我们有多个测试台,使用树莓派作为这些测试台的测试控制器并将其重复利用,这确实很方便,因为树莓派已经具备了一定的标准化程度。
因此,我们选择了树莓派 Zero 板,但将 Adafruit 128x64 1.3' 的 OLED 扩展板作为用户界面,其 GPIO 接口位于底部,便于将其插入测试平台中使用。
针对这款测试控制器,我们还专门设计了一个 3D 打印外壳,这样它就能轻松地安装到各种测试设备中了。
测试台将为树莓派 Zero 提供电力支持。
其中一个关键的设计决策是需要定制一个3D打印外壳。这是因为大多数外壳都假定顶部会露出线路板。此外,我们希望各部件能够紧密拼接,在测试台上稳稳立起,并能承受用户按压OLED显示屏上的按钮和操纵杆时的压力。
把这些零件拿来
把这三个部分打印出来
- RPI_Zero_W_测试控制器顶部设计文件.stl
- RPI_Zero_W_测试控制器底部.stl
- 板式夹具紧凑型长款.stl文件
-
板材夹紧装置紧凑型简化版模型文件.stl
你将需要 -
Adafruit 128x64 英寸 1.3 英寸 OLED 显示屏(用于显示测试状态)
- 树莓派可堆叠式接口板(Jaycar产品编号:HM3228)(17毫米插座,20毫米引脚深度)
- 树莓派 Zero W
- 预先配置好的SD卡(每次测试前需自行制作)
- 一个测试台(取决于具体问题)
施工步骤
- 将可堆叠的接口板焊接到树莓派 Zero 的底部。
- 将 RPI_Zero_W_Test_Controller_Top 插槽插入树莓派 Zero 主板的顶部接口。
- 将 Adafruit 128x64 1.3' 有机发光二极管(OLED)面板插入顶部。切勿将其焊接固定
- 将 RPI_Zero_W_Test_Controller_Bottom 组件安装在树莓派 Zero 的主板底部位置。
- 将固定板夹推至树莓派 Zero 主板的底部。前端部分要长一些,后端部分则要短一些。
- 将预先配置好的SD卡插入设备
- 将其安装到测试台上
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类别:电子产品 摘要
我们有多个测试台,使用树莓派作为这些测试台的测试控制器并将其重复利用,这确实很方便,因为树莓派已经具备了一定的标准化程度。
因此,我们选择了树莓派 Zero 板,但将 Adafruit 128x64 1.3' 的 OLED 扩展板作为用户界面,其 GPIO 接口位于底部,便于将其插入测试平台中使用。
针对这款测试控制器,我们还专门设计了一个 3D 打印外壳,这样它就能轻松地安装到各种测试设备中了。
测试台将为树莓派 Zero 提供电力支持。
其中一个关键的设计决策是需要定制一个3D打印外壳。这是因为大多数外壳都假定顶部会露出线路板。此外,我们希望各部件能够紧密拼接,在测试台上稳稳立起,并能承受用户按压OLED显示屏上的按钮和操纵杆时的压力。
把这些零件拿来
把这三个部分打印出来
- RPI_Zero_W_测试控制器顶部设计文件.stl
- RPI_Zero_W_测试控制器底部.stl
- 板式夹具紧凑型长款.stl文件
-
板材夹紧装置紧凑型简化版模型文件.stl
你将需要 -
Adafruit 128x64 英寸 1.3 英寸 OLED 显示屏(用于显示测试状态)
- 树莓派可堆叠式接口板(Jaycar产品编号:HM3228)(17毫米插座,20毫米引脚深度)
- 树莓派 Zero W
- 预先配置好的SD卡(每次测试前需自行制作)
- 一个测试台(取决于具体问题)
施工步骤
- 将可堆叠的接口板焊接到树莓派 Zero 的底部。
- 将 RPI_Zero_W_Test_Controller_Top 插槽插入树莓派 Zero 主板的顶部接口。
- 将 Adafruit 128x64 1.3' 有机发光二极管(OLED)面板插入顶部。切勿将其焊接固定
- 将 RPI_Zero_W_Test_Controller_Bottom 组件安装在树莓派 Zero 的主板底部位置。
- 将固定板夹推至树莓派 Zero 主板的底部。前端部分要长一些,后端部分则要短一些。
- 将预先配置好的SD卡插入设备
- 将其安装到测试台上
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