Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware
- Trin 2: Ekstraudstyr og alternativer
- Trin 3: 3D -udskrivning af sagen
- Trin 4: Afslutning af sagen
- Trin 5: Montering af Pi -udvidelseskort
- Trin 6: Installation af bord i kasse
- Trin 7: Installation af akryldæksel
- Trin 8: Installation af SSD
- Trin 9: Placering af bagplade
- Trin 10: SSD og strømkabler
- Trin 11: Færdig produkt
- Trin 12: Ofte stillede spørgsmål og kommentarer
Video: Desktop Pi Hardware Assembly: 12 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Jeg synes, at Raspberry Pi og verdenen med enkeltkortcomputere (SBC'er) er fascinerende. Integrationen af alle de grundlæggende komponenter, der kræves for en typisk hjemmebrugscomputer, i et kompakt og enkeltstående system har været en spilskifter for både hardware- og softwarehobbyister og tinkerere.
På samme måde viste æstetikken i en smukt designet og samlet gaming -rig stoltheden over det teknik og håndværk, der gik ud på at skabe alle de individuelle komponenter, der får "magien" til at ske. Forhåbentlig når din Desktop Pi er færdig, kan du føle dig stolt over skønheden og enkelheden ved denne lille, omend alsidig og funktionel maskine.
Trin 1: Påkrævet hardware
Dette projekt er en god demonstration af, hvordan noget ofte kan være "mere end summen af dets dele." Det er stort set en genbestilling af nuværende Raspberry Pi -tilbehør, centreret omkring et specialdesignet og 3D -printet framework. Her er de varer, jeg brugte i min sag, samt et par valgfrie varer, som også kan bruges.
Bemærk: Jeg er ikke sponsoreret og inkluderer ingen tilknyttede links. (Ingen links overhovedet!) Jeg viser simpelthen dig, hvis jeg fik mine materialer. Det, du bruger til dit projekt, skal være en funktion af dit budget og din personlige smag. Du finder også flere leverandører til mange af de tilsyneladende identiske produkter, der er angivet her. Vælg det, der giver mening for dig.
Hvad jeg brugte:
1. Raspberry Pi 4 - 4GB
2. ICE Tower Cooler
3. Akryl Set-Top Box + Forlængerkort
4. 128 GB SSD
5. USB 3.0 til SATA -adapter
6. Strømforsyning med tænd/sluk -kontakt
7. MicroSD -kort
Trin 2: Ekstraudstyr og alternativer
Følgende er rent æstetiske valg. Ydeevnen kan variere, men for alle formål og formål, bortset fra termisk testning af brædderne, bør du ikke se nogen reelle forskelle i brugervenlighed.
1. Tårn med lav profil på ICE
2a. M.2 adapterkort (2,5 tommer SSD -alternativ)
2b. M.2 SSD (Hvis du går denne vej, behøver du ikke USB 3.0 til SATA -adapteren)
3a. Metallic All Surface Spray Paint efter eget valg
3b. Sandpapir eller slibeblok
3c. Malertape
Trin 3: 3D -udskrivning af sagen
Jeg brugte en original model Ender 3 til at udskrive sagen. 3D -udskrivning er et så stort emne, jeg vil lade det være ude af denne build andet end at sige, at filen blev skåret i Cura under standardindstillinger for Ender 3 ved 0,2 mm laghøjde og 10% udfyldning og tog cirka 14,5 timer. Sagen blev trykt ved hjælp af sort Hatchbox PLA på OEM Ender 3 byggeoverfladen uden brug af lim eller tape. Det er meget vigtigt, at sagen og bagpladen begge er trykt i retning vist på billederne ovenfor, så der ikke kræves understøtninger!
Delen blev oprindeligt modelleret i Solidworks, men kunne meget let have været udført i Tinkercad eller de fleste andre gratis eller browserbaserede 3D-modelleringsprogrammer. Jeg har vedhæftet STL -filerne her til din brug. Jeg lavede også denne sag med større tolerancer i tankerne, da glødetrådstyper og printere faktisk kan variere de endelige dimensioner mærkbart. Alt passer ikke super tæt sammen, men bagpladen fortsætter med et tilfredsstillende snap og strukturelt føles det ganske solidt.
Trin 4: Afslutning af sagen
Dette trin er helt valgfrit, men giver sagen et flot udseende. Jeg besluttede at male forsiden af sagen og bagpladen med en metallisk spraymaling. Hvis du går denne vej, skal du ikke glemme at dække udluftningshullerne med malertape for at forhindre, at indersiden af etuiet sprøjter delvis. I stedet for at tape alle kanterne på sagen, anbefaler jeg også, at du lægger sagen på siden på et køkkenrulle, sprøjter undersiden af sagen og derefter vender den om og gentager. Dette giver en flot ren linje langs de længere hjørnekanter uden at tape! Hvis det er nødvendigt, kan du let slibe ansigterne på den sag, du har tænkt dig at male, og derefter tørre af med et fugtigt køkkenrulle for at fjerne filamentstøv fra overfladen. Jeg fandt ud af, at dette gjorde en væsentlig forskel i strukturering af overflademaling, især langs de forreste kurver.
Trin 5: Montering af Pi -udvidelseskort
Sættene indeholder deres eget sæt instruktioner til montering af delene efter behov. Det første trin er at tilslutte forlængerkortet og ved hjælp af de medfølgende standoffs indstille begge tavler til akrylpladen. Læg derefter den lyserøde termopude på processoren og følg instruktionerne for installation af tårnkøler. Den røde ledning fra kølerventilatoren sættes i den ydre hjørnestift, og den sorte ledning skal placeres en stift i afstand som vist på billedet ovenfor. Du kan derefter tilslutte ledningerne fra akrylpladen med den indbyggede ventilator. Jeg vil meget anbefale at tilslutte netledningen på dette tidspunkt. Både tårnet og vægventilatoren skulle lyse på dette tidspunkt. Når du er sikker på, at alle dine forbindelser er korrekte og fungerer, skal du tage den lille blæser, der er indlejret i akrylpladen, ud af stikkontakten.
Trin 6: Installation af bord i kasse
Du kan nu skubbe det samlede bord ind i sagen ved at stille kanterne på akrylpladen op med hullerne i kabinettet som vist på billederne. Sørg for at skubbe den helt ned i den vinkelrette åbning.
Tip: Hvis akrylpladen er for løs i spalten, vil en klat byggelim i hjørnet af den indre slids holde pladen på plads og være let at afbryde, hvis du vælger at demontere riggen.
Trin 7: Installation af akryldæksel
Gentag det foregående trin med med ventilatorindlejret akrylplade, og stik de røde og sorte ledninger i de relevante slots som tidligere. Hvis du har glemt ordren, skal du ikke bekymre dig, tjek billederne ovenfor!
Trin 8: Installation af SSD
Det eneste du skal gøre er at skubbe SSD'en ind i hylden. Vær forsigtig med ikke at slå de røde og sorte ventilatortråde ud af deres ben på forlængerkortet, mens du gør dette! Det skal være en ret stram pasform, så gå langsomt, start med hjørnet af SSD'en og langsomt manøvrere SSD'en på plads. Sørg for, at SSD'en er orienteret i den retning, du vil have den til den sidste rig. Jeg kan godt lide, at mærkesiden er synlig. Gør hvad du synes ser cool ud!
Trin 9: Placering af bagplade
På dette tidspunkt kan vi nu installere bagpladen. Stil kantene på bagpladen op med åbningerne på bagsiden af kabinettet. Det er meget lettere, hvis du starter i den ene ende af sagen med begge kamme i deres respektive slots og lægger et stigende pres på bagpladen i retning af slidserne. Bagpladen vil passe på plads med en fin snap for enden.
Trin 10: SSD og strømkabler
Det eneste, der er tilbage at gøre nu, er at slutte SATA til USB 3.0 -ledningen og strømkablet. Mit SATA til USB -kabel var lidt langt, så jeg lagde en fin krølle i det. Jeg kan også godt lide den unikke æstetik, den tilføjer til sagen.
Trin 11: Færdig produkt
Voila! Du er færdig med hardwareenheden! Tilslut og nyd din syge nye rig!
Trin 12: Ofte stillede spørgsmål og kommentarer
Sp: Hvor er delfilerne?
A: Delfilerne findes i trin 3.
Kan jeg overklokke min Raspberry Pi?
A: Ja, tårnkøleren giver tilstrækkelig køling til overclocking.
Sp: Hvordan fungerer den integrerede blæser?
