Tecnologia

Sunfounder Pironman 5: Case para Raspberry Pi 5 com Resfriamento Eficaz

Parece que há um fluxo contínuo de cases para Raspberry Pi 5 desde o lançamento do nosso querido Raspberry Pi em outubro de 2023. Este novo case, da Sunfounder, é o Pironman 5, custando $79. Embora possamos fazer muitas piadas com super-heróis, este case é realmente MARVELoso, mas tem suas falhas.

Com aparência de um mini PC gamer, o Pironman 5 traz um design inteligente que oferece bastante resfriamento, armazenamento NVMe, acesso GPIO e LEDs RGB.

Pironman 5… Monte-se!

(Image credit: Tom’s Hardware)

O case de alumínio e acrílico parece um mini PC gamer, até mesmo com LEDs RGB. Mas a montagem é bem diferente comparada aos melhores cases de PC. O case vem em duas seções principais: uma para conectar o Raspberry Pi 5 e a placa de expansão NVMe SSD, e outra para os dois ventiladores RGB.

(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)

A montagem é envolvente, mas não difícil. Pegue uma bebida, suas ferramentas e leia o guia de montagem antes de começar. Nós misturamos os espaçadores M2.5 e nos perguntamos por que as portas HDMI e de energia não estavam alinhadas. Sim, os espaçadores de 5mm e 6mm são muito fáceis de confundir.

Depois de confirmar a altura dos espaçadores (facilitado com nossos paquímetros digitais) e desmontar a maior parte do que já tínhamos feito, montamos corretamente o case. O processo de montagem requer apenas uma chave de fenda PH0 (incluída), mas um driver de bit M2.5 ajudou a apertar os espaçadores.

(Image credit: Tom’s Hardware)

Existem quatro placas personalizadas dentro do case. A primeira que encontramos foi para as portas HDMI e de energia. Esta placa é um interposer, mas felizmente quebra as duas portas micro HDMI para HDMI de tamanho normal! USB C também é quebrado para a parte traseira do case.

Vamos dizer que essa é a única parte da construção que pareceu frágil. As portas HDMI e USB C parecem “instáveis” e tomamos cuidado para não exercer muita força ao usá-las. No final, desmontamos o case e usamos um driver de porca para fixar o espaçador. Ainda havia uma oscilação, mas nada dramático. A segunda placa personalizada é um conversor de interruptor de energia. Esta é fixada a dois espaçadores de latão e usa pinos pogo (pinos com mola) que fazem contato com dois pontos de teste na PCB do Raspberry Pi 5.

Estes pontos de teste são para o botão de energia e aqui são usados para quebrar o botão de energia para fora do case. O botão de metal (semelhante aos botões anti-vandalismo usados em produtos industriais e “mobiliário urbano” como cruzamentos) é fixado usando sua própria porca e colar. Precariously above the coin cell battery used to keep the real-time clock (RTC) powered on. A próxima placa personalizada é para o NVMe SSD e se conecta a mais dois espaçadores de latão e à placa de energia via um rebite de plástico.

Não estamos convencidos do rebite, mas funciona. Você precisará conectar corretamente esta placa à conexão PCIe do Raspberry Pi 5 antes de fixá-la. Os ventiladores se conectam ao outro lado do case e são “mantidos” no lugar com parafusos auto-roscantes que também passam por um filtro de plástico. Por que dissemos “mantidos”? Bem, nem todos os parafusos estão seguros no plástico dos ventiladores. Dos oito parafusos, dois apenas giraram. Não é um grande problema, mas preferiríamos parafusos de máquina e porcas em vez de parafusos auto-roscantes.

A última placa personalizada é um interposer para o GPIO, quebrando-o para fora do lado do case via um recorte no painel de acrílico. O interposer também fornece energia para os ventiladores. Esses ventiladores são RGB, mas não são controlados pelo Pi. Em vez disso, eles são típicos LEDs de mudança de cor lenta, encontrados em muitos projetos de Raspberry Pi. A placa também fornece dados e energia para uma pequena tela OLED que é presa a uma seção da frente do case. Quando as peças de acrílico são fixadas ao case, uma cobre a tela para evitar danos acidentais. A tela OLED fornece nossos detalhes como nosso endereço IP, CPU, RAM e uso de armazenamento e os valores de temperatura importantes.

(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)

Resfriando o Raspberry Pi 5 está um cooler semelhante ao 52-Pi Ice-Tower, mas com a marca “ICECUBE”. Ele se conecta ao cabeçalho de energia do ventilador no Raspberry Pi 5 e se fixa à placa usando os pontos de montagem específicos também usados pelo cooler ativo oficial e pelo cooler THRML 30 da Argon. Este cooler é alimentado por ar fresco através dos dois ventiladores RGB e usa o perfil do Raspberry Pi OS para acionar o ventilador a 50 graus Celsius.

Montagem concluída, colocamos um SSD NVMe Cytron Makerdisk 2280 de 512GB no slot e inicializamos no Raspberry Pi OS. Passamos pelo processo de instalação do software, necessário para o controle do ventilador, LEDs RGB e a tela OLED. Um rápido reboot e estávamos prontos para testar.

Usando o Pironman 5 para tarefas diárias

Para tarefas de computação básicas, você está pronto para ir. Você precisará executar a versão mais recente do Raspberry Pi OS ou atualizar para a versão mais recente para desbloquear todo o desempenho da interface PCIe para seu SSD NVMe, no nosso caso um Cytron Makerdisk. A versão mais recente do firmware do Raspberry Pi OS parece habilitar velocidades PCIe Gen 3, mas você pode facilmente habilitar isso você mesmo. Depois de habilitar o PCIe Gen 3, vimos velocidades de leitura de 852 MB/s e velocidades de gravação de 673.6 MB/s, um pouco mais baixas que os testes anteriores com um drive Lexar, mas ainda muito mais rápidas que as velocidades de cartão micro SD.

Essencialmente, agora temos um minúsculo computador de mesa com arquitetura ARM que parece um dos melhores cases de PC que foi encolhido. Como um PC desktop, o Pironman 5 funciona muito bem. Todas as portas são roteadas para a parte traseira, deixando um painel frontal limpo. Há um slot para cartão micro SD no painel frontal, que pode ser usado para inicializar o Raspberry Pi 5 ou para armazenamento adicional.

(Image credit: Tom’s Hardware)

O elefante na sala é o acesso à câmera. Você pode adicionar os cabos da câmera/display, mas precisará considerar isso no seu processo de construção, pois uma vez que a tampa está fechada, há apenas “alguns” parafusos para lidar. Você também precisará roteá-los fora do caminho do ventilador, a menos que o ruído de cabos flexíveis batendo seja sua batida? Uma sugestão seria comprar um cabo flexível longo e roteá-lo entre a junção do case de duas partes. Há espaço e mantém o cabo longe de todos os ventiladores.

(Image credit: Tom’s Hardware)
(Image credit: Tom’s Hardware)

E o GPIO? Temos acesso a todos os pinos via a placa interposer. A cobertura lateral de acrílico foi gravada a laser com as referências dos pinos GPIO, sempre útil. Conectamos nosso circuito de teste e rodamos um teste em Python. Pressione o botão e o LED acende por 10 segundos. Fácil. Conectar sua placa de expansão ou HAT favorita é eletricamente compatível, mas as mudanças feitas na forma como o Raspberry Pi 5 acessa o GPIO (via o chip RPI01 em vez de “bit-banging”) significam que sua placa pode não funcionar ainda.

Como este é um case de alumínio com nosso Raspberry Pi 5 enterrado profundamente dentro, testamos o desempenho do Wi-Fi, e sem clickbait aqui, os resultados foram interessantes.

Usamos o iperf para testar o desempenho da rede entre nosso PC com Windows 10 e o Raspberry Pi 5 conectado via Ethernet como linha de base. Obviamente, o Ethernet não é afetado pelo case, mas nos deu uma taxa de transferência respeitável de 888 Mbits/s. Então, como foi o Wi-Fi? Bem, aqui vamos nós.

Nosso escritório está um andar acima do nosso roteador Wi-Fi de 5 GHz, e vimos um máximo de 490 Kbits/s. Isso não é um erro de digitação, foi realmente tão lento. Movemos o Pironman 5 para perto do nosso roteador e repetimos o teste. Isso nos deu o melhor desempenho de 88.6 Mbits/s, um décimo da largura de banda fornecida pelo Ethernet, mas muitas vezes mais do que vimos no escritório. Para comparação, realizamos o mesmo teste em um Raspberry Pi 5 sem resfriamento e vimos 65.7 Mbits/s no nosso escritório. Portanto, o case interfere no Wi-Fi, mas apenas se você estiver a alguma distância do roteador.

Mantendo-se fresco com o Pironman

Shares:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *