Spisu treści:
- Kieszonkowe dzieci
- Krok 1: Zaprojektuj korpus obudowy
- Krok 2: Wydrukuj korpus obudowy w 3D
- Krok 3: Zainstaluj wieżę Pi i Ice Tower
- Krok 4: Zainstaluj wyświetlacz OLED
- Krok 5: Zaprojektuj boki akrylowe
- Krok 6: Wytnij boki akrylowe
- Krok 7: Zainstaluj boki akrylowe
- Krok 8: Zaprogramuj wyświetlacz OLED
- Krok 9: Sprawa jest zakończona
Wideo: DIY Raspberry Pi Desktop Case z wyświetlaczem statystyk: 9 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27
Projekty Tinkercad »
W tej instrukcji pokażę, jak zrobić własną obudowę pulpitu dla Raspberry Pi 4, która wygląda jak mini komputer stacjonarny.
Korpus etui jest wydrukowany w 3D, a boki wykonane są z przezroczystego akrylu, dzięki czemu można do niego zajrzeć. Ice Tower zapewnia chłodzenie procesora, a wyświetlacz I2C OLED z przodu obudowy wyświetla adres IP Pi oraz informacje o wykorzystaniu procesora i temperaturze, a także o wykorzystaniu pamięci i pamięci masowej.
Jeśli podoba Ci się ten Instructable, zagłosuj na niego w 1000. konkursie!
Kieszonkowe dzieci
Aby zbudować własną walizkę, będziesz potrzebować:
-
Raspberry Pi 4 – Kup tutaj
Każdy model Raspberry Pi 4 jest w porządku
- Karta Micro SD - Kup tutaj
- Zasilacz Raspberry Pi - Kup tutaj
- Lodowa Wieża – Kup tutaj
- Wyświetlacz OLED I2C – Kup tutaj
- Kabel taśmowy - kup tutaj
- Żeńskie nagłówki pinów – kup tutaj
- Śruby maszynowe - Kup tutaj
- Akryl 2 mm – Kup tutaj
- Czarny filament PLA – Kup tutaj
Oprócz powyższego musisz mieć również dostęp do drukarki 3D, aby wydrukować plastikową część obudowy.
Używam Creality Ender 3 Pro, który, jak zauważyłem, zapewnia wydruki o doskonałej jakości i jest dość przystępny cenowo.
Drukarka 3D - Creality Ender 3 Pro – Kup tutaj
Do tej konfiguracji nie potrzebujesz wycinarki laserowej, chociaż znacznie pomaga to w tworzeniu boków. Możesz również skorzystać z usługi cięcia laserowego online lub po prostu wyciąć własne boki za pomocą narzędzi ręcznych. Użyłem wycinarki laserowej/grawerki Desktop K40.
Uwaga: powyższe części to linki partnerskie. Kupując produkty za pośrednictwem powyższych linków, będziesz wspierać moje projekty bez dodatkowych kosztów.
Krok 1: Zaprojektuj korpus obudowy
Zacząłem od zaprojektowania obudowy do druku 3D za pomocą Tinkercad.
Narysowałem ogólny zarys, a następnie zacząłem ustawiać Raspberry Pi i inne komponenty w obudowie tak, aby wyświetlacz OLED był widoczny z przodu, a wszystkie porty na Pi były dostępne z przodu lub z boku obudowy.
Wyświetlacz OLED jest utrzymywany na miejscu za pomocą dwóch małych klipsów na korpusie wzdłuż górnej krawędzi i małego zacisku wydrukowanego w 3D ze śrubą do przytrzymywania dolnej krawędzi.
Raspberry Pi i Ice Tower są instalowane i montowane za pomocą elementów montażowych i wsporników, które są dostarczane z Ice Tower, więc nie musisz kupować żadnych dodatków.
Tak naprawdę nie wyjmuję karty SD z tyłu mojego Raspberry Pi bardzo często, więc nie przewidziałem tego przez obudowę. Jeśli chcesz mieć możliwość usunięcia go, gdy Pi jest w etui, musisz dodać wycięcie z tyłu obudowy, aby to zrobić.
Krok 2: Wydrukuj korpus obudowy w 3D
Wydrukowałem w 3D obudowę na mojej drukarce 3D, używając czarnego PLA z warstwą o wysokości 0,2 mm i 15% wypełnieniem. Dodałem również kilka podpór dla portów i wycięcia na wyświetlacz z przodu za pomocą oprogramowania do cięcia.
Po wydrukowaniu dwóch części musisz usunąć podpory i wyczyścić krawędzie nożem rzemieślniczym.
Tutaj możesz pobrać pliki do druku 3D.
Krok 3: Zainstaluj wieżę Pi i Ice Tower
Po wydrukowaniu głównego korpusu możesz rozpocząć instalację komponentów. Zacznij od zainstalowania mosiężnych wsporników w podstawie, a następnie umieść na nich Pi i użyj drugiego zestawu wsporników, aby je zabezpieczyć. Odbywa się to w odwrotny sposób do instrukcji Ice Tower, jeśli najpierw na nie spojrzysz.
Będziesz także musiał wyjąć wentylator z Ice Tower, ponieważ zamierzamy go zamontować na akrylowym panelu bocznym, aby wciągał chłodne powietrze z zewnątrz obudowy i wypuszczał je przez otwory po przeciwnej stronie.
Dodaj wsporniki do wieży lodowej, a następnie zamontuj wieżę lodową na Pi, pamiętając, aby najpierw dodać podkładkę kontaktową radiatora.
Krok 4: Zainstaluj wyświetlacz OLED
Następnie możemy zainstalować wyświetlacz OLED.
Jeśli Twój wyświetlacz został dostarczony bez przylutowanych pinów, musisz najpierw przylutować je z tyłu wyświetlacza.
Wsuń górną krawędź wyświetlacza pod zaciski w korpusie obudowy, a następnie zabezpiecz go za pomocą drukowanego w 3D zacisku i małej śruby. W tym celu może być konieczne użycie giętkiego wałka lub 90-stopniowego śrubokręta.
Wykonać 4-żyłowy kabel taśmowy o odpowiedniej długości, używając żeńskich kołków rozgałęźnych i kabla taśmowego. Użyłem zaciskarki i niektórych złączy DuPont, możesz też użyć żeńskich zworek do płytek stykowych, jeśli chcesz.
Podłącz kabel wyświetlacza z tyłu wyświetlacza, a następnie do pinów GPIO Pi w następujący sposób:
- Zasilanie VCC do Pin1 3,3 V
- GND do Pin14 uziemienia
- SCL do Pin3 SCL
- SDA do Pin2 SDA
Krok 5: Zaprojektuj boki akrylowe
Teraz, gdy wszystkie elementy wewnętrzne są na swoim miejscu, możemy zamknąć boki panelami akrylowymi.
Zacząłem od wyeksportowania bocznego profilu obudowy z grubsza ustawioną wieżą lodową, aby móc ją otworzyć w Inkscape i zaprojektować elementy do cięcia laserowego.
Potrzebne są dwie strony, jedna z wycięciem na wentylator i otworami montażowymi, a druga po przeciwnej stronie dla powietrza wywiewanego. Zaprojektowałem sześciokątny wzór z tej strony, jeśli zamierzasz używać narzędzi ręcznych do robienia boków, wystarczy wywiercić okrągłe otwory.
Pobierz pliki do cięcia laserowego tutaj.
Krok 6: Wytnij boki akrylowe
Boczne panele wycinam laserowo z przezroczystego akrylu o grubości 2 mm. Możesz również użyć kolorowego akrylu barwionego lub nieprzezroczystego akrylu, jeśli chcesz.
Jeśli nie możesz znaleźć kolorowego akrylu w arkuszach o grubości 2 mm, możesz również użyć akrylu o grubości 3 mm, po prostu będziesz miał nieco grubsze boki.
Krok 7: Zainstaluj boki akrylowe
Zacznij od zainstalowania bocznego panelu wentylatora.
Aby go zamontować, musisz wcisnąć kilka nakrętek M3 w kieszenie wentylatora. Są one dość ciasne, więc najłatwiej jest umieścić nakrętki na płaskiej powierzchni, a następnie docisnąć do nich kieszeń wentylatora tak, aby siedzisko było równo w kieszeni.
Przykręć wentylator do panelu bocznego za pomocą śrub wykręconych z zespołu wieży lodowej. Są za krótkie, aby przejść przez akryl i wentylator, więc musisz wcisnąć nakrętki z przodu wentylatora. Są na tyle ciasne, że pewnie utrzymują wentylator na swoim miejscu.
Na koniec użyj czterech wkrętów z łbem kulistym M3 x 8 mm, aby przymocować panel boczny do korpusu obudowy.
Owiń kabel zasilający wentylatora wokół tylnej części Ice Tower, a następnie podłącz go do styków 5 V i uziemienia na stykach GPIO Pi.
