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迪基Ka?t Presi通讯终端结构设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-05-13 ID:624281
  • 迪基Ka?t Presi通讯终端结构设计
  • 迪基Ka?t Presi通讯终端结构设计

  这款通讯终端的结构设计,首先围绕户外作业、现场调度这类高频移动使用场景展开,在做三维结构排布的时候,最先敲定的是握持区域的弧度边界,毕竟一线通讯作业人员经常需要单手持设备完成按键操作、信号对接,机身侧部的防滑棱位置做了三次迭代调整,最初的直边结构在模拟跌落测试时边角应力集中系数达到0.72,后来把四个边角做了R8的圆弧过渡,同时把握持区的壁厚从1.8mm调整到2.2mm,既保证了1.2米自由跌落时壳体的抗冲击性能,也没有过度增加整机重量。从功能分区来看,机身正面的操作区和显示区做了1.5mm的台阶差,这个设计细节是考虑到现场作业时人员经常戴薄劳保手套操作,台阶差能让操作人员不用目视也能快速定位按键区域,避免误触。

  内部的PCB板固定采用了四周卡扣加中间两个铜柱螺接的方式,相比全螺接结构,装配效率能提升40%,同时卡扣的位置特意避开了板上的射频模块区域,防止金属卡扣对信号传输造成屏蔽干扰。电池仓的设计做了独立的密封胶圈槽,胶圈压缩量控制在25%,刚好满足IP54的防尘防水要求,仓盖的锁扣采用了侧向滑动的结构,相比按压式锁扣,在低温环境下不会因为塑料件脆化出现锁扣断裂的问题,毕竟很多通讯作业场景是在野外低温环境下使用,材料选型的时候壳体外盖采用了PC+ABS合金,零下20度环境下的悬臂梁冲击强度还能保持12kJ/㎡,完全满足野外使用的耐候性要求。天线的排布位置放在了机身顶部的独立腔体内,和主板的电源模块做了0.8mm的金属屏蔽罩隔离,

  避免电源纹波对通讯信号的信噪比造成影响,顶部的天线外罩采用了透波率92%以上的ABS材料,不会对信号增益造成衰减。接口部分统一布置在机身底部,从左到右依次是充电接口、耳机接口、数据传输接口,所有接口都做了一体式的防尘塞,防尘塞和壳体的连接采用了软胶连体结构,避免防尘塞丢失,接口的补强板采用了0.6mm的不锈钢片,和壳体的嵌件注塑在一起,多次插拔后也不会出现接口松脱的问题。整机的外形尺寸控制在148mm72mm26mm,这个尺寸刚好能放进标准的工装胸袋,安装挂绳的孔位做了内嵌式的金属衬套,挂绳拉力能承受50N不脱落,满足作业人员挂在胸前携带的使用需求。在做结构分件的时候,把机身的功能按键做成了独立的硅胶按键组件,按键的行程控制在1.

  2mm,按压力度在1.8N左右,既保证了按键的清晰反馈,也不会因为按压力度过大造成长时间操作的手指疲劳,按键和壳体的配合间隙控制在0.15mm,既不会出现卡键的问题,也能阻挡粉尘进入机身内部。扬声器的出声孔做在机身背部的下方位置,出声孔的直径0.8mm,孔间距1.5mm,内侧贴了防尘防水网,既能保证1米外85分贝的声音清晰度,也能阻挡雨水和粉尘进入,背部的电池标识区域做了下沉0.3mm的凹槽,方便粘贴标识标签,不会因为长期摩擦造成标识脱落。在三维建模的过程中,所有的配合间隙都做了公差累积分析,壳体之间的止口配合采用了凹凸止口结构,止口的搭接量3mm,配合间隙0.1mm,既保证了装配的便利性,也能提升整机的结构刚性,减少摔落时的壳体开裂风险。内部的走线槽做了专门的限位筋,所有线束都能顺着走线槽排布,不会出现线束被壳体压到或者和运动部件干涉的问题,主板和电池之间预留了0.3mm的缓冲泡棉空间,泡棉采用慢回弹材料,既能吸收冲击,也能避免电池和主板硬接触造成的元件损伤。

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