莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 电子产品及生活类 > 通讯工具类 > 多接口音频输入输出转接盒结构设计
用户头像

多接口音频输入输出转接盒结构设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-07-14 ID:678200
  • 多接口音频输入输出转接盒结构设计

  这款多接口音频转接盒的结构设计,核心围绕桌面音频系统的信号接驳需求展开,在做整体结构规划时,首先要平衡的是接插件排布密度与壳体内部走线空间的矛盾——毕竟这类桌面级音频转接设备,用户既希望接口数量足够覆盖常用的麦克风、耳机、线性输入输出设备,又不希望设备体积过大占用过多桌面操作空间。从接口侧的排布来看,所有接插件都集中布置在壳体的同一侧面板上,不同规格的音频接口按照使用频率高低做了分区:大尺寸的卡侬接口、6.35mm大三芯接口靠左侧排布,这类接口通常用于连接专业麦克风、监听耳机等插拔频次相对低但连接稳定性要求高的设备,接口之间预留了足够的手指操作空间,避免插拔相邻接口的线材时出现干涉;靠右侧布置的旋钮是音量调节电位器,

  旁边预留了状态指示灯的安装位,指示灯做了内嵌式设计,不会突出面板表面,既可以直观显示设备通电工作状态,也能避免日常擦拭桌面时剐蹭到灯珠。壳体采用分体式钣金折弯结构,上盖为整块冷轧钢板折弯成型,边缘做了折边包边处理,没有裸露的钣金锐边,装配时上盖通过侧面板的内嵌螺丝与底壳固定,螺丝孔位做了沉台处理,装配后螺丝头不会突出壳体外表面,既保证了外观的整体性,也能避免螺丝突出刮擦桌面。在做内部安装空间规划时,首先核算了所有接插件的尾部焊杯长度、电位器的安装深度,以及内部PCB板的排布宽度,壳体内腔预留了足够的走线缓冲区,不同接口的焊线可以沿着壳体内侧的走线槽排布,避免线材堆积挤压到接插件的焊接部位造成虚焊。安装边界方面,

  壳体底部做了四个内嵌的橡胶脚垫安装位,脚垫高度控制在2mm左右,既可以垫高壳体让底部空气流通避免积热,也能增大与桌面的摩擦力,防止插拔线材时设备跟着滑动。面板上的接口开孔全部采用冲压成型,开孔公差控制在0.1mm以内,保证接插件装配后不会出现松动歪斜的情况,每个接口的固定位都预留了对应的螺丝安装柱,接插件从面板外侧装入后,从内侧通过螺丝锁紧,相比直接卡扣固定的结构,长期插拔线材也不会出现接口移位的问题。在实际应用场景中,这类转接盒通常布置在桌面音频工作站的操作台前,用来扩展主机的音频接口数量,连接不同阻抗的麦克风、监听耳机、外置音箱等设备,所以结构设计时特意控制了壳体的整体高度,不会遮挡后方的显示器屏幕,

  壳体表面采用哑光黑色喷塑处理,不会产生反光干扰视线。做结构校核时,重点验证了侧面板的结构强度,因为音频接口的插拔力相对较大,尤其是卡侬接口带锁扣结构,插拔时需要施加一定的侧向力,所以侧面板采用了1.2mm厚度的冷轧钢板,相比普通消费级电子设备常用的0.8mm板材,抗变形能力提升了近50%,长期使用也不会出现面板凹陷导致接口接触不良的问题。电位器的安装位做了定位凸台,装配时电位器可以直接卡入凸台定位,不需要反复调整对齐位置,旋钮装配后与面板之间预留了0.5mm的间隙,旋转时不会剐蹭面板表面,转动阻尼均匀,没有卡顿松垮的情况。状态指示灯的导光件采用磨砂半透明材质,光线经过漫反射后不会产生刺眼的直射光,工作状态下柔和不突兀,适合长时间在桌面环境使用。壳体的拼接缝隙控制在0.2mm以内,上盖与底壳装配后没有明显的错位,折边处做了圆角过渡,拿取设备时不会割手。内部的PCB安装柱与壳体一体冲压成型,不需要额外加装铜柱,减少了装配零件数量,同时也避免了铜柱松动造成的内部短路风险,安装柱的高度经过精确计算,PCB装配后与底壳之间预留了3mm的间隙,既可以避免PCB背面的焊点直接接触底壳造成短路,也能让底部的空气流通带走PCB工作时产生的少量热量。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!