Cuprins:
- Pasul 1: Proiectare
- Pasul 2: Asamblarea cadrului
- Pasul 3: Accesorii tipărite 3D
- Pasul 4: Asamblare
- Pasul 5: Finalizați cablarea
Video: Open Frame Mini ITX PC: 5 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
Îmi doresc să construiesc un mic computer desktop de ceva timp. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult ideea unui șasiu de tip banc de test cu cadru deschis - ceva care mi-ar permite să îndepărtez / înlocuiesc cu ușurință componentele.
Cerințele mele pentru hardware s-au bazat în principal pe crearea de conținut, modelarea 3D, editarea fotografiilor și lucrările CAD. Îmi place jocurile ocazionale, dar asta nu a fost o prioritate pentru mine.
Având în vedere acest lucru, iată defalcarea hardware-ului:
Procesor - Am mers cu un AMD Ryzen 7 2700 8 core. Pentru o vreme acestea ar putea fi achiziționate cu 150 USD sau mai puțin, ceea ce este o afacere destul de fantastică. Ryzen 5 1600AF este o altă ofertă minunată, deoarece este în esență un Ryzen 5 2600 pentru sub 100 $. Dacă aveți nevoie de PCIE 4.0 pentru acces rapid la hard disk, doriți un Ryzen de a treia generație. Pentru Ryzen de generația a treia, Ryzen 5 3600 este un produs excelent.
Memorie - RAM depinde în mare măsură de placa de bază pe care o alegeți (asigurați-vă că verificați foaia QVL a producătorului), dar cu Ryzen am avut noroc cu G. Skill. Am folosit 16 GB (2x 8 GB) G. Skill Flare X din vechea mea versiune de PC. Memoria RAM cu viteză mai mare oferă un avantaj cu Ryzen, dar ajungi rapid la reducerea rentabilității.
Placă de bază - Am ales Gigabyte X570 Aorus Pro Wifi. Cu plăcile de bază mini ITX, alegerile sunt puțin limitate. Cu Ryzen, alegerile dvs. sunt seriile B450, X470 și X570. B450 sunt cele mai accesibile. X470 nu este chiar atât de convingător, deoarece permite doar rularea plăcilor grafice duale, care nu este folosită în formatul min ITX. Uneori X470 oferă puțină livrare de energie mai mare pentru procesoarele cu număr de nuclee mai mare. X570 oferă PCIE 4.0 atunci când este utilizat cu un procesor Ryzen de a treia generație, precum și o livrare mai bună a energiei și o capacitate mai mare de memorie RAM (B450 și X470 maxim la 32 GB RAM.) alegere fie Gigabyte, fie Asus. Asus oferă dual M.2 pe plăcile sale de bază B450, X470 și X570 - B450 ar fi fost prima mea alegere, dar a fost întotdeauna epuizat, cu timpi de livrare lungi. Asus X470 nu a avut niciun sens în ceea ce privește prețul, deoarece nu oferea cu adevărat niciun avantaj față de B450 (cu excepția poate că arată.) Asus X570 este foarte frumos, dar prețul a fost semnificativ mai mare decât placa Gigabyte. Placa Gigabyte a avut cea mai bună combinație de caracteristici și costuri pe care le-am putut găsi și este bine să merg atunci când trec în cele din urmă la procesoarele din seria Ryzen 3900.
Placă grafică - Am mers cu EVGA GTX 1660 Super. Încercarea de a menține PC-ul cât mai mic posibil a însemnat utilizarea unei plăci grafice sub 200 mm lungime. Deoarece monitorul meu are 1080p și nu sunt un super-jucător, nu am avut nevoie de un card de ultimă generație. Pentru 1080p, 1660 Super este probabil cea mai bună ofertă dintr-o carte mică de aproximativ 200 USD. RTX 2060 nu mi s-a părut cu adevărat meritat pentru creșterea costului de peste 100 USD. Dacă doriți o carte de stație de lucru mică, AMD Radeon Pro WX5100 este probabil cel mai bun pariu. Dacă aveți de gând să construiți un Hackintosh, obțineți un card AMD Vega 56 Nano sau un card ITX RX 570/580 de pe eBay sau Craigslist - cărțile Radeon de dimensiuni ITX mai noi sunt inexistente în acest moment. PowerColor listează un card de dimensiuni RX 5500XT ITX, precum și un card RX 5700 ITX, dar nu cred că cineva a văzut vreodată unul.
Sursă de alimentare - Am folosit vechea mea sursă de alimentare EVGA 450W ATX. Alegerea dvs. în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică va depinde în totalitate de ce procesor și placă grafică alegeți. Plăcile grafice mai moderne au o putere de consum semnificativ mai mică decât cele de acum câțiva ani. Voi spune că, cu o construcție ca aceasta, sursele de alimentare complete modulare sunt cu siguranță calea de urmat.
Cooler - Coolerul AMD de stoc este destul de bun. Dacă aveți de gând să faceți overclock sau aveți intenția de a instala un procesor Ryzen 3900 din serie, răcitoarele Noctua sunt greu de învins, iar NH-DH15 este regele grămezii. Este aproape tăcut, va dura pentru totdeauna și pare ucigaș în negru.
Hard diskuri - Aceasta este adesea o chestiune de preferință personală. Placa Gigabyte oferă compatibilitate cu unitatea NVME duală, așa că am folosit vechiul meu Samsung 960Evo împreună cu un Sabrent Rocket. Discurile Sabrent au un preț foarte competitiv chiar acum. Pentru o unitate de stocare mai mare, folosesc un SSD Adata SU800 de 2,5.
Când achiziționez piese pentru computer, folosesc PCPartPicker pentru a localiza articolele din stoc la cel mai bun preț și pentru a verifica compatibilitatea sistemului. Citiți întotdeauna manualele plăcii de bază și fișele tehnice ale produsului pentru a confirma compatibilitatea - acest lucru vă poate economisi MULTE dureri de cap mai târziu!
Instrumente / materiale necesare:
Chiar nu aveți nevoie de mult în ceea ce privește instrumentele pentru a construi acest lucru. O presă de găurit este foarte frumoasă, deoarece trebuie să găuriți găuri drepte și precise.
De asemenea, veți avea nevoie de burghie pentru a găuri găuri de dimensiuni adecvate pentru găurire, filetare și controfundare șuruburi cu șurub cu cap de soclu 6-32.
Am folosit o imprimantă 3d pentru a imprima un suport de hard disk de 2,5 , precum și un capac pentru întrerupătorul de alimentare, dar suportul pentru hard disk poate fi achiziționat online.
De asemenea, veți avea nevoie de un comutator de alimentare și de o acoperire a cablului (doar pentru a arăta frumos.) Rețineți că acest comutator de alimentare este suficient de lung pentru ca firele să se lipească prin placa de aluminiu cu grosimea de.375.
Vă rugăm să nu uitați să citiți acest lucru până la capăt și să priviți notele din toate fotografiile înainte de a pune întrebări
Pasul 1: Proiectare
Am avut în vedere o listă de caracteristici la proiectarea șasiului:
1) Au o amprentă foarte mică. Amprenta acestui design este de 175 mm x 187 mm (6,88 "x 7,36").
2) Utilizați o sursă de alimentare ATX de dimensiuni complete. Sursele de alimentare cu factor de formă mic (SFX) pot deveni foarte scumpe.
3) Totul trebuie să fie ușor accesibil. Multe șasiuri pentru PC necesită scoaterea plăcii de bază pentru a accesa unitatea M.2 din spatele plăcii de bază.
4) Debit maxim de aer. O mulțime de mini carcase ITX limitează într-adevăr fluxul de aer, cu o creștere ulterioară a timpului (în special cu procesoare mai puternice).
5) Rutare simplă a cablului.
6) Un mâner de transport pentru portabilitate ușoară.
7) Suportă o placă grafică cu înălțime completă (2,75).
8) Slotul de 5.5 lat sub placa grafică permite instalarea de porturi USB suplimentare.
M-am uitat la câteva șasiuri ITX în stil deschis disponibile, dar erau scumpe, aveau un flux de aer limitat (datorită distanței dintre sursa de alimentare și placă grafică) sau unitatea M.2 din spatele plăcii de bază era inaccesibilă. De asemenea, am vrut ca acest lucru să poată fi ușor de modificat. Doriți să utilizați o placă de bază ASUS ROG Crosshair VIII Impact mini DTX? Nici o problemă! Doar faceți-l cu 30 mm mai înalt. Doriți să utilizați o sursă de alimentare SFX? Ușor - pur și simplu utilizați o placă de adaptor sau schimbați designul plăcii de alimentare (și faceți întregul șasiu cu un inch mai scurt.) Deoarece placa plăcii de bază și placa de alimentare sunt separate, puteți modifica una sau alta fără a reproiecta sau reconstrui șasiu întreg. Puteți chiar să îl măriți și să creați o versiune mATX pe care să o utilizați cu o placă grafică completă.
De asemenea, am vrut ca acest lucru să fie foarte ușor de fabricat și să pot fi expediat plat pentru a reduce ambalajul necesar - SendCutSend în ajutor! SendCutSend preia lucrările de artă vectoriale, apoi laserul tăie designul în diferite aliaje metalice și îl livrează în câteva zile! A fost atât de ușor de făcut, a fost o prostie.
Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi așez componentele pe carton și să fac măsurători pentru decupaje și spațiile necesare. Apoi, placa de bază și placa de alimentare au fost întocmite folosind Inkscape. SendCutSend folosește fișiere.eps pentru tăierea cu laser, deci trebuie să utilizați un program de desen precum Inkscape sau Illustrator pentru a desena designul. După ce am terminat designul, l-am tipărit la dimensiune completă pentru a-mi verifica dimensiunile.
Apoi am exportat designul meu Inkscape ca fișier.svg și l-am importat în Fusion360 și l-am convertit dintr-un model mesh într-un model solid. Apoi am plasat modele de componente pe modelul șasiului pentru a mă asigura că îmi place cum arată totul. Grabcad este o resursă excelentă de modele 3d pentru diferite componente. Nu a contat că modelele componente nu erau exacte - încercam doar să-mi fac o idee despre care ar fi aspectul final.
Când am terminat, mi-am trimis fișierele.eps Inkscape către SendCutSend pentru a tăia piesele șasiului din aluminiu 5052 grosime.375.
Fișierele.ks și fișierele.svg din Inkscape sunt incluse aici pentru a le putea utiliza și modifica! Fișierele.svg sunt ceea ce doriți să deschideți în Inkscape pentru a face modificări
14/04/20 - Actualizare
Am adăugat un nou design de placă de alimentare numit „PowersupplyplateV2” care schimbă modul de montare a plăcii grafice - șurubul de fixare stă acum pe partea opusă, comparativ cu înainte. Acest lucru vă permite să introduceți placa grafică fără a fi nevoie să scoateți mai întâi placa de alimentare. De asemenea, are un slot dreptunghiular mai mare, care vă permite să realizați o placă plată pentru a ține comutatorul de alimentare față de a încerca să găuriți o gaură de 16 mm prin materialul gros de.375 ". De asemenea, oferă mai mult spațiu pentru porturile USB suplimentare (pe care le va fi adăugată în curând, împreună cu câteva piese noi imprimate în 3D.) Cealaltă modificare a făcut ca placa să fie mai lungă. 375 ", așa că acum se suprapune și se potrivește cu marginea plăcii de bază. Acest lucru vă permite să îl fixați în marginea plăcii de bază, precum și în placa de bază, făcând întregul ansamblu mai rigid.
LOHTEC de pe YouTube a modificat acest design și a creat o versiune tipărită 3D mai mică, care utilizează o sursă de alimentare SFX. Verificați-l aici-
Pasul 2: Asamblarea cadrului
Câteva zile mai târziu a sosit cadrul șasiului din aluminiu tăiat cu laser și a venit timpul pentru asamblare
Una dintre limitările tăierii cu laser a metalului este că nu puteți avea forme sau decupaje mai mici de 1x - 1,5x grosime material. Deoarece materialul are o grosime de.375 , aceasta înseamnă că trebuie să găuriți / să atingeți toate găurile de montare.
