Innehållsförteckning:
- Steg 1: Cut Cut Cut
- Steg 2: Pop the Box
- Steg 3: Knäck navet
- Steg 4: Dra i kontakten
- Steg 5: Sätta ihop (grov passform)
- Steg 6: Dra ut lödet
- Steg 7: Slutför
Video: Periferlåda: 7 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Så jag spenderade de senaste månaderna på att resa på jobbet och upptäckte att jag blev frustrerad att släpa runt kablar och alla olika kringutrustningslådor till min bärbara dator, så jag bestämde mig för att som ett helgprojekt bygga en allt -i -ett -lösning för att hålla alla olika bitar i en något mer bekväm behållare. Jag startade projektet med ett gammalt Pelican 1050 transparent fodral, som hade tjänat mig bra genom åren, jag bestämde mig för att använda ett större fodral än nödvändigt så att jag också kunde bära min bärbara strömförsörjning och några till godsaker också. Grundtanken var att integrera alla komponenter i den nedre halvan av fodralet, medan den övre halvan var fri för alla andra föremål som behövde transporteras.-Grundläggande material som används: -Pelican 1050-Amphenol miljö via skott USB-kontakt (Newark) -4-port Logiix USB-hubb (LGX-10015) -Alfa Networks 500mw WIFI-kort (AWUS036H) {Har mer juice än vanligt bärbart kort} -Ingen namn USB multi-format kortläsare/skrivare-Litet ark med 3/16 Lexan- 6-pins dipswitch-diverse butiksmaterial
Steg 1: Cut Cut Cut
Det första steget var att mäta och skära lexan, tyvärr jag gjorde det här för hand och gjorde ett ganska dåligt jobb med att hålla kanterna raka (dock städades det mesta senare.) Den första delen ville jag bilda ett nytt platt däck för lådan, förhöjd med botten som börjar ~ 14 mm från den ursprungliga botten. Eftersom Pelican -fallet är något avsmalnande hade jag problem med att få noggranna mätningar, så jag fyllde det med vatten till önskad höjd och slängde det i frysen för att få en positiv isform i rätt dimensioner. Efter att vattnet var fint och fast Jag drog ut isbiten och spårade den snabbt på Lexan innan den smälte. Efter det var det dags för lite armbågsfett! Efter att golvplattan skurits upprepade jag processen med höljet på sidan för att bilda ett ark som skulle fungera som stöd/sköld för CF -läsaren. (Om någon går för att återskapa detta projekt föreslår jag starkt att man först bygger en jigg som Jag tror att du skulle få ett mycket bättre resultat och lösa många andra clearingproblem senare på vägen.) Jag klippte sedan golvplattan för att göra den ~ 20 mm kortare än originalet. Vid denna tidpunkt skars CF -sidostödet sedan kl. botten för att överensstämma med ~ 14 mm bashöjdsbegränsning, cementerades de två bitarna sedan tillsammans med en liten stödlist för förstärkning.
Steg 2: Pop the Box
Jag började sedan ta ut kringutrustningen ur sina fodral för att upprätta rätt inriktning; Som jag misstänkte när jag först samlade förbrukningsmaterial skulle CF -läsaren vara närmast passande; Efter att ha fått ut brädet ur sitt fodral kunde jag se hur montering skulle spela ut. Avsmalningen i fodralet hindrade kortet från att sättas in helt, efter att ha haft en topp vid brädan såg det ut att det var lite oanvänt utrymme jag kunde raka av för att få saker att passa. Efter att ha bestämt mig för skärpunkten tejpade jag området tas bort och täckte komponenterna och tog sedan bort den döda delen av brädet. Jag bestämde mig för att testa alla komponenter efter varje större ändring bara för att vara säker på att jag inte missade något.
Steg 3: Knäck navet
Efter att CF -läsaren kommit fram gick jag till jobbet på navet; Jag bestämde mig för att jag skulle koppla ihop tre av komponenterna och lämna en öppen kontakt för framtida tillägg (Wimax/3G/IronKey etc.) Så det innebar att jag behövde ta bort tre av pluggarna på navet (liksom på de andra komponenterna.) Så jag tänkte att det här skulle vara en bra ursäkt för att köpa ett avlödningsstrykjärn, 808 -serien från Hakko är en enhet av mycket hög kvalitet under 250 dollar. de nu överflödiga pluggarna markerade jag och kapade överflödiga delar av navet. Den här gången använde jag ett roterande verktyg och som ni kan se är detta differentiellt en "handgjord" enhet. Jag tog också vid denna tidpunkt Amphenol -kontakten isär med Hakko och Dremel, samt en liten $ 8 tummenhet (jag planerar att sätt in en större/snabbare vid ett senare tillfälle)
Steg 4: Dra i kontakten
Jag bestämde mig för att behålla två avtagbara pluggar, den första gör det lite lättare att komma in i lådan i framtiden och den andra eftersom jag fortfarande kan använda kortet i ett annat projekt. i en 5 -stifts mini till navet2) Ursprunget vid en lödfog från en av de nu frigjorda portarna på navet som slutar med en annan 5 -stifts mini som går till wifi -kortet Det stora problemet var dragavlastning på vanliga 5 -stifts mini -USB -kablar är också länge för att tillåta saker att passa, så jag bestämde mig för att köpa den billigaste sop -USB -kabeln jag kunde hitta (cheep = dåligt byggda kontakter; dåligt byggda kontakter = MYCKET mindre krångel när jag tog isär dem.)
Steg 5: Sätta ihop (grov passform)
Vid denna tidpunkt hade jag tillräckligt med komponenter tillräckligt långt för att börja sätta ihop saker och borra monteringshål. Jag hittade ett litet störningsproblem med skottkontakten på grund av fallets avsmalnande det sitter i en liten vinkel, men det var enkelt nog att åtgärda med en liten slipsten och polermatta. Jag klippte också vid denna tidpunkt ett hål för dipswitch. Användningen av omkopplaren är för att kunna inaktivera/aktivera komponenter, om du inte vill att en enhet startar antingen för programvaruproblem eller om senare ett 3G -kort (eller något annat med stor strömförbrukning) ska läggas till. På så sätt om det inte fanns tillräcklig bussström för att köra alla enheter kan du stänga av vissa komponenter; Det kan också ha en liten fördel för att köra en bärbar dator utan batteriström. För att döda strömmen kopplade jag in stift 1 (+5V) för alla enheter i omkopplaren, jag letade efter den rekommenderade stiftet för att döda men kunde inte hitta någon koncis åsikt om frågan, men det här verkar fungera. (Som en sidnotat om ström, det specifika navet jag valde att använda har också möjlighet att drivas, det finns tillräckligt med utrymme i lådan för att senare montera ett batteri och en liten 5 volt regulator om en stor draganordning någonsin läggs till.) Jag också på denna punkt drog ut 5 -stifts kontakten från CF -läsaren och löddes i dess linjer. Efter det där nonsenset hade jag mätt och monterat läsaren på lexan
Steg 6: Dra ut lödet
Efter att grundläggande montering var klar började jag ansluta enheterna till varandra. För det mesta försökte jag använda bandkabel för att hålla sakerna organiserade, med tanke på att dessa är så korta körningar som skyddar/vrider/och onormala linjelängder från stift till stift får jag veta att det inte är något problem.
Steg 7: Slutför
Efter att allt elcheck hade checkat ut slutförde jag supportplatserna och cementerade dem till fodralet. Efter häxan borrade/knackade jag pilothål genom den nya golvplattan och stöd för att hålla ihop hela enheten. Jag tänkte ursprungligen bara använda de små 1/2 4-40 taiwanesiska skruvarna som jag använde vid alla andra punkter i detta projekt, men när jag monterade saker lyckades jag knäppa av några huvuden, så jag bestämde mig för att sluta röra om och använd några 316 rostfria nordamerikanska hårdvaror (vi vet hur man gör bra saker i den här delen av världen, vi har precis blivit lata under de senaste 30 åren.) Efter att allt hade monterats bra tog jag isär allt en sista gång, rengjorde alla komponenter, slog allt med en överensstämmande beläggning för att öka vattentätheten, tog bort alla pennmärken och polerade alla märken på plasten. Jag tog sedan det ursprungliga gummiinlägget som följde med peli -fodralet och skar det till formen. Det sträcker sig för att vara i linje med botten på det nya golvet och undviker CF -området. Med tanke på att insatsen fungerar också som packningen på paketet såg jag till att hålla den övre delen intakt. Därefter monterade jag skottkontakten för sista gången, var noga med att silikonera allt och använda rostfritt ha rdware. En sista rengöring och det är klart! NJUT! Jag kommer nog att dra 4 GB -modulen i framtiden och lägga till ett 64 GB -chip med hög hastighet, och jag skulle inte ha något emot att få in en GPS här också, kanske för nästa projekt … Några kommentarer eller förslag skulle uppskattas mycket! -Walker
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Tre högtalarkretsar -- Steg-för-steg handledning: 3 steg
Tre högtalarkretsar || Steg-för-steg-handledning: Högtalarkretsen förstärker ljudsignalerna som tas emot från miljön till MIC och skickar den till högtalaren varifrån förstärkt ljud produceras. Här visar jag dig tre olika sätt att göra denna högtalarkrets med:
Steg-för-steg-utbildning i robotik med ett kit: 6 steg
Steg-för-steg-utbildning i robotik med ett kit: Efter ganska många månader av att bygga min egen robot (se alla dessa), och efter att två gånger ha misslyckats med delar, bestämde jag mig för att ta ett steg tillbaka och tänka om min strategi och riktning. De flera månaders erfarenhet var ibland mycket givande och
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)