PCB enclosures for Arduino, ESP32, Raspberry Pi and custom boards

PCB-Gehäusegenerator: In Minuten ein 3D-gedrucktes Gehäuse für jede Platine

Mach aus den Maßen, dem Lochmuster und den Anschlüssen einer Platine ein Schnappverschluss- oder Schraubgehäuse, das du heute Abend noch druckst. Funktioniert für Arduino, ESP32, Raspberry Pi und eigene Platinen.
8 September 2026 · 3 min readelectronicsenclosures

Das Problem mit heruntergeladenen Gehäusen

Jedes Elektronikprojekt endet mit einer Platine, die an einem USB-Kabel baumelt. Du suchst ein Gehäuse, findest eins für eine Platine, die fast deine ist, druckst es, und der USB-Port sitzt 2 mm daneben. Der Download war für die Platinenrevision von jemand anderem gemacht, für den Sensor von jemand anderem, für das Kabel von jemand anderem.

Ein PCB-Gehäusegenerator dreht das um: Du gibst ihm deine Zahlen, er gibt dir ein Gehäuse. Parametrische Generatoren im Web machen das schon seit Jahren, hören aber bei einem Rechteck mit Deckel auf. Sobald du einen Schlitz für ein Flachbandkabel brauchst, ein Fenster für ein OLED, einen Lichtleiter für die Status-LED und eine Verschraubung für das Sensorkabel, bist du wieder in einem CAD-Programm.

SpeakCAD ist ein Gehäusegenerator, mit dem du sprichst. Du beschreibst die Platine und die Features, die KI schreibt ein parametrisches Modell, und dein Browser rendert es in Sekunden. Jedes Feature bleibt per Chat bearbeitbar, sodass „verschieb den USB-Ausschnitt 2 mm nach links“ eine Nachricht ist, kein Neubau.

Die fünf Zahlen, die jedes Gehäuse braucht

  1. Platinenumriss. Länge und Breite in Millimetern. Miss mit dem Messschieber; Datenblattwerte reichen bei gängigen Platinen.
  2. Montagelöcher. Durchmesser und Position von einer Ecke aus, oder das Abstandsmuster (58 x 49 mm bei einem Raspberry Pi, 47 x 11,4 mm bei einem Pico). Platinen ohne Löcher bekommen stattdessen Führungsschienen.
  3. Höchstes Bauteil. Meist ein Anschluss oder ein Kondensator. Die Innenhöhe ist diese Zahl plus 1 bis 2 mm.
  4. Anschlüsse. Welche Seite, wie weit von einer Ecke, wie weit über der Platine. Vermerk, ob der Anschluss über den Platinenrand übersteht; bei USB-B und Hohlsteckern ist das meist der Fall.
  5. Alles, was nach außen muss. LEDs, Taster, Antennen, Displays, Kabelverschraubungen, Lüftungsschlitze.

Damit erzeugt ein Prompt wie dieser ein komplettes zweiteiliges Gehäuse:

Prompt
Ein zweiteiliges Gehäuse für eine 65 x 30 mm Platine mit 2,5-mm-Montagelöchern, je 3 mm von jeder Ecke entfernt, 12 mm Innenhöhe, 2 mm Wände, Deckel mit Schnappverschluss, USB-C-Ausschnitt zentriert an einer kurzen Seite, 4 mm über dem Boden.

Deckelarten und wann man welche nimmt

DeckelAm besten fürWas du sagst
SchnappverschlussSelten geöffnete Gehäuse, keine Schrauben„Deckel mit Schnappverschluss“
VerschraubtGehäuse, die zu bleiben müssen, Außeneinsatz„Deckel mit M3 in Eck-Säulen verschraubt“
SchiebedeckelBatteriefächer, häufiger Zugriff„Schiebedeckel in seitlichen Nuten“
KlemmsitzPrototypen, schnelles Öffnen„Klemmdeckel mit 0,3 mm Lippe“

Abstandshalter versus Führungsschienen

Hat die Platine Montagelöcher, verlang Abstandshalter: 3 bis 6 mm hohe Säulen mit einem Stift oder einem M2.5-Loch. Hat sie keine (Blue Pill, die meisten ESP32-Dev-Boards, Teensy), verlang Führungsschienen: zwei Nuten, die die Platine an ihren langen Kanten mit 0,4 mm Spiel halten. Schienen lassen sich die Platine auch zum Neuprogrammieren rein- und rausschieben.

Features, die du per Chat hinzufügen kannst

  • Waben- oder Schlitzlüftung über einem heißen Regler oder Funkmodul
  • Ein 5,5-mm-LED-Loch oder ein Lichtleiter-Kanal
  • Taster-Löcher, mit gedruckter Kappe, falls der Taster versenkt ist
  • Ein Display-Fenster mit 1 mm Vertiefung für eine Acrylscheibe
  • Ein PG7- oder PG9-Loch für eine Kabelverschraubung für die Sensorverkabelung
  • Schlüssellöcher für die Wandmontage, DIN-Schienen-Clips, eine Gürtelschlaufe, ein Stativgewinde
  • Geprägter oder gravierter Text: der Projektname, eine Versionsnummer

Jedes davon ist ein Satz, hinzugefügt, nachdem das Grundgehäuse existiert. Die KI berichtet, was sie angenommen hat (Spiel, Clip-Kollisionen, Wandstärke), damit du es vor dem Druck korrigieren kannst.

Ein Gehäuse drucken

Druck Boden und Deckel mit der offenen Seite nach oben, ohne Stützen. 0,2 mm Schichthöhe, drei Wandlinien, 15 Prozent Infill. PLA drinnen, PETG für alles Warme oder den Außeneinsatz. Der Boden bekommt automatisch eine 0,5-mm-Fase an der Druckbettkante, damit Elephant's Foot den Deckel nicht am Sitzen hindert.

Nach dem ersten Druck

Der erste Druck zeigt dir, was du nicht messen konntest: Ein Anschluss sitzt 1 mm zu hoch, ein Clip ist zu stramm, ein Abstandshalter verfehlt ein Loch um einen halben Millimeter. Sag es im Chat mit der Zahl, lad erneut herunter, druck noch mal. Kleine Korrekturen nach einem bezahlten Download sind bei SpeakCAD kostenlos – genau darum geht es beim Iterieren an einem Gehäuse, statt sich mit dem Download zufriedenzugeben, der fast passt.

Platinenspezifische Anleitungen

Wir haben die gängigen Platinen mit ihren exakten Maßen und einem funktionierenden Prompt für jede aufgeschrieben: Arduino Uno, Arduino Nano, ESP32 DevKit, ESP8266 und Wemos D1 mini, Raspberry Pi 4 und 5, Pi Zero 2 W, Pi Pico, STM32 Blue Pill und Teensy, XIAO und andere winzige Platinen, dazu Außensensor-Boxen und DIN-Schienen-Gehäuse. Sie sind unten auf dieser Seite verlinkt.

Prompts to start from

Open one in the builder, change the numbers to yours, and the model renders in seconds. Keep adjusting in the chat before you print.

A two-part enclosure for a 65 x 30 mm PCB with 2.5 mm mounting holes 3 mm from each corner, 12 mm internal height, 2 mm walls, snap-fit lid, USB-C cutout centred on one short side 4 mm above the floor.

Open in the builderPre-filled after sign-in. Preview is free.

A screwed project box for an 80 x 50 mm PCB with four 3.2 mm holes 4 mm from each corner, 20 mm internal height, 2 mm walls, M3 corner pillars, a 12 x 7 mm USB cutout on one short side and 2 x 8 mm vent slots on both long sides.

Open in the builderPre-filled after sign-in. Preview is free.

An enclosure for a 52 x 28 mm dev board without mounting holes: edge rails with 0.4 mm clearance, 1.8 mm walls, 16 mm internal height, a 9 x 4 mm micro USB cutout 3 mm above the floor, sliding lid.

Open in the builderPre-filled after sign-in. Preview is free.

Questions

Ja. Der Generator arbeitet mit Maßen, nicht mit einem Katalog. Gib Länge, Breite, Lochpositionen, höchstes Bauteil und Anschlusspositionen der Platine an, und das Gehäuse wird nach diesen Zahlen gebaut. Benannte Platinen ersparen dir nur das Messen.

Der Platinenumriss auf 0,5 mm und die Lochpositionen auf 0,3 mm genau reichen; das Gehäuse fügt 0,5 bis 1 mm Spiel um die Platine hinzu. Am wichtigsten sind die Anschlusspositionen. Miss die Mitte des Anschlusses von einer Ecke aus und seine Höhe über der Platine mit dem Messschieber.

Ja. Das Gehäuse wird aus Volumen-Booleans gebaut, daher ist das Mesh geschlossen und manifold, beide Hälften liegen flach auf dem Druckbett, Wände sind mindestens 1,6 mm dick und Clips liegen innerhalb der FDM-Toleranzen. Zieh STL oder 3MF in deinen Slicer und druck ohne Stützen.

Das Gehäuse zu generieren, in der Vorschau anzusehen und zu bearbeiten ist kostenlos und unbegrenzt. Für den Download der STL oder 3MF brauchst du einen Maker- (3,99 $/Monat) oder Pro-Tarif (7,99 $/Monat). Kleine Korrekturen nach einem Download, etwa das Verschieben eines Ausschnitts, lädst du kostenlos erneut herunter.

Generate the enclosure for your board

Describe the board, the ports and how the lid closes. The case renders in your browser in seconds and every cutout is a sentence away from moving. Preview is free.Beschreib ein Teil auf dem Handy oder Computer und sieh es gerendert, dann lade sofort STL herunter, oder G-Code, der für deinen Drucker gesliced ist. Tarife ab 3,99 $ im Monat, jederzeit kündbar. Nichts zu installieren, keine CAD-Kenntnisse nötig. Noch unsicher? Bearbeite zuerst ein echtes Teil in der Live-Demo, ganz ohne Konto.