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树莓派便携手持显示终端结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2021-12-10 ID:441793
  • 树莓派便携手持显示终端结构设计
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  这款手持显示终端的结构设计,核心围绕嵌入式单板计算机的便携化使用需求展开,适配树莓派这类单板的安装与扩展使用场景,常见于个人嵌入式开发调试、小型移动数据采集、便携多媒体播放等实际使用场景。从结构布局来看,整体采用一体化手持握持的壳体设计,侧边预留的握持凹槽完全贴合成年人单手握持的人体工学弧度,长时间手持操作不会产生明显的硌手疲劳感,壳体边缘做了均匀的圆角过渡,避免锐边在使用过程中造成划伤,同时也能提升壳体跌落时的抗冲击性能,减少边角应力集中导致的壳体开裂风险。

  正面预留的显示屏安装位采用沉台设计,屏幕装配后表面与壳体正面保持齐平,既可以避免屏幕边缘积灰,也能在屏幕表面贴合防护膜或者钢化玻璃时不会出现边缘翘起的问题,屏幕四周的压边宽度控制在3mm以内,在保证足够压合固定强度的同时,尽可能压缩正面非显示区域的占比,提升设备正面的视觉整洁度。壳体侧端的接口开孔位置完全对应树莓派本体的以太网口、USB接口排布,开孔边缘做了0.5mm的倒角处理,避免插拔外设时接口插头与壳体开孔边缘产生剐蹭,同时开孔尺寸预留了0.3mm的装配公差,即使不同批次单板的接口位置存在微小偏移,也能保证外设插头可以顺利对接。

  内部腔体的布局做了明确的功能分区,靠近握持端的区域预留了DC-DC电源模块的安装位,三个独立的电源安装位可以适配不同功率输出的降压模块,满足不同外设的供电需求,电源模块与主控板之间预留了2mm的安全间隙,避免电源模块工作时产生的热量直接传导到主控板上影响运行稳定性,腔体内部还设计了多道纵横交错的加强筋,既可以提升壳体整体的结构强度,减少薄壁壳体的翘曲变形,也能作为主控板、电源模块的安装定位柱,装配时不需要额外做定位治具,直接将电路板对准定位柱放置即可完成预固定,后续打螺丝固定的工序效率可以提升40%以上。

  安装边界方面,壳体整体壁厚控制在2mm,采用常见的ABS或者PLA材质即可满足强度要求,适合3D打印小批量制作或者注塑批量生产,整体外形的长宽高尺寸控制在220mm100mm25mm范围内,握持部分的厚度收窄到18mm,单手握持时的握持周长刚好适配成年人手掌的抓握范围,不会因为过厚导致握持费力。壳体背部设计了均匀的散热格栅开孔,对应主控板CPU的安装位置,自然对流状态下即可满足单板满负载运行时的散热需求,不需要额外加装散热风扇,既可以降低设备运行时的风噪,也能减少内部进灰的概率。

  设计过程中充分考虑了个人DIY制作的工艺可行性,所有结构特征都避免了倒扣设计,不需要复杂的抽芯滑块结构,即使是桌面级FDM3D打印机也可以直接打印成型,不需要做额外的支撑拆除后处理,打印完成后只需要简单去除毛边即可进行装配。内部走线槽的设计沿着腔体内壁排布,电源线、屏幕排线都可以嵌入走线槽内,避免装配时排线被壳体压损,同时也能让内部走线更加规整,不会出现排线杂乱遮挡散热通道的问题。电池安装位预留了标准18650电池组的安装空间,可以根据续航需求选择单节或者双节电池配置,电池仓与主控板之间设计了绝缘挡墙,避免电池漏液或者短路时影响主控电路的安全。

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