Indholdsfortegnelse:

Basiliscus "α". Mandalorian's Basilisk W/ Raspberry Pi Hardware og Raspbian OS: 19 trin
Basiliscus "α". Mandalorian's Basilisk W/ Raspberry Pi Hardware og Raspbian OS: 19 trin

Video: Basiliscus "α". Mandalorian's Basilisk W/ Raspberry Pi Hardware og Raspbian OS: 19 trin

Video: Basiliscus
Video: Forging a 578 layer San Mai Kopis knife, part 5, making the pommel. 2024, Juli
Anonim
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus

Dette projekt handler om en enhed, som du kan bruge som en computer, forskellig fra en bærbar computer, når du er på farten. Dets primære formål er at lade dig skrive din kode, hvis du programmerer eller lærer. Også, hvis du er forfatter, eller du kan lide at skrive historier, selvom du sælger billeder eller fotos, kan du tage nogle og skrive deres billedtekster -en Youtuber for at besvare dens kommentarer, måske eller filme! Idéen er født, fordi jeg ' Jeg har engang erkendt, at jeg kunne afslutte min kode, mens jeg var kedelig og ventede på nogen foran huset eller på besøg, tog metroen eller bussen. I mange situationer er det kedeligt, eller der spilder tid. Den følelse af at blive ved med at kode eller skrive, fordi kodning af en bot tager meget tid, og vi ved ikke bare at lave en bot, det kan være et websted eller en app! Hvis du skriver en bog eller en roman/historie også sker (her har jeg også indset, at dette kan være for alle, det afhænger kun af brugeren). Eller artikler, som denne Instructable e. g. Anyways, jeg troede, at Raspberry Pi har en vis kapacitet til at få det til at ske, du kan også gøre det til en Android -enhed! Men først med fokus på det grundlæggende: med Rasbian kan jeg nå det mål, selv ved at udnytte nogle sensorer og moduler. Jeg har temaet dette projekt relateret til Basiliscus 'mytologi og natur på grund af frihed og især mit "indfødte" kodningssprog: python. Og dens transformation (forskelle mellem en rigtig kobra og ethvert andet krybdyr) -og selvfølgelig mandaloriansk trosbekendelse på grund af freelancerjobs, samfundet og alle disse teknologier og gateways [som hjælper med at gøre mange ting] og i det mindste men stadig betydningsfulde: det inspirerende kolibrier (også i tilfælde af Mandalorian's Basilisk). Et af mine mål er at holde mig selv kodende uden bekymring for at komme ud af batteriet (forudsat at vi kan bruge vores smartphones), hvor som helst og når jeg vil -selv hvile hjemme på sofaen eller i sengen i stedet for at lave ingenting eller spille videospil. Det er også fremragende, fordi der er nogle websidesider, som du ikke kan gøre eller bruge nogle funktioner i mobilversionen; takket være små computere har du ikke det problem. Med Android OS -billeder til RPi kan du downloade de apps, der ikke er tilgængelige til computere, f.eks. Instagram, eller hvis du opretter/programmerer en app! {^ EDIT: 5. marts. 2020}

Jeg kan samle den egyptiske kongelige kobra, den, som grækerne kendte som Basilisk, men kun den Højeste giver os friheden. Gud er den eneste, der giver os herredømme over denne skabning for at gøre den ærefuld og loyal for menneskeheden og fremskridt selv i de "døde tider".

Dens udvikling ← @ Projectboard, Mandalorians droid! Kodning og skrivning som freelancer; i et diskussionsbord. Du er inviteret til at tage et kig og deltage:)

Bare rolig, det vil ikke bide dig [medmindre du tilføjer det fangs -så følg denne instruktionsbog omhyggeligt og stil ethvert spørgsmål, du ønsker]. Husk også ikke at se direkte på øjnene eller tør undervurdere den nævnt i første afsnit, hvem kan se alt.

