[HeaterMeter v4.3 BBQ 그릴 컨트롤러](https://github.com/capnbry/heatermeter)를 위한 공식 박스 케이스. 스스로 인쇄하세요!
이 사용자 정의 케이스는 HeaterMeter와 Raspberry Pi를 수용할 수 있습니다. 이는 B+와 Pi 3에서 테스트되었지만 A+, B+, Pi 2, Pi 3B, Pi 3A 및 Pi Zero에도 적합합니다. Pi 4는 아닙니다. 사용자 정의 케이스를 생성하는 데 드는 시간보다 담배를 피우는 데 드는 시간이 종종 더 적습니다. 그래서 여기에는 자신의
* 파일에서 scad 파일을 다운로드하세요.
* [openscad.org](https://www.openscad.org/downloads.html)에서 오픈SCAD를 다운로드하세요.
* scad 파일을 열고, View -> Hide customizer가 **체크되지 않은지 확인하세요.
원하는 옵션을 선택한 후 메인 도구 모음에서 '렌더'를 클릭하세요(단축키: F6).
완료되면 모형을 STL 형태로 내보내세요(단축키: F7). 일부 옵션 조합으로 내보내진 모형에 변형된 면이 생길 수 있기 때문에 모형을 수정해야 할 수 있습니다.
빌드 노트
지원서를 인쇄하지 마세요. 각도가 45도를 넘는 경우는 없고, 지원서는 너트 트랩을 채울 수 있으며, 이는 청소가 매우 어렵게 만들 수 있습니다.
당신의 슬라이서가 USB 잭과 록리프 사이의 포스트들을 *무언가(채우거나 단단히)*로 채우지 않는다면 그것들은 약해질 것입니다.
벽은 단단해야 하며, 그것을 위해 벽의 폭은 압출 폭의 정확한 배수여야 합니다. 예를 들면:
* 압출 너비 0.7mm x 4 = 2.8mm 벽
압출 너비 0.7mm x 2 + 외부 경계선 0.6mm x 2 = 2.6mm 벽
경계선 0.5mm x 4 = 2.0mm 벽 **또는** 0.5mm x 6 = 3.0mm 벽
업데이트되었습니다:
* 2021년 9월 8일
* 4.3.6 PCB용 MJ1-2503A 옵션 추가
* 기본 너트하드웨어를 스레드 인서트로 변경하세요.
* 케이스 전면 오프셋을 2.0mm로 증가시키세요.
* locklip_p의 볼록성을 수정하고, 이제 가장자리까지 확장하며, 더 많은 전면 탭을 추가하세요.
* 2020년 8월 19일
* LED 구멍을 더 방수하고 더 나은 정렬을 제공하기 위해 기둥으로 바꾸어야 합니다.
* 2020년 7월 31일
* 캡티브 너트 외에도 스레드 인서트 지원 추가
* 추가적으로 립을 추가하고, 하단 스크류 헤드 직경을 채فر로 확장하세요.
* 2019년 9월 3일
* LCD/버튼/LED를 0.695mm 옮기기
* Pi 정렬 돌기를 제거하세요.
* Pi 이더네트 잭 커팅 인터리어 0.5mm
* 2019년 6월 18일
* 마우스 레그를 위한 옵션 추가
* 기본 벽=2.0mm, 벽_t=1.45mm
* USB 피ラー 폭 2.0mm -> 2.2mm
* 내부 필레트는 1mm 채فر부터 바디_코너_라디우스/2 라운드까지입니다.
* pic_ex를 잘라내서 다시 만들지 마세요. 그저 조금 더 잘라내세요 (Pi 이더네트 잭 영역을 더 작게 만들어주고)
* 케이스 높이를 32mm에서 32.5mm로 증가시켰고, 길이는 +1mm이며, 다른 서브-mm 조정사항이 있습니다(5e107f7)
* 2018년 11월 29일
* 직선형 오버행만을 위한 덜 둥근 너트 트랩
* 라즈베리 파이 3A+ 옵션
* 코너 반경은 이제 벽 두께의 함수이며, 모서리에서 일관된 두께를 제공합니다.
* LCD에 의해 제거된 핀 커팅, 공간이 절대로 필요 없습니다.
* 2018년 4월 5일
* 잘못된 LCD 보기 영역 오프셋을 수정했습니다. LCD 애너치 포인트는 이제 PCB 위치에서 계산됩니다( LCD를 약 0.5mm 아래로 이동합니다).
* LED 용접 지그를 생성하기 위한 숨겨진 옵션을 추가하세요.
* 2018년 2월 2일
* 케이스 앞 가장자리에서 1mm 떨어진 오프셋 히터미터
* 일부 오프셋을 개선하여 실제 PCB 위치에 사용할 수 있게 했습니다.
* 벽용 USB 피ล러 강화재료 고치기 <2.0mm
* Pi 커넥터 확장부의 크기를 줄이기 2.0 -> 1.7mm
두꺼운 벽(1/4인치)의 막힌 Pi 커넥터 구멍을 수정하세요.
* 키홀을 추가하세요 (코멘트 되어 있습니다)
* 2017년 6월 14일
* 하단 나사 헤드의 깊이에 대한 불일치를 수정했는데, 그로 인해 0.5mm 높이의 조각이 절개선에 들어가게 되었습니다.
* LCD 마운트는 이제 wall_t 두께에 따라 적당히 크기를 조정할 수 있습니다.
* HeaterMeter를 위쪽/오른쪽으로 이동하여 가까운 벽에서 분리하고 하단 레이어에서 최소 한 번의 채우기 압출 너비를 허용하며, 또한 Base PCB가 전방 왼쪽과 오른쪽 모서리에서 덜 상호 작용하도록 하십시오.
2017년 4월 15일
* LCD 마운트 나사가 반환되었습니다.
* LCD/버튼 구멍 없는 옵션 추가(테스트되지 않음)
* 2017년 4월 11일
* 수학을 통해 프로브 중심선을 9.0에서 9.3으로 이동했습니다.
* 프로브 홀이 전혀 없는 옵션을 추가하세요.
마우스 이어가 다시 돌아왔습니다! 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
* Zero 변형에서 에지 스톱을 제거하세요.
* 1A+를 위한 피 커넥터 쪽 구멍을 제거하세요. 이제 오래된 제로처럼 보입니다(SD 카드 레지드와 스크류 랜딩이 있습니다).
* 큰 너트 트랩의 진입 높이가 0.2mm 증가했습니다.
* LCD 베젤 커팅 깊이를 1mm 증가시켰고, 그립 래치는 여전히 같은 위치에 있습니다.
* 기본 벽 폭을 3.0mm에서 2.5mm로 줄였습니다.
* 2016년 11월 23일
* Pi의 오른쪽 가장자리를 0.5mm 줄여주세요.
* 너트 인그레스는 이제 가로방향의 트라페즈이기 때문에 더 넓게 시작되어서 점차 좁아집니다. 인그레스 폭은 5.8mm에서 5.7mm로 줄었습니다.
* 너트 레세스는 더는 0.4mm를 오프셋하지 않고, 각 쪽의 포인트를 0.2mm씩 확장시킵니다.
* Locklip_p의 기본 인셋은 이제 0입니다. 이제는 오직 인서트만 인셋되어 있어서, 베이스가 벽까지 확장될 수 있게 되었습니다.
* 마이크로SD 카드가 조금 중심에서 벗어나 있었는데, 이는 지난 리비전에서 케이스를 확대한 후에 발생한 문제입니다.
* LCD 블록의 상부는 이제 파일레트되었습니다.
* 2016년 10월 11일
* Pi PCB는 아래쪽에 있는 USB 기둥 강화재에 방해가 되고 있었습니다.
* 더 단단한 채우기를 위해 록립_p 막대기의 두께를 2.5mm로 늘리고, 바디는 이제 0.5mm 더 깊습니다(d = d + 0.5)
* 상부 네거티브 바디 인서트 채فر를 줄이면, 이 변화가 워핑에 영향을 미치지 않는 것 같고, 인쇄하는데 시간이 오래 걸리고/더 많은 재료가 필요합니다.
위에 있는 두 모서리에 수직한 내부 모서리 필레트를 추가하여 인쇄하는 동안 채워질 수 있게 하십시오. 아래에 있는 두 모서리는 여전히 사각형이어야 합니다.
* 오버엑스트루드된 경우에 mcu 소켓과 간섭할 수 있는 것을 방지하기 위해 프론트 가이드 립의 길이를 줄이세요.
* 2016년 10월 5일
모서리 반지름과 채فر 높이를 위한 구성 가능한 매개변수를 추가합니다. **모서리 반지름은 0.01이더라도 0보다 커야 합니다.**
* 벽 두께와 면적 두께를 위한 구성 가능한 매개변수를 추가합니다.
* 새로운 Pi 스타일의 *커넥터 없는* 제품을 추가했습니다. 이는 USB와 이더네트가 커버된 Pi 2 또는 3을 위한 제품입니다.
* 마우스 이어를 제거합니다.
* 기본 벽 두께는 이제 3mm입니다(2.82mm에서 올라간 것).
* 2016년 9월 23일
* 사각형 가장자리 필레트를 새로운 연속 비드 채فر로 대체하고 모서리의 라운드성을 증가시킵니다.
* STL 내보내기에서 가이드 립이 부착되지 않는 문제를 해결하세요.
* USB 피ラー 강화재를 추가했습니다.
* 벽의 두께를 0.14mm로 줄이기(현재는 2.82mm입니다)
* 모서리의 강도를 더 주려고 내부를 필레팅했습니다.
* 프로브와 케이스의 나머지를 위한 서로 다른 높이의 케이스 분할은 USB 피λλ러의 회전력을 약화시킬 수 있습니다.
2016년 9월 16일 - 선택적인 코너 마우스 이어를 추가합니다.
2016년 9월 9일 - 정렬을 도움으로 하기 위해 측면에 추가적으로 입술을 추가합니다.
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