A: Den indbyggede akrylventilator trækker luft ind i kabinettet og gennem ventilationshullerne i bikageformen.
Sp.: Er tårnventilatoren blokeret nedenunder?
A: Der er et stort mellemrum under tårnkøleren, så luft kan strømme igennem. De honningkagemønstrede udluftningshuller er også til stede på bundoverfladen. Du kan anvende de skridsikre gummifødder (fra sættet i akryl) til bunden af kassen, hvis du vil, hvilket også tillader luft at komme ind under kassen.
Q: Vil du lave en til mig?
A: Jeg har i øjeblikket super travlt mellem skole og arbejde, men jeg vil hjælpe dig med at lave din egen så godt jeg kan! Send mig en besked, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.
Sp.: En anden sender dine billeder andre steder/ tager æren for dette projekt
A: Hvis du ser dette andre steder, er du velkommen til at støtte mit arbejde ved at tilskrive det til denne instruktive.
Q: Hvilken software brugte du?
A: Pi kører twister OS, som giver en fantastisk desktopoplevelse og gør overclocking superenkelt med inkluderet software.
Sp.: Kommer belysningen kun fra ventilatorerne?
A: Ja, tårnkøler og den integrerede blæser i akryl er de eneste lyskilder i kabinettet. SATA til USB -kablet har også nogle flotte røde og blå lysdioder, der angiver dataoverførsel.
Q: Kan du gøre dette for et klynge bord?
A: Jeg vil tjekke andre mulige arkitekturer ud og arbejde med dem, når jeg kan!
Sp: Hvad med vandkøling?
A: Se de sidste ofte stillede spørgsmål!
Sp.: Øger de blå lysdioder ydeevnen?
A: Ja, selvfølgelig.
Q: Hvad så?
A: Jeg arbejder på et superbilligt og totalt unødvendigt lukket vandkølesystem til denne rig. Mit mål er at få det til at fungere for jer at samle for under $ 20.
Anbefalede:
Del 1. ThinkBioT Autonomous Bio-akustisk Sensor Hardware Hardware: 13 trin
Del 1. ThinkBioT Autonomous Bio-acoustic Sensor Hardware Build: ThinkBioT sigter mod at levere en software- og hardware-ramme, der er designet som en teknologisk rygrad til at understøtte yderligere forskning, ved at håndtere detaljer om dataindsamling, forbehandling, dataoverførsel og visualiseringsopgaver, der muliggør forsker
Desktop -enheden - en tilpasselig desktop -assistent: 7 trin (med billeder)
Desktop -enheden - en tilpasselig desktop -assistent: Desktop -enheden er en lille personlig desktop -assistent, der kan vise forskellige oplysninger, der er downloadet fra internettet. Denne enhed blev designet og bygget af mig til CRT 420 - Special Topics -klassen på Berry College, som ledes af Instructor
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX Assembly: 7 trin (med billeder)
IOT123 - D1M BLOCK - 2xAMUX Assembly: D1M BLOCKS tilføjer taktile etuier, etiketter, polaritetsguider og breakouts til de populære Wemos D1 Mini SOC/Shields/Clones. Et af problemerne med ESP8266 -chippen er, at den kun har en analog IO -pin tilgængelig. Denne instruktive viser, hvordan du samler 2xA
Gør Alexa-færdigheder med Cloud9- Intet kreditkort eller hardware påkrævet: 7 trin (med billeder)
Gør Alexa-færdigheder med Cloud9- Intet kreditkort eller hardware påkrævet: Hej, i dag vil jeg vise dig, hvordan du opretter din egen Amazon Alexa-færdighed ved hjælp af Cloud9. For dem af jer, der ikke ved det, er Cloud9 en online IDE, der understøtter mange forskellige sprog, og det er hundrede procent gratis - ingen kreditkort kræves
Headless Pi - Kom i gang med din Raspberry Pi uden yderligere hardware: 4 trin (med billeder)
Headless Pi - Kom i gang med din Raspberry Pi uden yderligere hardware: Hej, grunden til at du landede heroppe er vel, at du ligner mig meget! Du vil ikke gå let med din Pi - tilslut Pi'en til en skærm, tilslut et tastatur og en mus, og voila! &Hellip; Pfft, hvem gør det ?! Trods alt er en Pi et &