Sommario:
- Passaggio 1: principio di funzionamento e software
- Passaggio 2: pianificazione
- Passaggio 3: materiali
- Passaggio 4: strumenti
- Passaggio 5: supporto per monitor
- Passaggio 6: struttura in metallo
- Passaggio 7: base in legno
- Passaggio 8: computer e scheda monitor
- Passaggio 9: pulsanti di controllo
- Passaggio 10: interruttore rotante
- Passaggio 11: assemblaggio finale
- Passaggio 12: test di funzionalità e ultime correzioni
- Passaggio 13: Considerazioni finali
Video: Cornice digitale da 8 pollici Steam Punk: 13 passaggi (con immagini)
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04
Questa istruzione mostra la struttura fisica di una piccola cornice digitale in stile steampunk. Il telaio è alimentato da un raspberry pi modello B+. Le sue dimensioni sono solo 8 pollici in diagonale e si adatterà molto bene su una piccola scrivania o uno scaffale.
A casa mia questa cornice particolare verrà aggiunta alla mia rete di cornici. Mostrerà 10 immagini ogni giorno. Il raspberry pi scarica queste immagini dal mio server ssh. In passato ho costruito grandi cornici di legno da 17 pollici e le ho distribuite alla mia famiglia. Tutti questi fotogrammi mostrano le stesse 10 immagini durante lo stesso giorno creando un'esperienza di unione familiare che raggiunge oltre migliaia di chilometri, attraverso oceani e continenti.
Questa cornice probabilmente finirà nel mio ufficio così posso partecipare al divertimento durante il giorno.
Questa istruzione si concentra sulla costruzione fisica, ma fornirò anche un file txt con tutte le istruzioni software necessarie nel caso tu sia interessato a costruire una rete di frame simile. Ovviamente potresti usare la cornice anche come una normale cornice per foto. Il file txt dovrebbe darti abbastanza spunti per fare anche questo.
Questo è il mio primo progetto ispirato allo steam punk. Fatemi sapere cosa ne pensate.
Tschöhö
Superbender
Passaggio 1: principio di funzionamento e software
Il principio di funzionamento della mia rete di frame è mostrato qui insieme alla distribuzione dei frame della mia rete nel mondo fino ad ora. Se sei interessato ai dettagli del software scarica i file allegati. Contengono tutto ciò che devi sapere per costruire da solo una rete del genere. E sentiti libero di fare domande.
Come accennato nell'introduzione, questa particolare cornice è stata costruita per essere aggiunta a una rete di cornici che ho realizzato per la mia famiglia. Ogni frame si connette durante le ore notturne al mio server per scaricare le stesse 10 nuove immagini per il giorno successivo. Ogni immagine viene mostrata per 6 minuti, un ciclo completo richiede 1 ora. Il ciclo viene ripetuto finché non vengono scaricate nuove immagini.
La mia famiglia adora assolutamente quei telai. Ogni volta che emergono ricordi divertenti o immagini molto vecchie, vengono inviati messaggi di testo in cui si parla delle immagini. Ai compleanni inserisco di nascosto una foto photoshoppata del festeggiato nella selezione casuale per il divertimento di tutti. Bel divertimento pulito.
Motivo sufficiente per costruirmene uno piccolo per la mia scrivania al lavoro, in modo da poter partecipare al divertimento durante il giorno.
Passaggio 2: pianificazione
Questo non era davvero un progetto ben pianificato dall'inizio alla fine. Sono andato con un'idea iniziale, ho provato le cose e l'ho modificata mentre procedevo. Sebbene questo sia stato un viaggio entusiasmante in molti modi, l'approccio ha anche portato a ritardi, ricostruzioni e cambiamenti indesiderati. Le cose che contavano di più erano:
- I requisiti di spazio per l'elettronica erano essenziali. Non pianificarli troppo stretti. Ho avuto un sacco di problemi per ottenere tutto nello spazio disponibile. C'era un compromesso nel rendere il telaio bello e piccolo e nel mantenerlo funzionale. Anche la lunghezza dei cavi dal monitor è stata un fattore essenziale per il progetto finale.
