SBC Case Builder v3.0 peut créer des milliers de boîtiers pour les SBC et cartes mères standards populaires (mini-ITX, Pico-ITX, NUC…)

SBC Case Builder V3.0

L’utilitaire de conception de boîtiers SBC Case Builder V3.0 vient d’être publié avec la possibilité de créer plus de 1 000 boîtiers standard – sans compter la personnalisation – pour les SBC populaires de Raspberry Pi, Hardkernel, Orange Pi, Radxa et autres, ainsi que pour les cartes mères standard suivantes. Adaptateurs Mini-ITX, Pico-ITX, NUC, Nano-ITX, etc., et SBC respectant ces normes, ce qui signifie que vous pouvez installer un Raspberry Pi 5 dans un boîtier mini-ITX si nécessaire.

SBC Case Builder a commencé comme un utilitaire de ligne de commande pour concevoir des boîtiers DIY pour les SBC s’appuyant sur OpenSDAD en avril 2022, mais Edward Kisiel (hominoïdes) a rapidement publié la version 2 avec une interface graphique en octobre ou la même chose, et a maintenant encore amélioré l’utilitaire avec le version de SBC Case Builder v3.0.

Générateur de cas SBC V3.0

La version 3.0 apporte de nombreuses améliorations, mais l’objectif principal était de réutiliser les boîtiers de facteur de forme standard PC existants et nouveaux en créant des adaptateurs SBC et des boucliers d’E/S personnalisés, car Edward a noté que de nombreux utilisateurs déploraient le manque de boîtier ou le mauvais choix de boîtiers lorsque les SBC étaient annoncé sur des sites Web tels que Raspberryme Software et autres.

Un autre changement est l’utilisation de la version 2 de SBC Model Framework, publiée en février 2024, qui intègre des ouvertures pour les modèles SBC au niveau des composants dans la bibliothèque. Edward nous l’a expliqué ainsi :

Cela signifie que toute personne utilisant cette bibliothèque pour la conception a accès à des ouvertures autonomes pour le modèle SBC, y compris des ouvertures sélectionnables et dynamiques pour le dissipateur thermique, le GPIO et le masque UART. Ceci est mieux illustré en visualisant le graphique animé dans le référentiel git README.md ou sur le fil de discussion du forum Hardkernel. Le SBC Model Framework Viewer inclus permet d’examiner les modèles de la bibliothèque, leurs masques associés et leurs métadonnées techniques.

Boîtier mini-STX pour carte UPS ODROID-M1S
Kit ODROID-M1S et UPS hébergés dans un boîtier mini-STX standard via un blindage IO personnalisé généré dans SBC Case Builder V3.0

99 appareils sont désormais pris en charge, dont 70 SBC, 3 cartes porteuses, 8 modules de calcul, 4 cartes microcontrôleurs et 14 cartes mères standard :

  • Noyau dur ODROID-C1+, ODROID-C2, ODROID-C4, ODROID-XU4, ODROID-XU4Q, ODROID-MC1, ODROID-HC1, ODROID-HC4, ODROID-N1, ODROID-N2, ODROID-N2+, ODROID-N2L, ODROID -N2LQ, ODROID-M1, ODROID-M1S, ODROID-H2, ODROID-H2+, ODROID-H3, ODROID-H3+ et ODROID-Show2
  • Raspberry Pi Pico, Pi Pico W, Pi Zero, Pi Zero 2 W, Pi A+/B+, Pi 3A+/3B/3B+, Pi 4B, Pi 5, CM1, CM3, CM3L, CM3+, CM4, CM4L et CM4 IO Board
  • Pine64 Rock64, RockPro64, Quartz64 modèles A et B, H64 modèle B et Star64
  • Radxa ROCK4A, ROCK4A+, ROCK4B, ROCK4B+, ROCK4C, ROCK4C+, ROCK5B-v1.3 (pré-version), ROCK5B et le nouveau Radxa NIO 12L
  • Khadas VIM1, VIM2, VIM3L, VIM3, VIM4
  • Carte Tinker ASUS, carte Tinker-S, carte Tinker 2, carte Tinker 2S, carte Tinker R2, carte Tinker S R2.0
  • Orange Pi 5, Orange Pi Zéro, Orange Pi Zéro2, Orange Pi R1/R1+ LTS
  • Ordinateur LePotato, SweetPotato, Tirtium-H2+, Tritium-H3, Tritium-H5, Solitude, Alta
  • NVIDIA Jetson Nano
  • Sipeed Lichee RV et quai
  • StarFive VisionFive2 DCE
  • Digital Loggers, Inc Atomic Pi, un SBC x86 ultra bon marché issu d’un projet défunt. Probablement en rupture de stock pour toujours maintenant.
  • Carte de base RAKwireless WisBlock RAK19007 pour le prototypage IoT
  • Facteur de forme standard de la carte mère – SSI-EEB, SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, DTX, Flex-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX, Mini-STX, Thin Mini-STX, Nano-ITX , NUC, Pico-ITX

Une fois que vous avez généré une conception de boîtier, vous pouvez utiliser le fichier OpenSCAD obtenu avec une imprimante 3D ou une machine CNC pour construire le boîtier.

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

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