Innholdsfortegnelse:
- Rekvisita
- Trinn 1: Prototype og dimensjonering
- Trinn 2: Oppsett og klipping
- Trinn 3: Skjære ut vinduet
- Trinn 4: Montere saken sammen
- Trinn 5: Glideskuff for Raspberry Pi
- Trinn 6: Prototyping av lysdioder
- Trinn 7: Montering av lysdiodene
- Trinn 8: Etterbehandling
Video: Raspberry Pi ATX -deksel: 8 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23
I dette prosjektet hadde jeg som mål å reprodusere den vanlige PC ATX "desktop" saken, men i miniatyr for å passe til en Raspberry Pi. Målet mitt var å sørge for at all kabling forlot baksiden (som du forventer på en vanlig PC) og at selve Pi var fullt tilgjengelig for fremtidig prosjektarbeid. I henhold til de fleste av mine bygninger brukte jeg hovedsakelig resirkulert materiale.
Rekvisita
Min deleliste for dette er;
- Siden av et gammelt Dell PC -etui (som er laget av plast)
- En gammel CD -eske
- Noen små skruer
- Et par små biter av plast ble reddet fra diverse resirkulering
- Bringebær Pi + kabling
- 2 lysdioder, motstander og ledninger
- Små klebrig pads (brukt som føtter)
- Superlim + bikarbonat brus
- Spraymaling + akrylmaling
- Noen Milliput for fyllstoff/liming
Verktøy;
- Oscillerende multiverktøy/kutter (for kutting/forming)
- Multifunksjons roterende verktøy (f.eks. Dremel) for finskjæring, forming, sliping, etterbehandling osv
- Filer
- Loddejern (en multimeter kan også være nyttig, men er ikke avgjørende)
- Skrutrekker
- Bore
Trinn 1: Prototype og dimensjonering
Det første trinnet var å finne ut hvor stor saken skal være. Mitt ønske var å få saken tilnærmet de riktige proporsjonene som en stasjonær ATX -sak, men i miniatyr. Jeg begynte med å måle noen få desktop -tilfeller jeg tilfeldigvis hadde i huset (bredde, lengde, dybde) og registrerte disse i et regneark, så tok jeg gjennomsnittet av dem for å lage et "typisk" sett med dimensjoner. Dette tillot meg å deretter beregne forholdet mellom de forskjellige dimensjonene, se på det side om side, bredden er den største verdien, så jeg baserte meg på det og regnet ut at høyden er omtrent 85% av bredden, og dybden er ca. 44% av bredden.
Deretter regnet jeg ut som var den kritiske dimensjonen på Pi. Dette ble komplisert av portplasseringene på Pi, jeg trengte å omdirigere HDMI -porten fra siden av Pi mot baksiden, så jeg la til en rettvinklet HDMI -adapter til Pi. Dette førte til at høyden var den mest kritiske verdien - saken måtte være i stand til å godta Pi + -adapteren, ved å bruke denne målingen skalerte jeg deretter de andre dimensjonene ved hjelp av forholdene nevnt ovenfor.
Fra dette laget jeg en prototype av papp for å bekrefte størrelsene. Du kan se på bildene, min første iterasjon sto ikke for HDMI -adapteren, og jeg endte opp med å måtte gjøre saken litt større (som vist av den ekstra pappa på de 2 sidene på bildet).
Trinn 2: Oppsett og klipping
En gang hadde jeg prototypen min, jeg utvidet den til å lage en flat mal og la ut bitene jeg ønsket å kutte på min bergede PC -etui. Så kuttet jeg ut bitene. Merk at jeg på dette stadiet ikke har rygg for saken - som kom senere og ble gjort på en annen måte.
Trinn 3: Skjære ut vinduet
Jeg bestemte meg for å lage et vindu i siden slik at jeg kunne se Raspberry Pi. Jeg la ut en form ved å bruke maskeringstape for å definere hvor jeg ville klippe. Både vinduet og CD -en ble kuttet i størrelse, og så limte jeg ganske enkelt CD -saken innvendig for å danne vinduet. Det var en mengde opprydningsarbeid som var nødvendig ettersom innsiden av PC -saken hadde mange støttemedlemmer som var stolte av den indre siden, som måtte fjernes for å passe til delene.
Trinn 4: Montere saken sammen
Med bitene kuttet ut, var min neste oppgave å lime det hele sammen. Jeg brukte superlim med bikarbonat av brus for å danne sterke sveiser mellom sidene. Jeg gjenbrukte en buet faset kant den originale saken måtte danne en mer interessant linje rundt bunnen av saken. Dette fungerte bra, men det krevde en god del håndbehandling for å få frontdelen (spesielt) til å justere, og deretter litt fyllstoff (jeg brukte Milliput - ettersom jeg også kunne bruke overflødig som gjenhåndhevelse langs leddene internt).
