先从实际使用场景来说,这类产品的核心使用场景是随身便携音频输出,日常通勤、运动、办公通话都会用到,所以建模的时候首先要考虑的是佩戴贴合度对应的外形曲率——耳机本体的入耳弧度是按照人耳耳甲腔的通用形态做的曲面拟合,耳机柄的长度刚好能让用户捏取的时候有足够的施力位置,不会因为太短导致取戴滑脱,也不会因为太长增加佩戴时的晃动感。充电盒的作用除了收纳之外,还要承担补能、配对触发的功能,所以模型里还原了充电盒开盖后的转轴位置、盒内的耳机定位槽,定位槽的弧度和耳机本体的外轮廓完全贴合,能保证耳机放入之后不会在盒内晃动,充电触点的对位精度控制在0.1mm以内,和实物的接触位置一致,不会出现对位偏差导致的充电失效问题。日常做消费电子结构建模的时候,这类TWS耳机的结构参考需求其实挺多,不管是做周边配件的结构适配,还是做同形态产品的方案预研,都需要精准还原产品的实际外形与装配边界。这套模型还原的是初代AirPods的完整形态,包含左右两只耳机本体以及开盖状态的充电盒,所有曲面过渡都按照实物的脱模角度、合模线位置做了还原,没有做刻意的曲面简化,能直接用来做硅胶保护套的型腔建模、无线充电位置的对位参考,也能给入门结构工程师做消费电子曲面建模的练习参考。
再说到设计思路上,初代AirPods的外观走的是一体化极简路线,整个产品没有外露的螺丝和拼接缝,所以建模的时候所有的壳体拼接都做了内部止口的结构预留,外表面是连续的高光曲面,曲面的G2连续过渡完全按照实物的反光效果做了调整,不会出现曲面折痕导致的渲染失真。充电盒的边角做了R3.5的圆角过渡,单手握持的时候刚好贴合手掌的虎口位置,不会有硌手的棱角,盒盖的开合角度做了135度的限位,和实物的开盖角度一致,打开之后耳机的取放空间足够,不会因为开盖角度太小导致手指伸进去取耳机的时候碰到盒盖。
尺寸方面,单只耳机的长度是40.5mm,耳机柄的直径是5.8mm,入耳部分的最大直径是13.2mm,和实物的佩戴尺寸完全匹配;充电盒闭合状态下的长宽高分别是44.3mm、21.3mm、53.5mm,这个尺寸刚好能放进牛仔裤的小表袋里,便携性的边界卡得很准,做周边配件比如保护套、收纳包的时候,直接用这个模型的外轮廓偏移壁厚就能得到准确的配件内腔尺寸,不用再反复测量实物调整。另外模型里也还原了充电盒正面的状态指示灯位置,指示灯的直径是1.8mm,位置在盒身正面距离底部12mm的居中位置,做带指示灯开孔的保护套时可以直接对位这个位置,不会出现开孔偏移。
耳机本体上的光学传感器开孔、麦克风开孔的位置也都做了准确还原,开孔直径0.9mm,位置和实物完全一致,如果是做耳机替换耳帽、防尘贴这类配件,也能直接参考这些开孔位置做对位结构。很多新手做这类消费电子建模的时候容易忽略合模线的位置,这套模型里把耳机和充电盒的合模线都做在了视觉不易察觉的位置,充电盒的合模线在侧面居中位置,耳机的合模线沿着耳机柄的侧中线延伸,和实物的注塑合模位置一致,做结构评审的时候可以直接参考这个合模位置评估注塑可行性,不用再重新调整分型面。还有充电盒的底部充电接口位置,模型里预留了Lightning接口的安装沉台,沉台的深度2.2mm,接口居中位置距离盒底边缘2.5mm,做充电口防尘塞这类配件的时候也能直接适配。从结构设计的角度来说,这类产品的内部空间利用率极高,充电盒内部要放下锂电池、充电管理电路板、磁吸组件、转轴弹簧,所以壳体的壁厚均匀控制在1.2mm,模型里的壳体壁厚也是按照这个数值做的抽壳处理,没有出现壁厚不均导致的注塑缩水风险位置,耳机本体内部的空间预留也足够放下电池、扬声器、蓝牙天线、传感器组件,结构堆叠的空间边界和实物一致,做同类型产品方案的时候可以直接参考这个空间分配比例,减少前期方案迭代的时间。
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