- L'instradamento del legno. L'ho pianificato, solo per rendermi conto che non avevo i bit del router necessari per il lavoro. Dopo averli ordinati e ricevuti, ho interrotto la costruzione per una o due settimane e ho interpretato male i miei disegni. Alla fine ho dovuto rifare tutto da capo e devo ancora sistemare lo spessore della parete per i pulsanti. Pensare un po' di più al momento giusto mi avrebbe risparmiato un sacco di guai.
- Quasi tutti i materiali utilizzati (ad eccezione delle tubazioni) erano avanzi di altre costruzioni. Adoro usare gli avanzi e farne un nuovo uso. Tengo bidoni con roba preordinata, mentre allo stesso tempo cerco di ridurre al minimo il disordine. C'è solo quella roba di riserva che puoi avere in giro.
- Pazienza. Non avere fretta. Anche se le cose non vanno veloci come vorresti, una volta che ti precipiti inizierai a commettere errori (come ho fatto io). Ricordo a me stesso di tanto in tanto che questo è un hobby. Non importa se si fa oggi o domani. Per me è importante che sia fatto bene e mi fa sentire bene quando lo guardo.
Passaggio 3: materiali
Ok, ho finito con il bla bla. Eccoci con la distinta base:
Telaio in ferro:
- 2x Nippel 1/2 in. x 4 1/2 in. Connettore per tubo in acciaio nero
- 2x Nippel 1/2 in. x 4 in. Connettore per tubo in acciaio nero
- T filettato in ghisa malleabile nera da 4x 1/2 pollici
- 1 cappuccio in ghisa malleabile nero da 1/2 pollice
- 4x 1/2 pollici di ghisa malleabile nera 90° FPT x MPT Street Elbow
- alcune barre da 1/4"
Tenere sotto controllo:
- Cornice di plastica con alcuni ornamenti approssimativamente per un'immagine delle dimensioni del monitor (la mia l'ho presa dalla lobby degli hobby.)
- 2x 1/2 pollici Flangia da pavimento nera
- 1x Nippel 1/2 in. x Chiudere il connettore del tubo in acciaio nero
- 1x Nippel 1/2 in. x 3 in. Connettore per tubo in acciaio nero
- Gomito FPT x FPT da 90 gradi in ghisa malleabile nera da 1/2 pollice
Elettronica:
- 1x 8 pollici TFT LCD Display ModuleScheda driver HDMI + VGA + 2AV per Raspberry Pi, $ 40, (ne ho comprato uno simile, anche se NON con un cavo piatto e anche molto più costoso)
- 1x adattatore di alimentazione CA/CC 12V 4A 48W con spina CC da 5,5x2,1 mm, $ 12,50
- 1x Accoppiatore adattatore HDMI maschio a maschio da 19 pin per HDTV, $ 2,15
- 1x Raspberry Pi, $ 35, qualsiasi modello in realtà, ma il Raspberry Pi 3 - Modello B - ARMv8 con 1G di RAM viene fornito con Wifi
- 1x modulo WiFi in miniatura (802.11b/g/n), $ 12 (necessario solo se il tuo vecchio Pi non ha il Wi-Fi integrato)
- 2x micro pulsante momentaneo (ho usato quelli vecchi, ma puoi verificarlo come fonte)
- 1x interruttore rotante
- 1x resistenza da 1 kOhm
- 1x resistenza da 10 kOhm
- 1x connettore di alimentazione jack
Cianfrusaglie:
- situazioni di stallo
- Viti e dadi
- proiettili
- molle
- Colla epossidica (il mio preferito è mostrato nelle immagini)
- Tubo termoretraibile
- Pasta termica
- Saldare
Passaggio 4: strumenti
Gli strumenti che ho utilizzato sono stati:
Generale:
- cacciaviti
- chiavi a brugola
- governanti
- Pinze
- Vice
Portafoto:
- Macinino
- Saldatore
- Sega o Flex
- Dremel con rotella da taglio
- Scalpello
Base in legno:
- Levigatrice orbitale casuale
- Routertable
- Router
- Fresa, taglio interno rotondo, diametro di taglio da 1 pollice
- Fresa, taglio esterno rotondo, 3/8" con cuscinetto
- Carta vetrata da 120 - 400 grana
- Trapano, punta Forstner, diametro 1 1/2 pollici
- Trapani di varie dimensioni
- Governate
- Mitra quadrato
- Sega da banco
- Levigatrice a nastro da 6 pollici
Elettronica:
- Saldatore
- Voltmetro
- Pistola termica
Passaggio 5: supporto per monitor
In questo passaggio spiego come ho montato il monitor in una cornice di plastica economica che aveva degli ornamenti e si adattava al tema steam punk.
- Misura l'area attiva del monitor e acquista una cornice di dimensioni più o meno adatte per un paio di dollari. Il mio monitor era un po' troppo grande per l'apertura della cornice. Il telaio doveva essere adattato.
- Centrare la piastra della fresatrice e installare il kit di boccole guida della fresatrice
- Taglia un taglio di prova. Questo ti darà l'esatto offset del tuo modello di taglio rispetto alla punta del router.
- In base al taglio di prova, crea un modello per espandere l'area incassata del telaio in modo che si adatti al monitor. Considera qual è l'area attiva/visiva del monitor.
- Se necessario utilizzare cartone o altro materiale per regolare l'altezza e tagliare.
- Prova la vestibilità. Idealmente, accendi il monitor e verificane la durata.
- Strappare i ganci/chiusura e il materiale extra che non è più necessario dal telaio.
- Pulite il tutto e se necessario fatelo a filo con uno scalpello.
- Tagliare un pezzo di legno non troppo spesso (ad es. 0,5") con la sega da banco in modo che si adatti alla parte posteriore del telaio.
- Taglia il bordo con una fresa per dargli un aspetto finito.
- Praticare un foro al centro abbastanza grande per i connettori del monitor, ma abbastanza piccolo da essere ben coperto dalla flangia a pavimento per il tubo da 1/2"
- Carteggiare il legno e i bordi con una levigatrice orbitale casuale o manualmente fino a ottenere una finitura liscia.
- Se necessario (come nel mio caso) il router crea un canale per il cavo per massimizzare la lunghezza del cavo dentro e fuori il tubo.
- Selezionare le viti e praticare i fori per poter fissare la flangia del pavimento.
- Misurare la lunghezza delle viti e se necessario tagliarle a misura con un dremel.
- Su un pezzo di cartone o un vecchio tavolo, tampona il retro del legno con vernice acrilica nera e dorata. Usa molta vernice in modo che ottenga una struttura tridimensionale. Usa entrambi i colori quando sono bagnati in modo che i colori si mescolino leggermente e ottieni un bell'effetto continuo.
- Una volta asciutto aggiungere la flangia del pavimento preassemblata con il nipplo più corto disponibile e una curva a 90 gradi.
- Far passare il cavo.
- Aggiungere l'altra flangia a pavimento premontata con un nipplo che consente al monitor la distanza da terra desiderata. Stringilo bene.
- Inserite il monitor tra il telaio e il legno e incollatelo in posizione. Se possibile, usa una colla rimovibile. Non riuscivo a farlo con la colla a caldo, quindi ho rischiato e ho usato la resina epossidica.
- Aspetta che sia asciutto.
Passaggio 6: struttura in metallo
In questo passaggio sto spiegando come ho assemblato il telaio. Non ho scattato così tante foto per questo passaggio e ho aggiunto un disegno per mostrare come ho messo insieme l'ultimo pezzo.
- Prendi una decisione sulla dimensione della base e della cornice che la circonda. Concediti un po' più di spazio di me. Non ho lasciato più di 1" per il legno e le schede PC. Si scopre che non è molto e rende le cose più difficili.
- Assemblare il telaio con una pinza per tubi e una morsa. Fare attenzione a creare le stesse distanze tra i pezzi a T ea 90 gradi.
- Finisci prima la forma a U del corpo principale con i 4 piedini a T.
- Realizzare la sezione trasversale rialzata separatamente regolandola con cura alla stessa larghezza.
- Senza accorciare la sezione filettata dell'ultimo pezzo, levigare la filettatura esterna di circa 1/2". Deve adattarsi al raccordo senza mostrare che non è stato avvitato. Vedere i disegni.
- Ruota leggermente il piedino del lato opposto e avvita in posizione il filo non toccato della traversa.
- Ruotare il piede all'indietro e posizionare la parte a terra in posizione all'interno della parte superiore del raccordo a T.
- Assicurati che sia corretto o ripeti/migliora.
- Ora capovolgilo e saldalo in posizione attraverso l'interno del piede. (In alternativa puoi incollarlo con la magica polvere di pixie epossidica.
- Taglia un paio di barre d'acciaio da 1/4 di pollice su misura per adattarle tra i piedi. Fungeranno da supporto per la base in legno e impediranno ai piedi di ruotare.
- Saldarli in posizione.
Passaggio 7: base in legno
In questo passaggio costruiremo la base in legno:
- Trova un pezzo di legno spesso 2,5"-3". Ho usato un pezzo di pino coleottero che avevo in giro.
-
Misura attentamente le tue dimensioni e trasferiscili sul legno. Le dimensioni sono:
- Le dimensioni interne necessarie per adattarsi al gruppo scheda Raspberry Pi/Monitor
- Le dimensioni esterne necessarie per adattarsi al telaio del tubo
- Le dimensioni esterne necessarie per adattarsi al telaio del tubo, ovvero una sovrapposizione con metà dello spessore del tubo attorno al telaio del tubo.
- Determinare la profondità necessaria per alloggiare le schede PCB.
- Fissare il pezzo di legno su un tavolo e fresare le dimensioni interne verso l'esterno. Prenditi il tuo tempo e fallo con piccoli incrementi di profondità.
- Tagliare le dimensioni esterne più grandi con una sega da banco.
- Prendi una punta rotonda da 1 "di diametro e fresa la differenza delle due dimensioni esterne sui tre lati circondati dal tubo. Ancora una volta, prenditi il tuo tempo e usa piccoli incrementi di profondità.
- Quando ho testato se si adattava, mi sono reso conto che avevo bisogno di ritagli angolari per i raccordi a T verticali.
- Usa una punta forstner da 1 1/2 "per tagliare gli angoli con un trapano a colonna.
- Arrotondare la parte superiore e inferiore della sezione "ripiano" sporgente con una fresa. Nel mio caso una punta con raggio da 3/8 "con un cuscinetto ha funzionato alla grande.
- Prova se si adatta. Risolvilo se non lo fa.
- Sabbia, sabbia, sabbia. Lavorando a mano da grana 120 fino ad almeno 400 grana. Ha bisogno di sentirsi come una meraviglia liscia.
- Identificare la posizione della flangia del pavimento del monitor. Confermare che la lunghezza del cavo può raggiungere la scheda del driver del monitor e collegarla.
- Contrassegnare la posizione e praticare un foro che consenta di infilare il cavo del monitor e i connettori attraverso di esso.
- Allineare il monitor e segnare le posizioni delle viti prima con una matita, poi con un punteruolo.
- Misurare il diametro del nucleo delle viti e selezionare un trapano appropriato.
- Praticare i fori con un trapano a colonna.
- Finisci il legno con una finitura a tua scelta e lascialo asciugare. Ho scelto l'olio danese con il colore noce. Ho pensato che dovesse essere un po' più scuro del colore originale del coleottero per un look steampunk.
Passaggio 8: computer e scheda monitor
In questo passaggio stiamo mettendo insieme l'elettronica e li inseriamo nella base di legno. Anche se questo sembra essere un passaggio sequenziale, è piuttosto uno dei primi passi. Ovviamente devi pensare in anticipo, conoscere le dimensioni del driver del monitor e delle schede Raspberry Pi, rendere la base abbastanza grande da adattarle, quindi progettare e costruire il telaio del tubo e il legno attorno a loro.
- Puoi collegare le schede insieme a un connettore HDMI. Questo connettore sostituisce il cavo HDMI e consente il minimo ingombro possibile.
- Potrebbe essere necessario allineare i connettori posizionando una scheda rivolta verso l'alto e l'altra verso il basso. Ha funzionato bene per questo modello, poiché la scheda del monitor doveva affrontare il cavo proveniente dal monitor.
- Regola l'altezza delle tavole con i distanziatori. Puoi usare viti extra lunghe per capire di quale altezza hai bisogno. Quindi funziona meglio usare distanziatori della lunghezza appropriata.
- Avvitare il supporto sulle tavole e incollarle nella base di legno con la colla epossidica. Dopo che la colla si è asciugata, puoi semplicemente svitare le schede quando necessario.
- La scheda monitor è dotata di una scheda di controllo che consente di spegnere il monitor e regolare un numero intero di impostazioni. Incolla questa scheda con i distanziatori sulla scheda del monitor. Questo si adatta perfettamente nel mio caso all'altezza della base in legno.
- La scheda monitor utilizzata era alimentata con verruca da parete 12V 2A DC. Il Raspberry Pi necessita di 5V e fino a 2.5A a seconda del modello. Invece di avere due alimentatori collegati al telaio, acquista un alimentatore CC da 12 V 4 A per entrambi.
- Realizzare una piccola scheda del regolatore di tensione 7805 con tappi antirumore all'ingresso e all'uscita. Isolare l'estremità e praticare un foro per fissarla utilizzando una delle viti per la scheda Raspberry Pi.
- Collegare un cavo al jack per l'ingresso a 12V e saldarlo alla scheda del monitor e all'ingresso del regolatore da 5V.
- Saldare l'uscita del regolatore 5V nelle posizioni corrette sul lampone pi (vedi foto).
- Il regolatore di tensione si surriscalda quando deve regolare 7V verso il basso a 1A o più. Questo è ovviamente 7W in calore. Avrà bisogno di un dissipatore di calore.
- Prendi un pezzo di metallo e taglialo con delle cesoie a misura. Ho usato un pezzo che era rimasto da una striscia di metallo HVAC. Rendilo il più lungo possibile per adattarsi alla base di legno. Il mio primo è stato breve e ha fatto molto caldo. Quindi ho dovuto farne uno più lungo quando stavo testando la configurazione.
- Praticare un foro e montarlo con grasso termico sul regolatore utilizzando una vite e un dado.
- Se necessario, piegalo per eliminare tutte le altre parti della struttura senza sporgere dalla base in legno.
- Per l'interruttore di spegnimento avevo bisogno di tre contatti RPI, 3,3 V, massa e un pin di ingresso. Ho scelto i pin contrassegnati nell'immagine del pinout per il mio costruito.
- Taglia tutti gli altri perni corti. Sebbene sia quasi doloroso farlo, non sono necessari per questa applicazione.
- A causa delle restrizioni di spazio, ho piegato i tre pin per fare più spazio per gli interruttori momentanei fatti in casa.
- Collegare tra loro una resistenza da 10k e una da 1k e poi saldare l'estremità da 10k a terra e quella da 1k al pin GPIO, come mostrato nelle immagini.
- Saranno collegati all'interruttore di spegnimento nel passaggio successivo.
Passaggio 9: pulsanti di controllo
In questo passaggio creeremo pulsanti momentanei personalizzati e un interruttore di accensione/spegnimento nel tema steampunk.
Ma prima alcune spiegazioni sulla funzionalità dei pulsanti 2x momentanei e dell'interruttore 1x on/off:
- Un pulsante momentaneo verrà utilizzato per spegnere il monitor per la notte. Quando viene premuto, il monitor si oscura. Premendolo nuovamente, il monitor si riaccende. Premendo o meno, il raspberry pi rimarrà acceso e funzionante poiché deve scaricare il nuovo batch di immagini durante la notte.
- Un secondo pulsante momentaneo viene utilizzato come pulsante di spegnimento. Quando viene premuto, attiva un programma di sequenza di arresto nel raspberry pi. Il pi ascolta continuamente l'input sul pin GPIO utilizzato per questo pulsante (GPIO 17).
- Dopo uno spegnimento il computer è spento, ma rimane collegato all'alimentazione. Per scollegarlo in sicurezza dall'alimentazione (nel caso si stia andando in vacanza o si voglia scollegare il telaio) o per riavviarlo di nuovo, è necessario un interruttore on/off. Attivare l'interruttore di accensione/spegnimento per interrompere l'alimentazione dal dispositivo dopo che è stato spento. Giralo di nuovo per riavviare il computer.
- La mancata chiusura corretta di Raspberry Pi potrebbe danneggiare la scheda SD e causare il malfunzionamento di Raspberry Pi. Tieni presente che questo crea un sacco di lavoro extra per farlo funzionare di nuovo. Fai sempre un backup della tua scheda SD.
Pulsanti proiettili momentanei
- Un giorno, durante la notte di tinker, uno dei miei compagni "Faraday Cage Fighters" aveva dei gusci di ottone usati che giacevano in un angolo del suo negozio. Mi è piaciuta la loro sensazione di ottone e ha donato una varietà di formati per la mia cornice.
- Ci sono voluti alcuni pensieri e alcuni test, ma abbastanza presto ho trovato un modo su come usare le conchiglie come manopole dei pulsanti.
-
Lo schema mostrato nelle immagini mostra come funzionano i pulsanti:
- Quando si preme il guscio, una molla viene compressa e una vite spostata attraverso un piccolo foro.
- La vite spinge un normale interruttore momentaneo e lo impegna.
- L'interruttore è tenuto con una staffa in posizione in grado di fornire la contropressione.
- Un dado manterrà la vite e il pulsante in posizione e la molla spingerà il guscio nella posizione iniziale quando il guscio non viene premuto.
- Per l'implementazione, scegli tutti gli elementi che desideri utilizzare come controlli. Ho scelto due proiettili con diametro di 10 mm e un tappo per tubi da 1/2 pollice per interruttori momentanei e un interruttore rotante on/off, rispettivamente.
- Considera la distanza all'interno della tua base in legno e scegli l'area per i controlli. Nel mio progetto un'estremità della base in legno è stata lasciata accessibile dall'esterno. Questo lato contiene i controlli. Questo era il lato che i miei bottoni dovevano andare.
- Posiziona i gusci e il cappuccio su quel lato e decidi la spaziatura finale. Annota tutto o registralo attentamente.
- Incolla le viti lunghe 10-24 nei gusci usando colla epossidica. Allineali con cura. I fili devono sporgere dal guscio di almeno 1 pollice. Se sono più lunghi, va bene, li taglieremo più tardi. Ho riempito la testa della vite a brugola con resina epossidica prima del montaggio per evitare sacche d'aria e ottenere un buon contatto superficiale della colla.
- Lascia asciugare. Puoi aiutare con l'allineamento perforando 1/2 pollice.fori passanti profondi per i proiettili e fori passanti per le viti in un pezzo di legno di scarto da 3/4 di pollice. Inserire il gruppo incollato e lasciarlo asciugare in posizione.
- Trova le molle che si adattano all'interno del guscio, ma sono più lunghe del guscio. Ho allungato un po' le mie semplicemente separandole.
-
Attraverso i test mi sono reso conto che otterrò i migliori risultati usando un pezzo di legno da 3/4 di pollice. Foro profondo 1/2 pollice per il proiettile (per guidare bene il proiettile ed evitare oscillazioni) e un foro passante per la vite al centro del foro più grande. La parete laterale che avevo per i controlli era spessa solo 1/4 di pollice. Ho rinforzato la sezione necessaria per i pulsanti dei proiettili momentanei con un piccolo pezzo di legno di scarto dello spessore di 1/2 pollice.
- Taglia il legno.
- Carteggiare un bel raggio su un lato in modo che si adatti al raggio interno lasciato dalla fresa.
- Incollalo in posizione con colla per legno e un morsetto.
- Usando un trapano a colonna, praticare un foro passante per il proiettile (>10 mm) con una profondità di 1/2 pollice e un foro passante per la vite al centro.
- Inserire le viti insieme ai proiettili e alla molla nel foro e giudicare con il dado che si sta utilizzando quale deve essere approssimativamente l'altezza della staffa.