· Hovedformålet eller i første omgang ←

Dette projekts oprindelige mål var at tilfredsstille behovet eller ønsket om at have en enhed bestemt til at kode på den. Ligner konsolerne til videospil, men eksklusive til at skrive, med fokus på bare at skrive eller dedikeret til disse omfattende koder i et øjeblik, hvor vi ikke kan gøre noget bedre end at vente eller endda spilde vores tid, mens vi har meget at skrive hjemme eller på arbejde. Enhver kodning, skrivning af en bog, blog, billedtekst i vores album (for fotografer) og så videre. Især til kodning, fordi vi nogle gange har brug for en kompilator og gentager den kode, vi skriver, mere hvis vi lærer et nyt bibliotek eller programmeringssprog.

Anyway, efter lang tid fandt jeg ud af, hvordan jeg kunne bringe sådan en konsol inspireret en gang lidt til live, da min første -bevidste barndomsårsteknologi nærmer sig. At indse, at det ikke kun ville være til kodning, som dets grundlæggende handling er at skrive, men også til forskning og udvikling af andre projekter, der udnytter hele den lille computer. Du kan også lytte til et webinar, bruge gamle printere og modellere din 3D - trådløst! Hvor som helst ude fra dit hjem eller besøg osv. Inklusiv i baghaven, på din seng/sofa, hvis du vil hvile og skrive eller undersøge noget på samme tid.

· Relateret til denne Instructable og dens fremstilling. ←

Det er en instruerbar illustreret på 3D ved hjælp af Tinkercad på grund af mange grunde til ikke at have delen eller komponenterne endnu, måske fordi de stadig er i forsendelse eller bare ikke er købt endnu. Den første udvikling er sket, og jeg ville dele det trin for trin med at forklare samlingen en gang allerede, og takket være dette øvede jeg og nedbrød min frygt for 3D -modellering, jeg har nydt det så meget! Ellers ville jeg også genskabe den til 3D for at se dens mulige udseende og derefter kunne gøre sin sag gældende. Du kan kopiere eller ændre mit design på Tinkercad til oprettelse af din egen sag.

BEMÆRK: Denne enhed skal passe til enhver bruger/kunde, da de ved, hvordan de kan drage fordel af den, så det er ikke begrænset, din fantasi og velvillige er din grænse, som beskrevet ovenfor under "Hovedformålet eller i første omgang", hvilket betyder, at du kan bruge det til alt hvad du har brug for. Hovedformålet er at vinde tid i en mulig mulighed for at være "spild af tid" - i stedet for det, skabe noget værdigt.

Jeg skriver også alt dette ned i håb om, at jeg kunne forklare mig meget godt i mit forfatterskab på grund af mit modersmål, som ikke er engelsk. Jeg beklager på forhånd, hvis jeg begår en grammatisk fejl, ethvert spørgsmål eller tips er velkomne (tøv ikke med at spørge, vær venlig)! Tak for din tid og tålmodighed. Lad os skabe.

Forbrugsvarer

Hver pil (→) refererer til et element som delene af Basiliscus α.

  1. → Raspberry Pi 4B -model (helst 4 GB RAM). Med sit sæt: strøm -switch -kabelforsyning (til 110v ~ 220v eller USB), køleplader (anbefales) eller en Embedded Armor Aluminium Radiator Heatsink, → og en MicroSD (4 GB til 16 GB lagerplads er ok).
  2. → LCD [Touch] -skærm 3,5 "(maks. 5", tror jeg). + en blyant (valgfri).
  3. → X856 mSATA SSD Shield Storage Extension Board (kun til RPi 4B).
  4. → mSATA SSD -lagring (> 125 GB). IKKE SAMSUNG, det er meget vigtigt.
  5. → SIM7600G* 4G HAT. Inklusive dets kabel (35 cm eller 120 cm) + GPS -antenne. & GSM -antenne.
  6. → Real-time Clock (RTC) modul uden header monteret og temp. sensor og gennemgang. "DS3231SN" → 2x GPIO Duplication Expansion Board (90º). → Universal GPIO Extension Board. (den har tre GPIO på den)
  7. → Udvidelseskort med blæser: YAHBOOM RGB kølehat justerbar blæser m/ OLED display. Eller, MakerFocus køleventilator med LED.
  8. → mikro-HDMI til HDMI-kabel [anbefales (150 cm)].
  9. → Kamera 8MP V2 vidvinkel 160º FoV (understøtter videooptagelse). + Adapterkamera til Raspberry Pi 4B, hvor vi tilslutter kameraet 8MP.
  10. → Udvidelseskort til strømforsyning.
  11. → 2x batteriforsyning (> 2500mAh). Jeg anbefaler et par 8000mAh. Eller 10Ah, men disse er for store.
  12. → [N503 eller enhver] Mini trådløs TASTATUR, som passer dig. Prøv at bruge en lille! - Jeg skal have en med SHIFT -tasten på begge sider: venstre og højre.
  13. ↓ Tilføjelser: ~ Sensor Hub Development Board. ~ VGA666 Adapterkort.

- Valgfrit (til trin 2), en loddestation: har hovedsageligt brug for en varmelodning [ADVARSEL: Det er virkelig varmt, og du kan have en vis ekspertise, fordi du også vil manipulere Raspberry Pi og dens GPIO. Vær ekstrem forsigtig].

* G betyder Global, E og CE er for henholdsvis USA og CAD og Asien og Europa.

Trin 1: Lad os blive klar til at forberede alt

Lad os blive klar til at forberede alt
Lad os blive klar til at forberede alt
Lad os blive klar til at forberede alt
Lad os blive klar til at forberede alt
Lad os blive klar til at forberede alt
Lad os blive klar til at forberede alt
  1. Sørg for, at dit Micro SD -kort er> 4 GB. Og du skal have internetadgang (for at downloade operativsystemet ".img")
  2. Download Raspberian OS -billedet (desktop).
  3. Få en software, hvor du kan brænde eller blinke billedet i Micro SD -kortet.
  4. Har allerede et værktøj til at pakke billedet ud.

Som du måske ved, skal du efter at have downloadet billedet og pakke det ud, flashe det ind i Micro SD -kortet.

Det er også godt at have allerede en HDMI -adapter (det vil hellere være et kabel), som vist herunder! Micro HDMI.

Sørg først for, at du købte de kompatible modulers snd -elementer. Ellers vil du derefter se, at billederne til denne Instructable alle er lavet i 3D på Tinkercad på grund af to grunde:

1.- Jeg fik ikke hele delene endnu, nogle kommer snart hjem til mig, og jeg købte heller ikke de andre.

2.- Af denne sidste grund modellerede jeg hver del i en "generisk" meget ens model, for at illustrere for mig selv, når de ankommer og samler alle sammen og for at dele med dig, hvordan du laver eller samler Basiliscus Alpha selv som det er et creative commons licenseret (BY-NC-SA 4.0) projekt og en gave fra mig til alle interesserede.

Tilslut Micro-HDMI til HDMI-kablet til Raspberry Pi og et tv, der tillader HDMI. Og tænd din Raspberry Pi. Og konfigurer din Raspbian for første gang! Bemærk: Afvis Wifi -forbindelsestrinet, jeg opretter ikke forbindelse, gør det, når det genstarter.

Gå til Terminal of Raspbian. og kør de næste kommandolinjer:

sudo rasp-config

Aktiver derefter option 5: Interfacing Options (Konfigurer forbindelser til eksterne enheder). Og aktiver (aktiver) P5: "I2C". Klik på [ja], ENTER til alt: og derefter genstarter den.

Installer nu hjælpeprogrammer:

sudo apt-get opdatering

sudo apt-get install -y python-smbus i2c-værktøjer

Endelig skal du lukke dit system ned (eller genstarte det med sudo genstart):

sudo standse

Hvis du vil, skal du kontrollere, om I2C er aktiveret, hvilket er valgfrit og vil vise alle modulerne:

lsmod | grep i2c_

Alle disse deltrin blev ekstraheret fra Enable I2C Interface på Raspberry Pi BY MATT.

Trin 2: Åbn dine varer

Åbn dine varer
Åbn dine varer
Åbn dine varer
Åbn dine varer
Åbn dine varer
Åbn dine varer

Jeg har allerede klistret mine køleplader til min Raspberry Pi's kerner her!

Som jeg har nævnt før, tilføjer jeg også rigtige billeder til slutningen af det tilsvarende trin, og her som deres unboxing -proces, så snart hver del ankommer!

Trin 3: Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree

Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree
Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree
Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree
Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree
Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree
Vedhæft din Duplicate GPIO 90 Degree

Det kan være øverst på Raspberry Pi, men jeg vil meget gerne lodde det herunder. Jeg skal gå til en Tech Soldering Station, hvor de har en varmelodning eller købe en! Det kan være valgfrit, men jeg vil virkelig gøre det. Jeg opdaterer dette med nogle billeder og advarsler relateret til det. Under alle omstændigheder kan du stadig tilføje GPIO til toppen af din RPi4, som du kan se på det tredje billede.

Trin 4: Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews

Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews
Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews
Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews
Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews
Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews
Saml MSATA Storage Expansion Board's Strews

Trin 5: Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet

Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet
Indsæt og fastgør MSATA SDD -diskkortet i MSATA -udvidelseskortet

Trin 6: Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort

Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort
Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort
Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort
Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort
Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort
Bro fra Raspberry Pi til MSATA -udvidelseskort

Trin 7: Fan Cooler Modul Board

Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board
Fan Cooler Modul Board

Jeg ved, at jeg foreslår et par Fan Cooler -moduler, du kan bruge en hvilken som helst af dem, kun disse to er bedre til dette projekt; hvis du ønsker den med OLED eller ej, er det dit valg. I mit tilfælde vælger jeg OLED. Anyways, ingen af dem har brug for nogen kode, så vidt jeg ved. Du kan også bruge den officielle Raspberry's PoE fankøler i stedet.

Afvis den grå ting, den er en af parbatterier, som vi vil bruge senere!

Trin 8: Ekstra individuel GPIO

Ekstra individuel GPIO
Ekstra individuel GPIO
Ekstra individuel GPIO
Ekstra individuel GPIO
Ekstra individuel GPIO
Ekstra individuel GPIO

Vi kommer til at tilføje en ekstra GPIO eller et andet ønskemodul. Dets vigtigste funktion er at sikre lidt ledig plads til ventilatorens køler!

Trin 9: RTC (realtidsur)

RTC (realtidsur)
RTC (realtidsur)
RTC (realtidsur)
RTC (realtidsur)
RTC (realtidsur)
RTC (realtidsur)

Husk også at isætte sit respektive batteri!

Rediger config.txt (du kan bruge sudo nano /boot/config.txt på din terminal) og tilføj den næste linje:

dtparam = i2c_arm = på # måske er den allerede tændt, bare bekræft den.

dtoverlay = i2c-rtc, ds3231

Gemme. Genstart. Derefter, sudo hwclock --systohc

Og fjern falsk klokkeslæt: (denne eneste linje er valgfri, fordi formålet er at vide, som brugere, når den ikke fungerer. Ellers kan du beholde den [spring over dette undertrin] for at have en sikkerhedskopi. Som dfries siger i sin Bemærk)

sudo apt-get purge fake-hwclock

Opret en ny udev -regel for at indstille uret (ny fil):

sudo nano /etc/udev/rules.d/85-hwclock.rules

Kopiér og indsæt dette næste:

# På Raspberry Pi er RTC ikke tilgængelig, når systemd prøver, # indstil tiden fra RTC nu, når den er tilgængelig. KERNEL == "rtc0", RUN+= "/sbin/hwclock --rtc = $ root/$ name --hctosys"

Gem endelig.

Alt dette blev hentet fra RTC ds3231 -opsætningen … RaspberryPi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=209700 indsendt af dfries.

Trin 10: SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in

SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in
SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in
SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in
SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in
SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in
SIM7600G-H 4G på lodret og plug-in

Åbn /boot/config.txt -filen, find nedenstående erklæring, og fjern kommentaren for at aktivere UART.

sudo nano /boot/config.txt

Du kan også tilføje den direkte i slutningen af filen.

enable_uart = 1

Genstart derefter.

Du kan også gøre dette ved at køre i terminalen: sudo rasp-config → Options → Serial →

1.- Download raspberry pi demo-koden, og kopier SIM7600X-mappen til/home/pi/directory. X refererer til vores SIM7600-model, i dette tilfælde er det SIM7600G.

