몇 년 전, 저는 CMD에서 만든 코모도어 64/128용 RAM 기반 소리드 드라이브의 초기 형태인 RAMLink를 가지고 있었습니다. 이는 90년대 후반부터 2000년대 초반까지였습니다. 시간이 흐를수록 제 장치가 고장되기 시작했습니다. 물론 그것을 교체했고, 결국 다른 장치를 수리하거나 프로젝트를 위해 몇몇
결국 돈이 조금 부족해져서 새 것을 팔았고, 원래는 오래된 것이 그저 시간에 의해 분실되었다고 생각했습니다. 그러나, 최근 레트로 컴퓨팅에 새로운 관심을 가지게 되었고, 기적적으로도 관련 없는 것을 찾으면서 세 개의 주요 구성 요소를 모두 찾을 수 있었습니다. 마더보드와 LED 보드는 상
하지만 제가 과거에 이것을 사용했기 때문에, 원본 스틸 케이스는 분실되었습니다. 이제는 어딘가의 쓰레기장에서 부식되어가고 있고, 저는 몇몇의 알몸 회로판만 남겨두었습니다. 🙂
그래서 유니트의 단순함을 회복하기 위해, 🤣 새로운 인클로저를 만들기 시작했습니다.
이것은 RAMLink의 '버전 2' 모델입니다. 하지만, 버전 1에도 쉽게 적용할 수 있을 것입니다(구형 모델은 1581 스타일의 전원 공급 장치를 사용하며, 9V '월 워트'와 바렐 플러그가 제공됩니다).
케이스의 하반부에는 리서์ 피트를 위한 네 개의 사각형 구멍이 있습니다. 이는 두 가지 옵션으로 설계되었습니다. 하나는 케이스와 같은 플라스틱으로 인쇄되도록 설계되었으며, 몇 밀리미터 높이의 평평한 디스크입니다. 여기에 많은 상점에서 판매되는 둥근 자동 점착식 5mm 두께의 '슬라이더 피트'
케이스의 상부에는 '혀'가 있는데, 이는 접착해야 합니다(원래 금속 케이스에서는 이 부분이 구멍이 생겼을 때 형성되었습니다). 또한, LED 보드의 세 개의 버튼을 위한 큰 구멍이 있고, 저는 이에 대한 인쇄 가능한 '캡'을 만들었습니다. 이렇게 하면 버튼은 여전히 사용할 수 있고, 일반적으로
마더보드는 원래 금속 케이스에 나사로 고정되어야 했고, 물론 CMD가 버전 2에서 한 것 중 하나는 7805 레갈러의 금속 탭을 통해 마운트 나사 중 하나를 넣는 것이었고, 이를 통해 케이스와 마더보드가 함께 열 분산기의 역할을 할 수 있게 되었습니다. 이 케이스는 플라스틱이기 때문에, 원래
케이스 뒷면에는 25x10 mm 팬을 위한 공간이 있습니다.
플라스틱은 금속이 아니기 때문에 여기저기에 몇몇 자유도를 취해야 했지만, PCB의 일반적인 크기와 모양, 그리고 상반부의 구멍을 적당히 크기를 조정하고 위치를 정확히 하고, C64/128에 실제로 적합할 수 있도록 하면, 이 모형은 원본 금속 케이스의 각 치수 내에서 몇몇 밀리미터 이작은원본보다 더 좋습니다.
모든 것이 매우 밀접하게 끼워져 있기 때문에, 상부를 장착하는 것이 조금 번거할 수 있습니다. 당신은 그것을 올바르게 장착하기 위해 조금 조작해야 합니다. 기본적으로, 뒷가장면을 함께 맞추고, LED/스위치 보드의 끝을 팬의 상부 나사 아래에 미끄럽게 넣고, 전면을 닫기 위해 전체를 아래로 杠입니다.
