Cuprins:
- Provizii
- Pasul 1: Proiectați corpul carcasei
- Pasul 2: Imprimați 3D corpul carcasei
- Pasul 3: Instalați Pi & Ice Tower
- Pasul 4: Instalați afișajul OLED
- Pasul 5: Proiectați părțile acrilice
- Pasul 6: Tăiați părțile acrilice
- Pasul 7: Instalați părțile acrilice
- Pasul 8: Programați afișajul OLED
- Pasul 9: Cazul este complet
Video: Carcasă de birou DIY Raspberry Pi cu afișare de statistici: 9 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
Proiecte Tinkercad »
În acest Instructable, vă voi arăta cum să vă creați propria carcasă desktop pentru un Raspberry Pi 4, care arată ca un mini computer desktop.
Corpul carcasei este imprimat 3D, iar fețele sunt realizate din acrilic transparent, astfel încât să puteți vedea în el. Un turn de gheață oferă răcirea procesorului și un afișaj I2C OLED de pe partea din față a carcasei afișează adresa IP a Pi și informații despre utilizarea și temperatura procesorului, precum și utilizarea memoriei și stocării.
Dacă vă place acest Instructable, vă rugăm să votați pentru el în Al 1000-lea Concurs!
Provizii
Pentru a vă construi propriul caz, veți avea nevoie de:
-
Raspberry Pi 4 - Cumpărați aici
Orice model Raspberry Pi 4 este în regulă
- Card Micro SD - Cumpărați aici
- Sursa de alimentare Raspberry Pi - Cumpărați aici
- Turnul de gheață - Cumpărați aici
- Afișaj OLED I2C - Cumpărați aici
- Cablu panglică - Cumpărați aici
- Anteturi pentru pin feminin - Cumpărați aici
- Șuruburi pentru mașini - Cumpărați aici
- 2mm acrilic - Cumpărați aici
- Filament PLA negru - Cumpărați aici
În plus față de cele de mai sus, va trebui, de asemenea, să aveți acces la o imprimantă 3D pentru a imprima porțiunea din plastic a carcasei.
Folosesc Creality Ender 3 Pro, pe care l-am găsit pentru a produce imprimări de calitate excelentă și este destul de accesibil.
Imprimantă 3D - Creality Ender 3 Pro - Cumpărați aici
Nu aveți nevoie de un dispozitiv de tăiere cu laser pentru această construcție, deși ajută semnificativ la realizarea laturilor. De asemenea, puteți utiliza un serviciu de tăiere cu laser online sau pur și simplu să vă tăiați propriile părți folosind unelte manuale. Am folosit un tăietor / gravor cu laser Desktop K40.
Notă: părțile de mai sus sunt linkuri afiliate. Achiziționând produse prin linkurile de mai sus, veți sprijini proiectele mele, fără costuri suplimentare pentru dvs.
Pasul 1: Proiectați corpul carcasei
Am început prin proiectarea corpului carcasei pentru a fi imprimat 3D folosind Tinkercad.
Am trasat o schiță brută și apoi am început să poziționez Raspberry Pi și alte componente în carcasă, astfel încât afișajul OLED să fie vizibil în față, iar porturile de pe Pi să fie accesibile în partea din față sau lateral a carcasei.
Afișajul OLED este ținut în poziție cu două cleme mici pe corp de-a lungul marginii superioare și o mică clemă imprimată 3D cu un șurub pentru a ține marginea inferioară.
Raspberry Pi și Ice Tower sunt ambele instalate și montate folosind hardware-ul de montare și standoff-urile furnizate împreună cu Ice Tower, deci nu este nevoie să cumpărați extras.
Nu scot foarte des cardul SD de pe partea din spate a Raspberry Pi, așa că nu am prevăzut acest lucru prin carcasă. Dacă doriți să îl puteți elimina cât timp Pi este în carcasă, va trebui să adăugați un decupaj în spatele carcasei pentru a vă permite să faceți acest lucru.
Pasul 2: Imprimați 3D corpul carcasei
Am imprimat 3D corpul carcasei pe imprimanta 3D folosind PLA negru cu o înălțime a stratului de 0,2 mm și o umplutură de 15%. Am adăugat, de asemenea, câteva suporturi pentru porturi și afișaje decupate pe partea din față, folosind software-ul de tăiere.
Odată ce cele două părți sunt tipărite, va trebui să îndepărtați suporturile și să curățați marginile cu un cuțit de ambarcațiuni.
Puteți descărca fișierele de imprimare 3D aici.
Pasul 3: Instalați Pi & Ice Tower
Odată ce corpul principal este tipărit, puteți începe instalarea componentelor. Începeți instalând suporturile de alamă în bază, apoi poziționați Pi pe ele și folosiți al doilea set de standuri pentru a-l fixa. Acest lucru se face invers în sensul instrucțiunilor Turnului de gheață, dacă se întâmplă să le priviți mai întâi.
De asemenea, va trebui să scoateți ventilatorul din Turnul de gheață, deoarece îl vom monta pe panoul lateral acrilic, astfel încât să atragă aer rece din exteriorul carcasei și să-l epuizeze prin orificiile din partea opusă.
Adăugați suporturile de sprijin pe Turnul de gheață și apoi montați Turnul de gheață pe Pi, amintindu-vă că ați adăugat mai întâi tamponul de contact al radiatorului.
Pasul 4: Instalați afișajul OLED
Apoi, putem instala ecranul OLED.
Dacă afișajul dvs. a venit fără știfturile lipite la locul lor, va trebui mai întâi să le lipiți în partea din spate a afișajului.
Glisați marginea superioară a afișajului sub clemele din corpul carcasei și apoi fixați-l cu clema imprimată 3D și un șurub mic. S-ar putea să fie nevoie să utilizați un arbore flexibil sau o șurubelniță de 90 de grade pentru a face acest lucru.
Alcătuiește un ansamblu de cablu panglică cu 4 fire, cu lungimea corectă, utilizând știfturile de la capătul feminin și cablul panglică. Am folosit un sertizor și niște conectori DuPont, de asemenea, ai putea folosi și jumperi de sex feminin, dacă vrei.
Conectați cablul afișajului în partea din spate a ecranului și apoi pe pinii GPIO ai Pi, după cum urmează:
- VCC la Pin1 3.3V Putere
- GND la Pin14 Ground
- SCL la Pin3 SCL
- SDA la Pin2 SDA
Pasul 5: Proiectați părțile acrilice
Acum, că internele sunt la locul lor, putem închide părțile laterale cu panourile acrilice.
Am început prin a exporta profilul lateral al carcasei cu Turnul de gheață poziționat aproximativ, astfel încât să-l pot deschide în Inkscape pentru a proiecta piesele pentru tăierea cu laser.
Sunt necesare două părți, una cu orificiile de decupare și montare a ventilatorului și una pe partea opusă pentru aerul evacuat. Am proiectat un model hexagonal pe această parte, dacă veți folosi unelte manuale pentru a vă face părțile laterale, atunci va trebui doar să faceți găuri circulare.
Descărcați aici fișierele de tăiere cu laser.
Pasul 6: Tăiați părțile acrilice
Am tăiat cu laser panourile laterale din acrilic transparent de 2 mm. De asemenea, puteți utiliza un acril colorat sau un acril opac, dacă doriți.
Dacă nu găsiți acrilul colorat în foi de 2 mm, puteți folosi și acril de 3 mm, veți avea doar laturile puțin mai groase.
Pasul 7: Instalați părțile acrilice
Începeți instalând panoul lateral al ventilatorului.
Va trebui să apăsați niște piulițe M3 în buzunarele ventilatorului pentru al monta. Acestea sunt destul de strânse, deci este mai ușor să așezați piulițele pe o suprafață plană și apoi apăsați buzunarul ventilatorului în jos pe ele, astfel încât scaunul să fie fixat în buzunar.
Înșurubați ventilatorul pe panoul lateral folosind șuruburile pe care le-ați scos din ansamblul Turnului de gheață. Acestea sunt prea scurte pentru a trece prin acril și ventilator, deci va trebui să apăsați piulițele în partea din față a ventilatorului. Sunt suficient de strânse încât să țină ventilatorul în siguranță.
În cele din urmă, utilizați patru șuruburi cu mașină cu cap buton M3 x 8mm pentru a atașa panoul lateral la corpul carcasei.
