Πώς να φτιάξετε μια θήκη υπολογιστή από ξύλο. DIY ξύλινη θήκη υπολογιστή. Κατασκευή θήκης υπολογιστή από ξύλο

Καλησπέρα, κάτοικοι του Khabrovsk. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση! Και παρόλο που δεν είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε μεταφράζοντας τις αναρτήσεις άλλων ανθρώπων, ίσως κάποιος άλλος να βρει αυτό το σπιτικό έργο πολύ ωραίο.

Αυτή είναι μια μετάφραση μιας ανάρτησης από το φόρουμ Overclock.net. Ο χρήστης Show4Pro αποφάσισε να βγάλει όλο το εσωτερικό του σούπερ υπολογιστή του και να κρεμάσει τα πάντα στον τοίχο. Υπέροχη ιδέα που εκτελέστηκε τέλεια. Για όσους ενδιαφέρονται για το πώς συναρμολογήθηκε και πώς λειτουργεί - καλώς ήρθατε στη γάτα.

Η τελευταία φορά που ενημέρωσα το μηχάνημα του σπιτιού μου ήταν πριν από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, σκέφτηκα να αναβαθμίσω το αυτοκίνητο σε i7 (πριν από αυτό υπήρχε το Bloomfield), αν και στην πραγματικότητα, περισσότερα ισχυρός επεξεργαστήςΔεν το χρειαζόμουν. Ήθελα να αγοράσω μια νέα θήκη - Corsair 900D, για να αντικαταστήσω το Super Armor 8 ετών. Ήθελα όμως κάτι ξεχωριστό, μοναδικό. Στο Battlestations στο Reddit, συνάντησα μια πολύ απλή αλλά κομψή λύση - έναν υπολογιστή τοίχου. Και από εκεί ξεκίνησε το όλο εγχείρημα.

Αξεσουάρ:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i7 950
Μητρική πλακέτα: Asus Rampage III Extreme
Κάρτες βίντεο: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2 GB Corsair Dominator
Μονάδες SSD: 4 x 120 GB Corsair Force GT SSD
Δίσκοι σκληρού δίσκου: 2 x 1 TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5 TB WD Caviar Green
Τροφοδοτικό: Corsair AX1200i
Ήχος: Creative Sound Blaster Zx

Ψύξη:

Ψύξη για CPU:
CPU Water Cooling Radiator EK Supreme HF Full Copper
Έλεγχος ταχύτητας αντλίας Swiftech MCP655 /w
Το ίδιο το ψυγείο FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
XSPC RX360 Performance Triple 120mm Καλοριφέρ

Ψύξη GPU
Ψύκτρα για κάρτα γραφικών EK FC7970 - Acetal+EN
Η αντλία και το ψυγείο είναι ίδια με τον επεξεργαστή.
Έλεγχος ταχύτητας Swiftech MCP655/w
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Ψυκτικό ψυγείο Watercool MO-RA3 9x120 LT Καλοριφέρ

Αλλα:

Σωλήνες συστήματος ψύξης
Σύνδεσμος ταχείας αποσύνδεσης χωρίς διαρροή Koolance QD4
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg εξαρτήματα συμπίεσης
Εξαρτήματα συμπίεσης ελεύθερου κέντρου Monsoon
Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Phobya Terminal Strip Tub Clip/Holder
Οι ίδιοι οι σωλήνες ψύξης (κόκκινοι) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Ψυκτικό μέσο φωσφοροποίησης, μπλε χρώματος EK UV Blue Non-conductive Fluid

Καλώδια:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Αρθρωτά καλώδια Corsair με ατομικά μανίκια

Δημιουργία.
Για να ξεκινήσω, έβγαλα φωτογραφίες όλων των στοιχείων στο πραγματικό τους μέγεθος και τα έβαλα όλα μαζί στο Photoshop. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να τα μετακινήσω στην επιφάνεια εργασίας και να αποφασίσω πώς θα ήταν. Λοιπόν, αυτό είναι επίσης απαραίτητο για τη δρομολόγηση των σωλήνων ψύξης. Ακολουθούν μερικές διατάξεις:

Το εγκατέλειψα λόγω του κενού χώρου στην κάτω δεξιά γωνία. Και η μητρική πλακέτα κατέληξε στα αριστερά, αν και θα έπρεπε να βρίσκεται στο κέντρο και να προσελκύει την προσοχή σε ολόκληρο τον πίνακα.

Υπάρχει επίσης πολύς χώρος στα δεξιά, αν και το τροφοδοτικό και η μητρική πλακέτα είναι πιο κοντά στο κέντρο. ΣΕ τελική έκδοσηΟι σωλήνες ψύξης εκτείνονται κατά μήκος ολόκληρης της δεξιάς άκρης, συν δύο θερμόμετρα εμφανίστηκαν εκεί.


Μεταφέρω το σχέδιο της μητρικής σε ακρυλικό φύλλο.


Δεδομένου ότι οι προσαρμογείς βίντεο θα είναι μακριά από τη μητρική πλακέτα, παρήγγειλα επεκτάσεις υποδοχής PCIe για κάθε κάρτα στο eBay. Αυτό δοκιμάζω πώς λειτουργούν. Αργότερα όμως αντιμετώπισα τεράστια προβλήματα με τη διασταύρωση των καρτών λόγω φθηνών αθωρακισμένων καλωδίων. Κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο και δημιούργησαν σοβαρές παρεμβολές. Το σύστημα είχε κολλήσει κατά τη φόρτωση του BIOS. Ήταν δυνατή η εκτόξευση μόνο με μία κάρτα. Στο τέλος, έπρεπε να πληρώσω για πολύ ακριβά καλώδια με καλή προστασία. Αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.


Τα εμπορεύματα έφτασαν!


Το μεγαλύτερο μέρος της υδρόψυξης είναι από Performance-PC. Μου έδωσαν ακόμη και ένα μπλουζάκι και δύο mouse pads!


Ακρυλική βάση για μητρική πλακέτα.


Όλα τα ακρυλικά πάνελ κόβονται στις 45° για να επιτευχθεί ένα λαμπερό αποτέλεσμα άκρων.


Οι τρύπες ανοίγονται και τοποθετούνται οι συνδετήρες.
TA-dah!!! Αποδεικνύεται ότι η μητέρα του Rampage III Extreme έχει μορφή eATX. Και αυτό είναι για τον παράγοντα μορφής ATX.
Έκανα το σωστό υπόστρωμα eATX αργότερα.


Ώρα να ξεκοκαλίσω την παλιά μου σκονισμένη θήκη.


Στον παλιό υπολογιστή, οι δίσκοι εισάγονται σε κουτιά Vantec HDCS, τα οποία κάνουν 3 κουτιά HDD από 2 5,25".


Κάρτες βίντεο.


Υποστηρίζει για όλα τα εξαρτήματα.


Προσαρμοσμένες ακρυλικές βάσεις αντλίας.


Κοντινό πλάνο τραχιάς επένδυσης με επιτραπέζιο πριόνι. Θα χρειαστεί να τρίψουν αργότερα.


Υπάρχει μια τριγωνική τομή στο κέντρο κάθε πλάκας. Θα αντανακλά το φως που προβάλλεται κάθετα στο εσωτερικό της πλάκας στις άκρες. Χωρίς κόψιμο, οι άκρες μετά βίας λάμπουν.


Δοκιμή με αναμμένο το φως στον πίνακα ήχου.


Όλα τα πάνελ τρίβονται με υγρό γυαλόχαρτο 120 grit.


Κοντινό πλάνο λείανσης.


Όλα τα πίσω πάνελ είναι προ-τρυπημένα.


Κάτω από το τραπέζι είναι ακρυλικό χιόνι.


Προετοιμασία να βάψετε κόκκινο.
Παραδόξως, η Corsair συμπεριέλαβε θερμικά μαξιλαράκια στις λεπίδες, αν και δεν ζεσταίνονται καθόλου.


Σήμανση όλων των εξαρτημάτων στην κύρια πλακέτα για να επισημάνετε διάφορες υποδοχές και τρύπες. Σανίδα - 1/4" 48 x 30 ινοσανίδες.


Όλες οι ρωγμές και οι τρύπες σημειώνονται στις θέσεις τους.


Ετοιμάζομαι να κόψω τις υποδοχές με μια σέγα.


Κολλάω το πλαίσιο.


Βάφω τις εσωτερικές άκρες μαύρες - για να ταιριάζουν με το χρώμα της μεμβράνης άνθρακα.


Συγκόλληση Λωρίδες LED.


ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


Λωρίδες LED. Προσωρινή στερέωση.


Κολλάω μια γιγάντια μεμβράνη βινυλίου. Αυτό ήταν το πιο σκληρό κομμάτι. Παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή. Πώς να κολλήσετε μια ταινία σε μια οθόνη τηλεφώνου, μόνο x1000 περισσότερο.


Χωρίς φυσαλίδες!


Χρησιμοποιώ ταινία αλουμινίου για να κρύψω το LED στην μπροστινή πλευρά του πίνακα σκληροι ΔΙΣΚΟΙ, μεταξυ τους.


Ο βοηθός μου είναι ο Τόμι.


Όλα τα υποστρώματα τοποθετούνται στις θέσεις τους στην κοινή σανίδα χρησιμοποιώντας βίδες #10. Τα βίδωσα σε προετοιμασμένες τρύπες.


Έλεγχος του φωτός.


Το ψυκτικό και τα καλώδια έχουν φτάσει. Χρησιμοποίησα Bitfenix για τα εξαρτήματα και Corsair για την παροχή ρεύματος.


Αριστερά είναι το Bitfenix, δεξιά το Corsair. Το Bitfenix δεν έχει μαύρη θερμική συρρίκνωση στα άκρα, οπότε το Corsair φαίνεται πιο δροσερό.


Κόκκινα φερμουάρ για να δένουν τα κρεμαστά καλώδια.


Πίσω πλευρά. Όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα.


Δοκιμάζουμε για διαρροές ενώ ολόκληρο το σύστημα βρίσκεται στο πάτωμα - αυτό διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πρώτη εκκίνηση.

Μη φορτωμένο. Συνέδεσα μέσω iROG USB στον φορητό υπολογιστή για να δω το αρχείο καταγραφής λήψεων. Αποδείχθηκε ότι το σύστημα ήταν κολλημένο στο VGA BIOS. Απενεργοποίησα μία από τις κάρτες γραφικών - όλα λειτουργούσαν. Προσπάθησα να συνδέσω ένα άλλο - λειτουργεί επίσης. Και οι δύο κάρτες δεν είναι. Έκανε κάποια έρευνα και διαπίστωσε ότι οι μη θωρακισμένες προεκτάσεις PCIe με καλώδια με κορδέλα είναι πολύ ευαίσθητοι στο EMI. Προσπάθησα να τα θωρακίσω τυλίγοντας τα σε πολλές στρώσεις αλουμινόχαρτο.


Μετά από 4 στρώσεις αλουμινόχαρτου μπόρεσα να ξεκινήσω και τα δύο φύλλα. Αλλά το μηχάνημα πάγωσε αμέσως μόλις ξεκίνησα οποιοδήποτε παιχνίδι ή οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας 3D. Επιπλέον, το Soundblaster μου είναι επίσης συνδεδεμένο με ένα καλώδιο στην υποδοχή 3 x1 PCIe, και αυτό επίσης παρενέβη σημαντικά στη λειτουργία του βίντεο και έκλεισε το σύστημα.
Ως αποτέλεσμα, με πόνο στην καρδιά, αναγκάστηκα να παραγγείλω ακριβά προστατευμένα extensions για υποδοχές PCIe από 3 εκατομμύρια (περίπου 100 $ το καθένα)


Θωρακισμένα καλώδια επέκτασης 3M στη θέση τους. Αποδείχτηκαν μακρύτερες από τις προηγούμενες και τώρα και οι δύο κάρτες γραφικών έχουν φτάσει στο PCIe x16.


Άλλαξε τον προηγούμενο ήχο σε SoundBlaster Zx. Αυτό φαίνεται καταπληκτικό!

Και τελικά
Επί αυτή τη στιγμήόλα λειτουργούν ομαλά. Η εγκατάσταση έχει μόνο 2 ανεμιστήρες. Μετά βίας κινείται στο PSU και εγκατέστησα ένα άλλο στο chipset - είναι πολύ ήσυχο. Η αντλία λειτουργεί με τη χαμηλότερη ισχύ, οπότε ο υπολογιστής βγήκε αρκετά αθόρυβος. Το μόνο ενοχλητικό είναι ότι αποδεικνύεται ότι ορισμένα εξαρτήματα ακούγονται να λειτουργούν έξω από τη θήκη. Στην περίπτωσή μου, αυτό είναι το βουητό του βίντεο και του σκληρού δίσκου 1TV.

Το ψυκτικό EK UV είναι πολύ ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ξέρω ότι δεν πρέπει να αναμειγνύετε ψυκτικά για να διατηρήσετε τις ιδιότητές τους, αλλά φτου αν το χρησιμοποιούσα αδιάλυτο, δεν θα μπορούσα να δω τα πηνία στο ρεζερβουάρ. Και για τα δύο κυκλώματα χρησιμοποίησα περίπου το 1/8 του βάζου, το υπόλοιπο ήταν αποσταγμένο νερό.

Από τον μεταφραστή

Σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ την πατρότητα αυτού του απίστευτου έργου. Απλώς είμαι δημοσιογράφος με πτυχίο ηλεκτρονικών μηχανικών και το να κάνω τέτοια πράγματα είναι το όνειρό μου. Και για να είμαι ειλικρινής, θα έφτιαχνα τραπέζι, όχι τοίχο. Έτσι αποφάσισα, ξαφνικά δεν κάθονται όλοι οι κάτοικοι του Khabrovsk

...στην πραγματικότητα όλα ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια, γύρω στα 78, όταν ήμουν τεσσάρων ετών... Όταν επισκέπτονταν συγγενείς, έβγαλαν ένα μεγάλο σιδερένιο κουτί με εργαλεία, λάμπες, διακόπτες και παρόμοια «σκουπίδια», και μετά όλη την «επίσκεψη» ούτε με είδαν ούτε με άκουσα. Παρεμπιπτόντως, ο ιδιοκτήτης αυτού του κουτιού, ο θείος μου, είναι πολύ ίσια χέρια...

Αυτήν τη στιγμή εργάζομαι ως επιστάτης ξυλουργού, λαχταράω για ό,τι περιέχει μικροκυκλώματα εδώ και πολύ καιρό, αλλά από τη στιγμή που αγόρασα τον πρώτο μου υπολογιστή, οι σκέψεις να «κάνω κάτι με αυτόν» εμφανίστηκαν συστηματικά στο μυαλό μου. Μετά έμαθα τι ήταν τροποποίηση...Και από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει μέρα χωρίς να το σκεφτώ... Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η πρώτη μου δουλειά...

Αυτή είναι μάλλον αρκετή εισαγωγή, ας πάμε κατευθείαν στο θέμα. Κάθε mod που φτιάχνω ξεκινά με πολλή σκέψη για το τι θέλω να κάνω. Κατά κανόνα, δεν κάνω σχέδια (αλλά μάταια :)), πολλές σκέψεις έρχονται ενώ κάνω τη δουλειά. Δυστυχώς, τη στιγμή που ξεκίνησε το mod, δεν πίστευα ότι θα έδειχνα τη δουλειά μου κάπου (στο Διαδίκτυο), οπότε δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες... Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε...

Φυσικά, όλα ξεκίνησαν από την αναζήτηση της υπόθεσης μονάδα του συστήματος, αγοράστηκε μια κατεστραμμένη θήκη άγνωστης προέλευσης, η οποία χρησίμευσε ως βάση της μονάδας συστήματος. Η ιδέα ήταν να φτιάξω μια ξύλινη θήκη και, επιπλέον, δεν θα ήταν ντροπιαστικό να το δείξω σε φίλους, αλλά επειδή αυτή είναι η πρώτη μου δουλειά, αποφάσισα να επικεντρωθώ στην κλασική διάταξη. Το υλικό αγοράστηκε ολοκαίνουργιο, εδώ είναι μια λίστα με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν

    CPU Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)

    Μητρική πλακέτα Asus Maximus Formula

    Μνήμη OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 τεμ

    βίντεο ATI Radeon HD 3870 (RV670)

    Προσαρμογέας ήχου Αναλογικές Συσκευές AD1988B @ Intel 82801IB ICH9

    Προσαρμογέας ήχου C-MediaΣυσκευή ήχου CMI8738/C3DX

    Μονάδα δίσκου ST3500320AS Συσκευή ATA (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) * 2 τεμ.

    Μονάδα οπτικού δίσκου TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA Συσκευή

    μονάδα ισχύος ΑΡΧΗΓΟΣ CFT-500-A12S

    Ψύκτη CPU Noctua NH1-U12P

    Θαυμαστές Θερμική λήψη Cyclo Blue Pattern A2450 * 2τμχ

Δεν υπολογίζω τα πολυάριθμα LED, τα φώτα νέον, τα καλώδια κ.λπ. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτά που υπάρχουν σε οποιοδήποτε ξυλουργείο... Δυστυχώς δεν έχω Dremel... Προς το παρόν...

Στην πραγματικότητα, ξεκίνησα κολλώντας ξανά τον μπροστινό πίνακα, τη βάση και το κάλυμμα της μονάδας συστήματος. Το πιο σημαντικό πράγμα στην ξυλουργική είναι να μην ξεχνάμε τον χρυσό κανόνα. μετρήστε επτά φορές, μετά μετρήστε ξανά και μόνο μετά κόψτε,οπότε θα κόψουμε όλο το πλεόνασμα αργότερα.

Εδώ είναι μια φωτογραφία του μελλοντικού μπροστινού πίνακα:

Θα κάνω μια μικρή διευκρίνηση. Για το επάνω κάλυμμα και το μπροστινό πάνελ, κόλλησα ξανά δρύινα πάνελ και τα οδήγησα σε πάχος περίπου 17-22 mm και μετά κόλλησα τα πηχάκια κατά μήκος των άκρων. Έκανα σημάδια στον μπροστινό πίνακα, τοποθετώντας τα στο σιδερένιο πλαίσιο της μονάδας συστήματος, μετά την οποία έγινε μια τρύπα για τον 120ο ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας μια χορεύτρια μπαλέτου και ένα παζλ χειρός. Στη συνέχεια φτιάχνουμε τα πλαϊνά τοιχώματα από κόντρα πλακέ.

Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν πώς θα ανοίξει ο πλαϊνός τοίχος. Επιπλέον - όταν αφαιρείτε τον τοίχο ανοίγει καλή πρόσβασησε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα της μονάδας συστήματος, μείον – Για να την ανοίξετε εντελώς, πρέπει να απομακρύνετε τη θήκη από τον τοίχο... Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να την ανοίγετε συχνά...

Όταν τα κενά είναι έτοιμα, αρχίζει η προσαρμογή όλων των τμημάτων του μελλοντικού σώματος μεταξύ τους. Και επίσης τελειώνοντας όλα τα μικρά πράγματα...

Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβετε ένα πρακτικά συναρμολογημένο σώμα, έτοιμο για περαιτέρω επεξεργασία (λείανση, βαφή)

Μετά από λίγο καιρό (υπήρχε πολλή δουλειά) αρχίζω να προσαρμόζω το πλαίσιο του αμαξώματος. Το θέμα είναι ότι οι οπαδοί δεν χωρούσαν, οπότε αναγκάστηκα να το κόψω λίγο. Λοιπόν, επειδή δεν έχω Dremel, χρησιμοποιούμε γωνιακό μύλο (μην ξεχνάτε Μέτρα ασφαλείας)

Και κόβοντας όλα όσα μας ενοχλούσαν

Ας αρχίσουμε να προετοιμάζουμε το πλαίσιο για τη ζωγραφική. Λόγω περιορισμένων κονδυλίων, αποφασίστηκε να περιοριστούμε στο τρίψιμο και το βάψιμο...

Ενώ στεγνώνει η πρώτη στρώση χρώματος στον πλευρικό τοίχο, κόψτε το παράθυρο (παζλ, χέρια) και τοποθετήστε το προκομμένο γυαλί για κόλληση

Φυσικά, η διαδικασία βαφής απαιτεί πολύ χρόνο, οι ενδιάμεσες στρώσεις χρειάζονται τρίψιμο (500-600 γυαλόχαρτο), ξαναβάψιμο κ.λπ. και ούτω καθεξής. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα πλαίσιο έτοιμο για συναρμολόγηση.

Αλλά δεν είναι όλα τα μέρη του σώματος έτοιμα για συναρμολόγηση, επομένως ζωγραφίζουμε το "ξύλινο εξάρτημα"

Για άγνωστους λόγους δεν φωτογραφήθηκε η ίδια η διαδικασία βαφής, αλλά μπορώ να πω ότι όλα βάφτηκαν με χρώμα DUFA, άνοιξε 4 φορές με τρίψιμο μεταξύ στρώσεων (γυαλόχαρτο 600-800), μετά άνοιξε με βερνίκι 2 φορές. .. ας αρχίσουμε τη συναρμολόγηση... Φωτογραφία Για κάποιο λόγο επίσης δεν έγιναν, μπορώ μόνο να σημειώσω ότι η συναρμολόγηση έγινε σε 2 μήνες (έλειπε η μητρική, περίμενα να παραδοθεί) Ενώ ήμουν μέσα "Λειτουργία αναμονής" Άρχισα να δουλεύω στο τροφοδοτικό.

Τοποθέτησα μπλε LED, έκοψα ένα πλαϊνό παράθυρο, συνέδεσα έναν ανεμιστήρα 7 volt... Γενικά, οι τυπικές διαδικασίες στοχεύουν στη «βελτίωση της εμφάνισης και των ιδιοτήτων απόδοσης» αυτής της συσκευής. Οι ανεμιστήρες στη θήκη συνδέονται επίσης με 7 βολτ (μπροστά) και 5 βολτ (πίσω). Το κάλυμμα της θήκης USB φωτίζεται και το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή βρίσκεται επίσης εδώ.

Αυτό επέτρεψε να μην τοποθετήσετε το κουμπί λειτουργίας απευθείας στον μπροστινό πίνακα. Ο δίσκος DVD-ROM είναι επίσης φωτισμένος και αντί για το κουμπί ανοίγματος υπάρχει ένας διακόπτης καλαμιού (βρίσκεται ακριβώς πίσω από τα αυτοκόλλητα που αφαιρέθηκαν αργότερα :))

Και τέλος οι τελικές φωτογραφίες

Αυτήν τη στιγμή, εκκολάπτω σχέδια στο μυαλό μου για να φτιάξω μια θήκη με βάση τον Core i7. Και, φυσικά, ελπίζω να μην είναι το τελευταίο μου άρθρο, έχω κάνει επίσης ένα δοκιμαστικό τροφοδοτικό και ένα ποντίκι (περισσότερο σαν δοκιμή του τεχνολογία καπλαμά).

Έκανε: Μιχαήλ Κοπίλοφ

Μετά την αγορά ενός νέου υπολογιστή ή την αναβάθμιση ενός παλιού, συχνά προκύπτει μια κατάσταση ότι η ίδια η θήκη του υπολογιστή δεν πληροί πλέον ορισμένες απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει το επίπεδο θορύβου, την εγκατάσταση νέων εξαρτημάτων ή μια πρόσθετη παροχή ρεύματος, την ψύξη. Και στο δικό σου παλιό κτήριοΌλες αυτές οι καινοτομίες δεν μπορούν να προσαρμοστούν ή το επίπεδο θερμοκρασίας απλώς ανεβαίνει σε απαγορευτικά όρια. Και αρχίζετε να αναζητάτε την πιο προσιτή λύση στο πρόβλημα: να αγοράσετε μια νέα θήκη ή να την φτιάξετε μόνοι σας. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει ένα παράδειγμα για το πώς να φτιάξετε μια θήκη υπολογιστή με τα χέρια σας ή να τη βελτιώσετε. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να παρακολουθήσετε οδηγίες βίντεο για την κατασκευή της θήκης, για παράδειγμα:

Όπως γνωρίζετε, όταν επιλέγετε μια θήκη υπολογιστή πρέπει να σκεφτείτε όχι μόνο την εμφάνιση, αν και μια πρωτότυπη προσέγγιση και μια μη τυποποιημένη λύση είναι επίσης σημαντικές. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να κατανοήσετε ξεκάθαρα ότι η θήκη είναι αναπόσπαστο μέρος του υπολογιστή σας και όχι απλώς ένα όμορφο κουτί στο τραπέζι ή κάτω από το τραπέζι. Ο σχεδιασμός της υπόθεσης πρέπει να προσεγγίζεται με γνώση του θέματος. Πρώτα πρέπει να μάθετε ποιοι τύποι και είδη θήκης υπάρχουν, τις διαφορές και τη λειτουργικότητά τους.

Σήμερα, είναι γνωστοί μόνο τέσσερις κύριοι τύποι θηκών υπολογιστή. Υπάρχουν, φυσικά, πολλές εξαιρετικές λύσεις, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα. Κάθε ένα από αυτά τα είδη έχει τις καλές και όχι τόσο καλές πλευρές του, επομένως είναι αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα ποιο είναι το καλύτερο. Απλώς διαβάστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ώστε να έχετε κάτι στο οποίο θα βασίσετε το σχέδιό σας. Ή, εάν αποφασίσετε ότι η αυτοπαραγωγή δεν εμπίπτει στις δυνατότητές σας, τότε τα κριτήρια με τα οποία μπορείτε να αγοράσετε μια κατάλληλη θήκη υψηλής ποιότητας από τον κατασκευαστή θα σας είναι ξεκάθαρα.

Υπάρχουν κάθετες (πύργος) και οριζόντιες (επιτραπέζιες) εκδόσεις των θηκών. Τα κάθετα περιβλήματα σας επιτρέπουν συνήθως την εγκατάσταση μεγάλη ποσότηταδίσκους και κάθε είδους άλλες συσκευές, και οι οριζόντιες είναι πιο συμπαγείς.

Ο πρώτος τύπος περίπτωσης που θα εξετάσουμε ονομάζεται Small Form Factor.

Αυτός ο τύπος θήκης διακρίνεται για τις συμπαγείς διαστάσεις του. Είναι ιδιαίτερα βολικό για υπολογιστές γραφείου, ή για οικιακό υπολογιστή, εάν δεν χρειάζεστε ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύστημα. Οι διαστάσεις αυτής της θήκης είναι πολύ μικρές (περίπου 25x25 cm), γεγονός που της επιτρέπει να ταιριάζει εύκολα σε κάθε εσωτερικό χώρο και να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Τέτοιες θήκες έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα· μια τέτοια σμίκρυνση απαιτεί κατάλληλο «γέμισμα», εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Δεν είναι πλέον δυνατό, για παράδειγμα, να τοποθετήσετε μια σύγχρονη ισχυρή κάρτα βίντεο ή επεξεργαστή σε μια τέτοια θήκη. Επιπλέον, οι μικρές διαστάσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ψύξης· τα εξαρτήματα μπορεί να υπερθερμανθούν, προκαλώντας αστοχίες και βλάβες του συστήματος.

Ο δεύτερος τύπος θήκης ονομάζεται Mini-Tower Form

Μια τέτοια θήκη μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί για έναν αρκετά ισχυρό υπολογιστή γραφείου ή για ένα κέντρο πολυμέσων στο σπίτι. Τέτοιες περιπτώσεις, κατά κανόνα, είναι αρχικά εξοπλισμένες με τροφοδοτικά ισχύος 400 W ή περισσότερο. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να συναρμολογήσετε καλό σύστημαμε επεξεργαστή διπλού πυρήνα, εγκαταστήστε μια ισχυρή κάρτα βίντεο, αλλά πολλά σύγχρονα εξαρτήματα για αυτήν την επιλογή θα πρέπει να επιλεγούν σε "μίνι". Μια άλλη ταλαιπωρία είναι η ανάγκη για μηνιαίο καθαρισμό από τη σκόνη.

Ο τρίτος τύπος περίπτωσης ονομάζεται Moddle-Tower Form

Αυτός ο τύπος θήκης είναι ο πιο δημοφιλής και διαδεδομένος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε ένα καλό σύστημα εξαερισμού, πολλές ισχυρές κάρτες βίντεο και να προσθέσετε επιπλέον σκληρούς δίσκους. Αυτή η θήκη είναι κατάλληλη για όσους δεν περιορίζονται από το μέγεθος της μονάδας συστήματος. Αυτός ο τύπος θήκης είναι δύσκολο να χωρέσει στο εσωτερικό, αλλά παρέχει καλή απόδοση του συστήματος και θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ακόμη και άπληστων παικτών.

Ο τέταρτος τύπος θήκης ονομάζεται Big-Tower

Είναι πολύ σπάνιο να βρεις τέτοια θήκη σαν οικιακό Η/Υ. Είναι αισθητά μεγαλύτερο από όλα τα άλλα και το ύψος του φτάνει τουλάχιστον το μισό μέτρο. Αυτή η θήκη όχι μόνο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου πέντε καλές κάρτες γραφικών ή σκληρούς δίσκους, αλλά είναι κατάλληλη για τη δημιουργία διακομιστών ή υπολογιστή που ελέγχει άλλους υπολογιστές στο γραφείο. Αυτή η θήκη επιτρέπει καλό αερισμό, ο οποίος θα αποτρέψει την υπερθέρμανση του υπολογιστή. Έτσι, το Big-Tower είναι ιδανικό για τους πιο προχωρημένους χρήστες που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και ιδιαίτερα απαιτητικούς παίκτες.

Το πρώτο σημείο που πρέπει να προσέξετε όταν επιλέγετε ή σχεδιάζετε μια θήκη είναι αν ο εσωτερικός χώρος είναι επαρκής. Είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε εάν μπορείτε να τοποθετήσετε συσκευές εκεί για την απαραίτητη ψύξη της μονάδας συστήματος και την εγκατάσταση ανεμιστήρων. Είναι απαραίτητο ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα στο εσωτερικό της θήκης, διασφαλίζοντας έτσι την ψύξη όλων των εξαρτημάτων. Δώστε προσοχή στην ισχύ της μονάδας τροφοδοσίας (PSU) που βρίσκεται στη θήκη ή αγοράστηκε ξεχωριστά. Θα πρέπει να επαρκεί για το προγραμματισμένο σύστημα υπολογιστή. Θα πρέπει επίσης να δώσετε προσοχή στη θέση του τροφοδοτικού στη θήκη. Με μεγάλα τροφοδοτικά, πρέπει να σκεφτείτε να το ψύξετε. Το τροφοδοτικό χρειάζεται μόνο να κρυώσει μόνο του.

Για βέλτιστη ψύξη και χαμηλά επίπεδα θορύβου, το τροφοδοτικό μπορεί να τοποθετηθεί στις ακόλουθες διαμορφώσεις.

Στο κύκλωμα, με την επάνω θέση του τροφοδοτικού, έχουμε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. Αρκετά χαμηλό επίπεδο θορύβου (19 dB) κατά την εγκατάσταση τροφοδοτικού 430 W, ανεμιστήρα ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 σ.α.λ.
  2. Η θερμοκρασία των στοιχείων αυξάνεται ελαφρώς (+3 μοίρες στη μονάδα τροφοδοσίας και +1 βαθμός στη θήκη).
  3. Τυπική τοποθεσία.
  4. Δωρεάν έξοδος αέρα.

Αυτό το σχέδιο μπορεί να συναρμολογηθεί περίπου όπως στην παρακάτω φωτογραφία.

Η εταιρεία SilverStonetek ξεκίνησε την παραγωγή θηκών με τροφοδοτικό στο κάτω μέρος.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του σχεδιασμού είναι:

  1. Το τροφοδοτικό χρησιμεύει μόνο για να κρυώσει.
  2. Δεν χρειάζεται να ξαναφτιάξετε το τροφοδοτικό.
  3. Χαμηλό κέντρο βάρους για θήκη υπολογιστή.

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν: υπερβολικό θόρυβο του ανεμιστήρα και δύσκολη πρόσβαση αέρα στον ανεμιστήρα τροφοδοσίας.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του περιβλήματος είναι κυρίως αλουμίνιο ή χάλυβας, αν και πολλά σπιτικά περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από ξύλο ή πλεξιγκλάς. Τα πλεονεκτήματα μιας θήκης αλουμινίου περιλαμβάνουν το μικρό βάρος και την καλή απαγωγή θερμότητας. Όμως μια τέτοια θήκη λυγίζει εύκολα και οι γρατσουνιές είναι συχνές. Το κόστος των θηκών αλουμινίου είναι υψηλότερο από τις ατσάλινες. Το σώμα από χάλυβα είναι πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό. Όλα τα εξαρτήματα σε μια τέτοια περίπτωση θα προστατεύονται αξιόπιστα. Επιπλέον, ο χάλυβας μειώνει καλύτερα τους κραδασμούς, γεγονός που μειώνει τον θόρυβο του υπολογιστή.

Όταν εξετάζετε διαφορετικά σχέδια θήκης, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε πρώτα ποιες συνδέσεις και διεπαφές θα χρειαστείτε τώρα και στο μέλλον. Πολλά από πιθανές επιλογές, για παράδειγμα, δεν χρειάζεστε ένα θερμόμετρο ενσωματωμένο στα ηχεία, αλλά άλλοι απλά το χρειάζονται. Εδώ πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας τι σχέδιο και κατασκευή να επιλέξετε, με βάση τα παραπάνω. Και μην ξεχνάτε την πρωτοτυπία...

Θήκη υπολογιστή DIY

Έτσι, αποφασίσατε να φτιάξετε μια σπιτική θήκη υπολογιστή. Αυτό το περίβλημα θα σας επιτρέψει να εγκαταστήσετε τυχόν πιθανά εξαρτήματα σε αυτό, να τα δώσετε γρήγορη πρόσβασηκαι παρέχουν καλή ψύξη. Είναι ήδη δυνατές επιλογές στέγασης που παρέχουν: σχεδόν πλήρη αθόρυβη, υψηλή απόδοση, δυνατότητα αύξησης του υπολογιστικού δυναμικού και ευκολία συντήρησης. Είναι αλήθεια ότι μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να γίνει συμπαγής.

Η θήκη του υπολογιστή μπορεί να κατασκευαστεί από ξύλο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που δίνεται παρακάτω.

Το διάγραμμα δείχνει τη θέση των κύριων εξαρτημάτων και την κυκλοφορία των ροών αέρα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχέδια εργασίας ενός τέτοιου κτιρίου. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Ή κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα.

Η θήκη του υπολογιστή συναρμολογείται από έξι τοίχους και ένα εγκάρσιο ράφι στο μεσαίο τμήμα. Το επάνω μέρος της θήκης θα φιλοξενήσει τη μητρική πλακέτα, τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή, τους προσαρμογείς βίντεο και στο κάτω μέρος θα φιλοξενηθούν όλες οι μονάδες δίσκου, η μονάδα δισκέτας, η μονάδα ανάγνωσης καρτών, οι σκληροί δίσκοι και το τροφοδοτικό. Αποφασίστηκε να εξοπλιστεί το κάτω μέρος με μόνο έναν ανεμιστήρα μεγέθους 120x120x25 mm, καθώς θα υπάρχει μόνο ένα στοιχείο που χρειάζεται εξαναγκασμένο αερισμό - αυτό είναι το τροφοδοτικό. ΣΕ πάνω μέροςΓια την κανονική ψύξη των καρτών βίντεο και του επεξεργαστή, πρέπει να εγκαταστήσετε τουλάχιστον τρεις ανεμιστήρες με τυπικό μέγεθος 120x120x25 mm. Τοποθετούνται ιδανικά στον μπροστινό τοίχο της μελλοντικής θήκης.

Η επιλογή του υλικού στέγασης καθορίζεται από τις δυνατότητές σας. Το πλεξιγκλάς ή το ακρυλικό είναι αρκετά ακριβά. Τα φύλλα σιδήρου, από τα οποία είναι θεωρητικά δυνατό να κατασκευαστεί η ίδια θήκη, είναι απαράδεκτα, καθώς θα αυξήσουν κατά πολύ το βάρος της θήκης. Ήδη με πάχος φύλλου μόνο 2 mm. Η κατασκευασμένη θήκη πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 40 κιλά. Επιπλέον, το μέταλλο είναι δύσκολο να επεξεργαστεί και το κόστος του είναι επίσης αρκετά υψηλό.

Στην έκδοσή μας, η μοριοσανίδα θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του σώματος. Πρόκειται για πριονίδι, συμπιεσμένα σε φύλλα διαστάσεων 2660x1660x16 mm (W.D.H.) και εμποτισμένα με ειδική κόλλα.

Τα μέρη του σώματος επισημαίνονται σύμφωνα με τα σχέδια που παρέχονται και κόβονται. Δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο σε αυτό και μπορείτε να το παραγγείλετε από αυτούς που κατασκευάζουν έπιπλα. Εάν αποφασίσετε να κόψετε μόνοι σας τα κενά, τότε θα χρειαστείτε τα απαραίτητα εργαλεία: παζλ και λίμες ξύλου.

Θα πρέπει να καταλήξεις σε κάτι τέτοιο. Τελειώστε καλά τις άκρες των τεμαχίων εργασίας γυαλόχαρτο.

Όταν γίνουν όλα τα κενά, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του ίδιου του σώματος. Είναι απαραίτητο να συνδέσετε και να στερεώσετε τα μέρη σύμφωνα με τα σχέδια. Μια σπιτική θήκη υπολογιστή σε μερικώς συναρμολογημένη μορφή θα μοιάζει κάπως έτσι.

Λόγω του γεγονότος ότι ο μπροστινός πίνακας θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως "εισαγωγή αέρα", αλλά σε αυτόν θα βρίσκονται τα κουμπιά λειτουργίας, επανεκκίνηση του υπολογιστή και όλες οι κύριες ενδείξεις (σκληροί δίσκοι και ολόκληρο το σύστημα), πρέπει να ενσωματωμένο σε ξύλινο πάνελ. Είναι απαραίτητο να ανοίξετε τρύπες για όλες τις θύρες, κουμπιά τροφοδοσίας και επαναφοράς και ενδείξεις LED. Όλα πρέπει να γίνονται προσεκτικά και αυστηρά σε μέγεθος.

Οι λυχνίες LED δεν μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας από το βύσμα της μητρικής πλακέτας· πρέπει να συνδεθούν σε αυτήν σε σειρά με τιμή αντίστασης 480-500 Ohms και διαρροή ισχύος 0,25 W. Όλα αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να αγοραστούν σε οποιοδήποτε κατάστημα ραδιοφώνου. Καλώδια για σύνδεση κουμπιών και LED με μητρική πλακέτα, είναι συγκολλημένα στο Q-Connector, το οποίο συνοδεύει πλακέτες ASUS. Η θερμική συρρίκνωση χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό. Πρόκειται για ένα σωλήνα κατασκευασμένο από ειδικό υλικό (χλωριούχο πολυβινύλιο), το οποίο μπορεί να αλλάξει το γεωμετρικό του σχήμα (διάμετρος) όταν θερμαίνεται. Στην πράξη, ένα κομμάτι ενός τέτοιου σωλήνα τοποθετείται σε ένα σύρμα, συγκολλάται σε ένα άλλο και το κομμάτι του σωλήνα μετακινείται στη θέση συγκόλλησης. Μετά από αυτό ζεσταίνεται λίγο με έναν αναπτήρα. Μετά από αυτό, ο σωλήνας λεπταίνει γύρω από την περιοχή συγκόλλησης και σχηματίζει καλή μόνωση. Το ποσοστό συρρίκνωσης φτάνει έως και 30%.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι 6 mm, τότε όταν θερμανθεί θα αλλάξει την τιμή του σε σχεδόν 4 mm. Ένας τέτοιος σωλήνας μπορεί επίσης να αγοραστεί σε οποιαδήποτε καταστήματα ραδιοφώνου και η τιμή είναι μόνο 2-4 UAH ανά μέτρο. Συνιστάται η χρήση ενός τέτοιου μονωτικού υλικού για την εκτέλεση όλων των εργασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση συρμάτων για την κατασκευή αυτού του περιβλήματος.

Στο πίσω τοίχωμα της θήκης υπάρχουν βύσματα για είσοδο και έξοδο ισχύος από το δίκτυο ~220 V και ένας φωτιζόμενος διακόπτης τροφοδοσίας.

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των ανεμιστήρων θήκης. Πρέπει να πληρούν αισθητικές απαιτήσεις, αφού θα είναι πάντα σε κοινή θέα. Εξάλλου, το μπροστινό πάνελ είναι αυτό που τραβάει τη μεγαλύτερη προσοχή. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε τα περισσότερα ήσυχοι οπαδοί, ταιριάζει στην απόδοσή σας. Επομένως, επιλογές όπως οι σχάρες "ψησταριάς" εξαλείφθηκαν αμέσως.

Ο ανεμιστήρας Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern ή παρόμοιος ανεμιστήρας είναι καλός για αυτή τη λύση. Η επιλογή του καθορίστηκε όχι μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να ζηλέψουν πολλοί θαυμαστές. Αυτός ο ανεμιστήρας λειτουργεί με ταχύτητα 1500 rpm και το επίπεδο θορύβου που δημιουργείται δεν είναι υψηλότερο από 17 dB, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά αθόρυβο. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ο μοναδικός κινούμενος φωτισμός του.

Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ένα πιο «προηγμένο» μοντέλο από αυτή τη σειρά ανεμιστήρων, το Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. Σε αυτό το μοντέλο, όπως και στο Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, δεν υπάρχουν διάφορα κινούμενα εμβλήματα, αλλά το λογότυπο Thermaltake είναι "γραμμένο", εμφανίζεται η κατά προσέγγιση θερμοκρασία του αέρα που περνά (ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας) και το σχετικό επίπεδο θορύβου εμφανίζεται επίσης που δημιουργεί ο ανεμιστήρας.

Όλοι αυτοί οι ανεμιστήρες είναι τοποθετημένοι στον μπροστινό πίνακα χρησιμοποιώντας ξύλινες βίδες περίπου ως εξής:

Για να αποφύγετε το πρόβλημα κάμψης του PCB της μητρικής πλακέτας, το οποίο συμβαίνει λόγω της άκαμπτης τοποθέτησης του ψυγείου χωρίς ειδική πλάκα πίεσης, πρέπει να αντικαταστήσετε αυτήν την πλάκα πίεσης με κάτι. Μπορείτε να επιλέξετε τσόχα του απαιτούμενου πάχους (περίπου 7-8 mm) και να κόψετε ένα τετράγωνο με διαστάσεις ελαφρώς μεγαλύτερες από τις οπές για την τοποθέτηση του ψυγείου της υποδοχής επεξεργαστή Socket LGA 775. Αν κοιτάξετε το ύψος της βάσης για την τοποθέτηση του μητρική πλακέτα, η τσόχα είναι 1-2 mm ψηλότερα από αυτήν, γεγονός που δίνει την απαραίτητη ακαμψία κατά την κάμψη του textolite της μητρικής πλακέτας. Η τσόχα μπορεί να αγοραστεί σε πολλά καταστήματα κατασκευών ή μεταχειρισμένη στις αγορές. Το κόστος ενός τέτοιου τεμαχίου θα είναι περίπου 5 έως 20 UAH.

Στο τέλος της όλης ακατέργαστης επεξεργασίας της θήκης, είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι απαραίτητες τρύπες στο ράφι της μητρικής πλακέτας, από τις οποίες θα περάσουν καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια για σκληρούς δίσκους, μονάδες δισκέτας κ.λπ. Πρώτα, πρέπει να βιδώστε προσωρινά μητρική πλακέταστη θέση τους και σημειώστε και υπογράψτε με μαρκαδόρο όλες τις θέσεις των βυσμάτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό τρυπάνι και μια λίμα, γίνονται όλες αυτές οι τρύπες.

Ο ευκολότερος τρόπος για να καλύψετε μια σπιτική θήκη υπολογιστή είναι να καλύψετε το εξωτερικό της θήκης με αυτοκόλλητη ταινία. Αυτό το υλικό είναι κατασκευασμένο από χοντρό χαρτί ή ειδική λαδόκολλα. Ο χρωματικός συνδυασμός περιορίζεται μόνο από τη φαντασία σας ή τη συλλογή του καταστήματος (από καθαρό λευκό έως διάφορες ταπετσαρίες φωτογραφιών). Αυτό το αυτοκόλλητο πωλείται σε ρολά ανά γραμμικό μέτρο. Υπάρχουν δύο τύποι πλάτους ρολού: 450 mm και 550 mm. Το κόστος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και του πλάτους και συνήθως κυμαίνεται από 11 – 22 UAH ανά γραμμικό μέτρο. Για την κατασκευή αυτής της θήκης επιλέχθηκε ένα γυαλιστερό μαύρο «αυτοκόλλητο». Αφού έγιναν οι υπολογισμοί με βάση τα σχέδια, καθορίστηκε ότι θα χρειάζονταν πέντε μέτρα «αυτοκόλλητου» για να καλυφθεί ολόκληρο το σώμα.

Για την επεξεργασία των εγκοπών, θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό υλικό, ταινία διπλής όψης με βάση αφρού.

Είναι απαραίτητο ως στεγανοποιητικό σε σημεία όπου δονούμενα εξαρτήματα (σκληροί δίσκοι, δίσκοι) έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα της θήκης. Το αφρώδες λάστιχο από το οποίο κατασκευάζονται οι λωρίδες, πλάτους 14-18 mm και πάχους 2 mm, είναι πολύ μαλακό σε συνοχή και συμπιέζει στα 0,5 mm, ενώ έχει και δυνατότητα ελατηρίου. Όλα αυτά είναι πολύ καλά για τη φώκια. Η παρουσία μιας συγκολλητικής ουσίας και στις δύο πλευρές επιτρέπει τη σταθερή στερέωση αυτής της σφράγισης και τη στερέωση μεμονωμένων εξαρτημάτων με τη βοήθειά της.

Το μόνο που μένει είναι να φτιάξουμε ένα «καλάθι» για την τοποθέτηση όλων των δίσκων, των σκληρών δίσκων, της μονάδας δισκέτας και της μονάδας ανάγνωσης καρτών. Η χρήση ενός τυπικού "καλαθιού", το οποίο είναι εγκατεστημένο σε σειριακές θήκες, είναι δύσκολη και άβολη λόγω της μη τυπικής θέσης εγκατεστημένες συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι πλεξιγκλάς πάχους 4 mm για αυτούς τους σκοπούς. Δεν θα χρειαστείτε πολύ, περίπου ένα μέτρο ανά μέτρο. Η κοπή ενός τέτοιου υλικού πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας χειροκίνητο μύλο ή μύλο. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια, πρέπει να ανοίξετε τις απαιτούμενες τρύπες στα τεμάχια εργασίας. Το πλεξιγκλάς είναι ένα αρκετά εύθραυστο υλικό και μερικές φορές θρυμματίζεται αν τον χειριστεί κανείς απρόσεκτα. Για να ανοίξετε μια τρύπα με διάμετρο 3,5 mm σε αυτήν, πρέπει να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία σε τρία ή τέσσερα περάσματα, ξεκινώντας με ένα τρυπάνι με διάμετρο 1 mm και τελειώνοντας με ένα τρυπάνι 3,6 mm. Πρέπει να θυμάστε να ανοίξετε μια «πρίζα» για την κεφαλή του μπουλονιού για να την κρύψετε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε ένα τρυπάνι ίδιας διαμέτρου με το κεφάλι. Όλες οι μονάδες δίσκου, οι μονάδες δισκέτας και η συσκευή ανάγνωσης καρτών ασφαλίζονται με την ίδια στεγανοποίηση ταινίας διπλής όψης.

Για να αποτρέψετε τους σκληρούς δίσκους να μεταδώσουν τους κραδασμούς τους στο καλάθι, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο θορύβου, μπορείτε να τους ασφαλίσετε με τέσσερις γόμες.

Όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι λειτουργίες, μπορείτε να συναρμολογήσετε το σώμα. Συγκεντρωμένος Κάτω μέροςθήκη, με "καλάθι", σκληρούς δίσκους, μονάδες δίσκου, συσκευή ανάγνωσης καρτών, μονάδα δισκέτας και εγκατεστημένο τροφοδοτικό μοιάζει κάπως έτσι:

Όταν συναρμολογηθεί πλήρως, αυτή η θήκη θα μοιάζει με αυτό:

Μετά τη δοκιμή της λειτουργίας του υπολογιστή, μια σπιτική θήκη υπολογιστή έδειξε καλή απόδοση θερμοκρασίας. Το κόστος μιας σπιτικής θήκης αποδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερο από τις εξειδικευμένες θήκες Middle Tower ή Full Tower. Για να φτιάξετε μια θήκη υπολογιστή με τα χέρια σας, χρειάζεστε μόνο ορισμένες δεξιότητες στην εργασία με ένα συγκολλητικό σίδερο και ένα ειδικό εργαλείο.

Ένα μικρό υπόβαθρο από τον συγγραφέα για το πώς και γιατί αποφάσισε να κάνει το δικό του modding υπολογιστή.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το σύστημά του ενημερώθηκε πριν από 1,5 χρόνο και αποφάσισε να αλλάξει τον επεξεργαστή σε πιο ισχυρό, καθώς και να αλλάξει την παλιά του θήκη Super Armor στο νέο Corsair 900D, και αυτό φαινόταν αρκετό, αλλά το Ο συγγραφέας αποφάσισε να μην σταματήσει εκεί, αφού ήθελε κάτι ασυνήθιστο και ξεχωριστό, από όλη την ποικιλία επιλογών, του άρεσε η ιδέα ενός υπολογιστή επιτοίχια. Έτσι ξεκίνησε αυτό το δύσκολο έργο.

Ας προχωρήσουμε στη διαδικασία δημιουργίας.
Ο συγγραφέας ξεκίνησε τραβώντας φωτογραφίες όλων των εξαρτημάτων στο πραγματικό τους μέγεθος και χρησιμοποίησε Το πρόγραμμα Photoshop, ώστε να μπορεί να μετακινήσει όλα τα μέρη γύρω από τον χώρο εργασίας και να δει πώς μπορεί να μοιάζει. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στη φωτογραφία.Με τη διανομή όλων των στοιχείων, ο συγγραφέας ήθελε να πετύχει τη μέγιστη πλήρωση του ελεύθερου χώρου. Στην τελική έκδοση, οι σωλήνες ψύξης θα τεντωθούν σε όλο το δεξιό άκρο και θα τοποθετηθούν δύο επιπλέον θερμόμετρα.

Στη συνέχεια, πάρθηκε ένα ακρυλικό φύλλο πλαστικού, πάνω στο οποίο μεταφέρθηκε το σχέδιο της μητρικής πλακέτας. Δεδομένου ότι η κάρτα γραφικών θα βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από τη μητρική πλακέτα, έπρεπε να αγοράσω καλώδια επέκτασης για την υποδοχή PCIe· συνιστάται να αγοράσετε πιο ακριβά καλώδια, καθώς έχουν περισσότερα καλή προστασία, και δεν θα προκαλέσουν παρεμβολές.

Έτσι μοιάζουν μερικά από τα παραγγελθέντα εξαρτήματα.

Κόβουμε όλα τα πάνελ υπό γωνία 45 μοιρών, αυτό είναι απαραίτητο για να είναι πιο αποτελεσματική η λάμψη στις άκρες.

Τώρα ήρθε η ώρα να σκίσετε τον παλιό σας υπολογιστή.

Στο παλιό σκληρός υπολογιστήςΟι δίσκοι τοποθετήθηκαν σε ειδικά κουτιά Vantec HDCS, φτιάχνουν 3 κουτιά HDD από 2 5,25".

Για να αντανακλά σωστά το φως, γίνεται μια τριγωνική τομή στο κέντρο των πλακών· χωρίς αυτό, οι άκρες λάμπουν ελαφρώς.

Όλα τα πάνελ πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο 120 grit.

Όταν τα σημάδια είναι έτοιμα, κόβουμε ειδικές υποδοχές με ηλεκτρικό παζλ.

Στη συνέχεια το πλαίσιο είναι κολλημένο.

Το εσωτερικό των εγκοπών ήταν βαμμένο μαύρο, ειδικά για να ταιριάζει με το χρώμα του αυτοκόλλητου άνθρακα.

Τώρα προχωράμε στη συγκόλληση των λωρίδων LED, τις στερεώνουμε προσωρινά με ηλεκτρική ταινία και βλέπουμε τι συμβαίνει.

Ήρθε η ώρα να κολλήσετε τη μεμβράνη βινυλίου, κάντε υπομονή, καθώς η διαδικασία είναι πολύ αγχωτική.

Χρησιμοποιώντας ταινία αλουμινίου, καλύψτε τον οπίσθιο φωτισμό LED για σκληρούς δίσκους.

Αφού ληφθεί το ψυκτικό υγρό και ο απαιτούμενος αριθμός καλωδίων, ξεκινάμε τη σύνδεση. Για να αποφευχθεί η χαλάρωση των καλωδίων, χρησιμοποιήθηκε γραβάτα.

Ελέγξτε την ψύξη του νερού για διαρροές.

Ξεκινάμε το σύστημα για πρώτη φορά.
Η πρώτη εκτόξευση ήταν ανεπιτυχής, το σύστημα κρεμόταν συνεχώς, δύο κάρτες γραφικών αρνήθηκαν να λειτουργήσουν, το σφάλμα ήταν με επέκταση PCIe με καλώδια κορδέλας, τα οποία αποδείχθηκαν πολύ ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Έγινε προσπάθεια να γίνει πρόσθετη προστασία με αλουμινόχαρτο, αλλά αυτό δεν έδωσε ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Το μόνο πράγμα που βοήθησε στην επίλυση αυτού του προβλήματος ήταν η αγορά ενός πολύ ακριβά καλώδιαπου διέθετε την απαραίτητη προστασία.

Λίγα τελευταία λόγια.
Ο υπολογιστής τοίχου αποδείχθηκε αρκετά αθόρυβος, όλο το σύστημα λειτουργεί ομαλά, το επιθυμητό αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί!
Ο συγγραφέας παρέχει μια φωτογραφική αναφορά της τελικής τροποποίησης.

Οι περισσότεροι χρήστες που έχουν κατακτήσει έναν υπολογιστή σε ερασιτεχνικό επίπεδο δυσκολεύονται να φανταστούν μια κατάσταση όταν πρέπει να αλλάξουν τη θήκη του. Ωστόσο, εμφανίζεται αρκετά συχνά. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε ένα νέο τροφοδοτικό στο σύστημά σας, με αποτέλεσμα η παλιά θήκη απλά να μην χωράει ή να ζεσταίνεται τόσο πολύ που να είναι αδύνατη η χρήση της. Τι να κάνετε μέσα μια τέτοια περίπτωση? Ο ευκολότερος τρόπος είναι να αγοράσετε μια νέα θήκη, αλλά είναι πολύ φθηνότερο και πιο βολικό (και, φυσικά, πιο ενδιαφέρον) να το φτιάξετε μόνοι σας. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς να φτιάξετε μια θήκη υπολογιστή με τα χέρια σας.

Τύποι θήκες Η/Υ και τα χαρακτηριστικά τους

Εφόσον έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάτι μόνοι μας, πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο τέλος. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καταλάβετε τι είδους θήκες υπολογιστών υπάρχουν. Υπάρχουν τέσσερις τύποι συνολικά:

1.Έντυπο Moddle-Tower
Το πιο δημοφιλές είδος σήμερα. Ταιριάζει καλύτερα για φανατικούς λάτρεις των υπολογιστών και παίκτες που δεν τους νοιάζει πώς ταιριάζει μια νέα θήκη στο δωμάτιό τους. Αλλά σε αντάλλαγμα για ένα κατεστραμμένο σχέδιο, έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πρόσθετους σκληρούς δίσκους ή να εγκαταστήσουν πολλές κάρτες βίντεο ταυτόχρονα. Λοιπόν, για προστασία από την υπερθέρμανση, συνιστάται ανεπιφύλακτα η εγκατάσταση ενός καλού συστήματος εξαερισμού σε ένα τέτοιο μοντέλο.

2.Small Form Factor
Το κύριο πλεονέκτημα είναι το μικρό του μέγεθος, κατάλληλο για χρήση στο σπίτι ή σε στενό γραφείο όπου ο χώρος στο γραφείο είναι περιορισμένος. Εδώ τελειώνουν τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου. Υπάρχουν όμως ελλείψεις. Πρώτον, λόγω της εγγύτητας των εξαρτημάτων μεταξύ τους, η θήκη μπορεί να ζεσταθεί πολύ και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ολόκληρος ο υπολογιστής απειλεί απλώς να αποτύχει. Δεύτερον, θα πρέπει να εργαστείτε σκληρά για να επιλέξετε εξαρτήματα τόσο μικρού μεγέθους και να συναρμολογήσετε ακριβώς την έκδοση του συστήματος που χρειάζεστε.

3.Μίνι Πύργος Φόρμα
Μια πιο ορθολογική και ισχυρή επιλογή (τροφοδοσία - από 400 W) από την προηγούμενη. Με βάση μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να εξοπλίσετε ένα κανονικό σύστημα με επεξεργαστή διπλού πυρήνα. Είναι επίσης κατάλληλο για gamers, γιατί σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε κανονική κάρτα γραφικών. Ωστόσο, θα πρέπει ακόμα να παλέψετε με τις λεπτομέρειες, καθώς πολλές από αυτές θα εξακολουθούν να ανήκουν στην ίδια μίνι έκδοση που αναφέραμε παραπάνω.

4. Big-Tower
Το κατακόρυφο μοντέλο, εξαιρετικά ογκώδες (ύψος όχι μικρότερο από 50 cm) και ογκώδες (μπορεί να φιλοξενήσει, για παράδειγμα, πέντε σκληρούς δίσκους), απαιτεί την εγκατάσταση εξαερισμού υψηλής ποιότητας, διαφορετικά απλά θα υπερθερμανθεί και θα σπάσει. Φυσικά, είναι άχρηστο για έναν λαϊκό. Αλλά για το γραφείο, μια απολύτως εφαρμόσιμη επιλογή είναι η μορφή ενός υπολογιστή ελέγχου. Επίσης κατάλληλο ειδικοί πληροφορικήςκαι ιδιαίτερα τους παθιασμένους εραστές παιχνίδια στον υπολογιστήεγκατάσταση περισσότερων από τριών καρτών βίντεο ταυτόχρονα.

Πλεονεκτήματα μιας σπιτικής θήκης:

  • Συχνά κοστίζει λιγότερο από τις τυπικές επιλογές καταστήματος.
  • Μπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε γέμισμα και πρόσθετα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.
  • Μπορεί να κατασκευαστεί από μη τυποποιημένα υλικά (ας υποθέσουμε ότι είστε υποστηρικτής της περιβαλλοντικής καθαριότητας και θέλετε οπωσδήποτε μια ξύλινη θήκη).
  • Είναι μοναδικό και δείχνει όπως θέλεις, αφού σε αυτή την περίπτωση είσαι και master και designer ταυτόχρονα.

Θήκη υπολογιστή DIY. Προπαρασκευαστικό στάδιο

Έτσι, ανακαλύψαμε τι είδους θήκες υπάρχουν και επιλέξαμε το είδος που μας ταιριάζει περισσότερο. Πριν ξεκινήσετε την ενεργό εργασία, αξίζει να απαντήσετε σε πολλές σημαντικές ερωτήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή λαθών και, κατά συνέπεια, πολλαπλών εργασιών στο μέλλον.

Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο εσωτερικός χώρος της θήκης είναι αρκετός για αυτό που σκοπεύετε να τοποθετήσετε εκεί. Ταυτόχρονα, μην ξεχνάτε το σύστημα εξαερισμού· απαιτεί να υπάρχει τουλάχιστον μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τμημάτων του συστήματος για τη ροή αέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παροχή ρεύματος. Όχι μόνο καταλαμβάνει λίγο χώρο μέσα στη θήκη του υπολογιστή, αλλά χρειάζεται και επιπλέον ψύξη λόγω της υψηλής ισχύος του. Επιπλέον, το τροφοδοτικό μπορεί να γίνει πηγή τρομερού θορύβου που θα στοιχειώσει όλους τους κατοίκους του διαμερίσματός σας.

Υπάρχουν δύο τρόποι εξόδου από αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να τοποθετήσουμε το τροφοδοτικό στο πάνω μέρος της θήκης, το οποίο γενικά αναγνωρίζεται ως στάνταρ επιλογή. Ταυτόχρονα, το επίπεδο θορύβου θα μειωθεί σημαντικά και τα στοιχεία θα θερμανθούν κατά 3° το πολύ λόγω της ελεύθερης ροής του αέρα. Η επιλογή με χαμηλότερη θέση εμφανίζεται επίσης, αν και όχι τόσο συχνά. Ωστόσο, είναι λιγότερο καλό, καθώς ο θόρυβος σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ πιο ακούγεται και οι καταστάσεις υπερθέρμανσης εμφανίζονται πιο συχνά.

Έχοντας ασχοληθεί με τον εσωτερικό χώρο του σχεδιαζόμενου κτιρίου, περνάμε στο δεύτερο θέμα του προπαρασκευαστικού σταδίου. Αφορά επίσης την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα: τι υλικό να χρησιμοποιήσετε για τη δουλειά;

Τις περισσότερες φορές, οι θήκες υπολογιστών είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή αλουμίνιο. Σε αυτή την περίπτωση, στην πρώτη περίπτωση θα έχουμε ένα ανθεκτικό και πιο ήσυχο μοντέλο, στη δεύτερη - ένα ελαφρύ που δεν θερμαίνεται τόσο γρήγορα. Φυσικά, κάθε επιλογή έχει τα μειονεκτήματά της. Έτσι, οι θήκες αλουμινίου δεν είναι ανθεκτικές μηχανική βλάβηκαι είναι αρκετά ακριβά, και τα ατσάλινα είναι πολύ βαριά.
Εκτός από μέταλλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύλο ή πλεξιγκλάς/ακρυλικό για εργασία. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε και θα εξηγήσουμε σε καθαρά ρωσικά πώς να φτιάξετε μια θήκη υπολογιστή από αυτά τα υλικά.

Κατασκευή θήκης υπολογιστή από ξύλο

Ας εξετάσουμε μια επιλογή στην οποία το σώμα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδες. Αυτό το μοντέλο είναι καλό γιατί είναι αρκετά ελαφρύ και ευέλικτο, δηλ. όλοι είναι παρόντες μέσα απαραίτητα εξαρτήματα, χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Συναρμολογούμε τη θήκη από έξι τοίχους· υπάρχει επίσης ένα εγκάρσιο χώρισμα στο μεσαίο τμήμα της θήκης, το οποίο θα τη χωρίσει σε δύο μέρη. Στο επάνω μέρος τοποθετούμε προσαρμογείς βίντεο, μια μητρική πλακέτα και ανεμιστήρες για επεξεργαστές και μια κάρτα γραφικών (πρέπει να υπάρχουν αρκετές, διαφορετικά δεν μπορεί να αποφευχθεί η υπερθέρμανση!) στον μπροστινό τοίχο. Στο κάτω μέρος θα υπάρχει ένας σκληρός δίσκος (ένας ή περισσότεροι, ανάλογα με την επιθυμία σας), τροφοδοτικό με ανεμιστήρα, μονάδα δίσκου, συσκευή ανάγνωσης καρτών, καθώς και όλες τις μονάδες δίσκου.

Ετοιμάζουμε τους τοίχους χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πριόνι ξύλου και μια σέγα (είναι καλύτερο να λειαίνουμε τις άκρες με γυαλόχαρτο για να διευκολύνουμε την ένωση των εξαρτημάτων). Στη συνέχεια στερεώνουμε τα μέρη μεταξύ τους και καταλήγουμε σε μια κατασκευή έξι τοίχων. Μην ξεχάσετε να κάνετε όλες τις απαραίτητες τρύπες για κουμπιά και θύρες στο μπροστινό μέρος της θήκης! Διαφορετικά, ο υπολογιστής σας, για παράδειγμα, θα είναι απλώς αδύνατο να ενεργοποιηθεί λόγω της έλλειψης κουμπιού λειτουργίας. Κατά τη διανομή καλωδίων, μην ξεχνάτε τη μόνωση! Ο ευκολότερος τρόπος για να το εξασφαλίσετε αυτό είναι με θερμοσυστελλόμενο (αυτός είναι ένας σωλήνας πολυβινυλοχλωριδίου που αλλάζει τη διάμετρό του καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία: τοποθετείται στο σημείο όπου συγκολλούνται τα καλώδια και θερμαίνεται με έναν αναπτήρα, γι' αυτό εφαρμόζει σφιχτά τα καλώδια και δίνει ένα καλό μονωτικό αποτέλεσμα).

Όταν εγκαθιστάτε ανεμιστήρες στην κορυφή, μην ξεχνάτε τον σχεδιασμό τους! Επειδή Θα υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές ψύξης· η επιλογή με «τρύπες» στον μπροστινό πίνακα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη (άσχημη και άβολη). Είναι καλύτερα να εγκαταστήσετε έναν καλό ανεμιστήρα όπως το Termaltake, ο οποίος θα διαρκέσει πολύ και δεν θα βλάψει εμφάνισηπεριβλήματα.

Μην ξεχνάτε τις οπές για τις υποδοχές των εσωτερικών συσκευών (για παράδειγμα, έναν σκληρό δίσκο) με τη μητρική πλακέτα! Αφού εφαρμόσετε πλήρεις προκαταρκτικές σημάνσεις και κόψετε τις τρύπες, μπορείτε να αρχίσετε να σχεδιάζετε και να καλύπτετε το σώμα μας με αυτοκόλλητη μεμβράνη από καουτσούκ. Για να αποφύγετε προβλήματα σε μέρη με ιδιαίτερα μεγάλη φθορά (για παράδειγμα, σε σημεία σύνδεσης καλωδίων), είναι προτιμότερο να καλύπτετε τις εγκοπές για οπές και δίσκους στο επάνω μέρος της μεμβράνης με ταινία αφρού διπλής όψης.

Το τελικό στάδιο δημιουργίας είναι η εγκατάσταση ενός «καλαθιού» για σκληρούς δίσκους, δισκέτες κ.λπ. Το φτιάχνουμε από πλεξιγκλάς και στερεώνουμε τους δίσκους χρησιμοποιώντας την ίδια ταινία σε αφρώδες ελαστικό. Αφού δημιουργήσουμε αυτό το τελευταίο μέρος, ξεκινάμε τη συναρμολόγηση και μετά από λίγο θαυμάζουμε ήδη την αποκλειστική θήκη που δημιουργήσαμε.

Πώς να φτιάξετε μια θήκη υπολογιστή από πλεξιγκλάς

Το κύριο μειονέκτημα αυτής της επιλογής είναι το υψηλό κόστος. Αλλά από σχεδιαστική άποψη, είναι πολύ ελκυστικό: μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε σχήμα, ακόμη και να προσθέσετε εφέ φωτισμού και άλλες καινοτομίες.

Όταν εργάζεστε, να θυμάστε ότι το plexiglass είναι ένα εύθραυστο υλικό, οπότε να είστε προσεκτικοί. Για εργασία θα χρειαστούμε πλεξιγκλάς διαφορετικού πάχους, από 5 έως 10 mm. Κατασκευάζουμε πρώτα τα πλευρικά τοιχώματα από αυτό (το μέγεθος εξαρτάται από τις ανάγκες σας), μετά τα επάνω και κάτω καλύμματα (το πάχος του κάτω μέρους πρέπει να είναι μεγαλύτερο). Σημειώστε ότι το μέγεθος των καπακιών πρέπει να είναι απολύτως το ίδιο, διαφορετικά θα έχετε προβλήματα με τη συναρμολόγηση αργότερα! Στη συνέχεια φτιάχνουμε κάθετες σχάρες (κατά προτίμηση και πιο χοντρές, από plexiglass 10 mm). Συνδέουμε έτοιμα εξαρτήματα. Μπορείτε να στερεώσετε πόδια στο κάτω μέρος για να μην γρατσουνίσετε το σώμα μας και χαλάσετε την εμφάνισή του.

Κατά την εγκατάσταση του πίσω τοίχου, μην ξεχνάτε τις οπές για τα καλώδια κίνησης. Για το λόγο αυτό, είναι καλύτερο να ασφαλίσετε εκ των προτέρων τη μητρική πλακέτα μέσα, σημειώνοντας πάνω της τα σημεία μελλοντικής σύνδεσης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Έτσι θα εξοικονομήσουμε χρόνο και θα ξέρουμε εκ των προτέρων ποιες τρύπες να κάνουμε και πού ακριβώς. Ο ευκολότερος τρόπος να τοποθετήσετε την ίδια την σανίδα είναι σε ένα κομμένο κομμάτι πλεξιγκλάς μεσαίου πάχους, στερεώνοντάς το με διχλωροαιθάνιο.

Στη συνέχεια, τοποθετούμε ράφια στο εσωτερικό για σκληρούς δίσκους και δίσκους. Είναι καλύτερα να τα φτιάξετε από λεπτό πλεξιγκλάς 5 mm. Εάν θέλετε να κάνετε τη δομή πιο άκαμπτη, μπορείτε να καλύψετε τις πλευρές των κουτιών για τους δίσκους με παχύτερο πλεξιγκλάς, αλλά αυτό είναι προαιρετικό.

Ας ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του μπροστινού τοίχου. Εδώ, μην ξεχνάτε την τρύπα για την ένδειξη (για μεγαλύτερη ομορφιά, μπορείτε να εισάγετε ένα κομμάτι γυαλιού διαφορετικού χρώματος εκεί χρησιμοποιώντας το ίδιο διχλωροαιθάνιο) και τα κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κ.λπ. (μπορείτε να πάρετε έτοιμα κουμπιά από μια άλλη θήκη, να τοποθετήσετε μια σανίδα με LED κάτω από αυτά και μετά να εισάγετε ολόκληρη τη δομή στη δημιουργία μας). Όλη αυτή η ομορφιά μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κάθετα ως στάνταρ, φαίνεται όμορφη και ασυνήθιστη, όπως ολόκληρο το μελλοντικό μας κτίριο συνολικά.

Έτσι, όλοι οι τοίχοι είναι έτοιμοι, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση. Ας προσθέσουμε ότι δεδομένου ότι η θήκη σχεδιάζεται να είναι εντελώς διαφανής, μπορούν να τοποθετηθούν τυχόν LED και άλλα στοιχεία φωτισμού στο εσωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, θα φαίνεται όμορφο, αλλά η επιλογή του χρώματος, η λειτουργία αναβοσβήνει και άλλες καινοτομίες είναι καθαρά θέμα του γούστου και της φαντασίας σας.