Innehållsförteckning:
- Steg 1: Samla alla komponenter
- Steg 2: Laserskuren akryl
- Steg 3: Montera frontpanelen (bildskärm)
- Steg 4: Montera Raspberry Pi -höljet
- Steg 5: Löd UBEC till bildskärmsdrivrutinen (AV)
- Steg 6: Montera drivrutinkapslingen för AV -bildskärmen
- Steg 7: Montering av stativet
- Steg 8: Montera högtalarna
- Steg 9: Montering av Raspberry Pi och AV -drivrutinen
- Steg 10: Förkorta GPIO -bygelkabeln (tillval)
- Steg 11: Anslut GPIO -bygeln för att göra den tillgänglig framifrån
- Steg 12: Lägg till GPIO -etiketten
- Steg 13: Allt klart
Video: Samytronix Pi: DIY Raspberry Pi stationär dator (med tillgänglig GPIO): 13 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41
I detta projekt kommer vi att göra en Raspberry Pi stationär dator som jag kallar Samytronix Pi. Denna stationära datorbyggnad är mestadels gjord av 3 mm laserskuret akrylark. Samytronix Pi är utrustad med en HD -skärm, högtalare och viktigast av allt tillgängliga GPIO -pinouts! Lägg bara till tangentbord och mus, så är du klar!
Med GPIO -anslutningarna tillgängliga på denna Raspberry Pi -byggnad är den här datorn lämplig för amatörer, tillverkare, studenter, lärare och till och med forskare. Komponenterna som används i detta projekt är från hyllorna komponenter som är lätta att hitta och inte heller dyra.
Steg 1: Samla alla komponenter
Samytronix Pi -komponenter:
- Minihögtalare 8 Ohm, 2 Watt
- Kontaktdon Mini micro JST 2.0 PH 4-polig
- 40pin GPIO -kabel
- 10,1 tums LCD för Raspberry Pi 1280*800 TFT EJ101IA HD IPS
- HDMI till HDMI -kabel 30 cm (kort)
- Hobbywing UBEC 5V 3A
- Micro USB -hanuttag
- Strömadapter 12V 1.5A
- Raspberry Pi 3 modell B+ (3B och 2B också kompatibel)
- Micro SD -kort 16 GB
- Trådlöst tangentbord och mus (rekommenderas: Logitech nano mk240)
- för HAT -förlängning 40pin GPIO -kabel med 40pin header lika lång lång 2,54mm delning
Bultar och muttrar:
- Bult M3 35mm … 8st
- Bult M3 20mm … 4st
- Bult M3 15mm … 6st
- Bult M2 eller 2,5 10 mm … 8st
- Mutter M2 eller 2,5… 8st
- Nylon distans M2 eller 2,5 6mm … 8st
Om du har några frågor angående delarna får du gärna lämna en kommentar nedan!
Steg 2: Laserskuren akryl
Här är filerna (Illustrator och CorelDraw) för laserskuren akryl. 3 mm tjockt akrylark används i detta projekt.
Steg 3: Montera frontpanelen (bildskärm)
1. Placera bildskärmen enligt den första bilden.
2. Sätt i bandkabeln till monitorn.
3. Säkra och täck över kabelanslutningen med en tejp.
4. Lägg det sista lagret med akrylark som visas på den sista bilden.
Steg 4: Montera Raspberry Pi -höljet
1. Sätt i M2/M2.5 10 mm bultar och muttrar som visas på första bilden.
2. Rikta in och montera hallon Pi på bultarna. Säkra den med en liten distans som visas på 2: a bilden.
3. Ordna och placera de återstående akryldelarna som visas på 3: e och 4: e bilden.
4. För in 4x M3 35 mm -bultar genom hålen nära höljets kant och fäst den med en mutter som visas på femte bilden.
5. Glöm inte att sätta in SD -kortet i Raspberry Pi. Detta steg kan göras senare, men det blir svårare när höljet redan är monterat på frontpanelen.
Steg 5: Löd UBEC till bildskärmsdrivrutinen (AV)
Detta steg är nödvändigt för att den stationära datorn ska fungera med endast en strömförsörjning. För att göra detta måste vi ta 12V DC från AV -drivrutinen och mata ut den för att driva Raspberry Pi med 5V DC.
1. Klipp ut kontakten på utgångsänden.
2. Löd strömkablarna till den manliga mikro-USB-kontakten.
3. Sätt tillbaka mikro-USB-enheten i dess hölje.
Steg 6: Montera drivrutinkapslingen för AV -bildskärmen
Detta steg liknar steg 4.
1. Sätt i M2/M2.5 10 mm bultar och muttrar som visas på första bilden.
2. Rikta in och montera hallon Pi på bultarna. Säkra den med en liten distans.
3. Ordna och placera de återstående akryldelarna som visas i 2: a bilden.
4. Se till att UBEC -kablarna inte trasslar ihop (du kan välja att dölja UBEC inuti höljet eller låta det vara utanför. Se bara till att USB -kontakten är utanför höljet.
5. Anslut den 10 -stifts JST -kabeln. 3: e bilden.
6. Anslut högtalarkabeln. 4: e bilden.
7. För in 4x M3 35 mm -bultar genom hålen nära höljets kant, placera locket, fäst det med en mutter som visas på 6: e bilden.