Po podłączeniu wentylatora możesz zamknąć drugą stronę za pomocą kolejnych czterech śrub M3 x 8 mm.
Krok 8: Zaprogramuj wyświetlacz OLED
Teraz musimy tylko uruchomić wyświetlacz za pomocą skryptu Pythona, aby to zrobić, musisz uruchomić swoje Pi.
Pi komunikuje się z wyświetlaczem za pomocą interfejsu I2C, więc musisz się upewnić, że jest to włączone w preferencjach.
Ten skrypt jest w większości oparty na jednym z przykładowych skryptów z biblioteki Adafruit Python Library dla modułów wyświetlaczy OLED, z kilkoma drobnymi zmianami w celu dodania temperatury procesora i zmiany formatu wyświetlacza. Możesz przetestować uruchomienie skryptu, aby sprawdzić, czy ekran działa poprawnie i nie pojawiają się żadne błędy przed ustawieniem go tak, aby uruchamiał się automatycznie za pomocą crontab.
Aby pobrać skrypt i zapoznać się z instrukcjami krok po kroku, jak uruchomić kod, zajrzyj do mojego wpisu na blogu.
Uruchom go ponownie, a na wyświetlaczu powinny pojawić się statystyki i adres IP Raspberry Pi.
Krok 9: Sprawa jest zakończona
To sprawa zakończona, daj mi znać, czy podoba Ci się projekt i co byś zrobił inaczej w sekcji komentarzy.
Pamiętaj również, aby zagłosować na ten Instructable w 1000. konkursie, jeśli Ci się podobał!
Powodzenia w tworzeniu własnej obudowy komputera stacjonarnego Raspberry Pi!
I nagroda w 1000. Konkursie
Zalecana:
Mechaniczny zegar z siedmiosegmentowym wyświetlaczem: 7 kroków (ze zdjęciami)
Mechaniczny zegar z siedmiosegmentowym wyświetlaczem: Kilka miesięcy temu zbudowałem dwucyfrowy mechaniczny 7-segmentowy wyświetlacz, który zmieniłem w minutnik. Wyszło całkiem nieźle i wiele osób zasugerowało podwojenie wyświetlacza, aby zrobić zegar. Problem polegał na tym, że już biegałem
Verander Een Ongebruikte Smartfon z wyświetlaczem Een Slim: 6 kroków (ze zdjęciami)
Verander Een Ongebruikte Smartphone w Een Slim Display: Ten samouczek jest w języku holenderskim, zobacz tutaj wersję angielską. Heb jij een (oude) ongebruikte smartphone? Maak er een slim display van met Google Spreadsheets en wat pen en papier door deze eenvoudige tutorial te volgen.Als je de tutorial hebt voltooid
Kolorymetr Raspberry Pi z wyświetlaczem E-Paper: 8 kroków (ze zdjęciami)
Kolorymetr Raspberry Pi z wyświetlaczem E-Paper: Zacząłem pracować nad tym pomysłem w 2018 roku, będącym rozszerzeniem poprzedniego projektu, kolorymetrem. Moim zamiarem było użycie wyświetlacza e-papierowego, aby kolorymetr mógł być używany jako samodzielne rozwiązanie bez wymagań dotyczących zewnętrznego
MicroPython na tanie 3 USD ESP8266 WeMos D1 Mini do 2x rejestrowania temperatury, Wi-Fi i statystyk mobilnych: 4 kroki
MicroPython na tanim 3 USD ESP8266 WeMos D1 Mini do 2x rejestrowania temperatury, Wi-Fi i statystyk mobilnych: Dzięki małemu taniemu chipowi / urządzeniu ESP8266 możesz rejestrować dane o temperaturze na zewnątrz, w pokoju, szklarni, laboratorium, chłodni lub w dowolnym innym miejscu całkowicie za darmo. Ten przykład wykorzystamy do rejestracji temperatury pomieszczenia chłodniczego, wewnątrz i na zewnątrz.Urządzenie będzie
DIY Monitor wilgotności gleby z Arduino i wyświetlaczem Nokia 5110: 6 kroków (ze zdjęciami)
Zrób to sam monitor wilgotności gleby z Arduino i wyświetlaczem Nokia 5110: W tej instrukcji pokażemy, jak zbudować bardzo przydatny monitor wilgotności gleby z dużym wyświetlaczem LCD Nokia 5110 przy użyciu Arduino. Z łatwością mierz poziom wilgotności gleby w swojej roślinie za pomocą Arduino i buduj ciekawe urządzenia