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用于5 Rock 5B单板计算机的机箱集群。
每辆 Rock 5B 都配备了模块化雪橇组件。
外壳的尺寸经过精心设计,能完美地安装在某个设备的顶部。哈西沃8口2.5千兆以太网供电交换机由于 PoE 为雪橇供电,你只需要 5 根短的 RJ45 网线。这不仅能营造出整洁美观的效果,还能避免线缆缠绕等问题。
每块雪橇上都有足够的空间容纳 NVMe 固态硬盘和薄型散热器。但对于这款机箱来说,厚重的 NVMe 散热器是不可取的。
您可以为每个单板计算机(SBC)使用PoE供电,或通过后部 barrel 连接器分配的12V电源。PoE供电对SoC和NVMe驱动器来说是可行的,但如果接入大量USB设备或大量使用GPU/NPU,电源余量会很有限。PoE帽为SoC提供20W电力
至于电源适配器版本,我只是将风扇连接到了电源插孔的输入端。非PoE版本的集群组装成本要便宜约125美元(使用更便宜的交换机,没有PoE帽子,但需要更昂贵的散热器,机箱内需额外添加一些部件,以及配备电源适配器)。通过这种供电方式,您完全可以充分发挥GPU/NPU的性能,并能连接大量USB设备,毫无问题。
机箱后壁内侧有用于固定和整理线缆的扎带环。这些扎带环可能有些脆弱,或许需要稍作修整以增强耐用性。
气流/散热效果确实不错。SBC 主板能从 PoE 散热器获得充足的冷空气。顶部的风扇主要负责将热空气排出机箱,所以如果想用电阻调速模块降低风扇转速或降低噪音,应该没问题。5 个支架中有 4 个能为 NVMe 固态硬盘提供极佳的散热效果——最左边那个支架在高负载情况下可能会稍微发热,因为它紧贴着外侧壁,可能导致进风量不足。目前我使用时间还不够长
打印详情:
- 0.4mm喷嘴,0.2mm层厚效果极佳。使用更大喷嘴/层厚或许也能行,但尚未测试。如果使用更大喷嘴或层厚打印滑块部分,请注意IO端口附近的公差问题——目前的公差已经相当紧凑了。
- 用三层底部衬垫来确保整个结构足够坚固稳固。
- 填充层可能会比较稀疏。我用了5%的填充量,但根据你的打印机/耗材对桥接问题的处理能力,你可能需要增加填充量。
- 雪橇模型应该以正确的打印对齐方式导入。您需要将盒子翻转至背面。如果按照这种对齐方式打印,应该无需使用支撑结构。
- 你可以将雪橇模型以正面朝下的方式进行打印。这样打印出来的成品效果会非常美观,尤其是如果在有纹理的打印平台上进行打印的话。如果你选择这种方式打印,就需要为安装柱和雪橇的背面添加支撑结构。目前,我正在开发一些改进措施,以便让这种对齐方式更容易实现打印。
- 所有部件都是用PLA材料打印的,不过用你熟悉的任何材质都可以。
- 易收缩/变形的线材(比如ABS材料)可能会给打印机带来挑战,因为这种材料通常具有大面积的平面表面,且长丝在打印过程中不易断裂。具体效果因人而异。
- 如果你使用PLA材料打印,安装加热床时务必小心操作——PLA材料熔化速度很快,若操作不当,可能会导致支撑柱变形,从而影响SBC的正常使用。
要求:
另外,如果你正在使用PoE技术的话:
- 像这款高功率的兼容PoE的PoE帽子,它能为各种设备提供稳定的电力供应,适用于工业自动化、安防监控、智能家居等领域。威盛通
注意:使用这款PoE帽时,必须将风扇移至电路板的另一侧。
- 15倍M3x16型垫圈用于支持 PoE 帽子(随 PoE 帽子附赠的线缆型号为 m2)
- 一个薄型散热器。你可能需要临时制作一个。我用了零件抽屉里随意找到的几个散热器,还得把它们的边角剪掉,以便让PoE扩展板上的元件露出来。这种单板计算机对散热器的需求不大,而且PoE扩展板本身就能有效散热——你或许可以不使用散热器,直接依靠PoE扩展板自带的风扇来降温。不过,具体情况因人而异,建议根据实际情况灵活调整。
如果你是在从内部分配电力的话:
- 一个 5.5x2.5 毫米的用于安装在11毫米孔洞中的桶形连接器面板插孔
- 5倍USB-C 电源延长线
- 每台Rock5b都需要配备合适的散热器。我推荐Radxa的带风扇散热器,但任何型号的散热器都能满足需求。甚至是被动式散热器也可以,但其高度必须小于约27毫米。
- 一个带有 5.5x2.5 毫米圆柱式连接器的 12V 电源适配器。每个节点至少需要 30 瓦的电力,因此建议选择 150 瓦或更高功率的电源适配器。
- 需要用18号规格的电线、焊料和热缩管,将排线和风扇连接到电源接口。另外,如果你希望能方便地拆卸USB-C排线,还需要准备某种类型的连接器。不过我还没想出最佳的连接方案。