Resumé
Le "SoC ExoSkeleton 2.0"
INTÉGRALEMENT PERSONNALISABLE.
(Maintenant redessiné pour RavPower RP-PB41 - Durée de vie de la batterie testée de plus de 8 heures !!!)
Nouvelles fonctionnalités :
-- Un compartiment de batterie plus grand, dimensionné exactement et adapté pour la batterie RP-PB41.
-- Onglets pour haut-parleurs amovibles. Toutes les pièces sont désormais amovibles, pour des réimpressions et des mises à niveau.
-- La plaque de monitoring a été redessinée pour mieux s'adapter aux extrémités des connecteurs HDMI de différentes formes et tailles.
-- Les plaques de projet ont été redessinées pour minimiser l'utilisation de plastique.
-- Les poteaux de montage à vis ont été redessinés pour une plus grande résistance.
-- Le trou de charge USB a été déplacé vers le coin avant droit. (Convenance du port de la batterie)
-- Le montage du clavier a été repensé pour s'adapter aux styles plus récents et plus anciens des claviers RII USB et Bluetooth. Les bords incurvés à l'avant du support KB agissent comme des pinces pour maintenir les bords arrondis du style plus récent.
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Conçue comme une plateforme de développement portable "Easy-Print" pour :
L'éducation et la classe.
Programmation (C, Python, et bien d'autres)
La robotique.
Prototypage de circuit.
Test de conception de circuit.
Test et conception de SoC.
Développement de firmware.
Développement de logiciels SoC.
Plus...
Jeux portables (avec Wifi et Bluetooth) (droid, nix et doze !)
NAS portable.
Point d'accès Wi-Fi (avec SoC Android)
Interface Octoprint avec commandes tactiles.
Testeur de pénétration portable.
Station de diagnostic OBD-II (scanner de codes)
Contrôleur d'éclairage LED.
Contrôleur de panneau d'affichage LED.
Contrôleur relais pour des machines robotiques de taille moyenne.
Contrôle/Surveillance de la découpeuse CNC/Laser.
Station de base de drone.
Nœud Tor.
Programmeur portable de mémoire PRom et EPRom.
Et tant d'autres auxquels je ne peux pas penser...
Ce système a été conçu et dimensionné pour s'adapter à N'IMPORTE lequel des éléments suivants :
http://www.Adafruit.com(Linux et Android)
Raspberry PI 1
Raspberry PI 2
Raspberry PI 3
Raspberry PI Zero (Les deux modèles s'adaptent sur les panneaux de projet)
Les Raspberry PI A et B conviendraient probablement pour la carte de projet Topmost. Mais ils n'ont pas été testés.
http://www.Hardkernel.com/(Linux et Android)
Odroid C0
Odroid C1
Odroid C2
Odroid XU4
http://www.Up-board.org/(Linux, Windows 7, 8, 8.1 et 10)
Up-board
Tous les modèles actuels de 2016.
Ça devrait convenir, mais non testé :
Banana Pi.
HummingBoard.
Beaglebone Black.
Lemon Pi.
Orange Pi.
Et bien d'autres !
Le système construit comme montré utilise le matériel suivant :
Le SoC montré est l'Odroid Xu4.
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G143452239825
74,00 $
Spécialement conçu pour utiliser un clavier sans fil Rii Bluetooth Ultraslim. K12BT
http://www.amazon.com/Rii-Portable-Wireless-Bluetooth-Stainless/dp/B017QZ483G/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1473192283&sr=1-3&keywords=Rii+Bluetooth
(Fonctionne également avec la version sans fil de 2,4 GHz, pour seulement 24,15 $)
https://www.amazon.com/gp/product/B00ESUXXZM/ref=oh_aui_detailpage_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Écran affiché = Odroid Vu7
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G144549683088
55,00 $
(Pouvez utiliser le Vu7+ pour une résolution plus élevée pour seulement 14$ de plus)
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G145981837236
69,00 $
Batterie utilisée = RAVPower RP-PB41, une batterie portable de 26800 mAh.
(8-14 heures de vie en fonction du niveau de charge de la batterie et des USB connectés/utilisés. 26 heures = écran éteint !)
https://www.amazon.com/gp/product/B012NIQG5E/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
50,00 $
Haut-parleurs utilisés = Haut-parleurs USB mini HP.
http://www.ebay.com/itm/HP-Multimedia-Computer-Speakers-630797-001-USB-Powered-Desktop-Laptop-Music/112021578927?_trksid=p2352135.c100669.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37107%26meid%3D80e650864c824d938ae1e205ded37f92%26pid%
11,00 $
Hub USB utilisé = Hub ultra-mince 2.0 à 4 ports, avec port DC pour un hub alimenté.
http://usbfever.com/index.php?main_page=product_info&cPath=17_92&products_id=439
12 dollars.
Câble HDMI (angle GAUCHE)
http://usbfever.com/index.php?main_page=product_info&cPath=160_162&products_id=2824
5,00 $
Carte son (uniquement nécessaire sur certains SoC)
https://www.amazon.com/gp/product/B00IRVQ0F8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
7,00 $
Câble d'alimentation USB 5V avec interrupteur (Uniquement nécessaire sur certains SoCs).
https://www.amazon.com/gp/product/B00GGX94JI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
7,00 $
Les PCB du projet (s'adaptent à la plaque de projet la plus haute, doivent être coupés pour être plus bas)
https://www.amazon.com/gp/product/B0147YM3DG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
5 pour 5,00 $
Quelques micro-câbles USB à couper, et un peu de soudure et de gaines thermorétractables.
Le matériel M2 et M3.
De toute évidence, la plupart de ce qui précède est optionnel. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est un écran, un SoC, une source d'alimentation, un clavier Bluetooth et quelques câbles. Oh, et de la super-colle ou de l'époxy...
Le total avec toutes les pièces utilisées = 255,00 $
En profitant des offres d'expédition sur Amazon et Ebay, il n'y a que 12 $ d'expédition supplémentaire.
(J'ai ajouté une manette de jeu 8BitDO Bluetooth pour un peu de jeu rétro. Elle peut même en stocker 2 sous le clavier avec la batterie pour une petite station de jeu portable qui diffuse sur n'importe quelle télévision HDMI.)
http://www.amazon.com/gp/product/B0156IC8M8/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1---Seulement 16$ !
Toutes les fonctionnalités :
Le DevTop est totalement flexible dans sa conception, et ce n'est en réalité qu'une "ébauche" finale.
Il est censé être quelque chose qui a déjà les dimensions nécessaires, avec un espace libre testé pour les éléments énumérés dans la construction ci-dessus, et est prêt à être redessiné, remodelé ou encapsulé à votre guise !
Les fichiers STL de conception incluent la charnière en tant que pièce imprimable individuelle, qui peut être collée ou adhésivée à n'importe quel écran dont vous avez besoin, ou importée de nouveau dans Sketchup et ajoutée directement à vos conceptions.
Le SoC peut être monté de l'avant vers l'arrière ou de côté à côté. En fonction de l'emplacement des ports et des besoins de l'utilisateur.
IMPRESSION FACILE... Cette unité a été créée en pensant à la facilité d'impression. Les 2 moitiés sont conçues pour être collées ou assemblées après l'impression, et l'écran s'imprime en une seule pièce. Ces 3 pièces sont tout ce qui est "nécessaire" pour que le Devtop soit opérationnel. Les plaques de projet et les yeux LED sont optionnels.
Les charnières sont fabriquées avec une tolérance "serrée", afin de fournir une légère tension après l'insertion des vis M3. Cela permet à l'écran de rester ouvert ou fermé, sans ressorts ni loquets. Il suffit de serrer les vis.
Hinge est conçu pour lier les deux moitiés ensemble, offrant un meilleur support pour les écrans plus grands. (10 - 13,1 pouces)
Des LED (yeux) qui s'allument avec le commutateur du moniteur ou un commutateur externe.
Espace sous le clavier pour un pack de batteries AA de 12V plat.
Haut-parleurs intégrés avec alimentation USB.
(ENLEVÉ) Onglets de montage pour disque dur/SSD/MSATA de 2,5 pouces.
Un hub USB 2.0 interne à 4 ports pour une connectivité supplémentaire.
Les rainures inclinées à l'arrière de l'articulation permettent une inclinaison supplémentaire de 10 degrés de l'écran vers l'arrière. Rendez les trous de montage de l'articulation du moniteur "plus hauts" pour une inclinaison plus importante vers l'arrière.
Châssis ouvert pour un accès facile au câblage et aux câbles pour les projets de robotique, ou tout autre projet ou périphérique non monté sur un châssis.
Tous les dessins SketchUp et les fichiers STL sont inclus. (Montrant la progression)
Obtenez la dernière version du moniteur, côtés gauche et droit, pour construire la révision la plus récente de l'unité. N'hésitez pas à modifier et à redessiner cette unité autant que vous le souhaitez !
N'importe quelle imprimante Prusa avec une zone de construction de 180x180x140+ peut imprimer ce modèle. (Actuellement)
Cela a été créé dans un but utile pour tous les projets SoC que j'avais à moitié terminés, qui traînaient dans ma maison.
Maintenant, ils ont tous un châssis dans lequel je peux les insérer de manière interchangeable, selon les besoins, tout en utilisant mes anciens étuis, pour protéger le SoC lorsqu'il n'est pas utilisé.
Ou, avec l'Up-Board qui sera bientôt expédié, vous pouvez avoir un Netbook Windows 7, 8, 8.1 et 10 prêt et disponible à votre disposition dans le cadre de votre arsenal SoC ! :-D (Nerd-Gasm !)
Pour des changements rapides et pour quelqu'un qui travaille sur de nombreux projets électroniques, je trouve que cette unité est presque indispensable. Avec suffisamment de flexibilité pour la rendre vraiment utile !
Un endroit pour tout, TOUT à sa place !
:-P
Amusez-vous !
-Z-
Réglages d'impression.
Marque de l'imprimante :
RepRap.
Imprimante :
FolgerTech Prusa i3 en aluminium 2020.
Résolution :
.12mm - .20mm couches. Buiseau de .4mm.
Remplissage :
40 à 60 % pour la résistance des poteaux de montage.
Notes :
Imprimer avec un remplissage de moins de 40 % entraînera la production de poteaux de montage fragiles qui se cassent facilement et ne peuvent pas être taraudés pour l'insertion d'une vis. Avec un tel remplissage, ils s'arrachent tout simplement du modèle.
Après l'impression.
Finition et collage... Assemblage final...
Trimez soigneusement le bord de tous les côtés. Essayez d'être aussi uniforme que possible. Sinon, la couture sera très visible.
Collez les deux moitiés ensemble en les posant l'une sur l'autre sur une table. Cela crée juste assez de pression pour les coller avec de la Superglue. Assurez-vous de coller toutes les surfaces en contact entre les deux moitiés. Une bonne collation donne l'impression qu'il s'agit d'une seule pièce par la suite.
(La super-colle fonctionne bien, mais laisse un film blanc sur chaque point de jonction. La colle Gorilla fonctionne très bien et permet une union beaucoup plus forte des pièces. Mais un serrage supplémentaire est nécessaire, car la colle s'étend beaucoup, même en petites quantités.)
Travaillez doucement les charnières sur les onglets AVANT de laisser le modèle sécher complètement. Cela assurera que les charnières puissent s'adapter, et que la colle (comme la colle Gorilla), ne puisse pas séparer les charnières pendant le séchage/la réaction.
Posez-le sur un film plastique pour le faire sécher complètement. Comme il s'enlève facilement ou peut être coupé à la taille souhaitée.
Percez tous les trous pour les vis/charnières avec une foret, en vous assurant qu'ils offrent aux vis que vous utilisez un espace suffisant pour ne pas casser les poteaux.
Ajoutez les haut-parleurs aux onglets comme indiqué. J'ai utilisé de la colle Gorilla ici, et pour toute la version 2.0, pour coller les deux moitiés. Assurez-vous juste de les serrer et d'utiliser un minimum de colle. La colle Gorilla s'étend à mesure qu'elle sèche.
Raccourcissez le haut-parleur et les câbles USB qui en proviennent pour qu'ils puissent rentrer dans l'étui, en vous assurant qu'ils atteignent la carte son USB ou la prise audio du SoC, ainsi que le port USB de la batterie.
Les ports de la batterie RAVPower, vus de face, sont les suivants...
Gauche = 1AMP 5v (Haut-parleurs)
Au milieu = 2,1 AMP 5V (Hub USB)Nécessite un câble USB de 5V et 2 mm.
Droite = 2,4 AMP 5V (Odroid ou SoC de votre choix)
Vissez le SoC de votre choix, soudez un câble d'alimentation USB pour connecter le SoC à la batterie et à votre moniteur, allumez le tout, et connectez votre clavier Rii !
Bam... c'est parti ! Avec un écran tactile et tout ça !

Montrant la position de la carte son et la position du hub USB.

Parfois, il faut faire preuve de créativité avec le serrage :-)

Les nouvelles languettes de montage des haut-parleurs permettent à un ensemble d'être déplacé d'une révision à l'autre.

Un Sharpie sur du PLA noir cache bien les lignes de Gorilla Glue ! (Après qu'il ait séché, bien sûr...)
Réflexions après coup.
La version 1 offre un support pour disque dur de 2,5 pouces, et un ajustement plus serré pour le clavier Bluetooth RII d'origine.
(Mais une batterie beaucoup plus petite)
Le nouveau design s'adapte TRÈS bien au nouveau style de bord arrondi du RII et il s'enclenche pratiquement en place. Mais le style plus ancien avec des bords plats a un espace d'environ 0,2 mm entre le bord et les attaches.
Cependant, vous pouvez surmonter cela avec quelques petites bandes de ruban gorilla bien placées sur le dessous du clavier RII, aux bords.
Ça s'adapte parfaitement, et ça devrait tenir assez bien.
Lien de la version 1 ci-dessous :
http://www.thingiverse.com/thing:1756912
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