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900MHz频段户外无线以太网网桥结构设计

项目分类:3D模型 发布时间:2021-10-16 ID:320782
  • 900MHz频段户外无线以太网网桥结构设计
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做工业现场无线组网的工程师大多清楚,900MHz频段的无线网桥在复杂遮挡环境下的传输优势,远高于常规2.4G和5G频段设备,尤其适合厂区跨车间、矿区点位、郊野监测站点这类布线成本极高的场景,这款网桥的结构设计,完全围绕户外长期稳定运行的工程需求展开。

从实际落地的安装场景来看,这类设备大多需要固定在监控立杆、厂房外墙、铁塔支架这类户外点位,外壳的防护结构做了一体化的密封筋设计,合壳处的防水槽深度预留了3mm的压缩余量,适配常规截面的硅胶发泡密封条,装配后可以达到IP66级别的防护能力,完全应对暴雨、扬尘、高低温交变的户外环境。设备的主体外壳采用压铸铝成型,表面做了户外聚酯粉末喷涂,既可以保证结构强度,抵御户外的外力磕碰,也能提升设备的散热能力,毕竟射频电路长期工作的发热,需要通过金属壳体直接和外界空气换热,不需要额外加装散热风扇,避免了风扇进灰带来的维护隐患。

设备的接口区域全部集中在壳体下端的接线仓内,做了下沉式的防水设计,网线接口采用标准的RJ45防水接头座,配套的防水螺母可以锁紧网线外皮,避免雨水顺着线缆渗进设备内部,同时接线仓内预留了接地柱的安装位,现场安装时可以直接连接接地线缆,规避户外雷击带来的设备损坏风险。设备的背部设计了一体化的安装抱箍卡座,适配直径40mm到60mm的常规安装立杆,卡座上的长圆孔预留了足够的调节余量,安装时可以上下调整设备高度,也可以左右旋转调整信号对准的角度,不需要额外加工定制安装件,降低现场施工的适配成本。

从内部结构的布局来看,射频主板和电源模块做了分层隔离设计,电源部分的整流、降压电路单独固定在壳体底部的独立安装柱上,和射频主板之间预留了10mm的空气间隙,避免电源电路的电磁干扰影响射频信号的收发灵敏度。天线部分采用内置的定向平板天线,和主板的射频接口通过低损耗射频连接线直连,减少信号传输过程中的损耗,天线的辐射角度按照水平60度、垂直30度设计,适合点对点、点对多点的组网场景,在无遮挡的环境下传输距离可以覆盖数公里,完全满足工业场景下的视频回传、设备数据采集、PLC组网的带宽需求。

设计过程中特意考虑了设备的维护便捷性,上盖和底座的固定螺丝全部采用不脱落式的不锈钢螺丝,拆开维护的时候螺丝不会从壳体上掉落,避免高空作业时零件坠落的风险。壳体内部的所有安装柱都预埋了铜螺母,多次拆装也不会出现铝制螺纹滑牙的问题,适合现场反复调试、后期维护拆装的需求。设备的整体外形控制在宽180mm、高220mm、厚70mm的尺寸范围内,不会因为体积过大增加风阻,在沿海多风、高海拔大风区域安装时,支架承受的风载荷更小,长期固定的稳定性更强。

从实际使用的功能逻辑来看,这款网桥支持POE供电,只需要一根网线就可以同时完成数据传输和电力供应,现场布线不需要单独布设电源线,大幅减少施工的线缆成本和布线工作量。设备的状态指示灯做了导光柱设计,从壳体外侧就可以直接观察电源、信号强度、链路连接的状态,调试的时候不需要拆开设备外壳,站在立杆下方就可以判断设备的运行状态。外壳的边角全部做了R5的圆角过渡,没有尖锐的棱角,既可以提升喷涂工艺的良率,也能避免安装过程中划伤施工人员,同时减少边角位置的应力集中,在低温环境下不会因为磕碰出现壳体开裂的问题。

很多做工业组网的工程师选型时,经常忽略设备的安装边界尺寸,这款网桥的安装孔位和市面上同类型的主流网桥保持了兼容,旧设备改造更换的时候,不需要重新打孔固定支架,直接替换原有设备即可,大幅降低改造项目的施工量。设备的重量控制在1.2kg以内,单人高空作业就可以完成安装固定,不需要额外的辅助人员托举设备,提升现场施工的效率。壳体上的散热筋顺着设备竖直安装的方向布置,雨水落在壳体上可以顺着散热筋的沟槽自然流下,不会在壳体表面积水,同时竖直的散热筋可以形成自然的空气对流通道,提升高温环境下的散热效率,保证夏季暴晒环境下设备不会因为过热出现宕机、降速的问题。

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