Mục lục:

Vỏ Raspberry Pi ATX: 8 bước (có hình ảnh)
Vỏ Raspberry Pi ATX: 8 bước (có hình ảnh)

Video: Vỏ Raspberry Pi ATX: 8 bước (có hình ảnh)

Video: Vỏ Raspberry Pi ATX: 8 bước (có hình ảnh)
Video: 5 Dự Án Nổi Bật với Raspberry Pi trong năm 2022 2024, Tháng bảy
Anonim
Vỏ Raspberry Pi ATX
Vỏ Raspberry Pi ATX

Trong dự án này, tôi đã nhắm đến việc tái tạo vỏ "máy tính để bàn" PC ATX thông thường nhưng ở dạng thu nhỏ để vừa với Raspberry Pi. Mục tiêu của tôi là đảm bảo tất cả hệ thống cáp đều thoát ra phía sau (như bạn mong đợi trên PC thông thường) và bản thân Pi hoàn toàn có thể truy cập được cho bất kỳ công việc dự án nào trong tương lai. Theo hầu hết các công trình xây dựng của tôi, điều này được sử dụng chủ yếu là vật liệu tái chế.

Quân nhu

Danh sách các bộ phận của tôi cho điều này là;

  1. Mặt bên của vỏ máy tính Dell cũ (được làm bằng nhựa)
  2. Hộp đựng đĩa CD cũ
  3. Một vài con vít nhỏ
  4. Một vài mẩu nhựa vụn nhỏ nhặt được từ các loại đồ tái chế
  5. Raspberry Pi + cáp
  6. 2 LED, điện trở và dây dẫn
  7. Miếng dính nhỏ (dùng làm chân)
  8. Superglue + bicarbonate soda
  9. Sơn phun + sơn acrylic
  10. Một số Milliput để lấp đầy / liên kết

Công cụ;

  1. Dao động Đa dụng cụ / máy cắt (để cắt / tạo hình)
  2. Dụng cụ quay đa năng (ví dụ: Dremel) để cắt mịn, tạo hình, chà nhám, hoàn thiện, v.v.
  3. Các tập tin
  4. Sắt hàn (đồng hồ đo nhiều vạch cũng có thể hữu ích nhưng không cần thiết)
  5. Cái vặn vít
  6. Máy khoan

Bước 1: Nguyên mẫu và định cỡ

Nguyên mẫu và định cỡ
Nguyên mẫu và định cỡ
Nguyên mẫu và định cỡ
Nguyên mẫu và định cỡ

Bước đầu tiên là tìm ra mức độ lớn để làm ra chiếc vỏ này. Mong muốn của tôi là có một chiếc vỏ có tỷ lệ gần đúng như một chiếc case ATX dành cho máy tính để bàn nhưng ở dạng thu nhỏ. Tôi bắt đầu bằng cách đo một vài trường hợp máy tính để bàn mà tôi tình cờ có trong nhà (chiều rộng, chiều dài, chiều sâu) và ghi chúng vào một bảng tính, sau đó tôi lấy giá trị trung bình của những chiếc đó để tạo ra một tập hợp kích thước "điển hình". Điều này cho phép tôi sau đó tính toán tỷ lệ giữa các kích thước khác nhau, nhìn nghiêng, chiều rộng là giá trị lớn nhất, vì vậy tôi căn cứ vào đó và tính ra chiều cao bằng khoảng 85% chiều rộng và chiều sâu là khoảng 44% chiều rộng.

Tiếp theo, tôi tìm ra thứ nguyên quan trọng nào trên số Pi. Điều này khá phức tạp do các vị trí cổng trên Pi, tôi cần chuyển hướng cổng HDMI từ cạnh Pi về phía sau, vì vậy tôi đã thêm bộ chuyển đổi HDMI góc phải vào Pi. Điều này khiến chiều cao là giá trị quan trọng nhất - trường hợp phải có thể chấp nhận bộ điều hợp Pi +, sử dụng phép đo này, sau đó tôi chia tỷ lệ các kích thước khác bằng các tỷ lệ được đề cập ở trên.

Từ đó, tôi đã tạo ra một nguyên mẫu bìa cứng để xác minh các kích thước. Bạn có thể thấy từ các hình ảnh, lần lặp đầu tiên của tôi không tính đến bộ chuyển đổi HDMI và cuối cùng tôi phải làm cho vỏ máy lớn hơn một chút (như thể hiện bằng bìa cứng thừa ở 2 bên trong hình).

Bước 2: Bố cục và Cắt

Bố cục và Cắt
Bố cục và Cắt
Bố cục và Cắt
Bố cục và Cắt

Một lần, tôi đã có nguyên mẫu của mình, tôi mở rộng nó ra để tạo một mẫu phẳng và đặt các phần tôi muốn cắt trên mặt vỏ máy tính đã tận dụng của tôi. Sau đó, tôi cắt ra các mảnh. Lưu ý ở giai đoạn này, tôi không có sự hỗ trợ cho trường hợp - nó đến sau và được làm theo một cách khác.

Bước 3: Cắt bỏ cửa sổ

Cắt bỏ cửa sổ
Cắt bỏ cửa sổ
Cắt bỏ cửa sổ
Cắt bỏ cửa sổ

Tôi quyết định tạo một cửa sổ ở bên cạnh để tôi có thể nhìn thấy Raspberry Pi. Tôi tạo ra một hình dạng bằng cách sử dụng băng keo để xác định nơi tôi muốn cắt. Cả cửa sổ và đĩa CD đều được cắt theo kích thước và sau đó tôi chỉ cần dán hộp đựng đĩa CD vào bên trong để tạo thành cửa sổ. Có rất nhiều công việc dọn dẹp cần thiết vì bên trong thùng máy PC có rất nhiều thành viên hỗ trợ ngồi tự hào về phần bên trong, cần phải tháo ra để lắp các bộ phận của nó.

Bước 4: Lắp các trường hợp lại với nhau

Lắp các trường hợp lại với nhau
Lắp các trường hợp lại với nhau
Lắp các trường hợp lại với nhau
Lắp các trường hợp lại với nhau

Sau khi các mảnh được cắt ra, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là dán tất cả lại với nhau. Tôi đã sử dụng superglue với bicarbonate soda để tạo thành các mối hàn chắc chắn giữa các mặt. Tôi đã sử dụng lại một cạnh vát cong mà chiếc vỏ ban đầu phải tạo thành một đường thú vị hơn xung quanh phần dưới của chiếc vỏ. Điều này hoạt động tốt, nhưng đòi hỏi phải hoàn thiện bằng tay khá nhiều để phần trước (cụ thể là) căn chỉnh và sau đó là một số chất độn (tôi đã sử dụng Milliput - vì tôi cũng có thể sử dụng bất kỳ phần thừa nào để thực hiện lại dọc theo các khớp nội bộ).

Khi tất cả đã được lắp ráp xong, tôi bắt đầu quá trình chà nhám và mài bớt các cạnh / vết gồ ghề, v.v.

Bước 5: Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi

Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi
Ngăn kéo trượt cho Raspberry Pi

Để giúp việc truy cập vào Raspberry Pi dễ dàng hơn, tôi quyết định gắn bảng vào một "ngăn kéo trượt" cho phép các nội dung của hộp được trượt vào và ra mà không cần tháo rời. Nó được xây dựng bởi 3 mảnh nhựa vụn còn sót lại, chúng được cắt theo kích thước và dán giống như vỏ máy chính. Sau khi lắp ráp, tôi đã điều chỉnh hình dạng / kích thước cho đến khi nó vừa khít. Tại thời điểm này, tôi đã cho hộp sơn phun thử nghiệm để xem nó trông như thế nào - tôi hoàn toàn mong đợi sẽ làm lại điều này sau đó, nhưng chỉ muốn xem nó kết hợp với nhau như thế nào vào thời điểm này.

Bước 6: Tạo mẫu đèn LED

Đèn LED tạo mẫu
Đèn LED tạo mẫu

Hầu hết các trường hợp đều có một số đèn LED hoạt động ở mặt trước. Giai đoạn đầu tiên của tôi trong việc thực hiện những điều này là tạo nguyên mẫu hệ thống dây điện bằng breadboard (như trong hình). Tôi đã tìm thấy một tài nguyên tham khảo tuyệt vời ở đây (https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physi… để tập hợp các mẫu LED đơn giản được điều khiển từ các chân GPIO.

Sau đó, tôi đã hàn tất cả những thứ này lại với nhau để làm cho nó phù hợp với trường hợp, nhưng tôi muốn xác minh khái niệm và lấy một số mã Python cơ bản đang chạy trước.

Bước 7: Lắp đèn LED

Lắp đèn LED
Lắp đèn LED
Lắp đèn LED
Lắp đèn LED
Lắp đèn LED
Lắp đèn LED
Lắp đèn LED
Lắp đèn LED

Khi nguyên mẫu hoàn thành, tôi hàn tất cả các thành phần vào vị trí và dán đèn LED vào một giá đỡ nhỏ mà tôi làm từ một mảnh nhựa vụn (tôi đã sử dụng súng bắn keo nóng ở đây - nhưng superglue hoặc UHU sẽ hoạt động tốt). Bằng cách gắn đèn LED vào một giá đỡ riêng biệt, nó cho phép tôi tháo toàn bộ mạch một lần nữa nếu tôi cần. Một vài lỗ đã được khoan để cho phép đèn LED xuyên qua.

Bước 8: Hoàn thiện các lần chạm

Kết thúc các lần chạm
Kết thúc các lần chạm
Kết thúc các lần chạm
Kết thúc các lần chạm
Kết thúc các lần chạm
Kết thúc các lần chạm
  1. Thêm một số chân bằng cách sử dụng một số miếng đệm dính mà tôi có trong hộp phụ tùng / phụ tùng ngẫu nhiên của mình
  2. Tạo logo Raspberry Pi (sử dụng băng keo để chuyển hình ảnh từ Tạp chí Raspberry Pi sang một mảnh nhựa vụn, sau đó khắc logo ra bằng cách sử dụng dremel, cuối cùng là sơn các chi tiết)
  3. (Re) phun sơn vỏ máy
  4. Cố định logo vào mặt bên của vỏ máy
  5. Đã thêm một số vít để giữ ngăn kéo ở đúng vị trí (điều này yêu cầu dán một số nhựa phế liệu bên trong hộp để các vít có thể cắn vào)
  6. Đóng hộp phần cuối cùng bằng cách sử dụng một hộp các tông dự phòng (và một số thẻ tờ để giữ máy tính ở vị trí bên trong hộp)

Đề xuất: