Tartalomjegyzék:

Basiliscus "α". Mandalorian's Basilisk W/ Raspberry Pi hardver és Raspbian OS: 19 lépés
Basiliscus "α". Mandalorian's Basilisk W/ Raspberry Pi hardver és Raspbian OS: 19 lépés

Videó: Basiliscus "α". Mandalorian's Basilisk W/ Raspberry Pi hardver és Raspbian OS: 19 lépés

Videó: Basiliscus
Videó: Forging a 578 layer San Mai Kopis knife, part 5, making the pommel. 2024, November
Anonim
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus
Basiliscus

Ez a projekt egy olyan eszközről szól, amelyet számítógépként is használhat, különbözve a laptoptól útközben. Elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a kód írását, ha programoz vagy tanul. Továbbá, ha író vagy, vagy szeret történeteket írni, akkor is, ha képeket vagy fényképeket árul, készítsen néhányat, és írja meg a feliratukat -Youtuber, hogy válaszoljon a megjegyzéseire is, vagy filmezzen! Az ötlet azért született, mert én egyszer felismertem, hogy befejezhetem a kódomat, miközben unalmas vagyok, ha várok valakit a háza előtt, vagy meglátogatom, metróval vagy busszal utazom. Sok helyzetben ez unalmas, vagy az időpazarlás érződik. Ez az érzés folyamatosan kódolni vagy írni, mert a bot kódolása sok időt vesz igénybe, és tudjuk, hogy nem csak egy bot készítése, hanem egy webhely vagy alkalmazás is lehet! Ha könyvet vagy regényt/történetet írsz, az is megtörténik (itt rájöttem arra is, hogy ez bárkinek lehet, ez csak a felhasználótól függ). Vagy olyan cikkeket, mint ez az Instructable e. g. Mindenesetre azt hittem, hogy a Raspberry Pi -nek van némi kapacitása, hogy megtörténjen, és Android -eszközzé is alakíthatja! De először az alapokra összpontosítva: a Rasbian segítségével el tudom érni ezt a célt, még néhány érzékelő és modul előnyeit is kihasználva. Ezt a projektet Basiliscus mitológiájához és természetéhez kapcsolódóan temattam, a szabadság és különösen az "anyanyelvi" kódoló nyelvem: a python miatt. És annak átalakítása (különbségek egy igazi kobra és bármely más hüllő között) -és természetesen a mandalori hitvallás a szabadúszó munkák, a közösség és mindezek a technikák és átjárók miatt [amelyek sok mindent segítenek], és legalább de mégis jelentősek: az inspiráló kolibri (a Mandalorian -baziliszkusz esetében is). Az egyik célom az, hogy bárhol és bármikor gond nélkül tartsam magam a kódolástól, hogy lemerüljön az akkumulátor (feltételezve, hogy használhatjuk okostelefonunkat) -még otthon is pihenek a kanapén vagy az ágyon írva, ahelyett, hogy semmit sem csinálnék, vagy videojátékokat játszanék. Ezenkívül kiváló, mert vannak olyan weboldalak, amelyeket nem tud megtenni, és nem használhat bizonyos funkciókat a mobil verzióban; a kis számítógépeknek köszönhetően nem lesz ilyen probléma. Az RPi Android OS képeivel letöltheti azokat az alkalmazásokat, amelyek nem érhetők el a számítógépekhez, például az Instagram, vagy ha alkalmazást hoz létre/programoz! {^ SZERKESZTÉS: március 5. 2020}

Összeállíthatom az egyiptomi királyi kobrát, azt, akit a görögök Basilisknak ismertek, de csak a Legfelsőbb adja meg nekünk a szabadságot. Isten az egyetlen, aki megadja nekünk az uralkodás kegyelmét ezen a teremtményen, hogy megtisztelővé és hűségessé tegye azt az emberiség számára, és fejlődjön még azokban a "halott időkben".

Fejlesztése ← @ Projectboard, Mandalorianus droidja! Kódolás és írás szabadúszóként; vitalapon. Meghívjuk, hogy nézze meg és vegyen részt:)

Ne aggódjon, nem fog megharapni [hacsak nem teszi hozzá az agyarat -tehát kövesse figyelmesen ezt az utasítást, és tegyen fel bármilyen kérdést] az első bekezdésben említett, aki mindent lát.

· A fő vagy kezdeti célok ←

A projekt kezdeti célja az volt, hogy kielégítse azt az igényt vagy vágyat, hogy kódolásra alkalmas eszköz legyen rajta. Hasonló a videojátékok konzoljaihoz, de kizárólag írásra összpontosít, csak írásra vagy ezeknek a kiterjesztési kódoknak szenteltnek egy olyan pillanatban, amikor nem tudunk jobbat tenni, mint várni, vagy akár vesztegetni az időnket, miközben sokat kell írnunk otthon vagy a munkahelyen. Bármilyen kódolás, könyv, blog írása, fotó felirata az Albumainkban (fotósok esetében) stb. Különösen a kódoláshoz, mert néha szükségünk van fordítóra, és iteráljuk az általunk írt kódot, különösen akkor, ha új könyvtárat vagy programozási nyelvet tanulunk.

Mindenesetre hosszú idő után rájöttem, hogyan tudnám életre kelteni egy ilyen konzolt, amelyet egy kicsit megihlettek az első - tudatosan - gyermekkori technikám közeledtével. Felismerve, hogy ez nem csak a kódoláshoz lenne szükséges, amelyet alapjában véve meg kell írnia, hanem más projektek kutatására és fejlesztésére is, a kis számítógép teljes előnyét kihasználva. Ezenkívül hallgathat webináriumot, használhat régi nyomtatókat, és modellezheti a 3D -t - vezeték nélküli! Bárhol otthonról, látogatóból stb. Beleértve a kertben, az ágyon/kanapén, ha pihenni szeretne, és írni vagy kutatni szeretne valamit egyszerre.

· Ehhez az utasításhoz és annak elkészítéséhez kapcsolódik. ←

Ez egy Instructable, amely 3D -n illusztrálva van a Tinkercad segítségével, mert sok oka van annak, hogy még nincs meg az alkatrész vagy alkatrészek, talán azért, mert még mindig szállítják, vagy éppen nem vásárolták meg. Az első fejlesztés megtörtént, és szerettem volna megosztani vele lépésről lépésre az összeszerelés magyarázatát, és ennek köszönhetően gyakoroltam és letörtem a félelmet a 3D modellezéstől, annyira élveztem! Egyébként én is 3D -re akartam újratelepíteni, hogy lássam a lehetséges kinézetét, majd elkészíthessem a tokját. Másolhatja vagy módosíthatja a tervezésemet a Tinkercad -on saját esetének létrehozásához.

MEGJEGYZÉS: Ennek az eszköznek minden felhasználónak/vásárlónak meg kell felelnie, mivel tudják, hogyan kell kihasználni annak előnyeit, tehát nem korlátozott, csak a fantáziája és a jó szándéka szab határt, amint azt fentebb a „Fő vagy kezdeti célok” című részben leírtuk. mindenre használhatja, amire szüksége van. A fő cél az, hogy időt nyerjünk egy lehetséges lehetőséggel arra, hogy "időpocsékolás" legyünk - ehelyett alkossunk valami méltót.

Ezenkívül leírom mindezt, remélve, hogy az anyanyelvem miatt, ami nem angol, nagyon jól meg tudom magyarázni az írásomat. Előre is elnézést kérek, ha nyelvtani hibát követek el, bármilyen kérdést vagy tippet szívesen fogadok (kérdezzen bátran, kérem)! Köszönjük az időt és a türelmet. Teremtsünk.

Kellékek

Minden nyíl (→) a Basiliscus α részeként utal egy elemre.

  1. → Raspberry Pi 4B modell (lehetőleg 4 GB RAM). A készlettel: tápkapcsoló -kábel tápegység (110–220 V vagy USB), hűtőbordák (ajánlott) vagy egy beépített páncélos alumínium hűtőborda, → és egy MicroSD (4–16 GB tárhely).
  2. → LCD [érintőképernyő] 3,5 "(szerintem max. 5"). + egy ceruza (opcionális).
  3. → X856 mSATA SSD Shield Shield Storage Extension Board (csak RPi 4B esetén).
  4. → mSATA SSD tárhely (> 125 GB). NEM SAMSUNG, ez nagyon fontos.
  5. → SIM7600G* 4G kalap. Kábelével (35 cm vagy 120 cm) és GPS antennával együtt. & GSM antenna.
  6. → Valós idejű óra (RTC) modul fejléc nélkül, és a hőmérséklet érzékelő és áthaladás. "DS3231SN" → 2x GPIO duplikációs bővítőkártya (90º). → Univerzális GPIO bővítőkártya. (három GPIO van rajta)
  7. → Bővítőkártya ventilátorral: YAHBOOM RGB hűtőkalap állítható ventilátor OLED kijelzővel. Vagy a MakerFocus hűtőventilátor leddel.
  8. → mikro-HDMI – HDMI kábel [ajánlott (150 cm)].
  9. → 8 MP V2 széles látószögű 160º FoV (támogatja a videofelvételt). + Adapterkábel Raspberry Pi 4B -hez, ahová csatlakoztatjuk a kamerát 8MP -re.
  10. → Tápegység bővítő kártya.
  11. → 2x Akkumulátor (> 2500mAh). Ajánlok egy 8000 mAh -s párost. Vagy 10 Ah, de ezek túl nagyok.
  12. → [N503 vagy bármelyik] Mini vezeték nélküli billentyűzet, amely megfelel Önnek. Próbálj meg picit használni! - Kell, hogy legyen a SHIFT gomb mindkét oldalán: bal és jobb.
  13. ↓ Bővítmények: ~ Érzékelőközpont fejlesztőlap. ~ VGA666 adapterkártya.

- Opcionális (a 2. lépéshez), forrasztóállomás: elsősorban hőforrasztásra van szükség [FIGYELMEZTETÉS: Nagyon meleg van, és rendelkezhet bizonyos szakértelemmel, mert manipulálni fogja a Raspberry Pi-t és GPIO-ját is. Rendkívül óvatosan].

* G azt jelenti, hogy a Global, az E és a CE az USA -ra és a CAD -re, valamint Ázsiára és Európára vonatkozik.

1. lépés: Készüljünk fel mindenre

Készüljünk fel mindenre
Készüljünk fel mindenre
Készüljünk fel mindenre
Készüljünk fel mindenre
Készüljünk fel mindenre
Készüljünk fel mindenre
  1. Győződjön meg arról, hogy a Micro SD -kártya mérete> 4 GB. És rendelkeznie kell internet -hozzáféréssel (az ".img" operációs rendszer letöltéséhez)
  2. Töltse le a Raspberian OS képet (asztali számítógépen).
  3. Szerezzen be egy szoftvert, amellyel a Micro SD kártyára írhatja vagy villogtathatja a képet.
  4. Már van egy segédprogram a kép kicsomagolásához.

Mint talán tudja, a kép letöltése és kicsomagolása után be kell villannia a Micro SD kártyára.

Ezenkívül jó, ha már van HDMI -adapter (ez inkább kábel lenne), amint az alább látható! Mikro HDMI.

Először győződjön meg arról, hogy a kompatibilis modulokat és snd elemeket vásárolta. Ellenkező esetben látni fogja, hogy ennek az Instructable -nek a képei mind 3D -ben készülnek a Tinkercad -on, két ok miatt:

1.- Még nem kaptam meg az összes alkatrészt, néhány hamarosan megérkezik az otthonomba, és a többit sem vettem meg.

2.- Ez utóbbi okból kifolyólag minden alkatrészt egy "általános", nagyon hasonló modellben modelleztem, hogy szemléltessem magam, amikor megérkeznek, és összeszerelik, és megosztom veletek, hogyan készítse el vagy szerelje össze a Basiliscus Alpha-t úgy, ahogy van egy Creative Commons licencelt (BY-NC-SA 4.0) projekt és egy ajándék tőlem minden érdeklődőnek.

Csatlakoztassa a Micro-HDMI-HDMI kábelt a Raspberry Pi-hez és a HDMI-t fogadó TV-hez. És kapcsolja be a Raspberry Pi -t. És állítsa be először a Raspbian -t! Megjegyzés: utasítsa el a Wifi csatlakozási lépést, nem csatlakozom, tegye meg újraindítás után.

Menjen a Raspbian termináljára. és futtassa a következő parancssorokat:

sudo rasp-config

Ezután engedélyezze az 5. opciót: Interfészbeállítások (Kapcsolatok konfigurálása perifériákhoz). És aktiválja (engedélyezze) a P5: "I2C" -t. Kattintson az [igen] gombra, ENTER -t mindenre: és akkor újraindul.

Most telepítse a segédprogramokat:

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y python-smbus i2c-tools

Végül állítsa le a rendszert (vagy indítsa újra a sudo reboot segítségével):

sudo megáll

Ha szeretné, ellenőrizze, hogy az I2C engedélyezve van -e, amely opcionális, és felsorolja az összes modult:

lsmod | grep i2c_

Mindezeket az allépéseket a Raspberry Pi BAT MATT I2C interfész engedélyezése részéből vontuk ki.

2. lépés: Nyissa meg áruit

Nyisd ki az árut
Nyisd ki az árut
Nyisd ki az árut
Nyisd ki az árut
Nyisd ki az árut
Nyisd ki az árut

Itt már beillesztettem a hűtőbordáimat a Raspberry Pi magjaira!

Továbbá, amint már említettem, valódi képeket adok hozzá a megfelelő lépés végéhez, és itt a kicsomagolási folyamatukhoz, amint minden rész megérkezik!

3. lépés: Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot

Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot
Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot
Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot
Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot
Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot
Csatolja a duplikált GPIO 90 fokot

A Raspberry Pi tetején lehet, de szívesen leforrasztanám. El kell mennem egy műszaki forrasztóállomáshoz, ahol van hőforrasztójuk, vagy beszerezni egyet! Lehet, hogy opcionális, de nagyon szeretném ezt megtenni. Ezt frissítem néhány képpel és ezzel kapcsolatos figyelmeztetéssel. Mindenesetre a GPIO -t hozzáadhatja az RPi4 tetejéhez, amint az a harmadik képen is látható.

4. lépés: Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait

Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait
Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait
Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait
Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait
Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait
Hozza össze a MSATA tárolóbővítő kártya csavarjait

5. lépés: Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához

Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához
Helyezze be és csatlakoztassa az MSATA SDD lemezkártyát az MSATA bővítőkártyához

6. lépés: Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra

Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra
Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra
Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra
Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra
Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra
Híd a Raspberry Pi -ről az MSATA bővítőlapra

7. lépés: Ventilátorhűtő modul panel

Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel
Ventilátor hűtő modul panel

Tudom, hogy javaslok egy pár ventilátorhűtő modult, bármelyiket használhatja, csak ez a kettő a jobb ebben a projektben; ha az OLED -esre vágyik, vagy sem, az Ön döntése. Esetemben az OLED -et választom. Egyébként egyiküknek sem kell kód, ha jól tudom. Használhatja a hivatalos Raspberry PoE ventilátorhűtőt is.

Hagyja el ezt a szürke dolgot, ez az egyik pár akkumulátor, amelyet később fogunk használni!

8. lépés: Extra egyéni GPIO

Extra egyéni GPIO
Extra egyéni GPIO
Extra egyéni GPIO
Extra egyéni GPIO
Extra egyéni GPIO
Extra egyéni GPIO

Hozzáadunk egy extra GPIO -t vagy bármely más vágymodult. Fő feladata, hogy biztosítson némi szabad helyet a ventilátorhűtő számára!

9. lépés: RTC (valós idejű óra)

RTC (valós idejű óra)
RTC (valós idejű óra)
RTC (valós idejű óra)
RTC (valós idejű óra)
RTC (valós idejű óra)
RTC (valós idejű óra)

Ezenkívül ne felejtse el behelyezni a megfelelő elemet!

Szerkessze a config.txt fájlt (használhatja a sudo nano /boot/config.txt fájlt a terminálon), és adja hozzá a következő sort:

dtparam = i2c_arm = on # talán már be van kapcsolva, csak ellenőrizze.

dtoverlay = i2c-rtc, ds3231

Megment. Indítsa újra. Azután, sudo hwclock --systohc

És távolítsa el a hamis hwclock-ot: (ez az egyetlen sor nem kötelező, mert célja, hogy felhasználóként tudja, mikor nem működik. Ellenkező esetben megtarthatja [hagyja ki ezt az allépést], hogy biztonsági másolatot készítsen. Ahogy a dfries mondja jegyzet)

sudo apt-get purge fake-hwclock

Hozzon létre egy új udev szabályt az óra beállításához (új fájl):

sudo nano /etc/udev/rules.d/85-hwclock.rules

Másolja és illessze be ezt:

# A Raspberry Pi -n az RTC nem érhető el, amikor a rendszer megpróbálja, # állítsa be az időt az RTC -ről, amikor elérhető. KERNEL == "rtc0", RUN+= "/sbin/hwclock --rtc = $ root/$ name --hctosys"

Végül mentse.

Mindezt az RTC ds3231 beállításából vették ki … RaspberryPi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=209700, közzétette: dfries.

10. lépés: SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható

SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható
SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható
SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható
SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható
SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható
SIM7600G-H 4G függőleges és csatlakoztatható

Nyissa meg a /boot/config.txt fájlt, keresse meg az alábbi állítást, és szüntesse meg a megjegyzést, hogy engedélyezze az UART -ot.

sudo nano /boot/config.txt

Közvetlenül hozzáfűzheti a fájl végéhez is.

enable_uart = 1

Ezután indítsa újra.

Ezt a terminálon is futtathatja: sudo rasp-config → Opciók → Soros →

1.- Töltse le a málna pi demo kódot, és másolja a SIM7600X mappát a/home/pi/könyvtárba. Az X a SIM7600 modellünkre vonatkozik, ebben az esetben a SIM7600G.

2.- Írja be a/home/pi/könyvtárat, és hajtsa végre a következő parancsot az "Init the Raspberry Pi" parancshoz:

cd/home/pi/

chmod 777 sim7600-4g-hat-init

3.- Nyissa meg az /etc/rc.local fájlt, majd adja hozzá az alábbi kontextust:

sh/home/pi/SIM7600G/sim7600_4g_hat-init

(A fenti képeken vagy a csatolt PDF -fájlban látható, 21. oldal)

A WAVESHARE a SIM7600E-HAT-Manual-HU.pdf fájlból szedte ki.

11. lépés: Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)

Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)
Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)
Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)
Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)
Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)
Egy második duplikált 90º GPIO (a 3. lépésben már csatolt GPIO illusztrációja)

Amint az a mellékelt képeken látható, ott van az extra GPIO, amelyet már a nyolcadik lépésben csatoltunk (8).

12. lépés: "UPS HAT 2" lítium-ion akkumulátoros tápegység bővítőlap és elempár (2,6-5,6 vagy 8 Amh)

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép

UPS2

Két akkumulátort szeretnék használni.

Kibontva a https://www.raspberrypiwiki.com/index.php/UPS2#Document oldalról:

Lásd a githubot:

## Engedélyezze az I2C -t a raspi -configsudo -ban raspi -config -> Interfészbeállítások -> I2C -> Engedélyezés -> ## Az akkumulátor adatainak megtekintése wget https://github.com/geekworm-com/UPS2/raw/master/viewinfo.py #szerkessze viewinfo.py és módosítsa az akkumulátor kapacitását nano viewinfo.py #. Módosítsa a 2600 -at az akkumulátor kapacitására (mAh) MY_BATTERY_CAP = 2600

13. lépés: A második akkumulátor kiosztása. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez

Adja le a második akkumulátort. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez
Adja le a második akkumulátort. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez
Adja le a második akkumulátort. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez
Adja le a második akkumulátort. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez
Adja le a második akkumulátort. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez
Adja le a második akkumulátort. és jó pillanat behelyezni/csatlakoztatni a fényképezőgép SPI -jét a Raspberry Pi -hez

Úgy döntöttem, pihentetem azt a kis helyet. Győződjön meg arról, hogy kábelei elérik az UPS2 HAT bemenetet - az akkumulátor csatlakozójához.

14. lépés: Érintőképernyős 3,5 hüvelykes LCD kijelző

Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5
Érintőképernyős LCD 3.5

Illesztőprogram telepítése:

Nyissa meg a terminált, és futtassa:

sudo rm -rf LCD-showgit klón https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show

Az LCD érintőképernyő aktuális kijelzőként való használatának megkezdéséhez futtassa ezt a terminálon:

cd LCD-show/sudo./LCD35-show

A következő indításkor újraindul és betöltődik.

Ennek visszavonásához, vagy csak térjen vissza a HDMI -hez:

cd LCD-show/sudo./HDMI-show

Ezután az érintőképernyő kalibrálása.

Kalibrálható az xinput_calibrator nevű programmal:

cd LCD-show/sudo dpkg -i -B xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf.deb

Kattintson a menüsorra a tálcán -> Beállítások -> Érintőképernyő kalibrálása. Kövesse az ott található utasításokat!

A képernyő elforgatásához (90 fok):

cd LCD-show/

90

- Mindezt a 3,5 hüvelykes RPi Display @ LCDwiki.com webhelyről vették ki

15. lépés: A SensorHub kártya

SensorHub tábla
SensorHub tábla
SensorHub tábla
SensorHub tábla
SensorHub tábla
SensorHub tábla
SensorHub tábla
SensorHub tábla

Ahogy az első csatolt képen megcímkéztem, 90 ° -os fényérzékelőt kell kevernünk, hogy később könnyen használható legyen. Látni fogja a következő lépésben (16).

A telepítéshez, a képernyőképeken kívül, @EsoreDre készített egy Instructable -t erről; csak menj és nézd meg, és hagyj ott jó hangulatot is. Ellenkező esetben, ha nem akarja, akkor mindig ezt a következő cikket látja, ahol azt is megmagyarázzák, és a szerzőnek készített py fájlkódot (Brian0925) pluszként.

Docker Pi szenzor hub panel Az IOT -ról EsoreDre itt: Áramkörök> Raspberry Pi.

Az első megjelenés a Brian0925 EP0106 -on a DESIGNSPARK -on.

16. lépés: Univerzális GPIO (három) bővítőlap

Univerzális GPIO (három) bővítőkártya
Univerzális GPIO (három) bővítőkártya
Univerzális GPIO (három) bővítőkártya
Univerzális GPIO (három) bővítőkártya
Univerzális GPIO (három) bővítőkártya
Univerzális GPIO (három) bővítőkártya

MEGJEGYZÉS: jó lenne ezt a hármat megerősíteni néhány (hat, 4 és 2 a VGA. Következő lépés) sorral.

17. lépés: VGA666 modul adapter kártya

VGA666 modul adapter kártya
VGA666 modul adapter kártya
VGA666 modul adapter kártya
VGA666 modul adapter kártya
VGA666 modul adapter kártya
VGA666 modul adapter kártya

Szerkessze újra a config.txt fájlt. És add hozzá:

#VGA 666 konfiguráció

dtoverlay = vga666 enable = dpi_lcd = 1 # Távolítsa el a megjegyzést, ha alapértelmezett megjelenítésként szeretnénk beállítani # display_default_lcd = 1 dpi_group = 2 # Győződjön meg arról, hogy milyen Celsius -fokon működik a monitor. # Egyébként a leggyakoribb a 60, ezért írjuk: dpi_mode = 0x09

Mentés vagy kilépés előtt minden alkalommal, amikor ezt használni kívánja, módosítsa a konzol méretét a monitorokra (ha nem, akkor csak ezt követően vonja vissza). 21. és 22. sor:

framebuffer_width = 800

framebuffer_height = 600 #ez kényszeríti a konzol méretét.

És adjon egy "#" jelet az összes HDMI -értékhez, ehhez valami ilyesmi kell [kényszeríti a VGA -t]:

#hdmi_group = 1

#hdmi_mode = 4

#hdmi_drive = 2

Megment; Kész.

Kivonat a cosicasF9 Youtube videójából: https://www.youtube.com/embed/RGbD2mU_S9Y, amelyet felirattal nézhet!

18. lépés: Mini vezeték nélküli billentyűzet

Mini vezeték nélküli billentyűzet
Mini vezeték nélküli billentyűzet
Mini vezeték nélküli billentyűzet
Mini vezeték nélküli billentyűzet
Mini vezeték nélküli billentyűzet
Mini vezeték nélküli billentyűzet

Összevontam két prototáblát, hogy miniatűrként jelenítsem meg az Instructable és a -Tinkercad made -preview prototípusom számára. A következő lépés az, hogy létrehozzunk egy tokot, ahol a Mini billentyűzetnek tépőzárral kell feküdnie! Igen, egy horog-hurok rögzítővel, amely lehetővé teszi a leválasztást, ha a Basiliscus-t TV-hez vagy monitorhoz szeretné csatlakoztatni. A [MiniK] hátuljában lenne, és a tok elején vagy a SensorHub Board alsó oldalán, amit nem ajánlok, de lehetséges.

A SensorHub, az Universal GPIO Expansion és a VGA666 adapter közötti sorokhoz kapcsolódóan használhatom a sorokat és a [jövő] tokot.

19. lépés: Bővítmények és frissítések

Mit szeretne még hozzáfűzni? Talán érzékelő ujjlenyomat!

Hozzáadom ezt az általam készített Uptade naplóját, tudva, hogy egyes részek egyenként havonta érkeznek, remélem, hogy igen; Eközben van egy fejlesztő projekt, amelynek vitája nyitott, részt vehet.{Már az elején megosztottam} Ellenkező esetben remélem, hogy ez az Instructable hasznos lehet a projekt iránt érdeklődőknek, ha valaki saját magának akarja elkészíteni, nekem pedig jó saját készítésű Instructable-nak.

Köszönöm, hogy elolvastad, és ne felejts el szavazni! Beküldtem az RPi 2020 versenyre. Kívánj szerencsét. Továbbá szeretném tisztázni, hogy - ha ez az egyik nyeri az árakat - közvetlenül a többi alkatrész megvásárlásához, vagy a Basiliscus tok tok nyomtatásához és modellezéséhez megy:)

Még egyszer nagyon köszönöm, és még egyszer: ne habozzon megjegyzést fűzni, kérdezni vagy tippet adni. Mindezeket szívesen látjuk. {March 1st, EDIT:} Tinkercad 3D modell linkje. Már nyilvános!

Ajánlott: