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窄边框平板类电子设备外观结构设计方案

项目分类:显示屏 发布时间:2023-11-23 ID:718414
  • 窄边框平板类电子设备外观结构设计方案

  本次呈现的平板类电子设备结构设计,在前期方案阶段就充分考虑了消费电子场景下的手持握持、桌面放置、车载支架适配等多元使用需求,从结构边界到细节布局都做了多轮工程校核。从实际应用场景来看,这类平板设备既可以作为个人消费端的影音娱乐、轻办公终端,也能适配工业现场的人机交互终端、零售门店的点单收银终端、教育场景的电子书写终端等不同工况,不同场景对设备的厚度、边角弧度、接口位置、按键布局的要求存在明显差异,设计过程中需要在通用结构基础上预留足够的适配空间。

  从产品功能特性来看,该结构方案采用一体化中框搭配前后盖板的装配逻辑,中框边缘做了连续的圆弧过渡处理,圆弧半径经过多轮手持握持测试调整,既避免直角硌手的问题,也不会因为弧度过大导致整机厚度视觉上显得臃肿。屏幕区域采用等宽窄边框设计,边框宽度控制在满足屏幕固定、防滚架结构强度的最小阈值,在保证屏幕装配可靠性的前提下最大化屏占比,提升视觉沉浸感。设备侧边预留了按键装配位、出声孔阵列区域,底部预留了充电接口、固定螺丝孔位,所有开孔位置都和内部主板、电池、扬声器的布局做了干涉校验,不会出现内部元器件和外部开孔错位的问题。

  设计思路上,没有盲目追求极致薄度,而是在整机厚度、电池容量、结构强度三者之间做了平衡,中框内部预留了均匀的加强筋布局,在设备跌落时可以将冲击力均匀分散到整个中框结构,避免局部应力集中导致屏幕碎裂或者中框变形。边角位置做了加厚处理,内置缓冲结构的装配空间,即使从常规桌面高度跌落,边角首先接触接触面时,加厚的结构和预留的缓冲空间可以吸收大部分冲击能量,降低内部元器件损坏的概率。后盖采用微弧面设计,和手掌的自然弧度贴合,单手握持时的受力分布更均匀,长时间握持不会产生明显的压痕。

  外形尺寸与安装边界方面,整机长宽比采用主流的平板显示比例,既适配16:9的影音播放需求,也能满足4:3比例下的文档阅读、手写书写需求,整机对角线尺寸适配常规的平板保护套、车载支架、桌面支架的夹持范围,侧边的夹持区域避开了按键和出声孔位置,安装第三方支架时不会误触按键,也不会遮挡出声孔影响外放效果。设备厚度控制在常规平板的主流区间,既可以放入常规尺寸的平板包内胆,也不会因为过薄导致结构刚性不足。屏幕装配位置比中框表面低0.1mm左右,屏幕表面覆盖的保护盖板和中框之间预留了均匀的点胶槽,点胶装配后可以实现IP5X级别的防尘效果,日常使用场景下的灰尘、泼溅液体不会轻易进入设备内部。

  从结构装配逻辑来看,前后盖板和中框的配合采用卡扣加少量螺丝的固定方式,卡扣均匀分布在中框四周边缘,卡扣的扣合量经过精确计算,既保证日常使用时不会出现盖板松动开缝的问题,也能在售后维修时方便拆卸,不会因为卡扣过紧导致拆卸时损坏中框或者盖板。按键采用独立的按键支架固定在中框内侧,按键的按压行程控制在合理区间,按压反馈清晰,不会出现松垮晃动的问题。出声孔采用阵列式微孔设计,孔径大小控制在不会被灰尘轻易堵塞的尺寸,同时保证出声的通透度,不会因为开孔过小导致外放声音发闷。摄像头模组的装配位置在设备背部的边角区域,凸起高度控制在最小范围,放置在桌面时不会出现明显的晃动,摄像头保护镜片的装配位置比凸起的金属保护圈低0.05mm,日常放置时镜片不会直接接触桌面,避免镜片被刮花。

  在材料选型的适配设计上,中框结构预留了金属材料和高强度塑料两种材料的适配空间,如果采用金属中框,内部预留了天线断缝的位置,避免金属屏蔽无线信号;如果采用高强度塑料中框,则可以取消断缝结构,简化装配流程。不同材料选型对应的壁厚、加强筋厚度都做了对应的参数适配,不需要大幅修改整体外观就能切换不同的材料方案,覆盖不同定位的产品需求。电池仓的尺寸预留了足够的公差空间,可以适配不同容量的软包电池,在产品迭代时不需要重新开模就能升级电池容量,降低后续产品迭代的开模成本。

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