Mục lục:
- Bước 1: In Bao vây
- Bước 2: Cài đặt Heatsink
- Bước 3: Cài đặt nút
- Bước 4: Cài đặt Pi
- Bước 5: Thêm tập lệnh
- Bước 6: Lắp ráp cuối cùng
Video: Bao vây Raspberry Pi: 6 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:32
Tài liệu hướng dẫn này có mọi thứ bạn cần để xây dựng bao vây Raspberry Pi in 3d của riêng bạn. Vỏ này dành cho Raspberry Pi 3 kiểu A + và sử dụng nút nguồn LED Adafruit với tập lệnh tắt an toàn.
Đây là nguồn cung cấp và công cụ bạn sẽ cần:
Các bộ phận:
- Raspberry Pi 3 mẫu A + (sản phẩm Adafruit 4027)
- Bao vây in 3d (có sẵn dưới dạng tệp.stl bên dưới)
- Nút tạm thời bằng kim loại Adafruit có đèn LED (Sản phẩm của Adafruit 560)
- Tản nhiệt Adafruit 15mm (Sản phẩm Adafruit 3082)
- Dây nhảy có đầu.1 "dành cho nữ (sản phẩm Adafruit 794)
- Vít M2.5 x 4mm (x4)
Công cụ:
- Hàn sắt và thuốc hàn
- Cây kéo
- Một tuốc nơ vít phillips nhỏ
- Keo siêu dính
Bước 1: In Bao vây
Vỏ cho dự án này được làm từ hai phần, nắp và đế. Cả hai đều có sẵn bên dưới dưới dạng tệp.stl. Nếu bạn quan tâm đến việc thiết kế vỏ Raspberry Pi 3 A + của riêng mình trong Tinkercad, tôi cũng đã đính kèm tệp.stl chỉ với các cổng.
Cơ sở là 100 x 100 x 26 mm với các bức tường dày 2 mm. Nắp cao 2 mm và vừa vặn với đế. Chân đế cho Pi có đường kính 5 mm và cao 5 mm với các lỗ khai thác 2 mm. Mặt sau của vỏ có các lỗ thông qua các cổng micro USB, HDMI và AV. Mặt trước của thùng loa có một lỗ 16 mm cho nút nguồn. Không có lỗ cho cổng USB bên cạnh, nhưng có đủ chỗ trong hộp để thêm một bộ chuyển đổi nhỏ cho các phụ kiện không dây.
Tôi đã cắt các mô hình trong Cura 4.3 bằng cách sử dụng các cài đặt được đề xuất để có độ chi tiết cao:
- Chiều cao lớp 0,2 mm
- 20% điền vào lưới
- Tốc độ in 30 mm / s
- tạo hỗ trợ tự động được bật
- Độ dày thành 0,5 mm
- váy kiểu vành
Các bộ phận được in trên Lulzbot Mini v2 ở 2,85 mm PLA, nhưng hầu hết các máy in 3d đều có thể xử lý các bản in này. Nếu bạn không có máy in 3d, các tệp.stl có thể được tải lên Treatstock.com (một dịch vụ in 3d) và in / gửi qua đường bưu điện với giá khoảng $ 15 USD. Nếu in riêng, phần đế mất khoảng 5,5 giờ và sử dụng 47 g vật liệu, phần nắp mất 3 giờ và sử dụng 27 g vật liệu.
- Nhiệt độ vòi phun 205 c *
- Nhiệt độ giường 60 c *
Bước 2: Cài đặt Heatsink
Raspberry Pi 3 sẽ tự động điều chỉnh tốc độ CPU để tránh quá nhiệt, vì vậy, để giữ cho Pi hoạt động ở mức 100% trong một hộp kín, một bộ tản nhiệt là một ý tưởng hay. Tản nhiệt cao 15 mm này của Adafruit (sản phẩm 3082) có keo tản nhiệt được dán sẵn vào đáy, chỉ cần bóc và dán.
Bước 3: Cài đặt nút
Nút nguồn tạm thời của Adafruit (sản phẩm 559) cho dự án này có một vòng đèn LED tích hợp với điện trở nội tuyến để nó có thể được nối dây trực tiếp đến các chân Pi GPIO. Các chân ngoài cùng là + và - cho đèn LED và được dán nhãn. Ba chân giữa là một điểm chung, một chân thường mở và một chân thường đóng. Bạn sẽ cần gắn 4 dây: + và - cho đèn LED và nối đất và NO1 cho công tắc. Chỉ cần luồn công tắc vào vỏ và sử dụng đai ốc đi kèm để khóa nó vào vị trí.
Công tắc tạm thời được kết nối với chân 5 và chân nối đất 6. Thứ tự không quan trọng.
Chân + của đèn LED được kết nối với chân 8 của bảng điều khiển nối tiếp TxD và chân - được kết nối với chân nối đất 9.
Xem hình ảnh sơ đồ chân để tham khảo.
Bước 4: Cài đặt Pi
Raspberry Pi được giữ cố định bằng vít 4 m2.5. Các chân đế trong trường hợp cao 5 mm, vì vậy bạn sẽ cần các vít dài 3 hoặc 4 mm. Chân đế có lỗ khai thác 2 mm nhỏ hơn một chút so với đường kính của vít. Chúng có thể được ren bằng cách vặn vít đơn giản vào chúng, chỉ cần lưu ý giữ cho vít thẳng đứng.
Bước 5: Thêm tập lệnh
Nút nguồn
Để sử dụng nút nguồn để tắt và bật Raspberry Pi một cách an toàn, bạn cần cài đặt tập lệnh tắt an toàn. Tín dụng cho tập lệnh thuộc về Barry Hubbard, người đã viết mã python ban đầu, ETA Prime, người đã phổ biến bản mod này trên YouTube và 8 Bit Junkie, người đã viết tập lệnh nguyên tử hóa.
Để cài đặt tập lệnh, hãy đảm bảo rằng Pi của bạn được kết nối với wi-fi và nhập thiết bị đầu cuối. Nhập các lệnh sau và nhấn enter sau mỗi lệnh:
Curl https://pie.8bitjunkie.net/shutdown/setup-shutdow… --output setup-shutdown.sh
sudo chmod + x setup-shutdown.sh
./setup-shutdown.sh
Dòng đầu tiên sẽ kết nối với trang web 8 bit junkie và tải xuống tập lệnh tắt máy. Dòng thứ hai thiết lập chmod thích hợp để chạy tập lệnh và dòng thứ ba thực sự cài đặt tập lệnh. Đối với một số hệ điều hành, nút nguồn hiện đang hoạt động. Nếu bạn đang chạy RetroPie 4.5 trở lên, có một bước bổ sung cần thực hiện trong thiết bị đầu cuối:
Gõ sudo nano /etc/rc.local để hiển thị tệp rc.local.
Trên dòng ngay phía trên "lối ra 0", thêm python /home/pi/scripts/shutdown.py &
Nhấn ctrl + x, nhấn Y để lưu thay đổi và nhấn enter để thoát tệp.
Khởi động lại Pi. Nút nguồn bây giờ sẽ hoạt động.
Đèn LED
Đèn LED được kết nối với chân GPIO của bảng điều khiển nối tiếp để giám sát hoạt động. Nó sáng khi Pi đang bật và tắt khi Pi tắt hoàn toàn và an toàn để rút phích cắm. Để thiết lập nó, bạn chỉ cần thêm một dòng mã vào tệp cấu hình khởi động:
Gõ sudo nano /boot/config.txt để hiển thị tệp cấu hình.
Cuộn xuống dưới cùng và thêm enable_uart = 1
Nhấn ctrl + x, nhấn Y để lưu thay đổi và nhấn enter để thoát tệp.
Khởi động lại Pi. Đèn LED bây giờ sẽ hoạt động.
Bước 6: Lắp ráp cuối cùng
Bạn sắp hoàn thành nó rồi! Trước khi bạn hoàn thành lắp ráp, hãy nhớ kiểm tra kỹ xem mọi thứ có hoạt động không:
- Nút nguồn phải bật và tắt Pi
- Đèn LED vẫn sáng trong khi Pi bật và tắt sau khi tắt máy
- Các cổng trên Pi phải thẳng hàng với các lỗ xuyên qua trong vỏ
- Pi phải được gắn chắc chắn trên giá đỡ
- Hãy nhớ lắp thẻ micro SD và kiểm tra khởi động Pi
Nếu mọi thứ có vẻ ổn thì bạn đã sẵn sàng cho lần lắp ráp cuối cùng. Nắp của bao vây được thiết kế để vừa khít với mặt trên của đế và sử dụng một thanh dẫn để giữ cho nó thẳng hàng với các cạnh. Đơn giản chỉ cần thêm một vài giọt keo siêu dính vào viền của đế và ấn nắp lên trên. Lau sạch phần keo thừa trước khi khô và bạn đã hoàn tất!
Bao vây này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng hoạt động tốt nhất cho các trung tâm đa phương tiện và bảng điều khiển trò chơi RetroPie. Tôi đã xây dựng bao vây này ban đầu như một bảng điều khiển trò chơi cổ điển sử dụng bộ điều khiển bluetooth và nó hoạt động rất tốt! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại để lại bình luận. Cảm ơn vì đã đọc!
Đề xuất:
Vì vậy, bạn tải STM32duino Bootloader trong "Blue Pill" của bạn Vậy bây giờ là gì?: 7 bước
Vì vậy, bạn tải STM32duino Bootloader trong "Blue Pill" của bạn … Vậy thì sao ?: Nếu bạn đã đọc hướng dẫn của tôi giải thích cách tải bootloader STM32duino hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào khác, bạn hãy thử tải mã ví dụ và …. có thể không có gì hoàn toàn xảy ra. Vấn đề là, rất nhiều, nếu không phải là tất cả các ví dụ cho " Chung " STM32 sẽ
Arduino Mega ILI9486 Bao vây: 3 bước
Vỏ bọc Arduino Mega ILI9486: Dự án này được thực hiện cho màn hình ILI9486 và Arduino Mega. Tôi đã thiết kế hình dạng để thích ứng hoàn hảo với màn hình và các đầu nối Arduino Mega. được thiết kế bằng Autocad. https
Đồng hồ báo thức thông minh: Đồng hồ báo thức thông minh được làm bằng Raspberry Pi: 10 bước (có hình ảnh)
Đồng hồ báo thức thông minh: Đồng hồ báo thức thông minh được làm bằng Raspberry Pi: Bạn đã bao giờ muốn có một chiếc đồng hồ thông minh chưa? Nếu vậy, đây là giải pháp cho bạn! Tôi đã làm Đồng hồ báo thức thông minh, đây là đồng hồ mà bạn có thể thay đổi thời gian báo thức theo trang web. Khi chuông báo thức kêu, sẽ có một âm thanh (còi) và 2 đèn sẽ
FridgePi: Thức ăn thừa chưa bao giờ tốt như vậy: 7 bước (có hình ảnh)
FridgePi: Đồ ăn thừa Chưa bao giờ nghe hay như vậy: Trong nhiều năm, tôi đã chơi Air Phát nhạc từ iPhone sang thiết lập âm thanh nổi ở tầng hầm, với loa có dây nối ngược vào nhà bếp. Nó hoạt động đủ tốt, nhưng làm cạn pin điện thoại của tôi và giới hạn nội dung trong thư viện iTunes của tôi hoặc một số trang web rad
Bao vây hết pin 9v: 8 bước (có hình ảnh)
Vỏ ngoài Pin 9v: Pin 9v là loại pin được sử dụng phổ biến nhất. về cách lấy ô AAAA loại từ pin 9v