Når alt var montert, startet jeg prosessen med å slipe og filere grove kanter/buer osv
Trinn 5: Glideskuff for Raspberry Pi
For å gjøre tilgangen til Raspberry Pi enklere, bestemmer jeg meg for å montere brettet på en "glideskuff" som gjør at innholdet i saken kan skyves inn og ut uten demontering. Dette ble bygget av 3 stykker skrapplast igjen, disse ble kuttet i størrelse og limt på samme måte som hovedkassen. Når jeg var montert, justerte jeg formen/størrelsen til den passet godt. Jeg ga saken en testspraymaling på dette tidspunktet for å se hvordan den så ut - jeg forventet fullt ut å gjøre dette på nytt senere, men ville bare se hvordan det ble sammen på dette tidspunktet.
Trinn 6: Prototyping av lysdioder
De fleste tilfeller har noen aktivitets -LED -er på forsiden. Mitt første trinn i implementeringen av disse var å prototype kablingene ved hjelp av et brødbrett (i henhold til bildet). Jeg fant en flott referanseressurs her (https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physi… for å sette sammen enkle LED -mønstre drevet av GPIO -pinnene.
Senere loddet jeg alt dette sammen for å få det til å passe inn i saken, men jeg ønsket å bekrefte konseptet og få noen grunnleggende Python -kode til å kjøre først.
Trinn 7: Montering av lysdiodene
Når prototypen var ferdig loddet jeg alle komponentene på plass og limte lysdiodene inn i en liten brakett jeg laget av en plastbit (jeg brukte en varm limpistol her - men superlim eller UHU ville ha fungert fint). Ved å montere lysdiodene på en separat brakett, tillot det meg å fjerne hele kretsen igjen hvis jeg måtte. Et par hull ble boret slik at LED -ene kunne stikke gjennom.
Trinn 8: Etterbehandling
- Lagt til noen føtter ved hjelp av noen klebrig pads jeg hadde i boksen min med reservedeler/tilfeldige deler
- Lagde en Raspberry Pi -logo (brukte maskeringstape for å overføre bildet fra Raspberry Pi Magazine til et stykke plast, og deretter skåret logoen ut med en dremel, til slutt malt i detaljene)
- (Re) spraymalte saken
- Fest logoen på siden av saken
- Lagt til noen skruer for å holde skuffen på plass (dette krevde liming av skrapplast inne i etuiet for at skruene skulle bite i)
- Innpakket den siste oppbyggingen ved hjelp av en ekstra pappeske (og litt arkkort for å holde datamaskinen på plass inne i esken)
Anbefalt:
Laboratoriekraftforsyning fra gammel ATX: 8 trinn (med bilder)
Laboratoriekraftforsyning fra gammel ATX: Jeg har ikke hatt strømforsyning til laboratorieformål for lenge siden, men noen ganger hadde det vært nødvendig. Foruten den justerbare spenningen er det også veldig nyttig å begrense utgangsstrømmen f.eks. ved testing av nyopprettede PCB. Så jeg bestemte meg
Skjult ATX strømforsyning til benk strømforsyning: 7 trinn (med bilder)
Skjult ATX -strømforsyning til benkestrømforsyning: En benkestrømforsyning er nødvendig når du arbeider med elektronikk, men en kommersiell lab -strømforsyning kan være veldig dyr for alle nybegynnere som ønsker å utforske og lære elektronikk. Men det er et billig og pålitelig alternativ. Av konve
Konverter en ATX -strømforsyning til en vanlig likestrømforsyning !: 9 trinn (med bilder)
Konverter en ATX -strømforsyning til en vanlig likestrømforsyning !: En likestrømforsyning kan være vanskelig å finne og dyr. Med funksjoner som er mer eller mindre truffet for det du trenger. I denne instruksjonsboken vil jeg vise deg hvordan du konverterer en datastrømforsyning til en vanlig likestrømforsyning med 12, 5 og 3,3 v
Den ultimate ATX -strømforsyningsmodulen med USB -ladeporter: 7 trinn (med bilder)
The Ultimate ATX Power Supply Mod With USB Charging Ports: Jeg vet at det allerede er en haug med disse her, men jeg så ikke noe lignende, så jeg tenkte jeg skulle legge det ut, så her er det. Denne strømforsyningen har 3 12v linjer, 3 5v linjer, 3 3.3v linjer, 1 -12v linje, & 2 USB -porter. Den bruker en 480 Watt ATX
ATX -drevet bilstereo og 3 -veis høyttalere (for hjemmebruk): 10 trinn (med bilder)
ATX -drevet bilstereo og 3 -veis høyttalere (for hjemmebruk): Det har vært en stund siden jeg har undersøkt hvordan jeg kan slå på en bilstereo uten et 12 volt batteri som jeg sikkert må lade opp senere. Hvorfor? vel …. fordi jeg har en sony mp3 cd usb aux ipod-kabel enhet, 4x52w watt m/sub-out, hva annet