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花生壳

自制实体黑群晖整机

群晖 Synology  / 教程分享  / 只看大图  / 倒序浏览   © 著作权归作者本人所有

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小我 发表于 2018-4-13 15:01 来自 中国江苏盐城
非常佩服,不得不回你顶一下
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shemqi 发表于 2018-4-16 22:19 来自 中国江苏常州
机箱制作先告一段落,下面说说倚龙主板如何增加硬盘接口的事。这块主板已经焊有的接口分别是主板背部的POWER-ESATA接口,Mini-PCIE边上的三个接口。这四个接口分别对应系统中的SATA0,SATA1,SATA3,SATA4;那么第二个接口在哪呢?

第二接口其实在主板背后!
主板接口图.png

能看到吗?那个标有SATA的双排焊盘就是第二接口!

接下来,就需做点有难度的事情了!

找根不用的数据线剪去公头:
数据线剪线.png 数据线剪线2.png

剥皮上锡:
数据线焊锡.png

按相应信号位置焊接(一定要注意线线间的彼此绝缘):

数据线焊接.png

焊接后测试(第二硬盘接口已经显示出来了):
焊接测试.png

有了数据接线,当然要有相应的电源了!按一个接口分二个电源接头的经验,在22Pin的硬盘延长线上扩展一个电源接口。

扩展电源接口使用网购刺破式接头:
电源加接头.png 电源加接头2.png 电源加接头3.png
按对应线续压线,然后开机测试!
焊接测试2.png
焊接测试3.png
刚开始有块160G的盘是坏的,换上一个备用的2.5寸盘后,四盘位都能正常显示了!建好存储区后,直接升到最新版:
系统更新.png

至此为止,利用通用配件制作的实体机就先告了一段落,接下来就是再次完善机箱了。从个人制作的实验经验来看,硬盘内置的机箱方案是最经济实惠的。硬盘内置的方案,机箱可以做的小巧,而且整机价格可以控制在500元以内。之所以不推荐硬盘抽取方案,是因为硬盘抽取盒太贵,而且成品抽取盒的体积太大。如果采用成品硬盘笼,一套笼子加抽取盒的价格就得400开外,实在太贵了!
现在还有一套自制的硬盘抽取盒机箱图纸没有贴出来,原因是设计时没考虑到硬盘抽取盒与硬盘笼之间的摩擦问题。如果让铝件直接相对摩擦,担心会出现抽不出的问题。目前的解决办法是采用聚四氟乙烯定制件改善这问题。加工图已经发出,就在等零件了!

原有接头.png
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shemqi 发表于 2018-4-16 22:33 来自 中国江苏常州
再多说几点:1.从5.2升级到6.1的风险比较大,我按论里同学提供的方案升级,系统装好后就只能显示“还原”页面。到最后,只能废掉所有数据,重装了5.2.!究其原因,很可能是6.1版本的硬盘文件系统已经升级,不再兼容原有的硬盘文件格式。所以,想尝试6.1系统的同学们还是老老实实搞台备用机倒数据吧!我已经试了三次,祼机装6.1系统没问题。从5.2直接升级到6.1,变砖三次!

2.使用MINI-ITX主板的同学们还是购买现成机箱为好,我贴出的机箱设计方案大多数是针对倚龙工控板的。设计初衷是为了做小做巧,而且要有点动手能力才能玩转这机器。如果愿意尝试,可以发短信我。


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不会游泳的鱼 发表于 2018-4-27 21:43 来自 中国浙江衢州
这个确实厉害,楼主能不能参照万由的机箱设计一个图纸啊。
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531390207 发表于 2018-4-29 11:23 来自 中国广东佛山
不错,论坛上真的是高手如云
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shemqi 发表于 2018-4-30 12:59 来自 中国江苏常州
这次发个有点难底的制作图纸,自制硬盘笼子,带硬盘笼子背板。
硬盘笼子背板功能:
1.硬盘延时启动。
2.硬盘数据读写指写。

先上图:
bb_打印.png

bb_覆铜板.png

bb_零件层.png

不会电子制图,只能AUTOCAD来来了!
利用CAD制图的好处是1:1直接打印在热转印纸上。不过人工布线的强度有点大!
业余制作时,双面板的热转印有点难,所以只能采用单面板,然后利用0R的电阻或保险丝跳线。





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shemqi 发表于 2018-4-30 14:34 来自 中国江苏常州
本帖最后由 shemqi 于 2018-4-30 14:49 编辑

延时电路及硬盘数据读写指示电路:

数据指示.png

延时电路.png

数据读写电路说明:
利用硬盘供电第11脚制作的硬盘数据读写指示电路。硬盘读写数据时,第11脚输出一个-0.5V~2.1V的电平。该脚内部有一个电位上拉电阻,所以将之信号输入一个NMOS管。当该脚输出低电平时,NMOS管G极在下拉电阻的作用下,处于关断状态。同时,控制LED的PMOS管G脚处于高电位,PMOS管导通,LED灯点亮。当第11脚处于高电平时,NMOS管G极处于高电位,管子处于导通状态。D脚电平约等于S脚电平,即0V。NMOS管导通时,PMOS管G脚电平被拉低,PMOS管关断,LED灯熄灭。


延时启动电路说明:
利用RC延时电路,驱动NMOS管。5V电压通过电阻对电容充电时,电容两端电压不能突变,所以初始使NMOS管G脚电位维持在低电平状态。然后利用NMOS导通与否,使主电路导通或关断。硬盘电机启动电流大,这个大电流大概维持在50ms左右。所以,利用RC电容充电电路的延时特性,让第二硬盘滞后50ms后通电。第三硬盘滞后100ms导通,第四硬盘滞后150ms后导通。由于黑群晖系统启动每个盘上都有安装,而且系统启动过程中读文件的时间也远大于150ms。同时,第一硬盘是随主板同时启动的,所以不存在找不到硬盘的问题。当然,保险起见可以让第一硬盘独立,即创建Basic文件格式。

延时电路中的二级管作用:从12V端子处出来的控制电平,即使通过电阻,出来的电平也会高于5V。如果直接将之与5V控制端并连,那么,控制5V电源的MOS管很可能会一直处于导通状态。加入二极管后,利用二极管的钳位原理,将两个主MOS管的控制电平强制限制在0.7V左右。如此一来,就能使12V,5V主电源在使用一个控制模块的情况下同步通断。

上述电路只是最基本的电路,毕竟不是专业人士,没有设计经验。合理化建议还请专业人士赐教!

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shemqi 发表于 2018-5-2 19:30 来自 中国江苏常州
不好意思,上图的电路中,硬盘指示灯电路中缺一只上拉电阻,正在重新设计中。
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soatoz 发表于 2018-5-5 12:07 来自 中国上海
感谢楼主分享哇!这有个建议,新机箱设计的时候,把SSD缓存的两块SSD2.5寸的盘位考虑上,自从用了SSD缓存后,对916的速度,完全无法接受
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江边小鱼 发表于 2018-6-11 11:02 来自 中国四川德阳
请问楼主能发一份3.5硬盘的图纸吗,还有电源采用的是哪种呢,一会纠结是普通电源还是 DC-ATX电源
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