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便携家用桌面投影设备外观结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2024-06-20 ID:756381
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  另一方面也能减少塑料外壳注塑成型时的应力集中问题,降低长期使用后边角开裂的风险。机身侧面的格栅式散热通道设计,没有采用消费电子常用的细密冲孔网结构,而是做了等距排布的长条形通风格栅,单条格栅的宽度控制在2.5mm,既可以避免日常使用时细小异物掉入机身内部,也能给内部的光机、电源模块留出足够的通风截面积,经热流道仿真验证,在连续4小时满功率运行的状态下,外壳表面最高温度不会超过42摄氏度,符合消费类电子产品的表面温度安全限值。镜头区域做了内凹式的结构设计,镜头最外侧的保护玻璃比机身边缘内凹8mm,日常平放或者轻微磕碰的时候,接触点会先落在机身外壳上,不会直接刮花镜头镀膜,这个细节很多初做投影结构的工程师容易忽略,做结构设计的同行都清楚,消费类光学投影设备的外观结构建模,最容易踩的坑就是只盯着镜头区域做文章,忽略整机散热、握持边界与安装适配的协同设计,这个投影设备的三维结构在做方案阶段,就把日常使用的全场景约束都纳入了设计考量范围。先从实际使用场景说,这类桌面级投影设备目前覆盖的使用场景非常杂,既有小户型客厅临时搭建家庭影院的平放使用需求,也有租房群体床头侧投的使用场景,还有小型办公会议室临时投屏的移动使用需求,甚至有不少用户会搭配壁挂支架做吊装使用,这就要求整机的外形结构不能只做单一朝向的优化。整机采用圆角长方体的基础造型,所有外露棱边都做了R3以上的圆角过渡,一方面是避免日常移动搬运时的锐边磕碰划伤,

  往往把镜头做的和机身齐平甚至外凸,实际使用中镜头刮花的售后占比能到整机故障的15%以上。再说到安装边界的设计,机身底部预留了标准1/4英寸的三脚架安装螺孔,螺孔周围做了直径30mm的平面贴合区域,不管是搭配桌面小三脚架还是壁挂吊装支架,都能保证安装面贴合紧密,不会出现安装后整机倾斜晃动的问题;机身平放时的支撑脚做了三点式布局,三个支撑脚的高度差控制在0.2mm以内,放在平整桌面时不会出现翘边问题,其中前部的两个支撑脚预留了高度调节余量,可以小范围调整投影的俯仰角度,不用额外搭配垫片就能快速调整画面的上下位置。整机的尺寸控制也做了多轮迭代,最终的机身宽度控制在180mm,深度140mm,高度70mm,

  这个尺寸刚好可以放进常规的电脑背包侧袋,日常外出携带不会占用过多收纳空间,机身重量控制在1.2kg左右,单手握持搬运的时候不会有明显的坠手感。内部结构的排布上,把发热最大的光机模块放在靠近散热格栅的一侧,电源驱动板放在机身尾部,镜头模块居中布置,这样的配重布局可以让整机的重心落在机身几何中心偏后10mm的位置,不管是平放还是吊装,支架承受的倾覆力矩都在合理范围内,不会出现头重脚轻的问题。做这类消费类光学设备的结构建模,不能只追求外观的流线型好看,必须把实际使用中的所有细节都落到结构尺寸上,比如机身外壳的壁厚控制在2mm,加强筋的厚度做1.2mm,既可以保证外壳的结构强度,也不会出现注塑缩痕的外观缺陷;

  镜头周围的遮光结构做了阶梯式的挡光筋,可以避免机身内部的杂光从镜头边缘溢出,影响最终的投影画面对比度。另外在接口区域的布局上,把常用的HDMI接口、USB接口、电源接口都集中布置在机身背面,接口之间的间距留足了15mm,插上线材之后不会出现相邻接口互相干扰的问题,接口区域的边缘也做了导向斜角,用户盲插的时候也能顺利把插头对准接口,不用反复调整角度。很多新手做这类设备建模的时候,往往把精力都放在曲面造型的流畅度上,忽略了这些实际使用中的结构细节,最后做出来的模型看着好看,实际转化为产品的时候就会出现各种各样的使用问题,这个投影设备的结构设计,从一开始就是以实际量产使用为导向,每一处尺寸、每一个结构特征都对应着实际使用中的具体需求,没有多余的装饰性结构,所有造型特征都同时兼顾外观和功能需求。

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