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多场景通讯终端配套结构三维设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-07-30 ID:686822
  • 多场景通讯终端配套结构三维设计
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  在日常的通讯设备配套结构开发过程中,这类适配多场景使用的通讯终端配套结构,首先要考虑的是不同使用环境下的安装适配性,比如户外作业场景下,设备需要兼顾手持操作的握持舒适度与固定安装时的对接精度,结构设计阶段会先梳理核心功能模块的排布逻辑,将信号收发模块、供电模块、交互按键模块的安装位做分层布局,避免不同模块之间出现信号干扰或者走线干涉的问题。从实际使用场景来看,这类结构件既可以适配手持巡检类的通讯作业需求,也能通过预留的安装孔位固定在车载、工位固定架上,满足固定点位的通讯调度使用,设计时会在握持区域做符合人体工学的弧度处理,边缘做圆角过渡,避免长期手持操作出现硌手的问题,同时在结构的拼接缝隙处预留密封胶条的安装槽,满足日常泼溅、

  扬尘环境下的防护需求,不需要额外增加厚重的防护外壳就能达到基础的工业环境使用标准。在功能特性的匹配上,结构内部会预留不同功能组件的安装卡扣与定位柱,不需要额外打胶就能实现内部电路板、电池组件的快速装配,卡扣的扣合量会根据常用的ABS、PC混合材质的形变特性做参数设定,既保证装配后的结构连接强度,也能在后期维修拆解时不会出现卡扣断裂的问题。设计思路上会优先考虑生产装配的便利性,所有的结构拔模角度都会按照注塑生产的常规要求设定,避免出现倒扣结构导致模具结构复杂化,同时在结构的壁厚设计上保持均匀过渡,避免注塑生产时出现缩痕、翘曲的问题,壁厚差异控制在合理区间内,加强筋的厚度不超过主壁厚的百分之六十,防止表面出现缩印影响外观质感。

  外形尺寸方面,整体轮廓控制在单手握持的舒适范围内,宽度不超过成年人手掌的平均握持宽度,厚度兼顾内置电池的容量需求与握持手感,安装边界上会在背部预留通用的快装板对接槽,能够适配市面上常规的通讯设备固定支架,不需要额外定制转接件就能实现快速装拆,同时在接口位置做沉台设计,避免外接数据线、充电线时出现接头磕碰损坏的问题,接口处的密封塞会通过软胶连接带与主体结构连为一体,避免密封塞丢失影响防护性能。在结构的强度设计上,会在边角位置做内置的加强筋排布,模拟日常跌落场景下的受力传导路径,让跌落时的冲击力能够通过筋位分散到整个壳体结构上,避免边角位置直接受力出现开裂,同时按键区域的结构会做单独的浮动支撑设计,既保证按键的按压手感清晰,

  也能避免按键位置出现缝隙进灰的问题。走线槽的设计会沿着壳体内部的加强筋间隙排布,将电源线、信号线做分层隔离,避免信号线被电源线的电磁干扰影响通讯稳定性,所有的走线位置都会预留线卡的安装位,方便装配时固定线材,避免设备晃动时线材移位接触到其他运动部件或者发热组件。从结构选型的角度来看,这类结构的设计不需要追求过度的轻薄化,而是在可靠性、装配效率、使用舒适度之间找到平衡,比如电池仓的设计会采用快拆结构,不需要工具就能更换电池,满足长时间户外作业无法及时充电的使用需求,电池仓的卡扣会做防误触设计,避免日常使用时意外打开导致电池脱落。天线的安装位会做在结构的顶部位置,远离内部的供电模块与金属结构件,保证信号收发的效率,同时天线的安装座会做角度调节的阻尼结构,用户可以根据实际的信号环境调整天线角度,不需要额外增加锁紧结构就能保持调整后的角度。

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