Înfășurați cablul de alimentare al ventilatorului în jurul spate al Turnului de gheață și apoi conectați-l la pinii de 5V și la masă de pe pinii GPIO ai lui Pi.
Odată ce ventilatorul este conectat, puteți închide cealaltă parte cu alte patru șuruburi M3 x 8mm.
Pasul 8: Programați afișajul OLED
Acum trebuie doar să punem ecranul în funcțiune folosind un script Python, va trebui să porniți Pi-ul pentru a face acest lucru.
Pi comunică cu afișajul utilizând interfața I2C, deci va trebui să vă asigurați că acest lucru este activat în preferințe.
Acest script se bazează în principal pe unul dintre exemplele de scripturi din Biblioteca Adafruit Python pentru modulele de afișare OLED, cu câteva modificări minore pentru a adăuga temperatura procesorului și pentru a modifica formatul afișajului. Puteți testa rularea scriptului pentru a verifica dacă afișajul dvs. funcționează corect și nu primiți erori înainte de a-l seta să ruleze automat folosind crontab.
Pentru a descărca scriptul și a vedea instrucțiunile pas cu pas pentru ca codul să funcționeze, aruncați o privire la postarea mea pe blog.
Reporniți-l și ar trebui să vedeți statisticile și adresa IP ale Raspberry Pi afișate pe afișaj.
Pasul 9: Cazul este complet
Acesta este cazul complet, anunțați-mi dacă vă place designul și ce ați face diferit în secțiunea de comentarii.
Vă rugăm să vă amintiți, de asemenea, să votați acest instructabil în Concursul 1000, dacă v-a plăcut!
Noroc să vă creați propria carcasă pentru computer desktop Raspberry Pi!
Premiul I la Concursul 1000
Recomandat:
NodeMCU Lua Placă ieftină de 6 $ cu înregistrare de temperatură și umiditate MicroPython, statistici Wifi și mobile: 4 pași
NodeMCU Lua Board ieftin de 6 $ Cu înregistrare de temperatură și umiditate MicroPython, statistici Wifi și mobile: Aceasta este în esență stație meteo cloud, puteți verifica datele de pe telefon sau puteți utiliza unele telefoane ca afișaj live Cu dispozitivul NodeMCU puteți înregistra date de temperatură și umiditate în exterior , în cameră, seră, laborator, cameră de răcire sau orice alte locuri completel
Covid-19 Statistici + Raspberry Pi + LCD I2C: 6 pași
Covid-19 Stats + Raspberry Pi + I2C LCD: Deci, în mod aleatoriu, din senin, într-o zi, am decis să obțin câteva părți pe care le aveam în jur și să fac ceva care să-mi livreze statistici în timp real pe Covid-19. Nu mi-am pus mult timp să-l fac să arate frumos, pentru că de ce să fac ceva permanent când
Înregistrare temperatură și umiditate Raspberry PI, stație meteo cloud, statistici Wifi și mobile: 6 pași
Înregistrare temperatură și umiditate Raspberry PI, stație meteo cloud, statistici Wifi și mobile: Cu dispozitivul Raspberry PI puteți înregistra datele de temperatură și umiditate în exterior, în cameră, seră, laborator, cameră de răcire sau în orice alte locuri complet gratuit. Acest exemplu îl vom folosi pentru a înregistra temperatura și umiditatea. Dispozitivul va fi conectat la internet v
Carcasă / carcasă pentru dischetă Amiga Arduino: 5 pași
Amiga Arduino Floppy Drive Case / Enclosure: Această instrucțiune explică cum să asamblați carcasa unității de dischetă pentru proiectul Arduino Amiga Floppy Reader / Writer pentru Windows. pe abo
Reîncarnați o carcasă casetă ca carcasă pentru iPod: 6 pași
Reîncarnați o carcasă de casetă ca o carcasă pentru iPod: realizez aceste carcase de câțiva ani acum pentru prieteni. Sunt foarte simple, dar foarte funcționale și nu sunt greu de sculptat. Îmi place modul în care meniurile iPod-ului arată clar prin carcasa închisă. Se potrivesc generației a 5-a, 30 de gigabyte video și