Resumé
NOUVELLE VERSION !
http://www.thingiverse.com/thing:1810728
Présentation - Le "SoC ExoSkeleton"
https://www.youtube.com/watch?v=cjATbCNmyYA
INTÉGRALEMENT PERSONNALISABLE ! Tous les dessins sont inclus !
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 de construction tel que 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)
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 = Anker Astro E3 10000 mAh.
(1,5 à 6 heures d'autonomie en fonction du niveau de charge de la batterie et des ports USB connectés/utilisés. 6 heures = écran éteint !)
https://www.amazon.com/Anker-10000mAh-Portable-Gerneration-Technology/dp/B009USAJCC
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 = 231,00 $
En profitant des offres d'expédition sur Amazon et Ebay, il n'y a que 12 $ d'expédition supplémentaire.
Toutes les fonctionnalités :
Le DevTop est totalement flexible dans sa conception, et ce n'est en réalité qu'une "ébauche" finale.
C'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 qui est prêt à être redessiné, remodelé ou fermé selon vos souhaits !
Les fichiers STL de conception incluent la charnière en tant que pièce imprimable individuelle, qui peut être collée ou fixée 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 construites 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 suffisamment.
Hinge est conçu pour lier les deux moitiés ensemble. Il offre 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.
Onglets de montage pour disque dur/SSD/MSATA de 2,5 pouces (au-dessus de la batterie)
Un hub USB 2.0 interne à 4 ports pour une connectivité supplémentaire.
Les rainures inclinées sur les charnières arrière permettent une inclinaison supplémentaire de 10 degrés de l'écran vers l'arrière. Rendez les trous de montage de la charnière du moniteur "plus hauts" pour une inclinaison plus importante.
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 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 boîtiers, 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.
Radeaux :
Ça n'a pas d'importance.
Soutient :
Ça n'a pas d'importance.
Résolution :
.12mm - .20mm couches. Buiseau de .4mm.
Remplissage :
35 à 60 % pour la résistance des poteaux de montage.
Notes :
Imprimer avec un taux d'infill de moins de 30 % entraînera la création de poteaux de montage fragiles qui se cassent facilement et ne peuvent pas être percés pour l'insertion d'une vis. Avec un taux d'infill aussi faible, ils s'arrachent tout simplement du modèle.
Après l'impression.
Finition et collage... Assemblage final...
Trimmez 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 de contact entre les deux moitiés. Une bonne liaison donne l'impression qu'il s'agit d'une seule pièce par la suite.
Travaillez doucement les charnières vers le bas 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.
Ajoutez les haut-parleurs comme indiqué. J'ai utilisé de la colle Gorilla Glue ici, et de la super-colle pour assembler les deux moitiés.
Raccourcissez les câbles d'alimentation et USB qui en proviennent pour qu'ils puissent rentrer dans le boîtier, en vous assurant qu'ils atteignent la carte son USB ou la prise audio du SoC, ainsi que le port USB de la batterie.
Vissez le SoC de votre choix, soudez un câble d'alimentation USB pour connecter le SoC à la batterie et à votre moniteur, alimentez le tout et connectez votre clavier Rii !
Bam... c'est parti et ça marche !
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