جدول المحتويات:

Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build: 6 خطوات
Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build: 6 خطوات

فيديو: Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build: 6 خطوات

فيديو: Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build: 6 خطوات
فيديو: Retro Gaming with Raspberry Pi! Easy steps to make your own! 2024, شهر نوفمبر
Anonim
Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build
Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build
Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build
Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Retro Console Build

أهلا! خلال موسم العطلات الماضي ، ومرة أخرى هذا العام ، سمعت أشقائي يتحدثون عن مدى روعتهم في ظهور لوحات المفاتيح القديمة. ولكن ، سمعت أيضًا عن إحباطاتهم من مدى كلفتها وصعوبة العثور عليها في المخزون. لحل هذه المشكلة ، قررت أن أجعلها وحدة تحكم قديمة مصنوعة منزليًا ، Super Pitendo!

خلال هذه التعليمات ، سأغطي الأجهزة المستخدمة (مهمة جدًا لألعاب N64 هذه) بالإضافة إلى بعض تكوين البرامج للمساعدة في تشغيل الألعاب بسلاسة. سوف تحتاج إلى العثور على الألعاب بنفسك.

الخطوة 1: الأجهزة

المعدات
المعدات
المعدات
المعدات
المعدات
المعدات

فيما يلي قائمة الأجهزة الخاصة بـ Super Pitendo. تم شراء جميع العناصر من خلال Amazon على الروابط أدناه. يعتبر مصدر الطاقة مهمًا بشكل خاص لهذا التصميم نظرًا لتصنيفه 5.25 فولت. سأخوض في مزيد من التفاصيل حول الأهمية في وقت لاحق.

الكمبيوتر: Raspberry Pi 3B +

العلبة: جراب SNES Raspberry Pi مع منافذ أمامية وأزرار تعمل

جهاز التحكم: 8 Bitdo Bluetooth SNES Controller

بطاقة SD: بطاقة SanDisk Class 10 32GB SD

المشتت الحراري: المشتت الحراري من الألومنيوم بالكامل لـ Raspberry Pi 3B +

امدادات الطاقة: 5.25V 2.4A Keyestudio امدادات الطاقة

كابل HDMI: Amazon Basics 6ft

الخطوة 2: تجميع الأجهزة

تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة
تجميع الأجهزة

1. باستخدام مفك البراغي المزود مع علبة SNES ، افتح صدفة البطلينوس ، الصورة 1

أ. داخل هذه الحالة سترى مروحة صغيرة مثبتة على الغلاف السفلي ، أقترح عليك إحكام ربط هذه البراغي لتقليل اهتزاز المروحة أثناء تشغيلها

ب. لوحة مثبتة على الغلاف العلوي. تتعامل هذه اللوحة مع مدخلات الطاقة للحالة وتوجه الطاقة من خلال وحدة تحكم زر ضغط. تتعامل وحدة التحكم بضغطة زر مع أزرار "Power" و "Reset" على العلبة بالإضافة إلى وصلات الطاقة للمروحة و Raspberry Pi.

2. خذ RPi الخاص بك وقم بتوصيل موسعات USB كما هو موضح في الصورة 2

3. ضع RPi داخل العلبة بحيث تصطف الثقوب الأربعة للوحة Raspberry Pi مع فتحات التركيب على العلبة كما هو موضح في الصورة 3.

4. تحتوي غرفة التبريد على 3 زعانف ستعيق إغلاق علبة SNES لإصلاح ذلك ، نحتاج إلى إزالة الزعانف الثلاثة الأخيرة كما هو موضح في الصورة 4. لقد استخدمت منشارًا معدنيًا وزردية قياسية لإزالة الزعانف الثلاثة.

5. استخدم المعجون الحراري المرفق مع المبدد الحراري وضع قطرة صغيرة على كل من معالج RPi 3B + (مربع فضي) وشريحة USB / Ethernet (صندوق أسود صغير بالقرب من منافذ USB) كما هو موضح في الصورة 5.

6. ضع المبرد على RPi ، كن حذرًا لتقليل مقدار الانزلاق. باستخدام البراغي الأربعة المرفقة مع المبدد الحراري ، قم بتوصيل المبدد الحراري من خلال RPi وعلى العلبة كما هو موضح في الصورة 6.

7. قم بتوصيل 3-pin Power and Ground بالتوصيل من الجزء العلوي من العلبة إلى المسامير السفلية الخارجية لـ RPi كما هو موضح في الصورة 7. هذا يربط مدخلات الطاقة من اللوحة في العلبة العلوية بـ RPi.

الخطوة 3: مصدر الطاقة وخفض الفولتية

لقد ذكرت في البداية أن مصدر الطاقة المحدد الذي اخترته كان بالغ الأهمية. خلال هذا المشروع ، اشتريت بالفعل 5 مصادر طاقة أخرى ، بما في ذلك مصدر الطاقة الرسمي. لكنها واجهت مشكلات منخفضة الجهد عند لعب ألعاب ذات طلب أعلى مثل ألعاب N64.

إذن ما هو Under-Volting؟ يعمل RPi على إيقاف تشغيل مصدر طاقة microUSB والذي يوفر عادةً 5 فولت. عندما يزداد التيار الذي يسحبه RPi ، قد ينخفض العرض 5V مؤقتًا ، أو "Droop" ، إلى ما دون 5V. عندما ينخفض جهد الدخل إلى أقل من 4.7 فولت (الحد الأدنى رسميًا هو 4.63 ± 0.07 فولت) ، فإن المعالج الموجود على RPi سوف يخنق نفسه مما قد يتسبب في التأتأة أو حتى التعطل أثناء اللعب.

لجعل الأمور أسوأ ، يضيف PCB في الجزء العلوي من العلبة مقاومة سلسلة إضافية لمصدر الطاقة. نظرًا لأن RPi يسحب المزيد من التيار ، فإن مقاومة السلسلة هذه تقلل الجهد على مصدر الطاقة قبل أن تصل إلى RPi.

إذن كيف يحل مصدر الطاقة المحدد هذه المشكلة؟ مصدر الطاقة Keyestudio 5.25V هو مجرد مصدر طاقة 5.25 فولت. قد لا يبدو 0.25 الإضافي كثيرًا ولكن هذا الجهد الإضافي يصحح انخفاض الجهد الذي يحدث من خلال ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الغلاف العلوي. عندما يقوم RPi بسحب حمولة كاملة ، يكون الجهد عند إدخال دبوس RPi GPIO حوالي 5.03 فولت مما يعني عدم وجود المزيد من اللعب المتقطع!

الخطوة 4: البرنامج - Retropie 4.4.2

قم بتنزيل صورة RetroPie:

تنزيل Windisk Imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/f …

1. استخدام Windisk Imager لتثبيت صورة RetroPie على بطاقة SD الخاصة بك

2. بمجرد الانتهاء ، قم بتثبيت بطاقة SD في Raspberry Pi

3. في التمهيد الأول ، تأكد من توسيع نظام الملفات الخاص بك:

أ. الخروج من retropie بالضغط على "F4" على لوحة المفاتيح

ب. اكتب "sudo raspi-config"

ج. حدد "خيارات متقدمة" ثم "توسيع نظام الملفات"

د. عند الانتهاء ، أعد التشغيل

الخطوة 5: البرمجيات - التحسين

1. أعد توصيل بطاقة SD بجهاز الكمبيوتر وافتح محرك الأقراص المسمى "التمهيد"

2. افتح ملف.txt المسمى "config"

3. في الجزء السفلي من الملف النصي ، قم بتضمين البيانات أدناه ، لاحظ أن بعض الإعدادات ستبطل الضمان الخاص بك على raspberry pi.

total_mem = 1024

arm_freq = 1450

gpu_freq = 560

النواة = 600

sdram_freq = 525

sdram_schmoo = 0x02000020

over_voltage = 2 # هذا يلغي الضمان الخاص بك على التوت pi

sdram_over_voltage = 3

force_turbo = 1 # هذا يلغي الضمان الخاص بك على raspberry pi

تجنب تحذيرات = 2 # هذا يلغي الضمان الخاص بك على التوت باي

الخطوة 6: التعليقات النهائية

هذا هو الإعداد الخاص بي على Super Pitendo ، آمل أن يساعدك هذا في الإعداد والتكوين!

موصى به: