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便携一体式投影拍摄终端结构设计

项目分类:3D打印机 发布时间:2024-03-26 ID:744156
  • 便携一体式投影拍摄终端结构设计
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  这款便携投影拍摄终端的结构设计,核心瞄准无固定显示设备的流动教学场景,解决传统投影方案必须搭配外接电脑、布线繁琐的痛点,整体围绕手持便携、一体化集成的核心需求展开结构布局。从实际使用场景出发,设备需要同时满足桌面平放、手持携带、临时支架支撑三种使用状态,因此外壳采用大圆角矩形的一体化造型,边缘做1.5mm的倒角过渡,避免手持时的硌手感,整体厚度控制在25mm以内,可直接放入常规工装口袋携带,无需额外配备防护包。内部集成的核心功能模块排布经过多轮迭代优化,7英寸触摸显示屏嵌装在外壳正面的沉槽内,屏幕四周预留0.8mm的密封胶圈安装位,兼顾日常泼溅防护与屏幕固定的可靠性;投影模组布置在设备顶部的独立腔体内,

  镜头光轴与屏幕平面呈90度垂直布局,投影时无需调整设备整体角度即可将画面投射到前方墙面或纸面,适配桌面近距离投影的使用需求。15mpx摄像模组布置在投影镜头旁侧,光轴与投影镜头平行,可同步拍摄投影区域的纸面内容,实现实时画面采集与投影叠加的功能,满足教学过程中实时批注、实物展示的需求。核心计算模块采用树莓派3B的安装基准,PCB板通过四个铜柱固定在外壳中部的安装筋位上,与背部电池腔之间预留2mm的空气隔热间隙,避免高负载运行时电池热量传导至计算模块导致过热降频;15600毫安时电池采用抽拉式结构设计,电池舱盖设置在设备背部,通过卡扣结构固定,无需工具即可快速更换电池,满足长时间户外教学无外接电源的使用需求。

  带触摸板的WiFi键盘模块集成在设备侧部的翻转支架上,支架采用柔性铰链连接,翻转角度可在0-120度之间任意悬停,收起时可完全贴合设备侧部的凹槽,与外壳表面齐平,不会额外增加设备的整体轮廓尺寸。设备外壳采用3D打印工艺制作,壁厚统一设置为2mm,在安装螺丝柱、卡扣配合的位置局部加厚至3mm,保证结构强度的同时尽可能控制整体重量;外壳表面做哑光磨砂处理,避免日常使用时残留指纹与划痕,各部件的拼接缝隙控制在0.2mm以内,保证外观的整体性。相机机构部分做了独立的对焦调节结构,镜头外圈设置手动调节齿圈,可通过侧部的调节拨轮实现焦距微调,无需拆开外壳即可完成对焦校准,适配不同距离的拍摄需求。读卡器、传感器等接口模块布置在设备顶部的侧边位置,

  接口处设置防尘塞,不使用时可闭合防尘塞避免灰尘进入接口内部;新设计的柔性支架可实现设备的多角度支撑,支架底部设置防滑橡胶垫,放置在光滑桌面时不会出现滑动,支架的弯折寿命经过结构校核,可满足万次以上的弯折使用需求。PCB板的固定位置避开了所有的结构受力点,日常摔落时冲击力会通过外壳的筋位传导分散,不会直接作用在电路板上导致元器件损坏;电池舱内部设置限位筋,电池装入后不会出现晃动,电极接触位置采用弹片结构,保证设备晃动时供电不会中断。整体结构在设计时充分考虑了3D打印的工艺特性,所有结构均采用无支撑打印的设计方向,外壳的内外表面均设置合理的脱模斜度,打印完成后仅需简单去除毛刺即可完成装配,无需额外的后处理工序,适合小批量快速制作与迭代优化。

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