Tabla de contenido:
- Paso 1: hardware
- Paso 2: Montaje del hardware
- Paso 3: la fuente de alimentación y el voltaje insuficiente
- Paso 4: Software - Retropie 4.4
- Paso 5: Software - Optimización
- Paso 6: Comentarios finales
Video: Super Pitendo: Raspberry Pi 3b + Construcción de consola retro: 6 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43
¡Hola! Durante la última temporada navideña, y nuevamente este año, escuché a mis hermanos hablar sobre lo geniales que pensaban que eran las consolas retro que iban a salir. PERO, también escuché de sus frustraciones por lo costosos que eran y la dificultad de encontrarlos en stock. Para solucionar esto, decidí hacerles una consola retro casera, ¡la Super Pitendo!
Durante este instructivo, cubriré el hardware utilizado (muy importante para esos juegos N64), así como algunas configuraciones de software para ayudar a que los juegos funcionen sin problemas. Necesitarás encontrar los juegos por tu cuenta.
Paso 1: hardware
A continuación se muestra la lista de hardware para Super Pitendo. Todos los artículos se compraron a través de Amazon en los siguientes enlaces. La fuente de alimentación es particularmente importante para esta construcción por su clasificación de 5.25V. Entraré en más detalles sobre el significado más adelante.
Computadora: Raspberry Pi 3B +
Estuche: Estuche SNES Raspberry Pi con puertos frontales y botones de funcionamiento
Controlador: Controlador SNES Bluetooth de 8 Bitdo
Tarjeta SD: Tarjeta SD SanDisk Class 10 32GB
Disipador de calor: Disipador de calor de pensión completa de aluminio para Raspberry Pi 3B +
Fuente de alimentación: 5.25V 2.4A Keyestudio Power Supply
Cable HDMI: Amazon Basics 6 pies
Paso 2: Montaje del hardware
1. Con el destornillador provisto con la caja de SNES, abra la concha de almeja, Imagen 1
una. Dentro de esta caja, verá un pequeño ventilador montado en la carcasa inferior, le sugiero que apriete estos tornillos para reducir el temblor del ventilador mientras está funcionando.
B. Una tabla montada en la carcasa superior. Esta placa maneja la entrada de energía para la carcasa y enruta la energía a través de un controlador de botón. Este controlador de botón maneja los botones de "Encendido" y "Restablecer" en la carcasa, así como las conexiones de energía para el ventilador y la Raspberry Pi.
2. Tome su RPi y conecte los extensores USB como se muestra en la Imagen 2
3. Coloque RPi dentro de la carcasa de modo que los 4 orificios de la placa Raspberry Pi queden alineados con los orificios de montaje de la carcasa, como se muestra en la Imagen 3.
4. El disipador de calor tiene 3 aletas que se interpondrán en el camino del cierre de la caja de SNES para solucionar esto, necesitamos quitar las últimas 3 aletas como se muestra en la Imagen 4. Usé una sierra de metal estándar y pinzas para quitar las 3 aletas.
5. Utilice la pasta térmica incluida con el disipador de calor y coloque una pequeña gota tanto en el procesador RPi 3B + (cuadrado plateado) como en el chip USB / Ethernet (pequeña caja negra cerca de los puertos USB) como se muestra en la Imagen 5.
6. Coloque el disipador de calor sobre el RPi, tenga cuidado de minimizar la cantidad de deslizamiento. Usando los 4 tornillos provistos con el disipador de calor, fije el disipador de calor a través del RPi y en la carcasa como se muestra en la Imagen 6.
7. Conecte la conexión de alimentación y tierra de 3 clavijas desde la parte superior de la caja a las clavijas exteriores inferiores del RPi como se muestra en la Imagen 7. Esto conecta la entrada de alimentación de la placa en la caja superior al RPi.
Paso 3: la fuente de alimentación y el voltaje insuficiente
Mencioné al principio que la fuente de alimentación específica que elegí era fundamental. Durante el transcurso de este proyecto, compré otras 5 fuentes de alimentación, incluida la fuente de alimentación oficial. Pero encontré problemas de subvoltaje al jugar juegos de mayor demanda, como los juegos N64.
Entonces, ¿qué es Under-Volting? El RPi funciona con una fuente de alimentación microUSB que normalmente entrega 5V. Cuando la corriente extraída por el RPi aumenta, el suministro de 5V puede disminuir momentáneamente, o "Caer", por debajo de 5V. Cuando el voltaje de entrada cae por debajo de 4.7V (oficialmente el umbral es 4.63 ± 0.07V), el procesador del RPi se acelerará, lo que puede causar tartamudeo o incluso bloqueos durante el juego.
Para empeorar las cosas, la PCB en la parte superior de la caja agrega resistencia en serie adicional a la fuente de alimentación. A medida que el RPi extrae más corriente, esta resistencia en serie reduce el voltaje en la fuente de alimentación antes de que llegue al RPi.
Entonces, ¿cómo esta fuente de alimentación específica resuelve este problema? La fuente de alimentación Keyestudio 5.25V es solo eso, una fuente de 5.25 voltios. El 0.25 adicional puede no parecer mucho, pero este voltaje adicional corrige la caída de voltaje que ocurre a través de la PCB en la cubierta superior. Cuando el RPi está tirando de una carga completa, el voltaje en la entrada del pin RPi GPIO es ~ 5.03V, lo que significa que no habrá más tartamudeos en el juego.
Paso 4: Software - Retropie 4.4
Descarga la imagen de RetroPie:
Descargar Windisk Imager:
1. Usando Windisk Imager para instalar la imagen RetroPie en su tarjeta SD
2. Una vez completado, instale la tarjeta SD en la Raspberry Pi
3. En su primer arranque, asegúrese de expandir su sistema de archivos:
una. salir de retropie presionando "F4" en su teclado
B. escriba "sudo raspi-config"
C. seleccione "Opciones avanzadas" y luego "Expandir sistema de archivos"
D. cuando esté completo, reinicie
Paso 5: Software - Optimización
1. Vuelva a conectar la tarjeta SD a su computadora y abra la unidad etiquetada "arranque"
2. Abra el archivo.txt con la etiqueta "config"
3. En la parte inferior del archivo de texto, incluya las siguientes declaraciones, tenga en cuenta que algunas configuraciones anularán la garantía de la Raspberry Pi.
total_mem = 1024
arm_freq = 1450
gpu_freq = 560
core_freq = 600
sdram_freq = 525
sdram_schmoo = 0x02000020
over_voltage = 2 # esto anula la garantía de la frambuesa pi
sdram_over_voltage = 3
force_turbo = 1 # esto anula la garantía de la frambuesa pi
prevent_warnings = 2 # esto anula la garantía de la frambuesa pi
Paso 6: Comentarios finales
Esta es mi configuración en el Super Pitendo, ¡espero que esto ayude en su instalación y configuración!
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