Cette impression a été utilisée pour un serveur de streaming basé sur le Raspberry Pi 4B. À cette fin, je voulais un boîtier un peu plus décoratif que les boîtiers plus pratiques habituels. À cette fin, j'ai conçu ce boîtier "tour".
Le boîtier est conçu pour accepter un ventilateur de refroidissement. Cela peut être nécessaire ou non, selon votre application. Initialement, j'ai conçu le boîtier sans utiliser un support de ventilateur flexible imprimé ; cependant, j'ai constaté que le boîtier amplifiait les vibrations du ventilateur et rendait un ventilateur autrement silencieux assez bruyant. Sans surprise, j'ai également constaté qu'un ventilateur bon marché faisait be
Mise à jour du 21 août 2022 :Bien que j'ai réussi à trouver un ventilateur assez silencieux, il faisait toujours plus de bruit que je ne le souhaitais. J'ai donc simplement enlevé le ventilateur et laissé le refroidissement par convection faire son travail. Jusqu'à présent, cela a bien fonctionné même si le Raspberry Pi n'est pas équipé d'un dissipateur de chaleur. Je pense que l'orientation verticale du Raspberry Pi facilite la circulation de l'
Cette impression est composée de ces parties :
- Enceinte - la pièce principale (ceci inclut une "fenêtre" invisible à l'avant pour montrer l'activité des LED ; les LED peuvent être visibles ou non, selon la transparence du filament utilisé). Voir les photos pour la "fenêtre" ovale rouge.
- Porteur - ceci contient le RasPi à l'intérieur de l'étui.
- FanHolder - imprimé en Flex pour atténuer les vibrations du ventilateur.
- Couverture - enveloppe l'arrière de l'étui.
Des pièces supplémentaires sont nécessaires.
- Ventilateur de refroidissement 30x30x7 (un ventilateur d'une épaisseur maximale de 10,5 mm conviendra).
- Des vis à tête plate autotaraudeuses M2x6 (quantité : 10).
Et bien sûr, vous aurez besoin d'un Raspberry PI 4B et des accessoires associés.
Limites
En raison de la façon dont le RasPi est inséré dans le boîtier, tous les ports de la carte ne sont pas utilisables. En particulier, les ports USB2 sont bloqués par le ventilateur. Le port Ethernet sera bloqué si vous utilisez un connecteur Ethernet standard, mais j'ai réussi à installer un connecteur compact. Tous les autres ports devraient être accessibles, en fonction de la taille de vos connecteurs.
Si vous regardez les photos, vous verrez qu'un des dessins en coupe montre quelques connecteurs simulés (Ethernet, récepteur de clavier et alimentation USB-C) en violet. Notez que le connecteur Ethernet standard ne s'adapte pas au boîtier.
Assemblée.
Tout d'abord, le RasPi est fixé au Carrier avec quatre vis auto-taraudeuses M2x6. Assurez-vous d'utiliser les quatre vis, car le RasPi ajoute de la rigidité au Carrier.
Branchez le câble d'alimentation USB-C, le câble HDMI et (par exemple) un récepteur de clavier sans fil USB. Ensuite, branchez l'« extension » du ventilateur de refroidissement (une simple extension à 2 fils permettant au ventilateur de refroidissement de s'étendre à l'arrière de l'enceinte), et attachez le ventilateur de refroidissement à l'extension.
Ensuite, attachez le ventilateur de refroidissement FanHolder ; notez que les "onglets" internes seront insérés dans le boîtier vers l'intérieur du boîtier. De plus, assurez-vous que les fils du ventilateur sortent du support vers l'intérieur du boîtier.
Glissez soigneusement le support dans l'enceinte de manière à ce qu'il s'insère dans les deux fentes internes situées en haut et en bas à l'intérieur de l'enceinte. Le RasPi devrait être à votre gauche lorsque vous faites face à l'arrière de l'enceinte. Poussez le support dans l'enceinte aussi loin que possible.
Insérez le FanHolder et le ventilateur dans l'encoche située en haut de l'enceinte.
Avant de mettre le couvre-feu à l'arrière de l'enceinte, je vous recommande d'allumer le RasPi pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
Enfin, insérez le couvre-feu à l'arrière de l'enceinte, en acheminant tous les câbles à travers l'ouverture située au bas du couvre-feu. Fixez le couvre-feu avec six vis auto-taraudeuses M2x6.
Instructions d'impression
Imprimez en PLA (sauf pour le FanHolder) en utilisant les fichiers 3mf ou gcode fournis ; en général :
- 4 périmètres.
- 0% d'infill.
Orientez l'enceinte avec l'extrémité avant vers le bas pour l'impression. J'ai utilisé un filament arc-en-ciel pour l'enceinte. Je recommande d'utiliser un filament quelque peu translucide afin que la LED du Raspberry Pi soit visible.
Imprimez le FanEnclosure en filament Flex (j'ai utilisé du Ninjaflex TPU) en utilisant les fichiers 3mf ou gcode fournis.
CAO
Les fichiers de CAO 3D OnShape pour cela sont ici :
Model Source
