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Ovruch地区Shostak通讯设备结构设计方案

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-06-09 ID:657820
  • Ovruch地区Shostak通讯设备结构设计方案
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  本次涉及的通讯类设备结构设计,核心面向户外固定点位的通讯信号补点、区域专网覆盖场景,适配县域、乡镇级的通讯节点部署需求,可在常规民用通讯网络覆盖薄弱的区域承担信号中继、终端接入的功能,也可适配工矿企业厂区内部的专网通讯节点搭建,满足作业区域内的手持终端、传感设备的信号接入需求。从结构设计逻辑来看,整体采用一体化压铸成型的主壳体思路,壳体壁厚控制在2.5mm,兼顾户外部署的抗冲击性能与整体重量控制,避免壁厚过大导致的整机重量超标,给后期杆装、壁挂安装带来额外的承重负担,同时也规避壁厚过薄带来的结构刚性不足、长期户外使用出现壳体形变的问题。设备的安装边界预留了通用的壁挂孔位与杆装抱箍固定位,孔位间距遵循通讯行业通用的安装尺寸规范,

  可直接适配市面主流的通讯杆装支架、壁挂安装挂件,无需额外定制转接配件,降低现场施工的适配成本。设备正面预留了状态指示灯的透光窗口,窗口采用内嵌式设计,透光件与壳体之间设置防水胶圈安装槽,装配后可达到IP65级的防水防尘能力,可适应露天部署时的降雨、扬尘环境,避免雨水、粉尘进入壳体内部影响电路板的正常工作。设备侧面预留了射频接口、电源接口的安装位,接口全部采用下置式布局,接口外侧配备可拆卸的防水防护盖,当接口未接入线缆时可盖上防护盖,避免接口氧化积尘,接入线缆后防护盖可通过卡扣固定在接口旁,不会出现遗失问题。内部结构设计上,电路板安装柱采用与壳体一体成型的结构,柱高预留6mm的安全间隙,

  避免电路板背面的焊接元件与壳体内壁直接接触造成短路,同时安装柱上预置铜嵌件,螺丝锁附时不会出现塑料柱滑牙的问题,提升整机的装配可靠性。散热结构采用被动式散热设计,壳体背部设置阵列式散热筋,散热筋高度3mm,间距8mm,既可以增大壳体与空气的接触面积提升散热效率,也可以作为加强筋提升壳体的整体抗形变能力,无需额外加装散热风扇,避免风扇转动带来的积尘、噪音以及寿命短板问题,适配长期无人值守的部署场景。设备的上盖与底壳之间采用止口式配合结构,止口深度4mm,配合面预留防水胶条的安装槽,胶条采用发泡硅橡胶材质,压缩量控制在30%,既可以保证密封性能,也不会因为锁附螺丝时压力过大导致胶条过度压缩失去弹性。天线安装位设置在设备顶部,

  采用SMA母座内置固定的方式,天线可根据现场信号强度需求更换不同增益的全向或定向天线,接口处同样设置防水密封圈,避免雨水从天线安装缝隙渗入设备内部。从实际使用的角度出发,整机的边角全部采用R5的圆角过渡,避免安装维护过程中尖锐边角划伤施工人员,同时也可以降低设备运输过程中边角磕碰导致的壳体破损概率。设备底部预留了接地柱安装位,接地柱采用M5的铜质螺丝,可直接连接接地线缆,满足户外设备的防雷接地要求,避免雷雨天气雷击损坏设备内部电路。整体结构设计没有采用多余的装饰性结构,所有外部结构都承担对应的功能作用,比如侧面的凹槽既可以作为搬运时的手持位,也可以加强壳体侧面的结构刚性,避免侧面受挤压出现凹陷。内部走线全部预留走线槽与扎带固定位,装配时可将电源线、射频线规整固定,避免线缆晃动摩擦导致的绝缘层破损,也可以避免线缆遮挡散热路径影响内部热量散发。设备的整体外形尺寸控制在280mm180mm70mm范围内,属于紧凑型的通讯节点设备,既可以容纳常规的通讯中继电路板、电源模块,也不会因为体积过大导致安装空间受限,在墙面、通讯杆、监控杆等点位都可以找到合适的安装位置,不会占用过多的公共空间。

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