壳体侧面预留了状态指示灯的透光孔位,孔位做了内凹处理,减少日常使用中表面剐蹭对指示灯透光面的磨损,同时也能避免环境杂光对电量状态识别的干扰。内部腔体的尺寸规划完全围绕常见18650规格笔记本电芯组的排布来做,电芯仓做了分隔筋设计,每节电芯都有独立的卡位,既可以防止电芯在壳体内晃动产生摩擦短路风险,也能在电芯出现异常鼓胀时预留一定的形变空间,避免壳体直接被撑裂。控制板的安装位设置在电芯仓上方,通过四个螺柱定位,螺柱高度经过精确计算,保证控制板上的接口、指示灯刚好和顶面的开孔对齐,不需要额外加转接件就能完成装配,控制板和电芯之间预留了2mm的安全间隙,避免电芯表面和控制板焊点直接接触造成短路。在日常电子设备运维、户外临时作业、数码爱好者折腾的场景里,闲置笔记本电池的再利用一直是个很有实用价值的方向,这款DIY移动电源的结构设计,正是围绕LX-LBC3.1控制板的适配,完成旧笔记本电芯的二次利用,把淘汰下来的笔记本电池包转化为可用的便携供电单元。从结构布局来看,整体采用立式长方体壳体设计,外壳做了圆角过渡处理,避免尖锐棱角带来的磕碰损伤,顶面集成了USB输出接口模块,接口位置做了下沉式的限位槽,既可以保证USB插头插入时的对位精度,也能在插头受到侧向力时分散应力,避免接口焊盘从控制板上脱落。
壳体的上下盖采用卡扣加超声波焊接的组合固定方式,日常非拆解状态下可以实现可靠的密封,防止日常使用中的灰尘、泼溅水滴进入内部造成电路故障,如果需要更换电芯或者检修控制板,也可以通过撬开卡扣的方式打开壳体,不会对壳体结构造成不可逆的损坏。从实际使用场景出发,这款移动电源的外形尺寸控制在单手握持的范围内,重量主要集中在下部电芯区域,放置在桌面时重心偏低,不会因为线材拉扯出现倾倒的情况。输出接口的位置设置在顶面靠边缘的位置,插线之后线材不会和放置平面产生挤压,不管是放在背包里给手机充电,还是放在工作台面上给小型开发板、检测仪表供电,都不会因为线材弯折导致接触不良。
设计过程中特意考虑了不同批次笔记本电芯的兼容性,电芯仓的卡位做了一定的尺寸余量,只要是标准尺寸的圆柱锂电芯,不管是从旧笔记本电池包上拆下来的,还是全新的替换电芯,都可以顺利装入,不需要额外修改壳体结构。散热方面,壳体侧面在控制板对应的位置做了隐蔽的通风槽,槽口方向朝下,既可以保证控制板工作时产生的热量能够自然对流散出,也不会让灰尘、金属碎屑从通风槽直接落到控制板上造成短路。在安装边界的考量上,这款移动电源的外部没有突出的结构件,所有接口、按键都不超出壳体的最大轮廓,放在工具包、口袋里的时候不会勾挂布料,也不会因为挤压误触开关。内部走线的位置预留了专门的走线槽,电芯连接镍片的走线都沿着壳体内壁的槽位布置,不会被上下盖压破绝缘层,装配的时候不需要额外打胶固定走线,按照槽位放置就可以完成规整的布线,降低DIY装配的难度。对于电子爱好者、小型设备运维人员来说,这种结构设计不需要复杂的机加工设备,通过3D打印就可以制作出可用的壳体,配合现成的LX-LBC3.1控制板,就能快速把闲置的笔记本电芯转化为实用的便携电源,既减少了电子废弃物的产生,也能获得适配自身使用需求的供电设备。
结构设计上没有做多余的装饰性结构,所有的特征都是围绕功能实现、装配便捷、使用可靠来设置,比如顶面的接口防护边、侧面的指示灯孔、内部的电芯分隔筋、控制板定位螺柱,每一处结构都有对应的实际作用,没有为了外观好看增加不必要的加工难度。在电芯固定的设计上,卡位的筋条厚度设置为1.5mm,既可以提供足够的固定强度,也不会因为壁厚过大导致3D打印时出现翘曲变形,筋条的边角都做了R0.5的圆角处理,装配电芯的时候不会刮破电芯的外皮绝缘层。控制板安装位的螺柱采用中空设计,打印的时候不需要添加支撑,降低打印的难度和材料消耗,螺柱的内孔预留了自攻螺丝的牙距,使用普通的M2自攻螺丝就可以把控制板牢牢固定,不需要预埋铜螺母,进一步降低DIY的物料成本。
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- 系统要求: SOLIDWORKS,STL
- 软件分类: 电池





















