλλού/ αναλαμβάνει πίστωση για αυτό το έργο
Α: Αν το βλέπετε αλλού, μη διστάσετε να υποστηρίξετε τη δουλειά μου αποδίδοντάς την σε αυτό το διδακτικό.
Ε: Τι λογισμικό χρησιμοποιήσατε;
Α: Το Pi τρέχει λειτουργικό σύστημα twister το οποίο παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία επιφάνειας εργασίας και καθιστά το overclocking εξαιρετικά απλό με το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό.
ΕΡ.: Ο φωτισμός προέρχεται μόνο από τους οπαδούς;
Α: Ναι, το ψυγείο του πύργου και ο ακρυλικός ενσωματωμένος ανεμιστήρας είναι οι μόνες πηγές φωτός μέσα στη θήκη. Το καλώδιο SATA σε USB διαθέτει επίσης ωραία κόκκινα και μπλε LED που υποδεικνύουν τη μεταφορά δεδομένων.
Ε: Μπορείτε να το κάνετε αυτό για πίνακα συμπλέγματος;
Α: Θα ελέγξω άλλες πιθανές αρχιτεκτονικές και θα ασχοληθώ με αυτές όταν μπορώ!
Ε: Τι γίνεται με την ψύξη με νερό;
Α: Δείτε τις τελευταίες Συχνές Ερωτήσεις!
Ε: Τα μπλε LED αυξάνουν την απόδοση;
Α: Ναι, προφανώς.
ΕΡ.: Τι στη συνέχεια;
Α: Εργάζομαι σε ένα εξαιρετικά φθηνό και εντελώς περιττό κλειστό σύστημα ψύξης νερού για αυτήν την εξέδρα. Ο στόχος μου είναι να το κάνετε αυτό για να συγκεντρωθείτε για κάτω από $ 20.
Συνιστάται:
Συνταγή κουτιού συντροφιάς (Remix υλικού / κάμψη κυκλώματος): 11 βήματα (με εικόνες)
Συνταγή Box Companion (Hardware Remix / Circuit Bending): Το remixing υλικού είναι ένας τρόπος επανεξέτασης των οικονομικών δυνατοτήτων των μουσικών τεχνολογιών. Τα Companion Boxes είναι κυκλικά λυγισμένα DIY ηλεκτρονικά μουσικά όργανα. Οι ήχοι που παράγουν εξαρτώνται από το κύκλωμα που χρησιμοποιείται. Οι συσκευές που έφτιαξα βασίζονται σε multi-eff
Παρακολούθηση υλικού υπολογιστή: 6 βήματα (με εικόνες)
PC Hardware Monitor: Γεια σε όλους. Ξεκίνησα αυτό το έργο για δύο λόγους: έχτισα έναν βρόχο υδρόψυξης στον υπολογιστή μου πρόσφατα και χρειαζόμουν κάτι για να γεμίσω οπτικά λίγο χώρο στη θήκη ΚΑΙ ήθελα να μπορώ να ελέγχω τις θερμοκρασίες και τα άλλα στατιστικά με μια γρήγορη ματιά
Συνέλευση Η / Υ με οδηγίες: 12 Βήματα
PC Assembly Instructable: Καλώς ορίσατε στο PC Assembly Instructable! Από αυτό το εγχειρίδιο, θα μάθετε πώς να συναρμολογείτε τον δικό σας υπολογιστή! 1. Διαβάστε τα στοιχεία που θα χρειαστείτε. Διαβάστε την ενότητα ασφάλειας. (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) 3. Έχω δώσει πληροφορίες για το τι είναι κάθε συστατικό και τι
ΜΕΡΟΣ 2 - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ GPIO ARM - RGB - ΚΛΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Διακόπτες: 6 Βήματα
ΜΕΡΟΣ 2 - GPIO ARM ASSEMBLY - RGB - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ - Διακόπτες: Στο Μέρος 1, μάθαμε πώς να αλλάζουμε ένα κόκκινο LED στην πλακέτα ανάπτυξης MSP432 LaunchPad από την Texas Instruments, χρησιμοποιώντας συναρμολόγηση αντί για C / C ++. Σε αυτό το Οδηγό, θα κάνει κάτι παρόμοιο - ελέγξτε ένα LED RGB που είναι επίσης σε αυτό το sam
Κάνοντας το δικό μου πορτοφόλι υλικού Trezor Crypto: 5 βήματα (με εικόνες)
Φτιάχνοντας το δικό μου πορτοφόλι υλικού Trezor Crypto: Σε αυτό το έργο φτιάχνω το δικό μου πορτοφόλι υλικού κρυπτονομισμάτων Trezor, πλήρες με περίβλημα. Αυτό είναι δυνατό επειδή το Trezor είναι ανοιχτού κώδικα, οπότε χρησιμοποίησα τα αρχεία που παρέχουν στο github τους για να φτιάξω τη δική μου συσκευή για κάτω από $ 40. Υπήρχαν μερικά