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便携式手持UV-C紫外线杀菌棒结构设计

项目分类:传感器 发布时间:2022-03-03 ID:566187
  • 便携式手持UV-C紫外线杀菌棒结构设计
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  日常公共场景与居家环境的物表消杀需求,让便携类紫外线消杀设备的应用覆盖越来越广,从差旅入住的酒店客房床品、卫浴表面消杀,到办公场景的桌面、键盘、随身物品表面消毒,再到母婴用品的无接触式消杀,这类手持消杀设备都能适配无化学残留的消杀需求。这款手持UV-C杀菌设备的结构设计,完全围绕手持使用的实际工况展开,整体采用长棒式握持构型,主体分为消杀工作段与握持供电段两个核心部分,两段通过同轴连接结构组合,既保证内部走线的顺畅,也能实现工作段与供电段的快速拆分,方便后期更换易损的UV-C发光组件或者供电模块。

  消杀工作段采用半透明防护外罩设计,外罩选用耐紫外线老化的高透工程材质,既可以让内部UV-C光源的紫外线充分透射出去,保证消杀覆盖范围,也能避免内部发光组件直接受到外力磕碰,同时半透明的材质也能在设备工作时直观透出内部光源的工作状态,方便使用者判断设备是否正常运行。工作段内部的光源安装座采用定位卡槽结构,将UV-C发光组件精准固定在腔体中心位置,保证紫外线向外辐射的角度均匀,不会出现局部照射盲区,工作段的端部做了圆弧过渡处理,没有尖锐棱角,避免手持使用过程中剐蹭被消杀物体表面,也能降低意外磕碰时的设备损坏概率。

  握持供电段的直径设计充分贴合成年人手掌握持的人机尺寸,外表面做了细微的防滑纹理处理,长时间握持操作也不会出现打滑脱手的情况,供电段内部采用双电池仓布局,电池通过弹性触点与内部电路连接,不需要额外焊接固定,更换电池时只需要拧开尾部端盖就可以完成操作,尾部端盖做了密封胶圈设计,能够满足日常使用场景下的防泼溅需求,避免少量水渍进入电池仓造成电路短路。连接消杀段与握持段的中间过渡部位,设置了电路控制模块的安装腔,控制按键设置在握持段靠近过渡位置的侧面,刚好对应握持时拇指的操作位置,不需要调整手型就可以完成设备的启停操作,按键采用轻触式防水结构,按压反馈清晰,日常使用时的误触概率极低。

  从安装边界来看,这款设备整体为一体化长棒构型,没有外凸的零散结构,日常收纳时可以直接放入随身包袋或者专用收纳套中,不需要预留额外的安装空间,设备的重心设置在握持段靠近中部的位置,手持操作时不会出现头重脚轻的情况,长时间举持操作手腕也不容易产生疲劳感。内部结构的走线全部沿着壳体内壁的走线槽布置,通过卡扣固定,不会出现线材晃动摩擦造成的绝缘层破损问题,所有壳体的拼接位置都采用止口定位结构,拼接缝隙均匀,既保证外观的整体性,也能避免日常使用中灰尘从拼接缝隙进入设备内部。

  在实际使用的工况适配方面,这款设备的消杀工作段长度覆盖了日常消杀时的常规照射宽度,单次扫过就可以完成一定宽度的物表照射,不需要反复来回挪动,工作段的外罩与内部光源之间预留了足够的散热间隙,设备连续工作时产生的热量可以通过间隙内的空气流通向外散发,不会出现外壳局部过热的情况。供电段的电池适配常规的通用圆柱型供电电池,不需要专用的定制电池,后期使用过程中的供电补给非常方便,不需要为了匹配专用电池额外增加使用成本。设备的整体结构没有复杂的传动部件,所有零部件都采用卡扣或者少量标准紧固件连接,后期拆解维护时不需要专用的特殊工具,普通使用者就可以完成简单的故障排查与易损件更换。

  针对消杀场景的特殊需求,设备的结构设计也做了对应的适配,比如工作段的外罩材质经过耐紫外线老化改性,长时间受紫外线照射也不会出现发黄、变脆的问题,能够保证长期使用后的透光率不会出现明显下降;握持段的外壳材质选用耐常见消毒试剂腐蚀的工程塑料,日常使用后用消毒湿巾擦拭表面也不会造成壳体腐蚀起皮;所有内部电子元件的安装位置都做了防震缓冲设计,设备意外从桌面高度掉落时,缓冲结构可以吸收大部分冲击能量,避免元件脱焊或者光源碎裂的问题。

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