Innehållsförteckning:
- Steg 1: Obligatorisk maskinvara
- Steg 2: Tillval och alternativ
- Steg 3: 3D -utskrift av fodralet
- Steg 4: Avsluta ärendet
- Steg 5: Montering av Pi -förlängningskort
- Steg 6: Installera kortet i fodralet
- Steg 7: Installera akrylskydd
- Steg 8: Installera SSD
- Steg 9: Placera tillbaka plattan
- Steg 10: SSD och strömkablar
- Steg 11: Färdig produkt
- Steg 12: Vanliga frågor och kommentarer
Video: Desktop Pi Hardware Assembly: 12 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37
Jag tycker att Raspberry Pi och världen av Single Board Computers (SBC) är fascinerande. Integrationen av alla grundkomponenter som krävs för en typisk dator för hemmabruk i ett kompakt och fristående system har varit en spelväxlare för både hårdvaru- och programvaruhobbyister och tinkerers.
På samma sätt visade estetiken i en vackert utformad och monterad spelrigg stolthet över det tekniska och utförande som skapades för att skapa alla enskilda komponenter som får "magin" att hända. Förhoppningsvis när din Desktop Pi är klar kan du känna dig stolt över skönheten och enkelheten i denna lilla, om än mångsidiga och funktionella maskin.
Steg 1: Obligatorisk maskinvara
Detta projekt är en bra demonstration av hur någonting ofta kan vara "mer än summan av dess delar". Det är till stor del en omordning av nuvarande Raspberry Pi -tillbehör, centrerat kring ett specialdesignat och 3D -tryckt ramverk. Här är de artiklar jag använde i mitt fodral, samt några valfria artiklar som också kan användas.
Obs! Jag är inte sponsrad och inkluderar inga länkar till affiliates. (Inga länkar alls faktiskt!) Jag visar dig helt enkelt om jag fick mina material. Det du använder för ditt projekt bör vara en funktion av din budget och personliga smak. Du hittar också flera leverantörer för många av de till synes identiska produkterna som listas här. Välj det som är vettigt för dig.
Vad jag använde:
1. Raspberry Pi 4 - 4GB
2. ICE Tower Cooler
3. Set-Top Box i akryl + förlängningskort
4. 128 GB SSD
5. USB 3.0 till SATA -adapter
6. Strömförsörjning med strömbrytare
7. MicroSD -kort
Steg 2: Tillval och alternativ
Följande är rent estetiska val. Prestandan kan variera, men för alla ändamål, förutom termisk testning, bör du inte se några verkliga skillnader i användbarhet.
1. Torn med låg profil på ICE
2a. M.2 Adapterkort (2,5 -tums SSD -alternativ)
2b. M.2 SSD (Om du går den här vägen behöver du inte USB 3.0 till SATA -adaptern)
3a. Metallic All Surface Spray Paint efter eget val
3b. Sandpapper eller slipblock
3c. Maskeringstejp
Steg 3: 3D -utskrift av fodralet
Jag använde en originalmodell Ender 3 för att skriva ut fodralet. 3D -utskrift är ett så stort ämne att jag kommer att lämna det ur detta bygge annat än att säga att filen skivades i Cura under standardinställningar för Ender 3 vid 0,2 mm lagerhöjd och 10% fyllning och tog cirka 14,5 timmar. Lådan trycktes med svart Hatchbox PLA på OEM Ender 3 -byggytan utan användning av lim eller tejp. Det är mycket viktigt att både fodralet och bakplattan trycks i riktningarna som visas på bilderna ovan så att inga stöd krävs!
Delen var ursprungligen modellerad i Solidworks men kunde mycket enkelt ha gjorts i Tinkercad eller de flesta andra gratis eller webbläsarbaserade 3D-modelleringsprogram. Jag har bifogat STL -filerna här för din användning. Jag gjorde också detta fall med större toleranser i åtanke eftersom filamenttyper och skrivare faktiskt kan variera de slutliga dimensionerna märkbart. Allt passar inte supertätt ihop men bakplattan fortsätter med ett tillfredsställande snäpp och strukturellt känns det ganska solid.
Steg 4: Avsluta ärendet
Detta steg är helt valfritt men ger fallet ett snyggt utseende. Jag bestämde mig för att måla framsidan av fodralet och bakplattan med en metallisk sprayfärg. Om du går den här vägen, glöm inte att täcka ventilationshålen med maskeringstejp för att förhindra att insidan av fodralet sprutas delvis. I stället för att tejpa upp alla kanterna på fodralet rekommenderar jag att du placerar fodralet på sidan på en pappershandduk, sprutar undersidan av fodralet och sedan vänder det om och upprepar. Detta ger en fin ren linje längs de längre hörnkanterna utan att tejpa! Om det behövs kan du lätt slipa ansiktena på det fodral du tänker måla och sedan torka av med en fuktig pappershandduk för att avlägsna eventuellt filamentdamm från ytan. Jag tyckte att detta gjorde en betydande skillnad i ytfärgens struktur, särskilt längs de främre kurvorna.
Steg 5: Montering av Pi -förlängningskort
Satsen innehåller en egen uppsättning instruktioner för montering av delarna efter behov. Det första steget är att ansluta förlängningskortet och använda de medföljande avstånden, sätta båda brädorna på akrylplattan. Lägg sedan den rosa termiska dynan på processorn och följ instruktionerna för installation av tornkylaren. Den röda tråden från kylfläkten kommer att anslutas till det yttre hörnstiftet och den svarta tråden ska placeras en bit bort så som visas på bilden ovan. Du kan sedan ansluta ledningarna från akrylplattan med den inbyggda fläkten. Jag rekommenderar starkt att du kopplar in nätsladden vid det här laget. Både tornet och väggfläkten ska lysa upp vid denna tidpunkt. När du är säker på att alla dina anslutningar är korrekta och fungerar, gå vidare och dra ur den mindre fläkten som är inbäddad i akrylplattan.
Steg 6: Installera kortet i fodralet
Du kan nu skjuta in den monterade brädan i fodralet genom att rada upp akrylplattans kanter med spåren i fodralet som visas på bilderna. Se till att skjuta den hela vägen ner i den vinkelräta luckan.
Tips: Om akrylplattan är för lös i spåret, kommer en klick bygglim i hörnet av den inre spåret att hålla plattan på plats och vara lätt att bryta av om du väljer att demontera riggen.
Steg 7: Installera akrylskydd
Upprepa föregående steg med fläkten inbäddad akrylplatta och koppla in de röda och svarta ledningarna i lämpliga fack som tidigare. Om du har glömt beställningen oroa dig inte, kolla bilderna ovan!
Steg 8: Installera SSD
Allt du behöver göra är att skjuta in SSD: n i hyllplatsen. Var försiktig så att du inte slår de röda och svarta fläktkablarna ur sina stift på förlängningskortet medan du gör detta! Det bör vara en ganska tät passform så gå långsamt, börja med hörnet på SSD och manövrera långsamt SSD på plats. Se till att SSD -enheten är orienterad i den riktning du vill ha den för den sista riggen. Jag gillar att märkesidan är synlig. Gör vad du tycker ser coolt ut!
Steg 9: Placera tillbaka plattan
Vid denna tidpunkt kan vi nu installera bakplattan. Ställ upp åsarna på bakplattan med spåren på fodralets baksida. Det är mycket lättare om du börjar i ena änden av fodralet med båda åsarna i sina respektive slitsar och applicerar ökat tryck på bakplattan längs spårens riktning. Baksidan passar på plats med ett snyggt snäpp i slutet.
Steg 10: SSD och strömkablar
Allt som återstår att göra nu är att ansluta SATA till USB 3.0 -kabeln och strömkabeln. Min SATA till USB -kabel var lite lång så jag satte en fin curl i den. Jag gillar också den unika estetik som det lägger till i fallet.
Steg 11: Färdig produkt
Voila! Du är klar med hårdvaruaggregatet! Anslut och njut av din sjuka nya rigg!
Steg 12: Vanliga frågor och kommentarer
F: Var är delfilerna?
S: Delsfilerna finns i steg 3.
Kan jag överklocka min Raspberry Pi?
A: Ja, tornkylaren ger tillräcklig kylning för överklockning.
F: Hur fungerar den inbäddade fläkten?
A: Den inbäddade fläkten i akryl drar luft in i höljet och genom ventilationshålen i bikakan.
F: Är tornfläkten blockerad underifrån?
S: Det finns ett tillräckligt stort gap nedanför tornkylaren för att luft ska kunna strömma igenom. De bikakemönstrade ventilationshålen finns också på bottenytan. Du kan applicera gummislipfötterna (från akrylfodralet) till botten av fodralet om du vill, vilket gör att luft kommer in under höljet också.
F: Skulle du göra en till mig?
A: Jag är för närvarande super upptagen mellan skolan och jobbet men jag hjälper dig att göra din egen så gott jag kan! Skicka ett meddelande till mig så återkommer jag så snart jag kan.
F: Någon annan lägger upp dina bilder någon annanstans/ tar kredit för det här projektet
S: Om du ser detta någon annanstans, får du gärna stödja mitt arbete genom att tillskriva det till denna instruerbara.
F: Vilken programvara använde du?
A: Pi kör twister OS som ger en fantastisk skrivbordsupplevelse och gör överklockning superenkelt med medföljande programvara.
F: Kommer belysningen bara från fläktarna?
A: Ja, tornkylaren och den inbäddade fläkten i akryl är de enda ljuskällorna i fodralet. SATA till USB -kabeln har också några fina röda och blå lysdioder som indikerar dataöverföring.
F: Kan du göra detta för ett klusterkort?
A: Jag kommer att kolla in andra möjliga arkitekturer och börja arbeta med dem när jag kan!
F: Hur är det med vattenkylning?
A: Kolla in de senaste frågorna!
F: Ökar de blå lysdioderna prestanda?
A: Ja, uppenbarligen.
F: Vad händer sedan?
S: Jag arbetar med ett superbilligt och helt onödigt slutet vattenkylsystem för denna rigg. Mitt mål är att få igång detta för er att samla för under $ 20.
Rekommenderad:
Companion Box Recept (Hardware Remix / Circuit Bending): 11 steg (med bilder)
Companion Box Recept (Hardware Remix / Circuit Bending): Hardware remixing är ett sätt att ompröva förmånerna för musikteknik. Companion Boxes är kretsböjda DIY elektroniska musikinstrument. Ljuden de gör beror på kretsen som används. Enheterna jag gjorde är baserade på multi-eff
PC Hardware Monitor: 6 steg (med bilder)
PC Hardware Monitor: Hej alla. Jag startade det här projektet av två skäl: Jag byggde en vattenkylningsslinga i min dator nyligen och behövde något för att visuellt fylla lite utrymme i fodralet OCH jag ville kunna kontrollera temperaturer och annan statistik med en snabb titt
Desktop CT och 3D -skanner med Arduino: 12 steg (med bilder)
Stationär CT och 3D -skanner med Arduino: Computertomografi (CT) eller datortaxial tomografi (CAT) associeras oftast med avbildning av kroppen eftersom det gör det möjligt för läkare att se den anatomiska strukturen inuti patienten utan att behöva göra någon operation. Till bilden inuti den mänskliga b
Broken Toy Drone Hardware Hack: 12 steg (med bilder)
Broken Toy Drone Hardware Hack: I det här instruerbara kommer jag att visa dig hur du konverterar praktiskt taget alla trasiga leksaksdrönare som hade fjärrstyrbara lampor till ett mångsidigt par enheter. Den första enheten tillverkad av den gamla fjärrkontrollen upptäcker något med en sensormodul
Gör min egen Trezor Crypto Hardware Wallet: 5 steg (med bilder)
Gör min egen Trezor Crypto Hardware Wallet: I detta projekt gör jag min egen Trezor kryptovaluta hårdvaruplånbok, komplett med hölje. Detta är möjligt eftersom Trezor är öppen källkod så jag använde filerna de tillhandahåller på deras github för att bygga min egen enhet för under $ 40. Det fanns några