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滑盖式全键盘便携移动通讯终端结构设计

项目分类:机械图纸 发布时间:2021-11-01 ID:354851
  • 滑盖式全键盘便携移动通讯终端结构设计
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这款滑盖全键盘移动通讯终端的结构设计,核心围绕高频文字输入场景的使用需求展开,区别于常规直板触控设备的交互逻辑,在结构堆叠上做了针对性的空间优化。从实际使用场景来看,这类设备主要面向需要长时间进行文字录入的移动办公用户,比如外勤人员、现场运维人员在没有外接输入设备的场景下,可通过实体全键盘完成快速的文字录入、指令输入,相比触控键盘的误触率有明显降低,实体按键的键程反馈能让用户在视线不长期聚焦屏幕的情况下完成盲打操作,适配移动场景下的碎片化输入需求。

在结构设计思路上,采用上下双层滑盖堆叠方案,上层为触控显示模组,集成屏幕、触控层、前置听筒与顶部功能按键,下层为全键盘输入模组与核心主板、电池单元。滑盖结构采用双侧滑轨配合定位阻尼的设计,滑轨的行程经过反复调校,刚好能完全露出下层全部键盘按键,滑盖开合到终止位置时会有明确的阻尼卡位反馈,避免使用过程中滑盖随意窜动。键盘区域采用红色键帽配色,每个按键的凸起高度、键帽弧度都按照人体工学指尖接触轮廓设计,按键之间预留了足够的间隙,避免相邻按键的误触,功能按键与字母按键做了分区排布,常用的方向键、确认键设置在键盘右下区域,匹配多数用户右手操作的使用习惯。

从安装边界与尺寸控制来看,整机闭合状态下的厚度控制在便携设备的合理区间,长宽尺寸适配单手握持的握持范围,上层屏幕模组的边框做了窄边处理,在保证屏幕结构强度的前提下尽可能扩大显示区域。下层键盘区域的边缘做了圆弧过渡处理,避免握持时的硌手感,机身背部的摄像头模组做了微凸设计,配套的摄像头保护镜片略高于背部壳体表面,避免平放在桌面时镜头直接接触桌面产生磨损。机身侧面预留了音量调节、电源按键的安装位,按键的触发行程做了统一调校,按压力度控制在适合单手操作的范围,接口位置集中布置在机身底部,兼顾充电、数据传输的走线便利性,同时避免日常握持时接口被手部遮挡。

内部结构堆叠上,将重量较大的电池单元布置在下层键盘区域的下方,让整机的重心落在握持时的手掌中心位置,避免头重脚轻的握持不适感。主板采用异形板设计,避让开滑盖的滑轨安装空间,同时将射频模块、天线单元布置在机身顶部区域,减少手部握持对通讯信号的屏蔽影响。滑盖的柔性排线采用弯折寿命达标高柔性FPC材质,排线的弯折区域预留了足够的弯曲半径,在滑盖反复开合的过程中不会出现排线拉扯断裂的问题,排线的固定位置做了缓冲泡棉防护,避免长期摩擦导致的排线外皮破损。键盘的背光模组采用均匀布光设计,光线从键帽缝隙均匀透出,在暗光环境下也能清晰识别按键字符,同时背光的亮度做了多档位调节设计,兼顾不同光线环境下的使用需求,避免亮度过高产生的视觉疲劳。

在结构可靠性设计上,滑盖的滑轨采用耐磨金属材质,表面做了润滑处理,保证数万次开合后依然保持顺畅的滑动手感,不会出现卡顿、松动的问题。机身壳体采用高强度工程塑料材质,表面做了磨砂抗指纹处理,日常使用中不容易残留指纹和划痕,壳体的拼接缝隙控制在均匀的小间隙范围,避免灰尘、汗液进入机身内部影响元器件寿命。屏幕表面采用钢化防护玻璃,具备一定的抗刮、抗冲击能力,应对日常使用中的轻微磕碰、摩擦不会轻易产生划痕或碎裂。键盘按键采用耐磨的PBT材质,长期按压使用后字符不会轻易磨损脱落,按键的回弹结构采用硅胶弹垫设计,保证长期按压后依然保持稳定的回弹手感,不会出现按键塌陷、回弹无力的问题。

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