상부는 아무것도 압박하거나 압축하지 않습니다. 그저 일부 부분들이 다른 부분들을 방해하기 때문에 전체를 거의 완전히 조립해야 합니다. 하지만, 이건 플라스틱이기 때문에 조금 유연하다는 점을 이용할 수 있습니다. 🙂
히트 싱크를 위해 선택한 것 외에도, M3 x 6~8 mm 나사와 몇몇 너트가 필요할 것입니다. 저는 당신의 용접기나 다른 뜨거운 물건을 사용하여 케이스 하반부의 구멍에 너트를 밀어넣는 것을 추천합니다. 그곳에는 많은 재료가 없고, 그것들을 강제로 밀어넣는 것은 마운트를 손상시킬 수 있습니다
당신이 사용하는 팬의 세부사항에 따라, 마운트 홀은 M3 x 14~16 mm의 나사와 너트가 필요할 수 있습니다. 아니면, 마운트 홀이 조금 작을 수도 있고, 6~8 mm 길이의 기계 나사나 비슷한 크기의 플라스틱 '태핑' 나사가 필요할 수 있습니다. 이 나사는 팬의 플라스틱을 잘 고정할 수 있습니다(대형 PC 케이스
두 개의 브래킷이 제공되는데, 이는 이 케이스를 SuperCPU에 안전하게 고정할 수 있습니다(특히 제 인쇄된 케이스에도 들어 있는 경우에는), 이 조합은 두 사이에 불안정하거나 잠재적으로 느슨한 연결이 있을 수 있기 때문입니다. 이 브래킷은 원래의 금속 케이스에도 적합할 수 있지만, 저는 이를 테스트하지 않
카트리지 포트 구멍을 위한 스냅인 커버도 제공되어서 RAMLink에 쓰레기가 들어가는 것을 방지하고 먼지가 들어오는 것을 줄입니다.
슈퍼 CPU 브래킷을 제외한 모든 부분은 0.1~0.2 mm의 레이어 높이와 0.4~0.5 mm의 선 너비를 사용하여 지원 없이 인쇄할 수 있습니다.
저는 당신이 인쇄할 수 있도록 원본 상단 스티커의 고해상도 복사본을 제공했습니다. 이 스티커는 makestickers.com을 위해 디자인되었으니, 만약 여러분이 이곳에서 만들어달라고 하실 거라면 이 링크를 사용해 보세요:
https://www.makestickers.com/design/25051413B85C-rc2drme2dd562vbadw1mn80k
크레딧:
프로젝트 파일과 스크린샷에 있는 부분적인 C128은 적합을 위한 목적으로만 사용되었으며, CommodoreCheetah가 그린 Sketchup 모델에서 가져온 것입니다.
출처:https://3dwarehouse.sketchup.com/model/2b0c4550dc84f21e61cd99b090850a8/Commodore-128
제가 시작한 케이스 상단 스티커는 마이크 나베레즈니가 스캔한 원본의 사용되지 않은 소매 데칼이었습니다.
출처:https://www.flickr.com/photos/mnaberez/albums/72157719616959730/
그렇지 않다면, 이 프로젝트는 전적으로 제 자신의 작품입니다.
변경 로그:
2025-05-24:스티커 이미지를 업데이트했습니다. 유일한 변화는 이제 LED 원들이 이미지에서 불투명하지만, makestickers.com의 프로세스로 인쇄하면 해당 영역의 하얀 배경 레이어를 제거할 수 있고, 그로 인해 스티커가 투명하게 나올 수 있습니다.
2025-05-20/2: 내가 인쇄한 SuperCPU 케이스에 RAMLink을 안전하게 고정하기 위해 몇몇 브레이켓을 추가했고, 두 개의 카트리지 포트를 위한 스냅인 커버 플레이트를 추가했습니다.
2025-05-20: 버튼 캡의 높이를 0.2 mm 올리고 상단 몇 십분之一을 테이퍼로 만들어 버튼 캡과 그것을 덮는 스티커 사이의 접촉 영역을 최소화했습니다. 또한 모형에서 RAMLink의 스티커에 대한 조명을 수정했습니다(이미지 파일은 변경되지 않았습니다).
2024년 8월 5일: 케이스 디자인을 약간 업데이트했는데, 전면이 더 얇고, 舌
2024-05-10/2: 아, 케이스 바닥의 정렬 부분 중 하나를 옮기는 것을 잊었네. 고쳤어. 이제 그 부분을 다시 인쇄해야 할 거 같네... 어ницы 없어. (저는 지난 인쇄물에서 문제가 된 부분을 잘라내고, 올바른 위치에 붙이기 위해 새로 만들었어요 😛)
2024-05-10: 최종적으로 상단 스티커의 지오메트리를 수정했습니다 😛, 그리고 스티커를 케이스 상단에서 분리된 별도의 오브젝트로 이동했습니다. 그로 인해 LED 보드와 상당히 큰 정렬 오류가 발생했는데, 이를 수정했습니다. 오류는 몇 밀리미터 정도이며, 실제로 영향을 받는 것은 스티커의 카트
2024년 5월 8일: 모든 큰 표면의 케이스를 조금 더 두껍게 만들었습니다. 버튼 캡의 인쇄 가능성과 적합성을 개선했고, 팬 인레트의 인쇄 가능성도 향상시켰습니다. τοπ 부분을 장착할 때 뒷면이 바른 상태로 유지되도록 케이스 바닥/뒷면에 정렬 스터브/비트를 추가했습니다. 팬 인레
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