Am tipărit șabloane de găuri pentru sursa de alimentare ATX și placa de bază ITX (faceți doar o căutare pe google pentru șabloane - am găsit câteva șabloane drăguțe ale plăcii de bază în acest fir.) Apoi le-am înregistrat pe loc pe piesele din aluminiu și am marcat găurile folosind un centru lovi cu pumnul. De asemenea, am marcat găuri pentru șuruburile care țin placa de bază și placa de alimentare la placa de bază. Apoi au fost găurite găuri prin toate și am forat și o chiuvetă pentru toate capetele șuruburilor pentru un aspect frumos și curat. Toate șuruburile au filet 6-32.
Placa de bază este ținută folosind distanțe cu filet lung de.375 , astfel încât aceste găuri au fost găurite și prinse pentru un filet 6-32, iar distanțele au fost înșurubate în poziție.
În acest moment am forat și am scos găuri pentru suportul SSD de 2,5 de pe partea din spate a plăcii de bază.
O gaură cu diametrul de 16 mm a fost apoi forată pentru întrerupătorul de alimentare de pe placa de alimentare.
Pasul 3: Accesorii tipărite 3D
Deoarece am o imprimantă 3d m-am gândit să fac câteva accesorii pentru a face designul finit un pic mai frumos
Mai întâi am făcut o montare pe hard disk pentru SSD-ul de 2,5 . Acest lucru a fost făcut folosind Tinkercad și a fost incredibil de ușor de făcut! Practic am făcut un bloc, am scos o secțiune, am făcut găuri de montare încastrate și găuri pentru a ține unitatea de disc și apoi a îndepărtat un pic de material din bază pentru a reduce timpul de imprimare. Acesta a fost tipărit în PLA cu 20% umplutură.
Apoi m-am gândit să fac niște piepteni de cablu, așa cum anticipasem să fac toate cablurile învelite personalizate (mai târziu m-am răzgândit - mai multe despre asta mai târziu.) Acestea au fost proiectate și în Tinkercad prin combinarea cilindrilor mai mari și apoi punerea găurilor în centrul fiecăruia cilindru pentru a crea ghidajele cablurilor. Super simplu! Am realizat piepteni de cablu atât pentru cabluri învelite cu 8 fire cât și pentru 24 de fire cu diametru de 4 mm. Acestea au fost tipărite în PLA cu umplutură 100%.
Nu mi-a plăcut să văd partea din spate a întrerupătorului de alimentare, așa că am făcut și un capac pentru asta. Este practic doi cilindri și un con scobit. Aceasta a fost tipărită în PLA cu umplutură 100%.
Toate fișierele model sunt aici pentru a le utiliza și modifica după cum doriți
Pasul 4: Asamblare
Asamblarea finala
Mai întâi am instalat sursa de alimentare. Acest lucru se potrivește, astfel încât ventilatorul să extragă aerul de dedesubt. Rețineți că sursa de alimentare are o distanță de.5 pe o parte pentru direcționarea cablurilor.
Următorul a fost placa de bază, care este montată pe standuri folosind patru șuruburi 6-32. Puteți vedea al doilea hard disk M.2 pe partea din spate a plăcii de bază prin decupajul din placa de aluminiu. În acest fel, nu numai că se răcește mai bine, dar este foarte ușor de instalat și de eliminat. Celălalt hard disk M.2 este montat sub radiatorul de pe partea din față a plăcii de bază. Suportul SSD este apoi înșurubat în partea din spate a plăcii de bază.
Acum vine placa grafică. Aceasta este singura parte care este puțin dificilă atunci când îl instalați pentru prima dată, deoarece trebuie să instalați șurubul de fixare pentru card. Trebuie să scoateți placa de alimentare pentru a instala placa grafică și marcați locația orificiului filetat pentru un șurub 6-32 pentru a fixa placa grafică. Acest lucru se realizează prin îndepărtarea celor trei șuruburi care fixează placa de montare a sursei de alimentare pe placa de bază, apoi deplasând placa suficient pentru a glisa placa grafică în poziție. Apoi strângeți șuruburile de montare și notați locația șurubului de montare a plăcii grafice. Acum demontați totul de pe placa de montare a sursei de alimentare și scoateți placa de pe restul șasiului. Apoi găuriți și atingeți o gaură pentru un șurub filetat 6-32 unde l-ați marcat. Acest lucru poate necesita o burghie lungă de tip jobber. Este foarte important să faceți acest lucru corect - mergeți încet și luați-vă timp.
Odată ce ați terminat găurirea și atingerea orificiului pentru șurubul plăcii grafice, puteți reasambla totul. Acum instalați comutatorul de alimentare, SSD-ul de 2,5 și răcitorul procesorului.
Pasul 5: Finalizați cablarea
E timpul să-l conectăm
Inițial am crezut că voi face toate cablurile personalizate învelite, așa cum am anticipat că va trebui să rulez cabluri de lungime personalizată. După cum se dovedește, cablurile de lungime stoc care au venit cu sursa de alimentare ATX au fost perfecte!
Tot ce trebuia să fac era să conectez cablul de 24 pini al plăcii de bază, cablul de alimentare al procesorului plăcii de bază, cablul de alimentare cu 8 pini pentru placa grafică și cablurile SATA pentru SSD-ul de 2,5 . Asta e! Frumusețea reală a unui șasiu deschis ca acesta este modul în care este ușor să rulați cabluri.:)
Acum am mini PC-ul meu desktop și funcționează frumos. Ca și în cazul oricărui proiect, există spațiu de îmbunătățit, astfel încât orice sugestie este binevenită! O idee pe care am avut-o când am proiectat acest lucru este să fac o carcasă simplă pliată pentru persoane care ar prefera să nu vadă toate curajele. SendCutSend are o caracteristică îngrijită în care puteți tăia un model predefinit de „tăiere în undă” oriunde doriți o margine pliată. Făcând acest lucru, ați putea face cu ușurință o foaie de aluminiu pliată, alunecată pe capacul stilului care se atașează la marginile cadrului șasiului folosind standuri. Acest lucru vă va permite să creați o copertă personalizată cu orice design sau model doriți să le tăiați pentru aerisirea aerului. Deoarece acest lucru este fabricat din aluminiu, puteți chiar anodiza șasiul cu o culoare vibrantă!
Dacă utilizați unități PCIE 4.0 NVME, puteți monta și un ventilator pe partea din spate a plăcii de bază pentru a răci unitatea. Puteți folosi chiar acea zonă pentru a monta o instalație de răcire cu lichid dacă preferați să construiți o instalație răcită cu lichid în loc de o instalație răcită cu aer.
Recomandat:
Q-Bot - Open Source Rubik's Cube Solver: 7 pași (cu imagini)
Q-Bot - Open Source Rubik's Cube Solver: imaginați-vă că aveți un Cub Rubik amestecat, știți că puzzle-ul din anii 80 pe care îl are toată lumea, dar nimeni nu știe cu adevărat cum să rezolve și doriți să îl readuceți în modelul său original. Din fericire în zilele noastre este foarte ușor să găsești instrucțiuni de rezolvare
Kit Arduino Learner (Open Source): 7 pași (cu imagini)
Kit Arduino Learner (Open Source): Dacă sunteți începător în Arduino World și veți învăța Arduino având o experiență practică, acest Instructables și acest Kit sunt pentru dvs. Acest kit este, de asemenea, o alegere bună pentru profesorii cărora le place să învețe Arduino elevilor lor într-un mod ușor
K-Ability V2 - Tastatură accesibilă open source pentru ecran tactil: 6 pași (cu imagini)
K-Ability V2 - Tastatură accesibilă pentru surse deschise: Acest prototip este a doua versiune a K-Ability. K-Ability este o tastatură fizică care permite utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil persoanelor cu patologii care duc la tulburări neuromusculare. care facilitează utilizarea computerului
Broșă Open Heart LilyPad Arduino: 5 pași (cu imagini)
Broșă Open Heart LilyPad Arduino: Iată cum să combinați kitul Open Heart Jimmie Rogers cu o placă de microcontroler LilyPad Arduino pentru a crea o broșă animată cu inimă LED
BucketBot: un robot bazat pe Nano-ITX: 7 pași (cu imagini)
BucketBot: un robot bazat pe Nano-ITX: Acesta este un robot mobil ușor de realizat. Folosește o placă de computer Nano-ITX, dar poate fi utilizată o Mini-ITX, precum și unul dintre computerele cu o singură placă, cum ar fi Raspberry Pi, BeagleBone sau chiar un Arduino. Asigurați-vă că verificați cea mai recentă versiune a