既可以避免安装时刮伤显示屏排线,也能抵消加工公差带来的装配卡滞问题。支架的外围均匀分布了多个贯穿安装孔,这些孔位的位置同时匹配树莓派3、4、5代三款主板的标准安装孔距,也对应常规迷你机箱的内部固定柱位置,不需要额外打孔改造机箱,就可以直接将支架固定在机箱内部的预设安装位上,同时支架上对应显示屏排线、主板供电线、HDMI接线的位置都预留了足够的走线间隙,不会出现线材被支架挤压导致接触不良或者线皮破损的情况。从安装边界来看,支架整体厚度控制在较薄的区间,安装后不会过多占用机箱内部的有限空间,给主板散热片、散热风扇预留了足够的对流间隙,不会因为加装显示屏支架阻挡散热风道;嵌合槽的深度经过匹配设计,显示屏嵌入后表面和支架上表面基本齐平,在嵌入式开发、小型工控终端搭建、桌面迷你计算节点部署的场景里,树莓派作为通用小型计算核心,常需要搭配小型显示屏做本地状态显示、参数调试或者人机交互界面,而常规的树莓派机箱大多仅预留主板安装位,显示屏要么外置摆放占用桌面空间,要么临时固定存在接线拉扯、移位松动的隐患,这款安装支架就是为解决树莓派3、4、5代机型搭配显示屏的机箱内集成固定需求设计的。从结构设计来看,支架整体采用平板式承载结构,主体承载面做了下沉式的显示屏嵌合槽,槽体边缘预留均匀的承托台阶,刚好匹配对应尺寸小型显示屏的边框厚度,安装时显示屏可以直接嵌入槽内,台阶面承托显示屏背部边框,避免显示屏直接受压出现屏幕碎裂的问题,同时槽体的边角做了小半径圆角处理,
既可以配合机箱前面板的开窗实现屏幕外露,也不会因为屏幕突出导致机箱盖板无法正常闭合。在实际使用场景中,做小型工控监测终端时,可以将显示屏通过该支架固定在机箱内部,前面板开窗露出屏幕,实时显示设备运行参数、网络状态、传感器采集数据,不需要外接显示器就可以本地查看设备状态;搭建桌面迷你媒体终端时,支架可以将屏幕和树莓派主板整合为一个整体,避免屏幕和主机分离摆放的杂乱感,接线全部收纳在机箱内部,整体结构更整洁;做嵌入式教学实验装置时,该支架可以快速完成屏幕和主板的集成装配,减少实验装置组装时的固定件数量,降低装配复杂度,也避免实验过程中屏幕移位导致的接线松脱。设计过程中重点考虑了三款不同代际树莓派的安装兼容性,通过孔位的共通设计,
让同一个支架可以适配三款主板的安装尺寸,不需要针对不同代际机型单独开模制作支架,减少配件种类,降低选型和备货的复杂度;同时承载面的安装孔位做了沉头处理,固定螺丝拧入后螺丝头部不会突出支架表面,避免刮伤显示屏背部的电路或者屏蔽层。支架的边缘全部做了倒角处理,没有尖锐的毛刺棱角,装配过程中不会划伤操作人员的手部,也不会刮伤机箱内部的线材。针对不同厚度的显示屏,槽体的承托台阶预留了微小的调整间隙,可以通过添加薄泡棉垫的方式适配不同厚度的屏幕,不会出现屏幕过松晃动或者过厚无法嵌入的问题。在长期使用的可靠性方面,平板式的结构没有薄弱的悬臂或者易断裂的连接位,即使在有轻微振动的工控现场使用,也不会出现支架变形、屏幕脱落的问题;
所有安装孔的位置都经过公差校验,和标准机箱铜柱、树莓派主板安装孔的同轴度控制在合理范围内,装配时不会出现孔位错位需要强行掰动支架的情况。走线间隙的位置做了圆滑过渡,没有锋利的切口,线材穿过时不会被割破绝缘层,降低电路短路的风险。对于结构设计从业者来说,这类集成安装支架的设计核心不在于复杂的曲面造型,而在于对安装边界、公差配合、使用场景需求的精准把控,需要同时兼顾被固定件的保护、安装操作的便捷性、周边部件的兼容性,不能只考虑单一零件的固定而忽略整体装配的合理性,比如如果支架厚度设计过大,就会挤压机箱内部的散热空间,导致树莓派运行时温度过高;如果嵌合槽的尺寸公差控制过严,不同批次的显示屏因为尺寸公差就会出现无法嵌入的问题,如果公差过大,屏幕安装后会出现晃动,长期使用可能导致接线松脱。这款支架的设计刚好平衡了这些需求点,在有限的空间内完成了显示屏和三款树莓派主板的集成固定,适配常规迷你机箱的安装尺寸,不需要对原有机箱做改造就可以直接装配使用,能够满足多数树莓派迷你主机集成显示屏的安装需求。
- 上一篇:ALS患者手部腕部辅助支撑打字辅具结构
- 下一篇:线框截断八面体数字标识环结构设计
- 全部评论(0)
- 模板大小: 310.83 KB
- 售价:5金币
- 下载次数: 24
- 系统要求: STL,3D Manufacturing Format,STEP / IGES
- 软件分类: 通用机械零部件











