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带防护外壳的RAK811 LoRa信号跟踪终端

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-01-04 ID:490403
  • 带防护外壳的RAK811 LoRa信号跟踪终端
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  在户外资产定位、厂区信号覆盖巡检、偏远区域数据采集这类场景里,裸露的开发板完全无法应对潮湿、粉尘、意外磕碰的工况,给核心通讯板做适配的防护外壳,是把原型验证板落地成可用终端的必经步骤。这个终端的核心是基于RAK811模块做的信号跟踪功能,搭配GPS反转板实现位置信息的采集与LoRa网络回传,外壳的设计完全围绕内部两块板卡的堆叠布局、接口引出、天线走线三个核心需求展开,没有做多余的装饰性结构。先看内部的空间排布,RAK811突破板和GPS反转板采用上下层堆叠的安装方式,外壳内部预留了对应板卡的定位柱,柱高刚好匹配两块板之间的接插件插合高度,装配时不需要额外做线序转接,板卡对准定位柱压合后就能通过接插件完成电气连接,

  省去了内部飞线的麻烦,也避免了运输过程中线缆松脱的隐患。外壳的侧壁预留了三个接口的过孔,其中一个是USB调试接口,位置对应板卡的USB座,过孔做了向内的翻边,刚好能卡住USB接头的金属外壳,调试插拔时不会把力直接传到板卡的焊盘上;另外两个过孔是LoRa天线和GPS天线的出线位,过孔处做了锥形的密封槽,装配时套上橡胶密封圈就能达到IP54左右的防护等级,应对日常户外淋溅、粉尘侵入完全足够,不需要额外做灌封处理,后期维护拆壳就能更换板卡。外壳的材质选用常规的ABS工程塑料,壁厚控制在1.8mm,既保证了日常跌落的结构强度,也不会因为壁厚过大导致注塑时出现缩痕,壳体的四个角做了R3的圆角过渡,一方面是避免注塑时应力集中导致的开裂,

  另一方面也能减少安装使用时边角磕碰对壳体造成的损伤。壳体的上下盖采用卡扣加两颗M2螺丝的固定方式,卡扣分布在壳体的两个长边,每边三个,装配时先扣合卡扣完成上下盖的预定位,再在壳体尾部的两个螺丝柱上锁入螺丝,既保证了壳体结合面的缝隙均匀,也避免了全螺丝固定需要在壳体周圈布置过多螺丝柱浪费内部空间的问题。从安装边界来看,整个壳体的外形是规整的长方体,长度方向包含天线接头的突出部分控制在110mm以内,宽度在45mm左右,高度不含天线的部分只有22mm,不管是用扎带固定在设备机架上,还是用背胶粘贴在资产表面,甚至是嵌入到小型设备的预留槽位里都能适配,不会因为外形有过多突出结构导致安装干涉。壳体表面没有做多余的防滑纹或者装饰槽,

  只在对应板卡状态指示灯的位置做了0.8mm厚的透光区域,不需要额外开指示灯的开孔,就能从外部直接看到电源、信号、定位三个状态灯的闪烁情况,既保证了壳体的密封性,也能让现场运维人员快速判断设备的工作状态。在实际的工况使用中,这类带壳的LoRa跟踪终端不需要额外做防护处理,直接部署在户外的管网监测点、厂区的移动设备上、林区的环境采集节点里,就能稳定完成位置信息和传感数据的回传,外壳的结构设计完全服务于内部板卡的功能实现,没有为了外观牺牲任何装配便利性和防护性能,对于同类LoRa终端的壳体设计来说,这种优先匹配内部硬件布局、兼顾安装适配性的思路,能大幅缩短从原型到量产落地的周期,也能减少后期装配维护的人工成本。

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