第1步:原型和尺寸
第一步是要弄清楚案件有多大。我的愿望是让这个案例在桌面ATX的情况下大致适当比例,但是缩小版。我开始测量我在房子里碰巧遇到的一些桌面情况(宽度,长度,深度)并将它们记录到电子表格中,然后我用它们的平均值来创建一个“典型”的维度集。这让我可以计算出不同尺寸之间的比例,从侧面看,宽度是最大值,所以我根据它排列并计算出高度约为宽度的85%,深度约为44%的宽度。
接下来我解决了Pi的关键维度。由于Pi上的端口位置,这很复杂,我需要将HDMI端口从Pi侧重定向到后端,所以我在Pi上添加了一个直角HDMI适配器。这导致高度成为最关键的值 - 该情况必须能够接受Pi +适配器,使用此测量,然后使用上述比率缩放其他尺寸。
由此,我创建了一个纸板原型来验证尺寸。你可以从图片中看到,我的第一次迭代没有考虑HDMI适配器,我最终不得不让表壳更大(如图中两侧的额外纸板所示)。
第2步:布局和切割
有一次,我有我的原型,我把它扩展了创建一个平面模板,并在我打捞的PC机箱面上布置我想要切割的部件。然后我剪掉了碎片。请注意,在这个阶段,我没有后面的情况 - 后来出现并采用了不同的方式。
第3步:切出窗口
我决定在侧面做一个窗口,这样我就能看到Raspberry Pi。我使用遮蔽胶带来定义一个形状来定义我想要切割的位置。窗口和CD都被切割成大小,然后我简单地将CD盒粘在里面以形成窗口。由于PC机箱的内部有许多支撑构件以内侧为傲,因此需要进行大量的清理工作,为了适应零件需要拆卸。
步骤4:将案例放在一起
随着碎片的切割,我的下一个任务是将它们粘在一起。我用超强力胶水和碳酸氢钠在两侧之间形成强烈的焊接。我重复使用弯曲的倒角边缘,原始的盒子必须在表壳底部形成一条更有趣的线条。这很好用,但确实需要大量的手工整理才能使前部(特别是)对齐,然后是一些填充物(我使用了Milliput - 因为我也可以使用任何多余的作为沿着关节重新强制执行内部)。
一旦它全部组装完毕,我就开始打磨并锉掉粗糙的边缘/锉刀等。
步骤5:为Raspberry Pi滑动抽屉
为了更容易访问Raspberry Pi,我决定将电路板安装在“滑动抽屉”上,这样可以使壳体的内容物在不拆卸的情况下滑入和滑出。这是由剩下的3块废塑料制成的,这些塑料被切割成大小并以与主箱相同的方式粘合。组装完成后,我调整了形状/大小,直到它贴合。我在这个案例中给了一个测试喷漆,看它看起来如何 - 我完全希望稍后重做,但只是想看看它在这一点上是如何结合在一起的。
步骤6:原型制作LED
大多数情况下前面都有一些活动LED。我实现这些的第一个阶段是使用面包板对布线进行原型设计(如图所示)。我在这里找到了一个很好的参考资源(https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physi 。..用于将GPIO引脚驱动的简单LED模式放在一起。
后来,我焊接了所有这一起是为了使它适合这种情况,但我想验证这个概念并首先运行一些基本的Python代码。
第7步:安装LED
原型完成后,我将所有组件焊接到位并将LED粘合到我用塑料废料制成的小支架(我在这里使用了热胶枪 - 但是强力胶或UHU工作得很好)。通过将LED安装在一个单独的支架上,它可以让我再次移除整个电路如果我需要的话。钻了几个洞让LED捅过来。
第8步:完成接触
使用我所拥有的一些粘性垫添加了一些脚我的备用/随机零件盒
制作一个Raspberry Pi徽标(使用遮蔽胶带将图片从Raspberry Pi杂志转移到废塑料片上,然后用dremel雕刻徽标,最后涂上《详细信息)
(重新)喷涂外壳
将徽标固定在外壳侧面
添加一些螺丝将抽屉固定到位(这需要在外壳内粘贴一些废塑料,以便将螺钉咬入)
使用备用纸板箱(以及一些纸板卡将计算机固定在包装盒内)装入最后的装置
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