Contenitore DIN rail stampato in 3D: un case per una PCB, un relè o uno Shelly che si aggancia su una guida da 35 mm
La geometria della clip che si aggancia su una guida DIN da 35 mm, le larghezze dei moduli a passi di 17.5 mm, l'accesso ai terminali, e un prompt per un alloggiamento ESP32 o relè da guida.La guida
Una guida DIN standard a cappello è larga 35 mm e profonda 7.5 mm (15 mm nelle versioni pesanti). I dispositivi si agganciano ai suoi due bordi. Le larghezze dei moduli commerciali sono multipli di 17.5 mm, quindi un dispositivo a 2 moduli è largo 35 mm e uno a 4 moduli è 70 mm. Rispettare quelle larghezze mantiene ordinato un contenitore stampato in un quadro elettrico.
La clip
Una clip stampata ha un gancio fisso da un lato e una levetta a molla dall'altro:
- Gancio: un bordo da 1.5 mm che si aggancia al bordo superiore della guida
- Levetta: uno sbalzo spesso 1.2 mm, lungo 20 mm, con un'imboccatura a 45° e un bordo da 1 mm, che si flette sopra il bordo inferiore
- Fessura per la guida: 35.4 mm tra il gancio e la faccia della levetta, profonda 7.8 mm
Stampa la clip con lo sbalzo disteso piatto (nel piano dei layer) così si flette lungo le linee dei layer invece di spezzarsi attraverso di esse. Qui il PETG dura più del PLA. L'IA la orienta correttamente quando chiedi una clip DIN.
Due modi di costruire
- Una piastra adattatore DIN su cui un dispositivo si avvita o si aggancia: la più rapida, funziona con qualsiasi contenitore esistente, per uno Shelly o una scheda sensore nuda.
- Un contenitore DIN con la clip sul retro e la scheda dentro, larghezza modulare, terminali raggiungibili dal davanti.
Il prompt (contenitore)
Il prompt (adattatore)
Moduli per la domotica
Dispositivi Shelly, Sonoff e Zigbee sono i soliti sospetti. La libreria ha un adattatore DIN per Shelly 2PM Gen3 e una clip DIN rail per Home Assistant Yellow pronti da aprire. Dai la sagoma del dispositivo e riceve una tasca sulla piastra.
Sicurezza
Il cablaggio di rete appartiene a contenitori certificati per questo. Un alloggiamento stampato va bene per schede a bassa tensione e per tenere un dispositivo di rete che ha già il proprio involucro isolato. Mantieni 8 mm di distanza superficiale tra terminali a bassa tensione e di rete se entrambi sono in una scatola, e chiedi una parete interna.
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 4-module DIN rail enclosure, 70 mm wide, 90 mm tall, 58 mm deep, for an ESP32 DevKit (55 x 28 mm, no holes, edge rails) and a 2-channel relay board (50 x 38 mm, 3 mm corner holes). 2 mm walls, a DIN clip on the back for a 35 mm rail with a 1.2 mm sprung latch, two 25 x 8 mm terminal openings on the front face, a micro USB cutout on the side, hex vents on top, screwed front cover with M3 pillars.
A DIN rail adapter plate 60 x 40 x 4 mm with a clip for a 35 mm rail on the back, a 1.5 mm fixed hook and a 20 mm long sprung latch, and four 3.2 mm holes on a 45 x 30 mm pattern on the front for a small PCB.
A 2-module DIN rail case, 35 mm wide, 90 mm tall, 60 mm deep, for a Raspberry Pi Pico on 2 mm pegs (47 x 11.4 mm) and a 4-way screw terminal block reachable from the front, DIN clip on the back, micro USB cutout on top, snap-fit front cover.
Questions
Sì per dispositivi leggeri. Uno sbalzo in PETG da 1.2 mm con un bordo da 1 mm regge qualche centinaio di grammi e sopravvive a molti cicli. Stampa la levetta piatta così si piega lungo i layer, e usa PETG invece di PLA in un armadio caldo.
Un multiplo di 17.5 mm: 35 mm per 2 moduli, 52.5 per 3, 70 per 4. Il generatore arrotonda a quel valore quando indichi il numero di moduli.
Metti dispositivi di rete che hanno già il proprio isolamento certificato su una piastra stampata o in un alloggiamento stampato; tieni i terminali di rete nudi in un contenitore certificato. Per scatole miste, mantieni 8 mm tra le parti di rete e quelle a bassa tensione e chiedi una parete interna.
