这款外壳是为基于树莓派4B的流媒体服务器设计的。出于这个需求,我希望外壳的设计能比常见的实用型外壳更具装饰性。为此,我设计了这款"塔式"外壳。
外壳设计为可安装散热风扇。根据具体应用需求,安装风扇可能是必要的,也可能并非必须。最初,我设计外壳时没有使用印刷的柔性风扇支架,但发现外壳会放大风扇的振动,使原本安静的风扇变得相当吵闹。不出所料,我还发现廉价风扇比优质风扇产生的噪音要大得多。
更新于 2022 年 8 月 21 日:尽管我找到了一个相当安静的风扇,但它的噪音还是比我预期的要大。于是我干脆把风扇拆掉,让对流冷却来完成散热工作。到目前为止,这个方法效果不错,尽管树莓派没有散热器。我认为树莓派的垂直放置方式有助于冷空气更顺畅地流过CPU区域进行散热。
这幅印刷品由以下几个部分组成:
- 外壳 - 主要部件(其中前面有一个隐形的“窗口”,用于展示LED灯的运行状态;根据所使用灯丝的透明度不同,LED灯可能可见也可能不可见)。请参阅照片中的红色椭圆形“窗口”示例。
- 载体 - 它将树莓派
- 风扇支架 - 采用Flex材料打印,可有效减弱风扇震动带来的噪音
- 盖板 - 用于覆盖机箱的背面
还需要其他部件
- 30x30x7冷却风扇(厚度不超过10.5毫米的风扇均可适配)。
- M2x6自攻平头螺丝(10枚)
当然,你还需要一台树莓派 4B
局限性
由于树莓派
如果你看一下这些照片,你会发现其中一张剖面图用紫色标注了几个模拟连接器(以太网接口、键盘接收器和USB-C供电接口)。需要注意的是,标准以太网连接器无法安装在机箱内。
组装
首先,将树莓派
连接USB-C电源线、HDMI线以及(例如)USB无线键盘接收器。接下来连接散热风扇的“延长线”(一根简单的两线延长线,用于将散热风扇延伸至机箱背面),并将散热风扇安装到延长线上。
接下来,将散热风扇 FanHolder 安装到位;请注意,内部的 “卡舌” 应插入机箱内部。同时,确保风扇电线从支架中伸出时,朝向机箱内部方向。
请小心地将载板滑入外壳中,使其进入外壳顶部和底部的两个内部插槽。当你面对外壳背面时,树莓派应该在你的左侧。将载板尽可能地推进外壳,直到无法再推进为止。
将风扇支架和风扇插入机箱顶部的凹槽中。
将盖子安装到机箱背面之前,我建议您先给树莓派
最后,将盖板插入外壳背面,将所有线缆穿过盖板底部的切口。用六颗M2x6自攻螺丝将盖板固定到位。
打印说明
使用提供的3MF或G代码文件,将所有部件(除风扇支架外)打印成PLA材质。总体步骤如下:
- 4 个周长
- 填充率为 0%
将外壳调整为前端朝下以便进行打印。我使用了彩虹色的线材来制作外壳。我建议使用半透明的线材,这样树莓派上的LED灯就能透过外壳清晰可见了。
使用提供的3MF或G代码文件,将风扇外壳用Flex材料(我使用的是Ninjaflex TPU)进行3D打印。
计算机辅助设计
相关OnShape 3D CAD文件可在此处下载:
Источник модели
