RSS блога
Подписка
Алюминиевый корпус для Raspberry Pi 3 с ИК-приемником, дисплеем и кнопками
- Цена: $46.73
- Перейти в магазин
Доброго времени суток всем!
Муську читаю около года, теперь решил попробовать разместить свой обзор.
И в качестве предмета обзора выступит классный металлический корпус для микрокомпьютера Raspberry Pi 3.
Точнее, это не просто корпус. Это комплект из корпуса и адаптированной под его габариты платы расширения (HAT) с дисплеем, шестью кнопками и ИК-приемником.
С радиаторами не прогадал, а вот акриловый корпус со временем перестал радовать.
Во-первых, он постоянно покрывался отпечатками пальцев.
Во-вторых, имел хлипкую конструкцию, не предполагающую что его будут собирать более одного-двух раз.
В общем, через несколько месяцев защелки на нем стали отламываться, да и вообще стало понятно, что хочется облачить «малинку» в более надежную и качественную броню.
Начал присматриваться к металлическим корпусам в интернет-магазинах и параллельно подумывать насчет изготовления самодельного корпуса из дерева, и тут со мной вышел на связь менеджер из магазина GearBest, внимание которого привлек цикл статей о Raspberry Pi на моем блоге, и предложил выслать какой-нибудь товар на обзор.
Грех было отказываться от такого предложения, и я попросил себе самый навороченный корпус из ассортимента их магазина. Представитель GearBest'а дал согласие, 6 мая мне сделали заказ, а 24 мая я уже забрал посылку с корпусом из отделения почты.
Цвет: черный
Ширина: 61 мм
Длина: 92 мм
Высота: 26 мм
Вес: 156 г
Разрешение: 320x240
Сенсорный интерфейс: нет
Число кнопок: 6
ИК-приемник: есть
Экранный модуль представляет собой очевидный клон Adafruit PiTFT 2.2" HAT Mini Kit, только слегка модифицированный (добавлен ИК-модуль и 4 штырька GPIO на нижней стороне), но об этом я подробнее напишу далее в обзоре.
Разворачиваем пленку и смотрим комплектацию:
Сам корпус состоит из двух алюминиевых половинок. Никаких шероховатостей, заусенцев и т.п. я не обнаружил — качество изготовления на уровне.
Модуль с экраном, кнопками и ИК-портом запакован в отдельный слой пузырчатой пленки с дополнительными прокладками для мягкости.
В комплекте также присутствуют: защитное стекло (пластиковое) в транспортировочной пленке, набор винтов и фитингов для крепления, ключ-шестигранник, 6 круглых металлических кнопок.
Рассмотрим внимательнее экран:
Как я уже писал выше, это очевидный клон старого, но выпускающегося и продающегося до сих пор дисплейного модуля Adafruit PiTFT 2.2" HAT Mini Kit, только слегка модифицированный.
Кнопки в оригинальном модуле расположены снизу от экрана, в китайском аналоге — сбоку.
Оригинальные кнопки сделаны из пластика, в китайском аналоге из металла. Не знаю насколько это влияет на их долговечность, но щелкают они точно громче и четче, чем хотелось бы :).
Кроме того в аналоге добавлен ИК-приемник (черная «лампочка» в верхнем левом углу), а также вывод 4 пинов GPIO на нижней стороне:
Самое главное, что несмотря на все модификации к этому модулю все еще подходят оригинальные драйвера от Adafruit, осилить установку которых сможет даже новичок в Linux-системах.
Приступим к сборке:
Помещаем «малину» в нижнюю половинку корпуса. В некоторых алюминиевых корпусах присутствуют штыри, которые упираясь в SoC и микросхему памяти снимают с них тепло, тем самым корпус выполняет роль радиатора.
К этому корпусу все это не относится. Поэтому нужно иметь радиаторы. Вот эти медные неплохо зарекомендовали себя.
Закрепляем «малину» фитингами.
Насаживаем сверху модуль с экраном, кнопками и ИК-приемником.
Подготавливаем верхнюю половину корпуса: наживляем кнопки в отверстия, кладем на место защитное стекло.
Оцените толщину перегородок, отделяющих USB-порты от основной части внутреннего пространства корпуса. Материала производитель явно не жалел.
Соединяем обе половинки корпуса и закручиваем комплектные винты комплектным же шестигранником.
Последний штрих: наклейка на дно корпуса резиновых ножек. Кстати, обратите внимание на выемку под microSD. Она тут сделана по-людски, и карту памяти действительно можно вытащить пальцем. Во многих акриловых корпусах, включая тот корпус что был у меня ранее, отверстие для доступа к карте памяти хоть и присутствовало, но по факту эту карту приходилось каждый раз выцарапывать наружу пинцетом.
Корпус в сборе. Вид с разных ракурсов :).
Извиняюсь за качество картинки, но сфотографировать удалось только так.
Конечно же в реальности дисплей не «синит», а адекватно передает все цвета. И конечно же он нужен не для того, чтобы работать с ним в Raspbian. Графический интерфейс Raspbian вообще не рассчитан на разрешения экрана ниже 800x480.
Оболочка аудиоплеера Squeezebox (см. картинку в шапке обзора — это он и есть), портативная ретро-консоль, интерфейс умного дома или самописный интерфейс для быстрого доступа к функциям какого-то иного DIY-проекта на базе Raspberry Pi — вот область применения подобных дисплеев.
На имеюшиеся 6 кнопок можно подвесить любые действия, в зависимости от того какую задачу выполняет Raspberry Pi.
Чтобы продемонстрировать их работоспособность я публикую пример их использования в качестве эмулятора мыши. В данном случае четыре кнопки возле экрана будут использоваться для перемещения курсора по осям X и Y, а 2 кнопки на правом торце эмулируют клик правой и левой кнопками мыши соответственно.
Публикую краткое руководство по настройке ИК-приемника.
Встроенный адаптер «малины» работает одинаково плохо как в корпусе, так и без него.
Вот такие замеры скорости у меня получились:
В обоих случаях «малина» находилась в одной комнате с роутером. В общем, и в алюминиевом корпусе интернет продолжает работать, но если нужна высокая скорость, то подключаться к сети надо по Ethernet, а не по Wi-Fi.
По моим замерам температура процессора в низконагруженном режиме работы колебалась в районе 46,7°C — 48,3°C. Низконагруженный режим работы — это когда я копаюсь в консоли, устанавливаю и обновляю пакеты, разбираюсь с драйверами.
Также проводил стресс-тест.
В режиме стресс-теста процессор «малины» получает 100% загрузку в течение 15 минут. Каждые 10 секунд на экран выводится температура.
Критической температурой для «малины» является 80°C — при достижении этого значения начинается т.н. троттлинг — снижение частоты процессора в целях избежания дальнейшего повышения температуры и повреждения от перегрева.
С моими радиаторами «малина» прошла тест на грани.
Сперва температура весьма резко скакнула с 46°C до 68°C, буквально за пару минут.
После чего продолжила неспешно подниматься, и на последних минутах доползла-таки до 80,1°C. Но троттлинг не начался — тест завершился раньше, чем температура успела окончательно перевалить через эту отметку.
После завершения теста за минуту температура упала с 80°C до 72°C, а в последующие 10 минут снизилась до 50°C.
Корпус ощутимо нагрелся. Руку не обжигал, но был весьма теплым, так скажем.
Я результатами доволен. Все-таки в нормальном режиме эксплуатации не бывает моментов, когда процессор «малины» стабильно загружен на 100% в течение долгого времени. Так что перегрева при использовании этого корпуса можно особо не опасаться.
ИК-приемник подключен к 26 пину GPIO.
PiTFT TouchPi Menu — простое меню, адаптированное под маленькие экраны и низкое разрешение.
PiMenu — плиточное меню, также адаптированное под маленькие экраны с низким разрешением.
Вот такой корпус. Лично я обретением доволен, качество его изготовления просто превосходное. Если обзаведусь еще одной Raspberry Pi, то скорее всего куплю еще один экземпляр этого корпуса уже «за свои».
К его минусам могу отнести работу четырех кнопок возле экрана — они щелкают громче, чем хотелось бы (на видео с демонстрацией работы это заметно). Не знаю, может удастся как-то зашумить их прокладками из резины.
В остальном же впечатления сложились только положительные. Функциональная и добротно сделанная вещь.
Цена несколько кусается, это да.
Но в GearBest сгенерировали купон LCDS, с которым этот корпус можно купить по сниженной цене $35.99.
Муську читаю около года, теперь решил попробовать разместить свой обзор.
И в качестве предмета обзора выступит классный металлический корпус для микрокомпьютера Raspberry Pi 3.
Точнее, это не просто корпус. Это комплект из корпуса и адаптированной под его габариты платы расширения (HAT) с дисплеем, шестью кнопками и ИК-приемником.
Предыстория покупки
Raspberry Pi 3 я обзавелся в начале этого года. При покупке сразу заказал для нее радиаторы и корпус:С радиаторами не прогадал, а вот акриловый корпус со временем перестал радовать.
Во-первых, он постоянно покрывался отпечатками пальцев.
Во-вторых, имел хлипкую конструкцию, не предполагающую что его будут собирать более одного-двух раз.
В общем, через несколько месяцев защелки на нем стали отламываться, да и вообще стало понятно, что хочется облачить «малинку» в более надежную и качественную броню.
Начал присматриваться к металлическим корпусам в интернет-магазинах и параллельно подумывать насчет изготовления самодельного корпуса из дерева, и тут со мной вышел на связь менеджер из магазина GearBest, внимание которого привлек цикл статей о Raspberry Pi на моем блоге, и предложил выслать какой-нибудь товар на обзор.
Грех было отказываться от такого предложения, и я попросил себе самый навороченный корпус из ассортимента их магазина. Представитель GearBest'а дал согласие, 6 мая мне сделали заказ, а 24 мая я уже забрал посылку с корпусом из отделения почты.
Технические характеристики
Корпус
Материал: алюминийЦвет: черный
Ширина: 61 мм
Длина: 92 мм
Высота: 26 мм
Вес: 156 г
Экран
Диагональ: 2.2"Разрешение: 320x240
Сенсорный интерфейс: нет
Число кнопок: 6
ИК-приемник: есть
Экранный модуль представляет собой очевидный клон Adafruit PiTFT 2.2" HAT Mini Kit, только слегка модифицированный (добавлен ИК-модуль и 4 штырька GPIO на нижней стороне), но об этом я подробнее напишу далее в обзоре.
Внешний вид, комплектация, сборка
Какой-то упаковки у корпуса нет. Он поставляется замотанным в пузырчатую пленку:Разворачиваем пленку и смотрим комплектацию:
Сам корпус состоит из двух алюминиевых половинок. Никаких шероховатостей, заусенцев и т.п. я не обнаружил — качество изготовления на уровне.
Модуль с экраном, кнопками и ИК-портом запакован в отдельный слой пузырчатой пленки с дополнительными прокладками для мягкости.
В комплекте также присутствуют: защитное стекло (пластиковое) в транспортировочной пленке, набор винтов и фитингов для крепления, ключ-шестигранник, 6 круглых металлических кнопок.
Рассмотрим внимательнее экран:
Как я уже писал выше, это очевидный клон старого, но выпускающегося и продающегося до сих пор дисплейного модуля Adafruit PiTFT 2.2" HAT Mini Kit, только слегка модифицированный.
Кнопки в оригинальном модуле расположены снизу от экрана, в китайском аналоге — сбоку.
Оригинальные кнопки сделаны из пластика, в китайском аналоге из металла. Не знаю насколько это влияет на их долговечность, но щелкают они точно громче и четче, чем хотелось бы :).
Кроме того в аналоге добавлен ИК-приемник (черная «лампочка» в верхнем левом углу), а также вывод 4 пинов GPIO на нижней стороне:
Самое главное, что несмотря на все модификации к этому модулю все еще подходят оригинальные драйвера от Adafruit, осилить установку которых сможет даже новичок в Linux-системах.
Приступим к сборке:
Помещаем «малину» в нижнюю половинку корпуса. В некоторых алюминиевых корпусах присутствуют штыри, которые упираясь в SoC и микросхему памяти снимают с них тепло, тем самым корпус выполняет роль радиатора.
К этому корпусу все это не относится. Поэтому нужно иметь радиаторы. Вот эти медные неплохо зарекомендовали себя.
Закрепляем «малину» фитингами.
Насаживаем сверху модуль с экраном, кнопками и ИК-приемником.
Подготавливаем верхнюю половину корпуса: наживляем кнопки в отверстия, кладем на место защитное стекло.
Оцените толщину перегородок, отделяющих USB-порты от основной части внутреннего пространства корпуса. Материала производитель явно не жалел.
Соединяем обе половинки корпуса и закручиваем комплектные винты комплектным же шестигранником.
Последний штрих: наклейка на дно корпуса резиновых ножек. Кстати, обратите внимание на выемку под microSD. Она тут сделана по-людски, и карту памяти действительно можно вытащить пальцем. Во многих акриловых корпусах, включая тот корпус что был у меня ранее, отверстие для доступа к карте памяти хоть и присутствовало, но по факту эту карту приходилось каждый раз выцарапывать наружу пинцетом.
Корпус в сборе. Вид с разных ракурсов :).
Настройка
После сборки корпуса нужно настроить по отдельности 3 компонента: дисплей, кнопки и ИК-приемник.Дисплей
Извиняюсь за качество картинки, но сфотографировать удалось только так.
Конечно же в реальности дисплей не «синит», а адекватно передает все цвета. И конечно же он нужен не для того, чтобы работать с ним в Raspbian. Графический интерфейс Raspbian вообще не рассчитан на разрешения экрана ниже 800x480.
Оболочка аудиоплеера Squeezebox (см. картинку в шапке обзора — это он и есть), портативная ретро-консоль, интерфейс умного дома или самописный интерфейс для быстрого доступа к функциям какого-то иного DIY-проекта на базе Raspberry Pi — вот область применения подобных дисплеев.
Настройка дисплея
Установка драйверов от Adafruit:
Активируем дисплей:
Мастер настройки спросит, нужно ли выводить на дисплей консоль (нужно) и нужно ли повесить на 23 пин GPIO кнопку выключения. 23 пин GPIO — это, если не ошибаюсь, самая верхняя кнопка возле дисплея, помеченная кружком. Если не планируете использовать кнопки в других целях, то можно согласиться на предложение мастера настройки, и тогда у вас появится физическая кнопка для завершения работы и выключения «малинки».
Теперь создадим конфиг для оконного графического интерфейса:
В него нужно вписать:
И перезагрузиться:
Если все шаги были выполнены правильно, то на 2.2" дисплее появится сперва консоль со статусами загрузки, а потом графический интерфейс Raspbian. Если консоль появляется, а графический интерфейс нет — проверьте, чтобы в настройках Raspbian стояла автозагрузка в графический интерфейс или запустите его вручную командой startx).
sudo echo "deb http://apt.adafruit.com/raspbian/ wheezy main" >> /etc/apt/sources.list
sudo wget -O - -q https://apt.adafruit.com/apt.adafruit.com.gpg.key | apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install node
sudo apt-get install occidentalis
sudo apt-get install raspberrypi-bootloader
sudo apt-get install adafruit-pitft-helper
Активируем дисплей:
sudo adafruit-pitft-helper -t 22
Мастер настройки спросит, нужно ли выводить на дисплей консоль (нужно) и нужно ли повесить на 23 пин GPIO кнопку выключения. 23 пин GPIO — это, если не ошибаюсь, самая верхняя кнопка возле дисплея, помеченная кружком. Если не планируете использовать кнопки в других целях, то можно согласиться на предложение мастера настройки, и тогда у вас появится физическая кнопка для завершения работы и выключения «малинки».
Теперь создадим конфиг для оконного графического интерфейса:
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-pitft.conf
В него нужно вписать:
Section "Device"
Identifier "Adafruit PiTFT"
Driver "fbdev"
Option "fbdev" "/dev/fb1"
EndSection
И перезагрузиться:
sudo reboot
Если все шаги были выполнены правильно, то на 2.2" дисплее появится сперва консоль со статусами загрузки, а потом графический интерфейс Raspbian. Если консоль появляется, а графический интерфейс нет — проверьте, чтобы в настройках Raspbian стояла автозагрузка в графический интерфейс или запустите его вручную командой startx).
Кнопки
На имеюшиеся 6 кнопок можно подвесить любые действия, в зависимости от того какую задачу выполняет Raspberry Pi.
Чтобы продемонстрировать их работоспособность я публикую пример их использования в качестве эмулятора мыши. В данном случае четыре кнопки возле экрана будут использоваться для перемещения курсора по осям X и Y, а 2 кнопки на правом торце эмулируют клик правой и левой кнопками мыши соответственно.
Настройка кнопок на примере эмулятора мыши
Установка библиотек Python для работы с GPIO:
Активируем модуль uinput:
Скачиваем скрипты для работы с кнопками:
Запускаем скрипт:
sudo apt-get update
sudo apt-get install libudev-dev
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install rpi.gpio
sudo pip install python-uinput
Активируем модуль uinput:
sudo modprobe uinput
Скачиваем скрипты для работы с кнопками:
mkdir Python-keys
cd Python-keys
wget www.raspberrypiwiki.com/images/6/6c/Python-keys.zip
unzip Python-keys.zip
Запускаем скрипт:
sudo python rpi-2.2TFT-mouse.py
ИК-приемник
С ИК-приемником ситуация обстоит так же, как и с кнопками: теоретически, на каждую клавишу пульта можно повесить выполнение любой команды.Публикую краткое руководство по настройке ИК-приемника.
Настройка ИК-приемника
Устанавливаем пакет LIRC:
Hедактируем файл конфигурации:
Его строки нужно привести к следующему виду:
Редактируем файл config.txt:
В нем нужно найти строки:
И привести их к следующему виду:
После этих действий нужно перезагрузиться:
Теперь проверим заработал ли ИК-порт:
Тут нужно направить пульт в сторону ИК-приемника и понажимать кнопки. Если ИК-приемник работает корректно, то увидим примерно следующее:
Прерываем выполнение команды (Ctrl+C на клавиатуре) и запускаем мастер настройки:
Запустится мастер настройки пульта, который предложит последовательно нажать на все имеющиеся на пульте кнопки — так, чтобы каждая из них оказалась нажатой не менее одного раза. Каждая «пойманная» ИК-приемником кнопка будет отображаться появлением новой точки на экране.
После осуществления этих действий мастер настройки сгенерирует конфиг и положит его в директорию пользователя. Сделаем этот конфиг конфигом по умолчанию:
На этом настройка завершена.
sudo apt-get install lirc liblircclient-dev
Hедактируем файл конфигурации:
sudo nano etc/lirc/hardware.conf
Его строки нужно привести к следующему виду:
LIRCD_ARGS="--uinput"
LOAD_MODULES=true
DRIVER="default"
DEVICE="/dev/lirc0"
MODULES="lirc_rpi"
Редактируем файл config.txt:
sudo nano /boot/config.txt
В нем нужно найти строки:
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
И привести их к следующему виду:
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=26
После этих действий нужно перезагрузиться:
sudo reboot
Теперь проверим заработал ли ИК-порт:
sudo modprobe lirc_rpi
sudo /etc/init.d/lirc stop
sudo mode2 -d /dev/lirc0
Тут нужно направить пульт в сторону ИК-приемника и понажимать кнопки. Если ИК-приемник работает корректно, то увидим примерно следующее:
Прерываем выполнение команды (Ctrl+C на клавиатуре) и запускаем мастер настройки:
sudo /etc/init.d/lirc stop
sudo irrecord -n -d /dev/lirc0 ~/lircd.conf
Запустится мастер настройки пульта, который предложит последовательно нажать на все имеющиеся на пульте кнопки — так, чтобы каждая из них оказалась нажатой не менее одного раза. Каждая «пойманная» ИК-приемником кнопка будет отображаться появлением новой точки на экране.
После осуществления этих действий мастер настройки сгенерирует конфиг и положит его в директорию пользователя. Сделаем этот конфиг конфигом по умолчанию:
sudo cp ~/lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf
sudo /etc/init.d/lirc start
На этом настройка завершена.
Про то, как работает встроенный Wi-Fi
К моему удивлению оказалось, что корпус практически не влияет на работу Wi-Fi.Встроенный адаптер «малины» работает одинаково плохо как в корпусе, так и без него.
Вот такие замеры скорости у меня получились:
В обоих случаях «малина» находилась в одной комнате с роутером. В общем, и в алюминиевом корпусе интернет продолжает работать, но если нужна высокая скорость, то подключаться к сети надо по Ethernet, а не по Wi-Fi.
Про то, как Raspberry Pi в этом корпусе греется
Еще один немаловажный вопрос — нагрев «малины» в глухом металлическом корпусе.По моим замерам температура процессора в низконагруженном режиме работы колебалась в районе 46,7°C — 48,3°C. Низконагруженный режим работы — это когда я копаюсь в консоли, устанавливаю и обновляю пакеты, разбираюсь с драйверами.
Также проводил стресс-тест.
Как провести стресс-тест
Установка пакета для стресс-тестирования:
Запуск теста:
sudo apt-get install stress
wget https://raw.githubusercontent.com/ssvb/cpuburn-arm/master/cpuburn-a53.S
gcc -o cpuburn-a53 cpuburn-a53.S
Запуск теста:
while true; do vcgencmd measure_clock arm; vcgencmd measure_temp; sleep 10; done& stress -c 4 -t 900s
В режиме стресс-теста процессор «малины» получает 100% загрузку в течение 15 минут. Каждые 10 секунд на экран выводится температура.
Критической температурой для «малины» является 80°C — при достижении этого значения начинается т.н. троттлинг — снижение частоты процессора в целях избежания дальнейшего повышения температуры и повреждения от перегрева.
С моими радиаторами «малина» прошла тест на грани.
Сперва температура весьма резко скакнула с 46°C до 68°C, буквально за пару минут.
После чего продолжила неспешно подниматься, и на последних минутах доползла-таки до 80,1°C. Но троттлинг не начался — тест завершился раньше, чем температура успела окончательно перевалить через эту отметку.
После завершения теста за минуту температура упала с 80°C до 72°C, а в последующие 10 минут снизилась до 50°C.
Корпус ощутимо нагрелся. Руку не обжигал, но был весьма теплым, так скажем.
Я результатами доволен. Все-таки в нормальном режиме эксплуатации не бывает моментов, когда процессор «малины» стабильно загружен на 100% в течение долгого времени. Так что перегрева при использовании этого корпуса можно особо не опасаться.
Полезные мелочи
gpio -g mode 27 out
— отключить подсветку дисплеяgpio -g mode 27 in
— включить подсветку дисплея обратноИК-приемник подключен к 26 пину GPIO.
PiTFT TouchPi Menu — простое меню, адаптированное под маленькие экраны и низкое разрешение.
PiMenu — плиточное меню, также адаптированное под маленькие экраны с низким разрешением.
Заключение
Вот такой корпус. Лично я обретением доволен, качество его изготовления просто превосходное. Если обзаведусь еще одной Raspberry Pi, то скорее всего куплю еще один экземпляр этого корпуса уже «за свои».
К его минусам могу отнести работу четырех кнопок возле экрана — они щелкают громче, чем хотелось бы (на видео с демонстрацией работы это заметно). Не знаю, может удастся как-то зашумить их прокладками из резины.
В остальном же впечатления сложились только положительные. Функциональная и добротно сделанная вещь.
Цена несколько кусается, это да.
Но в GearBest сгенерировали купон LCDS, с которым этот корпус можно купить по сниженной цене $35.99.
+67 |
19461
176
|
Самые обсуждаемые обзоры
+104 |
4588
89
|
+101 |
3520
53
|
+23 |
2123
41
|
+76 |
730
40
|
Цена мрак, даже с купоном)
Только вот эта занятнее выглядит, особенно теплоотвод на корпус, ну и экран побольше.
https://aliexpress.com/item/item/U-Geek-Raspberry-Pi-Aluminum-Alloy-CNC-case-Kit-For-3-5-inch-screen-Raspberry-Pi/32720306677.html
А вот какую-никакую полезную инфу вывести можно в зависимости от проекта: датчики, нагрузка, температура, да банально название композиции в инет радио или плеере.
Note: The Raspberry Pi and the 3.5 inch screen is NOT included!
Но с экраном ценник получается уже 4600р.
у меня за монитором
Но имхо самая идея десятибаксового компа зарезана напрочь…
Но за труды плюсану+++
вот только в данном случае полностью бесполезен, особенно с экраном и кнопками
это как если бы ты взял корпус бугатти и засунул в него движок от камаза
www.pi4iot.com/lib/exe/fetch.php?media=how_to:99-fbdev.zip — вот этот конфиг нужно добавить, чтобы графический интерфейс грузился и на маленьком дисплее, и на HDMI-устройстве.
Без него, если делать по инструкции из моего обзора, работает наполовину: сперва на обоих мониторах появляется консоль и загрузочные сообщения, затем на маленьком дисплее грузится графический интерфейс, а на HDMI-устройстве так и остается консоль.
На чем у вас там медиацентр построен? Если это Kodi\openELEC или аналоги то имхо проще поставить приложение на смартфон, которое позволит рулить этим добром. Если у вас там, скажем, vlc, то у него есть вебморда. В общем я бы смотрел в сторону возможностей используемого вами софта, потому что (будем откровенны) и в «большом» GNU/Linux мультидисплейная конфигурация требует напильника, тут с этим тем более будут сложности.
Вообще это реализуемо, но как по мне игра не стоит свеч — у вас в любом случае в руках будет какой-то девайс для управления и отображения менюшки, как по мне лучше уж это будет смартфон, чем привязанная к питанию и прочим шнурам малина. А IR никто и не забирает, можно использовать оба варианта управления.
вывод на него только на английском, русский он не умеет, что в принципе терпимо, но не очень удобно, если id3 русскими прописаны
экраны с прошитыми русскими стоят дороже, но это не самая беда, непонятно в какой кодировке там прошито и что в итоге будет. рисковать неохота
А можно ссылочку на блог, было бы интересно почитать.
наверное. Но там недружелюбный английский :(
У меня статьи по программной части в основном
Никто не спросил, почему корпус не из латуни?
Не по муськовчански даже както.
тупыеочевидные вопросы — заминусуют же.и так понятно, что из латуни
(для тех, кто юмора не понимает от слова совсем, сразу пишу: ШУТКА)))
Для чего будет использоваться этот экранчик и кнопки? (учитывая наличии пульта ДУ подразумевающего подключение к TV).
Как будет использваться зависит только от вас
Вот пример с октопринтом:
На компе подготовил все, прям на окту заслал, оно печатает. Проценты на экранчике принтера окта рисует (с плагином). Что там еще смотреть? Если приспичит, то в вебморде гляну слои, картинку с камеры… Ну картинку с камеры смотрю на смарте, когда из дома ухожу во время печати. Нафиг окте экран? Все равно готовим же на большом компе файлик к печати.
Из несерьезных вещей — вот, портативную ретро-консоль можно сделать:
www.youtube.com/watch?v=zQo-5kAb8qs
Тот же вопрос про пульт ДУ.
автору спасибо за обзор. только хотелось бы видеть более качественные фото дисплея в рабочем состоянии
Или, где это лучше спросить?
Ну, или я плохо гуглил :)
Но вообще, подойдет и любой другой. Просто надо будет прописать в config.txt номер этого пина вручную:
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=26