- Trova del materiale di scarto. Avevo della lamiera forata d'acciaio.
- Usa delle cesoie per tagliare una striscia e inizia a piegarla con una morsa, un martello e alcuni ritagli di legno il più vicino possibile all'altezza richiesta per accogliere il dado e l'altezza del microinterruttore.
- Taglia le staffe alla misura più piccola possibile.
- Incolla della plastica sulla staffa per evitare contatti accidentali dei cavi dell'interruttore con la staffa. Ho usato della plastica arbitraria trovata nel mio cestino del riciclaggio.
- Saldare i fili ai micro interruttori a pulsante, quindi incollarli in posizione utilizzando una molletta da bucato o dei coccodrilli.
- Attacca il bottone del proiettile senza la molla nel foro, premi attraverso l'estremità e tieni il dado che vuoi usare accanto ad esso. Inoltre (non mostrato) tenere la staffa con il pulsante momentaneo effettivo accanto ad essa. Segna la posizione in cui devi tagliare la vite.
- Tagliare le viti a misura. Ho usato un pezzo di legno di scarto in cui avevo praticato i fori come supporto e l'ho tagliato con un Dremel e un disco da taglio.
-
Assemblare il tutto, tenere il fermo con l'interruttore momentaneo contro di esso e regolare la posizione del dado fino a quando il pulsante non funziona. Ruota il proiettile di 360 gradi e assicurati a intervalli che funzioni in modo affidabile a ogni grado di rotazione. Per questo test puoi utilizzare la funzione di segnale acustico o, meglio, il tester di continuità del tuo voltmetro.
- Regola il dado se hai problemi
- Incolla il dado in posizione se hai la posizione giusta.
- Incolla o avvita le staffe in posizione.
Passaggio 10: interruttore rotante
-
Trova un interruttore rotante di piccole dimensioni in grado di gestire le correnti totali della tua configurazione.
- La scheda monitor richiedeva un'alimentazione 12V / 2A.
- Il Raspberry Pi è consigliato per avere un'alimentazione 5V / 2A.
- Ho provato a trovare un interruttore per montaggio a pannello da 12 V / 4 A per spegnere entrambi contemporaneamente.
- Questo interruttore mi è sembrato perfetto per quanto riguarda le dimensioni e le specifiche.
- Confermare la posizione del foro dopo aver ricevuto l'interruttore.
- Misurare il diametro esterno della filettatura di montaggio dell'interruttore.
- Praticare un foro passante nella posizione corretta con un trapano a colonna.
- Il mio interruttore è arrivato con una manopola di plastica. Per pura fortuna la manopola si incastra perfettamente nelle filettature del tappo del tubo. Fortunato me.
- Spingere la manopola fino in fondo sull'albero dell'interruttore.
- Misurare la distanza d tra il tappo del tubo e il legno.
- Estrarre l'interruttore e con un dremel tagliare "d-1,5 mm" dalla parte superiore dell'albero e sbavare.
- Riempire il tappo del tubo con una buona quantità di resina epossidica e avvitare/premere la manopola di plastica al suo interno.
- Per buona misura, assicurati che l'allineamento sia corretto in modo che il cappuccio accenda l'interruttore senza toccare il legno da nessuna parte.
- Assicurati che rimanga come desideri e lascialo asciugare.
Passaggio 11: assemblaggio finale
In questo passaggio legheremo tutto insieme e otterremo l'assemblaggio di monitor, alimentatore e computer funzionante e pronto per il test.
- Se non l'hai ancora fatto, incolla le staffe con i microinterruttori esattamente dietro i pulsanti dei proiettili.
- Saldare i cavi dal proiettile di accensione/spegnimento del monitor in parallelo all'accensione/spegnimento della scheda di controllo del monitor piccolo.
- Quando possibile, fai scorrere il tubo termoretraibile sui cavi su cui saldare.
- Saldare i cavi di alimentazione che vanno alla piccola scheda del regolatore e al jack al commutatore rotante.
- Saldare il jack ai cavi di alimentazione provenienti dal selettore rotativo.
- Saldare il cavo dal pulsante proiettile di spegnimento ai resistori e alla massa del Raspberry Pi.
- Ridurre il tubo termoretraibile di tutte le connessioni.
- Posizionare l'interruttore rotante e instradare i cavi.
Passaggio 12: test di funzionalità e ultime correzioni
In questo passaggio stiamo testando la funzionalità, aggiornando il computer e sistemando le ultime cose prima di assemblarlo, si spera, per l'ultima volta.
- Collega un cavo ethernet con internet e una tastiera USB al raspberry pi.
- Avviare il pi accendendo l'alimentazione.
- Controlla se il computer si avvia e se il monitor mostra un'immagine. (Suppongo che tu abbia eseguito l'installazione del software descritta nel file txt scaricabile del passaggio 2.)
- Premi Esci per vedere la riga di comando del pi greco.
-
Aggiorna il tuo pi all'ultima versione con:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- Prova il pulsante proiettile di accensione/spegnimento del monitor. Spegnere e riaccendere il monitor. Risolvi i problemi finché non funziona.
- Prova il pulsante con il proiettile di spegnimento del monitor. Spegni il computer con esso. Risolvi i problemi finché non funziona.
- Una volta spento il computer, testare l'interruttore rotante. Riavvia il pi ruotando prima la manopola per spegnere completamente il telaio, quindi riaccendilo.
-
Durante l'aggiornamento che ha richiesto un po' di tempo per il mio Raspberry Pi, ho notato che il dissipatore di calore diventava piuttosto caldo. Ho deciso di farne uno più grande con più capacità di raffreddamento.
- Misura lo spazio disponibile nella base in legno per il dissipatore di calore.
- Taglia un pezzo di materiale per il dissipatore di calore.
- Piegalo all'angolo appropriato usando una morsa.
- Il pezzo di metallo che avevo era piegato su se stesso su entrambi i lati. Ho aperto un traferro per consentire un maggiore raffreddamento.
- Segna il punto per il foro e perforalo al centro.
- Perforarlo.
- Tamponare grasso termico sul regolatore di tensione.
- Avvitare il dissipatore di calore in posizione.
- Dopo che tutto è stato aggiornato e confermato che funziona, ho incollato il jack di alimentazione in posizione e ho montato con cura le schede nei loro spazi.
Passaggio 13: Considerazioni finali
Grazie per aver tenuto duro per l'intero istruibile.
La costruzione è stata piuttosto un processo e ha preso alcune svolte inaspettate. Ad esempio quando mi sono accorto che non potevo avvitare l'ultima filettatura del tubo nero. Ovviamente sono le piccole cose che contano a volte.
Ad ogni modo, col senno di poi, mi darei almeno mezzo pollice in più in ogni direzione.
Qui un ringraziamento ai miei compagni "Faraday Cage Fighters". Grazie per la buona compagnia, la consulenza e per avermi aiutato con uno o l'altro strumento che mi capita di non avere. (Un giorno li avrò tutti, te lo prometto.)
Tutto sommato sono molto contento di come appare e si sente il telaio. Un altro piccolo gadget da avere in giro.
Aspetto i vostri commenti e domande.
Tschöhö
Superbender
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55 pollici, display con cornice digitale 4K per circa $ 400: 7 passaggi (con immagini)
55 pollici, 4K Digital Photo Frame Display per circa $ 400: ci sono molti tutorial su come creare una fantastica cornice digitale con un lampone pi. purtroppo l'rpi non supporta la risoluzione 4K. l'Odroid C2 può gestire facilmente la risoluzione 4K ma nessuno di questi tutorial rpi funziona per l'unità C2. ci è voluto
Cornice digitale riciclata con Virtual Asistent: 7 passaggi (con immagini)
Cornice Digitale Riciclata Con Virtual Asistent: Ciao a tutti!Questo istruibile è nato da un laptop diviso a metà, comprato da un amico. Il primo tentativo di un progetto del genere è stato il mio Lego Digital Photo Frame, tuttavia, essendo un utente entusiasta di Siri e Google Now, ho deciso di portarlo in un nuovo