Zusammenfassung
Während ich schaueOcto-DuctIch erkannte, dass ich eines für meinen RPi4 wollte, bemerkte jedoch, dass die IO-Ports an den falschen Stellen waren. Dann suchte ich nach einem RPi4 OpenSCAD-Gehäusemodell, um es anzupassen, und fand eines.Raspberry Pi4 Hüllenetui (SCAD). Dann fand ichRaspberry Pi 4 Modell B OpenScad-Modell
und erkannte, dass ich einige Funktionen hinzufügen könnte, um Platz für die IO-Verbindungen zu schaffen, und das nutzen könnte, um einen RPi4-förmigen Raum aus allem anderen zu schnitzen.
Bitte finden Sie im Anhang eine remixte OpenSCAD-Datei mit hinzugefügten IO-Klemmfunktionen und ein paar STLs, einschließlich eines Blocks und einer Kugel mit einem Raspberry Pi 4-förmigen Loch, das aus ihnen heraus unterschieden wurde.
Zum Beispiel wurde die Datei skull-rpi4.jpg in PrusaSlicer erstellt, indem der Low Poly Skull plattiert wurde.https://www.thingiverse.com/thing:906562Und Plater/Rechtsklick/Negatives Volumen hinzufügen/RPi4board_shaped_hole.stl laden und dann mit den Skalen, Rotationen und Übersetzungen herumspielen, um die RPi-IO-Ports mit dem Mund und den Ohren auszurichten, wobei ein Schlitz übrig bleibt, um den RPi4 in den hinteren Teil des Schädels zu schieben.

Wenn du ein Gehäuse für einen RPi4 erstellst, kannst du diese scad-Datei verwenden, um die IO-Löcher einzuschneiden, oder du könntest das RPi4board-withIO.stl oder das einfachere RPi4board_shaped_hole.stl von deinem Gehäuse subtrahieren. Ich habe das RPi4board_shaped_hole vom Block und der Kugel in OpenSCAD subtrahiert, um Platz für einen Pi4 zu schaffen.
Oder du könntest einfach den RPi in deinem Fall rendern, um auf Passung und Interferenzen mit dem Code zu prüfen, wie zum Beispiel:
benutzeTags
Modellquelle
