日常做消费电子结构方案验证时,这类USB接口的无线通讯外设是很常见的选型参考对象,很多嵌入式设备、小型工控终端做无线功能拓展时,不会直接在主板上集成WiFi和蓝牙模块,一来会占用主板布板空间,二来不同场景对无线规格的需求差异大,用外置USB适配器的形式可以灵活选配,不用为了低频使用的无线功能额外增加主板的设计复杂度与物料成本。
这个适配器采用标准USB公头直插设计,没有额外的延长线或转接结构,整体外形是紧凑的长方体结构,插在设备USB端口上之后,外露部分的长度控制得比较短,不会因为突出过多在设备搬运、工位布线时被剐蹭脱落,也不会遮挡相邻的USB接口,这点在多端口紧凑布局的工控机、迷你主机上实用性很强,很多早期的USB无线网卡外形做的偏大,插上去之后旁边的USB口根本没法用,这个结构在做外形规划的时候显然考虑到了多接口并排使用的安装边界,外壳边缘做了小角度的倒角处理,没有尖锐的直角,插拔的时候握持手感更顺滑,也不会在装配运输过程中划伤其他器件的表面。
从功能层面来说,它同时集成了WiFi5和蓝牙两种通讯能力,WiFi部分支持AC600规格的传输速率,能够满足日常的设备联网、数据无线传输需求,蓝牙部分可以外接蓝牙键鼠、传感器、低功耗蓝牙外设,不用再单独配备蓝牙适配器,一个设备就能覆盖两种常用的短距离无线通讯需求,对于做原型机开发的工程师来说,选这种二合一的配件可以减少外接设备的数量,简化原型机的外部接线,让测试台架的布局更整洁。
建模的时候,USB公头部分的尺寸严格按照USB2.0标准接口的规范来做,金属外壳的弹片位置、内部胶芯的触点间距都和通用标准保持一致,保证和母座配合的时候插拔力在合理区间,不会出现插不进去或者松动接触不良的问题。外壳部分的壁厚做了均匀化处理,整体壁厚控制在1.2mm左右,既可以保证外壳的结构强度,日常插拔受力的时候不会出现壳体开裂的问题,也不会因为壁厚过大导致整体外形臃肿,内部的腔体空间刚好可以放下PCB板、陶瓷天线以及相关的阻容元件,没有多余的冗余空间,把整体体积压缩到了最小。天线部分的布局放在了壳体远离USB金属接头的一端,尽可能减少金属接头对无线信号的屏蔽影响,保证信号收发的稳定性,外壳表面的标识区域做了轻微的下沉处理,后续做丝印或者镭雕标识的时候不会因为日常插拔摩擦导致标识快速磨损。
在实际的项目应用里,这类模型除了可以用来做产品本身的结构验证,还可以在做整机设备的结构设计时,用来做装配干涉检查,比如在设计设备外壳的USB端口开口位置、内部预留空间的时候,把这个适配器模型装配进去,模拟完全插入的状态,检查外壳开口的大小是否合适、适配器插入后会不会和内部的其他结构件产生碰撞,相邻接口之间的间距是否足够同时插两个这类设备,提前规避结构干涉的问题,减少后续开模或者打样之后的修改成本。很多新手工程师在做端口布局的时候,只考虑USB母座本身的尺寸,忽略了外接插头、适配器的实际外形尺寸,最后做出来的设备插了一个适配器就挡住旁边的接口,或者适配器和设备外壳的边缘顶住没法完全插到位,这类问题在设计阶段通过准确的适配器三维模型做装配验证就可以完全避免。
另外在做产品的包装设计、内衬泡棉开槽的时候,这个模型也可以作为尺寸参考,根据适配器的实际外形来规划内衬的凹槽尺寸,保证产品在包装内部固定牢靠,运输过程中不会晃动磕碰。做产品展示动画、装配流程演示的时候,准确的三维模型也能让演示效果更贴近真实产品的状态,不会因为模型尺寸失真导致演示内容和实际产品脱节。
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