8. Anslut den andra sidan av den 10 -stifts JST -kontakten till bildskärmskontrollen.
9. Montera kontrollenheten på en bit akryl som visas på 7: e bilden.
Steg 7: Montering av stativet
1. Montera stativets sidodel som visas på första bilden.
2. Placera den mellersta delen som visas på den andra bilden.
3. Placera muttern i det angivna utrymmet och lås akryldelarna med skruven.
4. Gör samma sak på de återstående områdena. (sidodel står till bildskärmen, överdel står till sidodelarna, nedre del står till sidodelarna)
Steg 8: Montera högtalarna
Använd limpistol för att montera högtalarna på grillen på frontpanelen.
Steg 9: Montering av Raspberry Pi och AV -drivrutinen
Det finns två alternativ för montering av Raspberry Pi och AV -kortet. Du kan använda en dubbelsidig tejp eller kardborreband. I det här exemplet använder vi en dubbelsidig tejp, men de är utbytbara.
1. Använd dubbelsidig tejp för att montera AV -drivrutinshöljet. Se till att hålen på frontpanelen ligger i linje med muttrarna på höljet.
2. Montera bildskärmskontrollen och Raspberry Pi med samma metod.
3. Anslut bandkabeln från monitorn till AV -drivrutinen.
4. Anslut HDMI -kabeln från Raspberry Pi till AV -drivrutinen.
5. Anslut mikro-USB-kabeln till Raspberry Pi.
Steg 10: Förkorta GPIO -bygelkabeln (tillval)
Detta steg är nödvändigt om du vill förkorta GPIO -bygelkabeln för att göra en snyggare kabelhantering.
1. Öppna den svarta kontaktdelen på bygelkabeln med en liten skruvmejsel som visas på första och andra bilden.
2. Dra av kabeln från de små bladen.
3. Klipp av kabeln så att den blir ca 9 cm lång.
4. Placera kabeln (nära änden) mellan de svarta delarna och knäpp ihop dem så att varje enskilt litet blad ansluts till varje kabel.
5. Lägg varje del på plats precis som den var innan.
Steg 11: Anslut GPIO -bygeln för att göra den tillgänglig framifrån
1. Anslut ena änden av GPIO -bygeln till Raspberry Pi.
2. Anslut den andra änden på GPIO -öppningen på frontpanelen. Fäst den på plats med en liten mängd varm limpistol.
Steg 12: Lägg till GPIO -etiketten
Skriv ut GPIO -etiketten på ett klistermärke eller använd ett lim för att placera etiketten runt GPIO -åtkomsten på Samytronix Pi. Detta kan vara extremt användbart och spara mycket tid vid prototyper med Samytronix Pi.
Steg 13: Allt klart
Grattis du tog dig till slutet! Du har gjort dig till din egen dator. Ha kul med att använda din helt nya dator för prototyper, göra projekt, eller bara använda den som en webbläsare som du skulle göra i en vanlig dator.
Jag hoppas att du tycker att det här projektet är användbart och roligt att göra! Se till att gilla, rösta och dela detta projekt med dina vänner! Lämna en kommentar nedan om du har några frågor eller förslag.
Tvåa i Raspberry Pi Contest 2020
Rekommenderad:
En stationär dator från Raspberry Pi PC-PSU med hårddisk, fläkt, PSU och strömbrytare: 6 steg
En stationär dator från Raspberry Pi PC-PSU med hårddisk, fläkt, PSU och strömbrytare: September 2020: En andra Raspberry Pi inrymd i ett ombyggt PC-nätaggregat hade byggts. Detta använder en fläkt på toppen - och arrangemanget av komponenterna inuti PC -PSU -fodralet är därför annorlunda. En modifierad (för 64x48 pixlar), Annons
Stationär radar (LIDAR) Array med Arduino: 10 steg (med bilder)
Stationär radar (LIDAR) Array med Arduino: När jag bygger en robot med tvåbent tankar tänkte jag alltid på att ha någon form av cool gadget som kan spåra min motståndare och göra attacker med den. Massor av radar/lidar -projekt finns redan här. Det finns dock vissa begränsningar för mitt syfte
Hur man bygger en stationär dator: 12 steg
Hur man bygger en stationär dator: Hej, i denna instruktion kommer jag att visa dig hur du bygger din egen anpassade dator. Det är tråkigt att få reda på att ditt engagemang för en anpassad dator inte slutade när du slängde alla dina pengar för en, det var bara början. Gran
Billigt bärbart stativ / bärbar dator till stationär omvandlare: 3 steg
Billigt bärbart stativ / bärbar dator till stationär omvandlare: Jag befinner mig i att använda min bärbara dator under långa perioder. Det blir obehagligt efter ett tag. Tangentbordet och skärmen ska helst vara separata för att minska nacken vid långvarig användning. Om du är en heltidsanvändare för bärbar dator föreslår jag att du bygger
Använda PSP som dator joystick och sedan styra din dator med PSP: 5 steg (med bilder)
Använda PSP som dator joystick och sedan styra din dator med PSP: Du kan göra många häftiga saker med PSP homebrew, och i den här instruerbara lär jag dig hur du använder din PSP som en joystick för att spela spel, men det finns också ett program som låter dig använda din joystick som mus. Här är materien