SuperPi-Rack-PCB

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Introduction

L'utilisation de deux cartes (PCB) et d'un connecteur bien choisi permet de faciliter l'installation des Raspberry-Pi dans le Rack SuperPi.

SuperPi-Rack-PCB-00.jpg

  • La carte RACK-CONN permet:
    • de distribuer l'alimentation vers les Raspberry-Pi ainsi que le signal Panic.
    • aussi de stabiliser la position du Raspberry-Pi dans le rack.
  • La carte PI-HOLDER permet
    • de placer/suspendre le Raspberry-Pi dans le Rack
    • de fournir quelques fonctionnalités comme une LED utilisateur, port Série, Port Qwiic, bouton Reset.

Fichiers KICad

Les cartes sont disponibles dans le dépôt GitHub kicad-public-project.

Elles peuvent être téléchargées au format Gerber ou au format Kicad.

Download-icon.pngTéléchargez les cartes (Gerber & KiCad)

Pi-Holder

Préambule

La carte Pi-Holder est surtout là pour résoudre un problème mécanique... à savoir l'insertion d'un Pi dans le rack.

Dans cet article de blog, nous avions constaté qu'un connecteur (pinHeader) suffisait à maintenir la carte dans le rack.

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Le simple ajout d'un connecteur Edge board à 6 points (TE Connectivity, 7-5530843-7 disponible chez DigiKey pour 1.70 Eur) et la carte tiendrait en place dans le Rack.

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La carte Pi-Holder

Voici quelques cartes Pi-Holder recto/verso.

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Dans cette version de la carte, le GPIO du Raspberry-Pi est soudé directement sur le Pi-Holder. Le Pi est fixé en bas de la carte (côté Alimentation USB) en utilisant un écrou M3 comme entretoise.

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Le schéma de la carte est celui-ci:

SuperPi-Rack-PCB-23.png

  • LED Rouge - Indique la mise sous tension
  • GP21 - LED Vert - est allumée par Raspberry-Pi OS en fin de boot.
  • GP20 - LED Jaune - LED utilisateur
  • GP17 - est placé à la masse lorsque le signal panic est placé au niveau haut (3.3v)

Une console TTY est activée sur l'UART du Raspberry-Pi (GP14, GP15). Cet UART est reporté disponible sur le connecteur JST-PH 3 pôles disponible en face avant du Pi-Holder.

Il est possible de prendre le contrôle du Raspberry-Pi en connectant un câble console/debug sur ce port.

SuperPi-Rack-PCB-24.png

Rack-Conn

Cette carte connecteur se fixe sur le barette d'arrêt du Rack et permet de distribuer l'alimentation et le signal Panic (ainsi qu'un autre signal encore non attribué).

L'empattement entre les connecteurs correspond exactement à l'empattement entre les glissières.

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Le schéma est relativement simple et couvre un demi-rails. Les connecteurs sont deux groupes pourvu de 3 points de raccordement pour l'alimentation.

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Utiliser les différents points de raccordement d'alimentation permet de distribuer la source d'approvisionnement du courant sur tout le rail!

Cela évite les chutes de tensions trop importantes sur les pistes de cuivre de la carte.

Truc et astuces:
Les cartes Rack-Conn sont positionnées en utilisant les Pi-Holder comme référence de positionnement.
Ce procédé empirique assure un excellent positionnement pour le marquage. Il restera ensuite à percer les trous (diam 2.4mm) et fileter en M3 en vue de fixer la carte.

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L'alimentation est apportée aux différents points de raccordements à l'aide de fils en 0.5mm².

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Une bonne épissure permettra de raccorder ensemble les fils d'alimentation (sans oublier de protéger l'ensemble avec de la gaine thermo-rétractable).

SuperPi-Rack-PCB-34.jpg SuperPi-Rack-PCB-35.jpg

SuperPi-Rack-PCB-36.jpg

Voilà, nous avons un rack prêt à l'emploi.

Ressources

Voici quelques articles complémentaires sur le sujet.

Modèle:SuperPi-TRAILER