Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Steg 1: Prototyp och storlek
- Steg 2: Layout och skärning
- Steg 3: Klipp ut fönstret
- Steg 4: Montera fodralet tillsammans
- Steg 5: Skjutlåda för Raspberry Pi
- Steg 6: Prototypning av lysdioder
- Steg 7: Montering av lysdioderna
- Steg 8: Finisher
Video: Raspberry Pi ATX -fodral: 8 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
I detta projekt siktade jag på att reproducera det vanliga PC ATX "desktop" -fodralet men i miniatyr för att passa en Raspberry Pi. Mina mål var att se till att alla kablar lämnade baksidan (som du förväntar dig på en vanlig dator) och att själva Pi var fullt tillgänglig för framtida projektarbete. Enligt de flesta av mina byggnader använde jag övervägande återvunnet material.
Tillbehör
Mina delar lista för detta är;
- Sidan på ett gammalt Dell PC -fodral (som är tillverkat av plast)
- Ett gammalt CD -fodral
- Några små skruvar
- Ett par små plastbitar som bärgats från diverse återvinning
- Hallon Pi + kablage
- 2 lysdioder, motstånd och ledningar
- Små klibbiga kuddar (används som fötter)
- Superlim + bikarbonat av läsk
- Sprayfärg + akrylfärger
- Några milliput för fyllmedel/limning
Verktyg;
- Oscillerande multiverktyg/skärare (för skärning/formning)
- Multifunktionellt roterande verktyg (t.ex. Dremel) för finskärning, formning, slipning, efterbehandling etc.
- Filer
- Lödkolv (en multimätare kan också vara användbar men är inte nödvändig)
- Skruvmejsel
- Borra
Steg 1: Prototyp och storlek
Första steget var att räkna ut hur stort det är att göra fallet. Min önskan var att fallet skulle vara ungefär rätt proportioner som ett ATX -fodral för skrivbordet men i miniatyr. Jag började med att mäta några skrivbordsfodral som jag råkade ha i huset (bredd, längd, djup) och spelade in dem i ett kalkylblad, sedan tog jag genomsnittet av dem för att skapa en "typisk" uppsättning dimensioner. Detta tillät mig att sedan beräkna förhållanden mellan de olika dimensionerna, titta på det sida vid sida, bredden är det största värdet, så jag baserade fodrat på det och räknade ut höjden är cirka 85% av bredden och djupet är ungefär 44% av bredden.
Därefter räknade jag ut vilken som var den kritiska dimensionen på Pi. Detta komplicerades av portplaceringarna på Pi, jag behövde omdirigera HDMI -porten från Pi: s sida mot baksidan, så jag lade till en högervinklad HDMI -adapter till Pi. Detta orsakade att höjden var det mest kritiska värdet - fallet måste kunna acceptera Pi + -adaptern, med hjälp av denna mätning, skalade jag sedan de andra dimensionerna med de förhållanden som nämns ovan.
Från detta skapade jag en kartongprototyp för att verifiera storlekarna. Du kan se på bilderna, min första iteration stod inte för HDMI -adaptern, och jag slutade behöva göra fodralet lite större (vilket visas av den extra kartongen på de två sidorna i bilden).
Steg 2: Layout och skärning
En gång hade jag min prototyp, jag utökade den för att skapa en platt mall och lade ut bitarna som jag ville klippa på min bärgade PC -fodral. Sedan skar jag ut bitarna. Observera i detta skede att jag inte har något stöd för fallet - det kom senare och gjordes på ett annat sätt.
Steg 3: Klipp ut fönstret
Jag bestämde mig för att göra ett fönster i sidan så att jag kunde se Raspberry Pi. Jag lade ut en form med maskeringstejp för att definiera var jag ville klippa. Både fönstret och CD -skivan klipptes till i storlek och sedan limmade jag helt enkelt CD -fodralet inuti för att bilda fönstret. Det var en massa rengöringsarbete som var nödvändigt eftersom insidan av PC -fodralet hade många supportmedlemmar som var stolta över den inre sidan, som behövde tas bort för att passa delarna.
Steg 4: Montera fodralet tillsammans
Med bitarna utskurna var min nästa uppgift att limma ihop allt. Jag använde superlim med bikarbonat av soda för att bilda starka svetsar mellan sidorna. Jag återanvände en böjd fasad kant det ursprungliga fodralet fick bilda en mer intressant linje runt botten av fodralet. Detta fungerade bra, men krävde en hel del handfinish för att få framdelen (i synnerhet) att justera, och sedan lite fyllmedel (jag använde Milliput - eftersom jag också kunde använda eventuellt överskott som återhantering längs lederna internt).
När allt var monterat började jag slipa och fila bort grova kanter/borrar etc.
Steg 5: Skjutlåda för Raspberry Pi
För att göra åtkomsten till Raspberry Pi enklare bestämmer jag mig för att montera kortet på en "skjutlåda" som gör att innehållet i fodralet kan glidas in och ut utan demontering. Detta byggdes av 3 bitar av plastskrot kvar, dessa klipptes till storlek och limmades på samma sätt som huvudkåpan. När jag hade monterat, justerade jag formen/storleken tills den passade tätt. Jag gav fallet en testsprayfärg vid denna tidpunkt för att se hur det såg ut - jag förväntade mig fullt ut att göra om detta senare, men ville bara se hur det gick ihop vid denna tidpunkt.
Steg 6: Prototypning av lysdioder
De flesta fall har vissa aktivitets -lysdioder på framsidan. Mitt första steg i implementeringen av dessa var att prototypa kablarna med hjälp av en brödbräda (enligt bilden). Jag hittade en bra referensresurs här (https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physi … för att sätta ihop enkla LED -mönster som drivs av GPIO -stiften.
Senare lödde jag ihop allt detta för att få det att passa in i fodralet, men jag ville verifiera konceptet och få igång lite grundläggande Python -kod först.
Steg 7: Montering av lysdioderna
När prototypen var klar lödde jag alla komponenter på plats och limmade lysdioderna i en liten konsol som jag gjorde av en plastbit (jag använde en varm limpistol här - men superlim eller UHU hade fungerat bra). Genom att montera lysdioderna på en separat konsol, tillät det mig att ta bort hela kretsen igen om jag behövde. Ett par hål borrades för att låta lysdioderna sticka igenom.
Steg 8: Finisher
- Lade till några fötter med några klibbiga kuddar som jag hade i min låda med reservdelar/slumpmässiga delar
- Gjorde en Raspberry Pi -logotyp (använde maskeringstejp för att överföra bilden från Raspberry Pi Magazine till en plastbit, sedan huggen ut logotypen med en dremel, slutligen målad i detaljerna)
- (Om) spraymålade höljet
- Fixerade logotypen på fodralets sida
- Lade till några skruvar för att hålla lådan på plats (detta krävde limning av skrotplast inuti höljet för att skruvarna skulle kunna bita i)
- Förpackade den sista uppbyggnaden med en extra kartong (och lite arkkort för att hålla datorn på plats inuti lådan)
Rekommenderad:
Laboratoriekraftförsörjning från gammal ATX: 8 steg (med bilder)
Laboratoriekraftförsörjning från gammal ATX: Jag har inte haft en strömförsörjning för labbändamål för länge sedan men ibland hade det varit nödvändigt. Förutom den justerbara spänningen är det också mycket användbart att begränsa utströmmen t.ex. vid testning av nyskapade kretskort. Så jag bestämde
Dold ATX -strömförsörjning till bänkmatning: 7 steg (med bilder)
Covert ATX Power Supply to Bench Power Supply: En bänkströmförsörjning är nödvändig när du arbetar med elektronik, men en kommersiellt tillgänglig lab -strömförsörjning kan vara mycket dyr för alla nybörjare som vill utforska och lära sig elektronik. Men det finns ett billigt och pålitligt alternativ. Av konve
Konvertera en ATX -strömförsörjning till en vanlig DC -strömförsörjning !: 9 steg (med bilder)
Konvertera en ATX -strömförsörjning till en vanlig likström !: En likström kan vara svår att hitta och dyr. Med funktioner som är mer eller mindre träffade för vad du behöver. I denna instruktionsbok kommer jag att visa dig hur du konverterar en dators strömförsörjning till en vanlig DC -strömförsörjning med 12, 5 och 3,3 v
Den ultimata ATX -strömförsörjningsmodellen med USB -laddningsportar: 7 steg (med bilder)
Ultimate ATX Power Supply Mod With USB Charging Ports: Jag vet att det redan finns en massa sådana här, men jag såg inte riktigt så här så jag tänkte lägga upp det, så här är det. Denna strömförsörjning har 3 12v -ledningar, 3 5v -ledningar, 3 3.3v -ledningar, 1 -12v -ledning, & 2 USB -portar. Den använder en 480 Watt ATX
ATX -driven bilstereo och 3 -vägs högtalare (för hemmabruk): 10 steg (med bilder)
ATX -driven bilstereo och 3 -vägs högtalare (för hemmabruk): Det har varit ett tag sedan jag har forskat om hur man startar en bilstereo utan ett 12 volts batteri som jag säkert måste ladda senare. Varför? Tja …. för att jag har en sony mp3 cd usb aux ipod-kabel-enhet, 4x52w watt w/sub-out, vad mer