2.- Indtast/home/pi/bibliotek, udfør den næste kommando til "Init the Raspberry Pi":

cd/home/pi/

chmod 777 sim7600-4g-hat-init

3.- Åbn filen /etc/rc.local, og tilføj derefter konteksten herunder:

sh/home/pi/SIM7600G/sim7600_4g_hat-init

(Det vises på billederne ovenfor eller i den vedhæftede PDF -fil, side 21)

Udtrækket fra SIM7600E-HAT-Manual-DA.pdf af WAVESHARE.

Trin 11: En anden kopi på 90º GPIO (illustration af den GPIO, der allerede er vedhæftet i trin 3)

En anden kopi på 90º GPIO (illustration af GPIO, der allerede er knyttet i trin 3)
En anden kopi på 90º GPIO (illustration af GPIO, der allerede er knyttet i trin 3)
En anden kopi på 90º GPIO (illustration af GPIO, der allerede er knyttet i trin 3)
En anden kopi på 90º GPIO (illustration af GPIO, der allerede er knyttet i trin 3)
En anden kopi på 90º GPIO (illustration af GPIO, der allerede er knyttet i trin 3)
En anden kopi på 90º GPIO (illustration af GPIO, der allerede er knyttet i trin 3)

Som du måske ser på de vedhæftede billeder, er der den ekstra GPIO, som vi allerede vedhæftede i trin otte (8).

Trin 12: "UPS HAT 2" Li-ion batteri Power Sourcer Supply Expansion Board og par batterier (mellem 2,6 til 5,6 eller 8 Amh)

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

UPS2

Jeg vil gerne bruge to batterier.

Ekstraheret fra

Se venligst github:

## Aktiver I2C i raspi -configsudo raspi -config -> Grænsefladeindstillinger -> I2C -> Aktiver -> ## Se batteriinfo wget https://github.com/geekworm-com/UPS2/raw/master/viewinfo.py #edit viewinfo.py og rediger batterikapacitet nano viewinfo.py #. Skift 2600 til din batterikapacitet (mAh) MY_BATTERY_CAP = 2600

Trin 13: Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi

Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi
Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi
Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi
Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi
Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi
Tildel vores andet batteri. og det er et godt øjeblik at indsætte/tilslutte dit kamera SPI til Raspberry Pi

Jeg besluttede at hvile den i det lille rum. Sørg for, at dets kabler når UPS2 HAT -input -for batteri -stik.

Trin 14: 3,5-tommers LCD-skærm med berøringsskærm

Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5
Berøringsskærm LCD 3.5

Driver installation:

Åbn terminalen og kør:

sudo rm -rf LCD-showgit-klon https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show

For at begynde at bruge LCD -berøringsskærmen som den aktuelle skærm, skal du køre denne næste på Terminal:

cd LCD-show/sudo./LCD35-show

Det genstarter og indlæser sig selv ved den næste opstart.

For at fortryde dette eller bare vende tilbage til HDMI:

cd LCD-show/sudo./HDMI-show

Og derefter, berøringsskærmskalibrering.

Kan kalibreres ved hjælp af et program kaldet xinput_calibrator:

cd LCD-show/sudo dpkg -i -B xinput-kalibrator_0.7.5-1_armhf.deb

Klik på Menu på proceslinjen -> Indstillinger -> Kalibrer berøringsskærm. Følg instruktionerne der!

Hvis du vil rotere skærmen (90 grader), skal du køre:

cd LCD-show/

sudo./rotate.sh 90

- Alt dette blev ekstraheret fra 3,5 tommer RPi Display @ LCDwiki.com

Trin 15: SensorHub Board

SensorHub Board
SensorHub Board
SensorHub Board
SensorHub Board
SensorHub Board
SensorHub Board
SensorHub Board
SensorHub Board

Da jeg har mærket det første billede, der er vedhæftet, skal vi blande den lyssensor 90º, så den er let at bruge senere. Du vil se det i næste trin (16).

For sin installation, ud over mine skærmbilleder, havde @EsoreDre lavet en instruks om det; bare tag et kig, lad også nogle gode stemninger være der. Ellers, hvis du ikke vil, ser du altid denne næste artikel, hvor der også forklares med en py -filkode, der er lavet til dens forfatter (Brian0925) som et plus.

Docker Pi -serien af Sensor Hub Board Om IOT Af EsoreDre i kredsløb> Raspberry Pi.

Det første kig på EP0106 af Brian0925 på DESIGNSPARK.

Trin 16: Universal GPIO (tre) udvidelseskort

Universal GPIO (tre) udvidelseskort
Universal GPIO (tre) udvidelseskort
Universal GPIO (tre) udvidelseskort
Universal GPIO (tre) udvidelseskort
Universal GPIO (tre) ekspansionskort
Universal GPIO (tre) ekspansionskort

BEMÆRK: det ville være godt at forstærke disse tre med nogle (seks, 4 og 2 for VGA. Næste trin) strews.

Trin 17: VGA666 -moduladapterkort

VGA666 modulkort
VGA666 modulkort
VGA666 modulkort
VGA666 modulkort
VGA666 modulkort
VGA666 modulkort

Rediger din config.txt igen. Og tilføj det:

#VGA 666 konfigur

dtoverlay = vga666 enable = dpi_lcd = 1 # Kommenter, hvis vi vil indstille det som standardvisning # display_default_lcd = 1 dpi_group = 2 # Sørg for, hvad det er Celsius, som din skærm fungerer. # Alligevel er den mest almindelige 60, så lad os skrive: dpi_mode = 0x09

Inden du gemmer eller forlader, skal du ændre hver gang du vil bruge dette, værdierne for din konsolstørrelse til dine skærme (når ikke, skal du bare fortryde alt dette næste). Linje 21 og 22:

framebuffer_width = 800

framebuffer_height = 600 #dette tvinger en konsolstørrelse.

Og tilføj et '#' til alle HDMI -værdier, du skal have sådan noget [vil tvinge VGA]:

#hdmi_group = 1

#hdmi_mode = 4

#hdmi_drive = 2

Gemme; Færdig.

Uddrag fra cosicasF9s Youtube -video: https://www.youtube.com/embed/RGbD2mU_S9Y, som du kan se med undertekster!

Trin 18: Mini -trådløst- Tastatur

Mini -trådløst- tastatur
Mini -trådløst- tastatur
Mini -trådløst- tastatur
Mini -trådløst- tastatur
Mini -trådløst- tastatur
Mini -trådløst- tastatur

Jeg har flettet to protoboards for at repræsentere det som Mini -tastaturet til min Instructable og min -Tinkercad made- preview prototype. Det næste er at oprette det et tilfælde, hvor Mini Keyboard skal ligge med velcro! Ja, med en krogsløjfe, der lader dig afmontere den, hvis du vil slutte Basiliscus til et tv eller en skærm. Det ville være i dets [MiniK] bagside og foran på sagen eller undersiden af SensorHub Board, hvilket jeg ikke anbefaler, men det er muligt.

I forbindelse med strews mellem SensorHub, Universal GPIO Expansion og VGA666 Adapter, kan jeg bruge strews i dem og [en fremtidig] sag.

Trin 19: Tilføjelser og UPDATES

Hvad mere vil du gerne tilføje? Måske et sensor fingeraftryk!

Jeg tilføjer denne log for hver Uptade, som jeg laver, vel vidende at nogle dele vil ankomme en efter en månedligt indtil videre, jeg håber det; I mellemtiden er der et udviklingsprojekt med en åben diskussion, du kan deltage.{Jeg har allerede delt det i begyndelsen} Ellers håber jeg, at denne instruktør ville være nyttig for alle, der er interesseret i projektet, hvis nogen vil gøre det til deres egne og til mig som en god selvfremstillet instruktør.

Tak fordi du læste, og glem ikke at STEMME, tak! Jeg har indsendt det til RPi 2020 -konkurrencen. Ønsk mig held og lykke. Jeg vil også præcisere, at - i tilfælde af at denne vinder en af priserne - vil den gå direkte til køb af resten af delene eller til udskrivning og fortsat med at modellere Basiliscus 'kuffert:)

Mange tak endnu en gang, og endnu en gang: tøv ikke med at kommentere, spørge eller give et tip. Alle dem er velkomne. {1. marts, EDIT:} Link til Tinkercad 3D -model. Allerede offentligt!

Anbefalede: