手机防水结构设计总结
电子产品常用防水设计和防水处理方法
电子产品常用防水设计和防水处理方法随着苹果三星等行业巨头把手机防水搬上舞台,电子产品防水又一次回到公众视野,虽然我们不能也不需要长期带着某种电子设备在水下工作和生活,但有时生活中的意外会电子产品瞬间殒命,比如现在跑步运动的人辣么多,运动耳机就成了慢跑伴侣,但汗水或者雨水时常会侵扰耳机,久而久之耳机pcba就会被腐蚀,同样的问题也存在于其它电子产品中,所以高品质的产品防水防潮防酸碱腐蚀应该成为一种标配;但让产品防水实际上是个较复杂的工艺,需要内外结合的设计,苹果就为了iphone7系列和iwatch上花了很多心思,终于实现ip68,青山新材料小编认为如何让产品防水工艺更简单,需要我们去思考改进并大胆尝试;电子产品常见的防水设计方案一、结构防水结构防水是电子产品防水最为传统的模式,也应该是大多数工程师们最先想到的办法,主题思想是疏水,导流,外部封装与内部电气部分的有效隔离,产品的模具设计以及各种封堵是要点,当然越是复杂模具的成本也不便宜;比如前几年部分防水手机在设计耳机孔,充电口时候采用防水盖等设计方法,就是从外部着手去堵水,从而达到防水的目的;手机防水设计即便是从结构上做很多的改变依然无法更好的阻止水气的浸入,因为电子产品特别是手机、耳机类的产品是使用非常频繁的产品,使用者对外观的人为非人为破坏都是随时存在的,外观在使用过程中自身也存在着变形的风险,外观结合处的缝隙也会随之变形,成为潜在的担忧;二、灌封防水灌封方式防水目前常见的是采用环氧树脂灌封胶,是用于电子产品模组的灌封,可以将整个pcb板包裹其中,从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等,环氧树脂是饱和性树脂,以其为基材生产的环氧树脂灌封胶具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性,灌封后能在-45-120℃间稳定的机械和电气性能;能对电路板全方位保护,极大提高电路板的使用寿命;但同时也存在一些比较致命的问题,比如pcb板的散热将会非常受影响,最麻烦的是产品几乎没有返修的可能,或者说返修成本过高;电子产品树脂灌封胶防水三、表面涂层防水1三防漆类三防漆也叫线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆,三防漆类产品普遍比较厚,基本上涂层厚度会达到50微米,散热不好,粘稠度高,一公斤产出比较低,干燥慢,甚至要一两小时才能干,三防漆是在电子产品pcb板上涂覆固化一层胶膜,用于电路板防潮、防腐蚀、防盐雾,但这层膜只能防护潮气和少量的水份,如果电子产品完全浸入水中工作它就会失效;由于三防漆自身工艺原因,因此不抗摔、不抗振动,受外力冲击容易剥落,对pcb板的防护作用非常有限,用肉眼直接观察很难看出来是否涂覆均匀;目前很多三防漆依然使用挥发性溶剂,对人体与环境有很大伤害,这对于一些产品要出口欧美的制造企业来说环保不能达标;灌封胶对电路板的防护作用超过三防漆;如果只要起到一个最基本的防护作用,是可以选用三防漆防护;电路板三防漆2pcb纳米涂层电路板纳米防水涂层,是一种纳米新材料,也叫纳米涂层,目前较理想的三防漆替代品,厚度仅2-4微米,肉眼看不到,在pcb表面形成一张极薄的网,有效降低pcb表面能量,形成荷叶效应,散热性能好,不影响连接器正常导电,防水可以达到ipx5,基本满足生活防水标准,也可以防腐蚀,抗酸碱盐;目前中高端运动耳机防汗就用这种涂层技术,还有电子烟防烟油对电路板的腐蚀也是这种村料,因为电子烟烟油一旦漏到主板上,将对主板上的元器件造成腐蚀,包括即将要上市的iphone 7据外媒根据苹果公司的新专利猜测说也可能用这种涂层的;纳米涂层在操作方面非常简单,直接把线路板在纳米防水液里浸泡几秒取出来自然晾置10分钟就可以了;无需等待24小时,维修方便,并且符合rohs,reach,msds欧盟环保认证,行业内口碑和品质都比较好的是青山新材tis纳米涂层,青山新材已与知名耳机厂商牵手合作;pcb纳米涂层表面超疏水现象电子产品防水防潮常见处理方法目前市场上的电子产品纳米防水防腐蚀材料大体上分为以下三种,各有优缺点,在此青山新材小编简要的总结一下几种防水涂层的性能,为广大即将要使用纳米防水涂料的生产者提供一点参考;一、表面喷雾式纳米防水涂层采用表面喷雾的形式,使手机或者平板电脑表面形成一层纳米膜,从而从外部阻止水气的进入,达到防水的效果手机防水喷涂优点:操作简单缺点:抗磨损能力较弱,毕竟涂层是在产品的外壳部分,外壳是各种物品接触最密切的部分,面对太多复杂的使用环境,损伤率会大大加快,并且产品在使用的过程中外观有变形的风险,一旦变形就无法保证水气对内部电路板的影响;建议:可使用到一些短期需要防水功能的产品上二、镀膜机真空喷雾式防水涂层这种技术是采用真空镀膜机将防水剂在真空条件下采用喷雾的形式从产品外观的隙缝中喷入产品内部,目的还是为了让防水剂更广泛的去接触电路部分,但由于各种产品的外观结构不一样,密封性也不一致,所以喷雾之后防水剂在产品内部形成的涂层往往不完整;优点:可多台设备同时运作,加快效率缺点:需要购买一定数量的设备,首先设备的质量会影响镀膜的质量,况且有些设备的宣传效果远大于实际应用效果,因此在很大程度上会受制于设备的性能,按照其原理来看,不同的手机,不同的密封程度都会对产品内部的喷雾效果有不同的反应,很容易造成覆膜不完整,良率不好保证;建议:要有比较好的设备,还要有好的防水剂;手机防水真空镀膜机三、pcba浸泡式纳米涂层这种技术是目前比较有趋势的做法,即将pcb上的元器件全部贴装完成后在生产线加入一道工序,就是将线路板直接在纳米防水液中浸泡,浸泡时间只需3-5秒,取出后自然常温晾置10分钟左右即可装壳,非常方便,无须购置镀膜机之类的设备,结膜也很完整;重中之重在于所使用的纳米液的品质一定要过关,并且能达到国际市场对产品品质的要求,比如青山新材tis纳米防水液就能rohs,reach 168项检测认证,以及msds化学品安全检测,膜厚只有2-4微米,肉眼不可见,微观上由非常细微的纳米颗粒组成一张防水网,但纳米颗粒间有空隙,利用气相沉淀原理有效的降低pcb板表面能量,使水滴与线路板表面的接触角变大,形成荷叶效应,超市疏水,由于涂层很薄,因此散热性能很好,而目前市面上常见的三防漆类产品,普遍膜厚50微米左右,散热和环保性能都要比tis纳米涂层差;同时纳米涂层式防潮防水因为其优异的性能而逐渐成为趋势,据相关消息透露即将要发布的iphone 7/7 plus就会采用这种纳米防水涂层,包括360发布的新品全身水洗手机,meizu ep51运动耳机等都采用的纳米涂层防水材料和技术;国内市场以青山新材料tis-nm纳米涂层为代表的材料已被知名耳机厂商,电子烟厂商,军工企业,空调巨头等广泛采用;手机纳米防水pcb纳米防水涂层-浸泡作业图优点:操作简单,无须增加设备投入,无须真空环境,涂布均匀,只需要将pcba在纳米防水液中浸泡几秒就可以,做完涂层后并不影响连接器的导电性,可以防酸碱盐腐蚀,因为直接涂布在pcb板上,产品外观的变形损伤不会对pcb形成明显的影响,由于是基于pcba浸泡涂布的,所以几乎适用于所有电子产品;缺点:目前还无法单靠pcb纳米涂层做到7级以上防水,只适用于生活防水建议:纳米防水液的选择很重要,市场上各种纳米防水涂料,价格差距很大,当然性能差距也很大,这就要求我们制造商要多测试同类型产品,对比性能,最终选择质量优异的纳米涂料;不论纳米涂层如何去涂布,其核心是纳米防水液,纳米防水液的科技含量将直接决定纳米涂层的性能和质量,因此选择质量可靠,口碑良好,并且经测试实验性能表现稳定的纳米防水涂料是广大电子制造业厂家应该考虑的问题;四、刷涂表面漆比如常见的三防漆、防水胶,还有目前的新材料纳米涂层,都可以采用刷涂的方式施工作业,刷涂方式操作起来比较灵活,适合表面积比较小的线路板或者元器件单独涂覆;三防漆刷涂对于纳米涂层类材料也是可以采用刷涂的方式来作业,可应用于局部防潮防水,比如单个元器件,另外在产品进行返修的时候如果更换过某些元器件,则可以采用刷涂的方式在维修过的位置重新涂布纳米涂层;当然还有其它不太常用的防水工艺,比如用石蜡涂布、用白凡士林灌封、使用超密封机盒、硅橡胶灌封等,但都会存在维修不便,发热严重,成本昂贵,气味太大,挥发物有害等大大小小的问题,需要工程师根据产品特性及品质要求来选择合适的工艺和材料;。
电子产品防水方案设计
电子产品防水方案设计很多时候一款产品需要做防水那么做好电子产品防水设计呢下面是小编为大家整理了电子产品防水方案设计希望能帮到大家!一、电子产品常见的三种防水设计方案1.结构防水结构防水是电子产品防水最为传统的模式也是大多数工程师们最先想到的办法主旨:疏水导流外部封装与内部电气部分的有效隔离要点:产品的模具设计以及各种封堵当然越是复杂模具的成本也不便宜比如前几年部分防水手机在设计耳机孔充电口时候采用防水盖等设计方法就是从外部着手去堵水从而达到防水的目的图手机防水设计即便是从结构上做很多的改变依然无法更好的阻止水气的浸入因为电子产品特别是手机、耳机类使用非常频繁使用者对外观的破坏(人为或非人为)都是随时存在的外观在使用过程中也会存在着自身变形的风险外观结合处的缝隙也会随之变形成为潜在的担忧2.灌封防水灌封方式防水目前常采用环氧树脂灌封胶是用于电子产品模组的灌封可以将整个PCB板包裹其中从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等环氧树脂灌封胶优点:具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性灌封后能在45120℃间稳定的机械和电气性能能对电路板全方位保护极大提高电路板的使用寿命缺点:同时也存在一些比较致命的问题比如PCB板的散热将会非常受影响最麻烦的是产品几乎没有返修的可能或者说返修成本过高图电子产品树脂灌封胶防水3.表面涂层防水(1)三防漆类三防漆也叫线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆三防漆类产品防水效果并不好主要有以下几方面缺点:普遍比较厚散热不好粘稠度高;三防漆涂覆固化的这层胶膜只能防护潮气和少量的水份;不抗摔、不抗振动受外力冲击容易剥落;目前很多三防漆依然使用挥发性溶剂对人体与环境有很大伤害但是如果只要起到一个最基本的防护作用是可以选用三防漆防护图电路板三防漆(2)PCB纳米涂层电路板纳米防水涂层是一种纳米新材料也叫纳米涂层目前是一种较理想的三防漆替代品它的厚度仅24微米肉眼看不到在PCB表面形成一张极薄的网有效降低PCB表面能量形成荷叶效应散热性能好不影响连接器正常导电防水可以达到IPx5基本满足生活防水标准也可以防腐蚀抗酸碱盐二、三种电子产品防水防腐蚀材料目前市场上的电子产品用的纳米防水防腐蚀材料大体上分为以下三种各有优缺点在此小编简要的总结一下几种防水涂层的性能为广大即将要使用纳米防水涂料的生产者提供一点参考1.表面喷雾式纳米防水涂层采用表面喷雾的形式使手机或者平板电脑表面形成一层纳米膜从而从外部阻止水气的进入达到防水的效果图手机防水喷涂优点:操作简单缺点:抗磨损能力较弱毕竟涂层是在产品的外壳部分外壳是各种物品接触最密切的部分面对太多复杂的使用环境损伤率会大大加快并且产品在使用的过程中外观有变形的风险一旦变形就无法保证水气对内部电路板的影响建议:可使用到一些短期需要防水功能的产品上2.镀膜机真空喷雾式防水涂层这种技术是采用真空镀膜机将防水剂在真空条件下采用喷雾的形式从产品外观的隙缝中喷入产品内部目的还是为了让防水剂更广泛的去接触电路部分但由于各种产品的外观结构不一样密封性也不一致所以喷雾之后防水剂在产品内部形成的涂层往往不完整图手机防水真空镀膜机优点:可多台设备同时运作加快效率缺点:需要购买一定数量的设备首先设备的质量会影响镀膜的质量况且有些设备的宣传效果远大于实际应用效果因此在很大程度上会受制于设备的性能按照其原理来看不同的手机不同的密封程度都会对产品内部的喷雾效果有不同的反应很容易造成覆膜不完整良率不好保证建议:要有比较好的设备还要有好的防水剂3.PCBA浸泡式纳米涂层这种技术是目前趋势所在即将PCB上的元器件全部贴装完成后在生产线加入一道工序就是将线路板直接在纳米防水液中浸泡浸泡时间只需35秒取出后自然常温晾置10分钟左右即可装壳非常方便无须购置镀膜机之类的设备结膜也很完整重中之重在于所使用的纳米液的品质一定要过关并且能达到国际市场对产品品质的要求这种产品膜厚只有24微米肉眼不可见微观上由非常细微的纳米颗粒组成一张防水网但纳米颗粒间有空隙利用气相沉淀原理有效的降低PCB板表面能量使水滴与线路板表面的接触角变大形成荷叶效应超市疏水由于涂层很薄因此散热性能很好而目前市面上常见的三防漆类产品普遍膜厚50微米左右散热和环保性能都要比TIS纳米涂层差图手机纳米防水图PCB纳米防水涂层浸泡作业图优点:操作简单无须增加设备投入无须真空环境涂布均匀只需要将PCBA在纳米防水液中浸泡几秒就可以做完涂层后并不影响连接器的导电性可以防酸碱盐腐蚀因为直接涂布在PCB板上产品外观的变形损伤不会对PCB形成明显的影响由于是基于PCBA浸泡涂布的所以几乎适用于所有电子产品缺点:目前还无法单靠PCB纳米涂层做到7级以上防水只适用于生活防水建议:纳米防水液的选择很重要市场上各种纳米防水涂料价格差距很大当然性能差距也很大这就要求我们制造商要多测试同类型产品对比性能最终选择质量优异的纳米涂料不论纳米涂层如何去涂布其核心是纳米防水液纳米防水液的科技含量将直接决定纳米涂层的性能和质量因此选择质量可靠口碑良好并且经测试实验性能表现稳定的纳米防水涂料是广大电子制造业厂家应该考虑的问题三、施工作业方式:刷涂表面漆比如常见的三防漆、防水胶还有目前的新材料纳米涂层都可以采用刷涂的方式施工作业刷涂方式操作起来比较灵活适合表面积比较小的线路板或者元器件单独涂覆图三防漆刷涂对于纳米涂层类材料也是可以采用刷涂的方式来作业可应用于局部防潮防水比如单个元器件另外在产品进行返修的时候如果更换过某些元器件则可以采用刷涂的方式在维修过的位置重新涂布纳米涂层当然还有其它不太常用的防水工艺比如用石蜡涂布、用白凡士林灌封、使用超密封机盒、硅橡胶灌封等但都会存在维修不便发热严重成本昂贵气味太大挥发物有害等大大小小的问题需要工程师根据产品特性及品质要求来选择合适的工艺和材料。
产品防水结构设计
产品防水结构设计随着用户体验要求不断的提升,手持电子产品对于设计的要求也越来越高,从早期的只要能开机,能用就能卖,到现在对外观的美感,人机工程,制造的精度,以及各种测试要求越来越高。
尤其是去年的iphone7上市,将三防这个概念推上大众,之前也就特殊行业才会用到的设计要求,现在却成了手机行业的标配。
毕竟对于我们日常生活中来说,手机已经是不可离手,必不可少的工具了。
走到哪里都会携带的物品,在行走中难免会有一些意外,造成磕磕碰碰。
毕竟我们上WC也要刷刷朋友圈的,看看新闻,是吧,万一一不小心将手机掉进茅坑了,又舍不得扔掉,总的捞起来,洗一洗,再用吧。
为了延长手机的使用寿命,就得防水防尘什么的,所以后续手机具备三防功能,再也不会是什么稀奇的黑科技了。
接下来我们根据三防手机案列来分享一下,防水结构设计如何去玩。
以下为正文:【一】什么是三防手机呢?所谓三防手机,就是具有轻微防尘、防震、防水和出色的抗摔、抗辗压性功能的手机,主要针对热爱户外运动的年轻用户或有特殊需要的专业用户,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用。
一般,市面上的三防手机目前主要有两大类:1,普通三防手机属于生活轻微防水,比如洗手时,防止水花渐入到手机内部,造成功能性损坏,只能实现轻微的三防,这种手机一般造型时尚,与市面上的普通手机没有明显差异,属于IP54以下。
2,专业三防手机属于能够承受一定水压,外部挤压,能够放入水里浸泡和汽车碾压,比如手机从1层高的楼层直接掉落不会造成功能性损坏,或者将手机掉入1米深的水池里,30分钟不会造成功能性损坏。
它的目标受众是专业的户外登山涉水等探险运动的爱好者,也有一部分喜欢军事的人因为其独特的造型和强悍的体质而对其情有独钟。
【二】什么是三防IP防护等级?它是由IEC所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级,由两个数字所组成,第1个数字表示离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。
三防手机报告
三防手机标准--具体描述
(4)IPX 4 方法名称:溅水试验 试验方法: a.摆管式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同; 试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边 各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s 试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。 b.喷头式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同; 试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同; 试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米 为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min (5)IPX 5 方法名称:喷水试验 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6.3mm 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
三防手机结构设计
机械式电池门锁是一种旋转抓器件(spinning catch),因此可以在锁配件的馈通装置中 采用一个O形密封环。O形密封环在旋转轴通道中支撑得很好;其设计与防水手表和计秒 表上的功能按钮的设计极其类似。类似地,可采用一个静态O形环作为耳机/充电器插座的 密封盖,这种盖子可以以吸附方式到位,使内部电气元件免受损害。 内部堆叠设计时,尽量将结构件和硬件器件固定在主板上(或者是固定支架上),尽 量采用螺钉方式固定,对于一些容易振动和剥落的器件提前采用缓冲垫,泡棉等加以保护。 螺钉位置布局要合理,普通直板手机建议采用至少8颗螺钉以上,受力需要均匀分布,以 确保装配均匀可靠。尽量保持内部堆叠的整体性,为后续结构设计提供方便和保障。堆叠 设计需要综合考虑ID和结构的需要。 LCD的保护,可以采用金属支架和橡胶材料将LCD固定,并用螺钉将其固定在PCB上, 连接方式建议采用焊接方式以确保可靠,上面用弹性材料加以压紧以防止脱落。对于触摸 屏,需要确保塑料有足够的强度将防水密封材料(采用较软的高拉硅胶或者积水公司两面 都带有背胶的泡棉)压缩到一定的程度,后壳上可以长筋压紧在PCB上,PCB通过螺钉固 定在前壳上以确保一定的压缩量。 LENS设计时候,采用防水双面胶粘贴在塑壳上,必须确保有足够的双面胶粘贴面积 和宽度,双面胶可以选用0.16MM厚度的3M 300LSE材料以及其他如TESA,积水公司的双 面胶材料。粘贴的LENS面和塑壳面必须确保是光面接触。 CAMERA的保护,CAMERA的前部加缓冲材料,底部要用泡棉压紧。同时CAMERA LENS的固定应该可靠。
电子产品防水方案设计
电子产品防水方案设计电子产品防水方案设计一、电子产品常见的三种防水设计方案1. 结构防水结构防水是电子产品防水最为传统的模式,也是大多数工程师们最先想到的办法。
主旨:疏水,导流,外部封装与内部电气部分的有效隔离。
要点:产品的模具设计以及各种封堵,当然越是复杂模具的成本也不便宜。
比如前几年部分防水手机在设计耳机孔,充电口时候采用防水盖等设计方法,就是从外部着手去堵水,从而达到防水的目的。
图手机防水设计即便是从结构上做很多的改变依然无法更好的阻止水气的浸入,因为电子产品特别是手机、耳机类使用非常频繁,使用者对外观的破坏(人为或非人为)都是随时存在的,外观在使用过程中也会存在着自身变形的风险,外观结合处的缝隙也会随之变形,成为潜在的担忧。
2. 灌封防水灌封方式防水目前常采用环氧树脂灌封胶,是用于电子产品模组的灌封,可以将整个PCB板包裹其中,从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等。
环氧树脂灌封胶优点:具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性,灌封后能在-45-120℃间稳定的机械和电气性能。
能对电路板全方位保护,极大提高电路板的使用寿命。
缺点:同时也存在一些比较致命的问题,比如PCB板的散热将会非常受影响,最麻烦的是产品几乎没有返修的可能,或者说返修成本过高。
图电子产品树脂灌封胶防水3. 表面涂层防水(1)三防漆类三防漆也叫线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆,三防漆类产品防水效果并不好,主要有以下几方面缺点:普遍比较厚,散热不好,粘稠度高;三防漆涂覆固化的这层胶膜只能防护潮气和少量的水份;不抗摔、不抗振动,受外力冲击容易剥落;目前很多三防漆依然使用挥发性溶剂,对人体与环境有很大伤害。
但是如果只要起到一个最基本的防护作用,是可以选用三防漆防护。
图电路板三防漆(2)PCB纳米涂层电路板纳米防水涂层,是一种纳米新材料,也叫纳米涂层,目前是一种较理想的三防漆替代品。
智能手机的防水技术解析
智能手机的防水技术解析智能手机在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
然而,无论是在户外活动还是日常使用中,智能手机都面临着水的侵害风险。
为了解决这个问题,手机制造商们一直在致力于开发更先进的防水技术。
本文将对智能手机的防水技术进行解析,以帮助读者更好地了解智能手机的防水功能和相关技术。
一、防水等级智能手机的防水功能通常通过IP等级(Ingress Protection)来表示。
IP等级由两个数字组成,分别表示手机对固体物体和液体的防护等级。
其中,第一个数字表示对固体物体的防护等级,第二个数字表示对液体的防护等级。
例如,IP67的手机表示对固体物体具有完全防护能力(6),对于浸泡在水中30分钟而言具有一定防护(7)。
二、物理密封目前,智能手机主要采用物理密封的方式实现防水功能。
这意味着手机在外部构造上进行了一系列的设计和加工,以确保防水性能。
具体来说,手机在接口、按键和边框等关键部位使用了防水胶圈、防水膜和防水胶等材料,以防止水分渗入手机内部。
三、防水性能测试为了确保智能手机的防水性能,制造商通常会对手机进行严格的测试。
这些测试包括模拟水流喷射、浸泡水中、高湿度环境下的表现等。
只有通过了这些测试并获得相应的认证,智能手机才能宣称具备防水功能。
四、进一步改进的技术除了传统的物理密封技术,一些手机制造商也开始尝试更先进的防水技术。
例如,采用纳米涂层技术可以在手机内部和外部形成一层防水保护膜,提高手机整体的防水性能。
此外,一些手机还采用了可变气压控制系统,可以在水下自动调整气压,避免在极端情况下发生气密性破坏。
五、使用注意事项尽管智能手机的防水功能在日常使用中给我们带来了很大的便利,但仍然需要我们注意一些事项。
首先,虽然手机具备了防水功能,但并不代表可以在水中长时间使用。
因此,我们在水下使用手机时仍然需要保持注意和谨慎。
其次,手机防水性能存在一定的时效性,随着时间的推移,防水胶圈和防水膜等材料可能会老化,从而降低手机的防水性能。
防水手机设计案例分析总结
02
防水手机设计案例分析
案例一:苹果iPhone
01
苹果iPhone 7采用了IP67级别的防水防尘设计,这 意味着它可以在水下短时间停留而不会受损。
02
iPhone 7的防水设计主要得益于其紧密的机身和密 封的接口,以及特殊的防水涂层。
03
iPhone 7的防水性能在实际使用中表现良好,但仍 需注意避免长时间浸泡或高压水流的冲刷。
诺基亚8的防水设计 注重实用性和耐用性, 机身紧密且接口密封 良好。
03
防水手机设计关键技术
防水材料选择
防水材料
选择高质量的防水材料是防水手机设 计的关键,常用的防水材料包括橡胶 、硅胶、聚氨酯等,这些材料具有良 好的耐水性和耐久性。
材料厚度
防水材料的厚度也是一个重要的考虑 因素,过薄的防水材料可能无法提供 足够的保护,而过厚的防水材料可能 会影响手机的厚度和手感。
厂商应加强品牌营销,提高消费者对防水手机的认知度和接受
03
度,扩大市场份额。
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密封技术
密封圈
在手机的各个开口处安装密封圈是实现防水功能的重要手段 ,密封圈应具有良好的弹性和耐久性,以确保长期使用下的 防水效果。
粘合剂
对于无法使用密封圈的部位,可以使用防水粘合剂进行密封 处理,选择高质量的粘合剂能够提高手机的防水性能。
电路板保护
涂层保护
在电路板表面涂覆一层防水涂层 可以防止水分进入,保护电路板 免受损坏。
2
Xperia XZ Premium的防水设计注重细节,如紧 密的机身和密封的接口,以及特殊的防水涂层。
3
在实际使用中,Xperia XZ Premium的防水性能 得到了广泛认可,能够应对各种水环境。
手机防水结构
5)IPX 5 方法名称:喷水试验 试验设备:喷嘴的喷水口内径为
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最 少 3 min
6)IPX 6 方法名称:强烈喷水试验; 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最 少 3 min
3)IPX 3
方法名称:淋水试验
a:摆管式淋水试验 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样 放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管 中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。 摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s 试验时间:连续淋水 10 min b:喷头式淋水试验
此类按键背后要作好限位 再增加一件 结构(顶住)
按键直 接作在 壳体上
此硅胶最好是球面凸出 ,便于操作
【防水和密封】轻薄防水型手机_结构设计大揭秘 (1)
轻薄防水型手机结构设计大揭秘对于手机来说,坚固性能中最重要的是防水性(见图5)。
这大概是因为目前手机的主要故障是由进水而引起的。
就用户的使用需求来说,手机需要支持IPX5或IPX7的防水性能,前者可确保手机能在浴室内使用,后者则使手机即使不慎落入水中也不致损坏。
此外,手机的轻薄和美观必不可少,各种功能也不可或缺。
图5 为了提高防水及防震性,必须提高强度(点击放大)2008年夏,日本各运营商纷纷推出多款满足上述条件的多功能智能防水手机(见表2)。
本文选取了其中最具代表的4款产品进行介绍,具体分析了它们的设计思想。
这4款产品的侧重点各有不同,有的追求超薄化,有的注重防震性,有的是在标准终端上进行防水设计,还有的更重视美观程度。
1表2 以坚固性为卖点的手机液晶屏外壳未使用密封条追求超薄化的是夏普公司为软银移动公司提供的824SH(见图6)。
824SH的机身厚度仅为15.3mm,集成了320万像素的摄像头,具有防水、单波段电视接收、FeliCa等功能。
软银移动公司将其定位为高价位THE1PREMIUM系列820SH、821SH的升级机型,因此,824SH不仅具有相当于IPX5/IPX7的防水性能,还继承了与上一代产品相同的功能与厚度,以及具有金属光泽的外壳。
图6 厚15.3mm的超薄防水手机点击放大超薄化的重点在于液晶屏侧的机壳。
在这款产品中,液晶屏侧的机壳内未使用密封条,而是直接用双面胶将液晶后盖与机壳粘贴在一起。
由于机壳外围无需安装密封条,所以可采用更大的液晶屏。
液晶屏侧的机身采用了嵌件成型技术,也就是成型时在树脂内埋入不锈钢板,这样能够通过单个部件确保机壳强度。
键盘侧的机壳采用了防水终端常用的高强度玻璃纤维复合树脂。
两部分机壳之间使用了防水垫圈,并用7个螺丝进行加固。
这款手机还在按键背面覆盖了整体防水垫圈,以达到防水的目的。
防震手机的厚度不到20mm1注重防震功能的代表产品是卡西欧计算机为KDDI提供的W62CA。
手机防水结构设计总结
注意点: 采用O形环注意点: 1.防水圈要尽可能作在同一水平面上(否则,O形圈基本套不住,防水也不可靠); 2. 4个边角的R要尽量大,至少在R2mm以上, 3.壳体的防水配合面刚好与O形环平就可,深度要尽量浅,深就不好取。 4.抠手位要大一些,电池会比较紧,方便取出。
: ●三防手机防震设计 其设计的用意主要是使机器显得强悍,结实.
如:承受2m跌落等. 主要体现在: 外观软胶材料包容,不使硬胶面直接着地,起到缓
冲作用.
防水手机设计点:
镜片防水 主按键防水 侧按键防水 接口塞防水 电池盖防水 螺丝孔防水 拉杆天线防水 授话器,麦克,喇叭等出声孔防水 前后壳防水
5)IPX 5 方法名称:喷水试验 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最 少 3 min
6)IPX 6 方法名称:强烈喷水试验; 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最 少 3 min
b.喷头式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同; 试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同 试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方 米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
电子产品的防水设计
电子产品的防水设计防水设计是电子产品设计中需要考虑的重要因素之一。
对于许多电子产品,如智能手机、平板电脑、智能手表等,防水功能已经成为用户和厂商的共同需求。
这是因为如果电子产品不防水,它们很容易受到腐蚀和浸泡,导致电路板损坏、电子元件失效,从而缩短产品的使用寿命。
为了实现防水设计,电子产品需要在多个方面进行优化。
首先,外壳设计是防水设计中的重要一环。
一些电子产品采用了全封闭的外壳设计,可以有效地防止水分进入。
同时,外壳材料的选择也很关键,常见的防水材料有橡胶、塑料等。
其次,电路设计也是防水设计中不容忽视的方面。
电路板是电子产品中的核心部分,因此电路板的防水设计尤为重要。
在电路设计中,需要使用到一些具有防水性能的电子元件和材料,如防水连接器、防水涂料等。
此外,对于一些容易进水的接口,如耳机插孔、充电接口等,也需要在设计上进行防水处理。
除了外壳设计和电路设计外,结构优化也是防水设计的一种有效方法。
结构优化主要是指通过改变产品内部结构或添加一些防水部件来实现防水。
例如,一些电子产品在内部设计了防水层,可以有效防止水分渗透。
还有一些产品在按钮、插槽等部位设计了防尘防水机构,以防止水分进入。
对于各种防水设计方案,它们都有各自的优点和不足。
例如,全封闭的外壳设计可以很好地防止水分进入,但可能影响产品的美观和手感;结构优化可以有效地提高防水性能,但可能增加产品的体积和成本。
因此,在选择防水设计方案时,需要综合考虑产品的实际情况和用户需求,以选择最合适的方案。
总之,防水设计是保障电子产品使用寿命的关键因素之一。
通过在外壳设计、电路设计和结构优化等方面进行防水处理,可以有效地提高电子产品的防水性能,延长其使用寿命。
在选择和使用电子产品时,我们应其防水设计,以便更好地保护这些产品并确保其长时间的正常使用。
希望本文能够帮助读者更好地了解电子产品的防水设计,从而更好地选择和使用电子产品。
随着科技的不断发展,电子产品在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
手机三防结构设计
所有的外部接口用橡胶材料保护,并和接口之间采用过盈配合,以防水和防尘,同时对 跌落有一定的保护作用。外部接口的橡胶密封也可以采用多层密封以提高密封性能。
天线尽量采用内置方式,天线固定在后壳上或者紧密固定在天线固 定支架上,采用 PUGO Pin 或者弹簧片方式和 PCB 可靠接触。
紧固方式:尽量采用螺钉的方式固定成一体,固定在前、后壳以及中间固定支架上,以 增加可靠性,螺钉要预紧以防止松动, 保证整机有很好的强度和刚性。螺 钉采用六角头的 M1.6 以上的螺钉,以确保紧固力。螺钉的分布排列需要合理,受力均匀,不可使用自攻螺 钉。和螺钉配合的嵌件需要镶嵌注塑在塑壳上,嵌件和塑胶的嵌合需要紧密可靠,并需要确 保通过嵌件的拉拔测试。
来达到密封要求,同时要注意外露的接触铜片也要完全密封融合,可以采用镶嵌注塑或者超 声焊接。电池的三防要求和整机的三防要求是一样的。
整机内部需要留空间放置粘贴水测试纸,以便于作是否进水的判断。
硬件设计 硬件器件要尽量远离可能进水的区域,如 PCB 靠近外壳的周边,I/O 周边以及按键、LENS、 接插件、连接器周边。 如果有些器件必须放置在可能进水的位置,则可以考虑在器件上刷防水和绝缘的涂料加 以保护,如防水油等。 对于一些水敏感的硬件器件,需要特别提出注意,并在硬件和结构上一起想办法解决。 在注意防水的同时还要综合考虑 ESD 电磁兼容、散热等要求,避免解决一个问题出现新的 问题。
方式二,采用三明治结构方式,将按键夹在两个塑壳中间,按键上面增加一个超声焊接 的塑壳密封,彻底防止水和灰尘的进入。也可以采用其它方式将按键的 Rubber 密封在前壳, 但是必须把握一个原则,就是按键的硅胶必须和塑壳密封非常密封并留有修改加强密封的余 地。
按键部分也可以考虑和塑壳成型一体的方式。该工艺和细节需要进一步完善。 侧键部分的结构设计,建议采用橡胶件一体设计,即和塑壳橡胶连成一体。侧键周围可 以做成一圈弹性壁,以增加手感。软胶 (橡胶材料)和硬胶(塑料)之间的结合 要可靠,可以让 较胶长在硬胶中,并将所有的软胶连成一体。如果侧键必须分开且从外观上要求塑胶和金属 感觉,可以采用将金属或者塑料和橡胶双料成型的工艺,周边用橡胶进行紧配合密封来解决。 也可以利用周边的现有密封圈来解决,侧键采用塑料就可以了。 电池建议采用独立的封装方式,即电池封装和后盖分开做成两件,用一个专门的电池护 盖将电池密封在手机的后罩壳支架内,能起到在跌落中保护电池和一定的防水作用。电池后 盖加一个胶垫,可以将电池密封在电池仓内部。电池后盖必须要有一定的强度,可以用金属 材料,将高拉硅胶垫压紧固定并注意防止电池后盖的翘起变形。电池盖的锁扣可以采用旋钮 方式以加强锁紧强度,旋钮锁扣也要有密封橡胶密封,旋扭锁扣建议采用金属铝镁合金材料 以加强材料的耐久性和强度。建议将电池仓内部外露的如电池连接器、SIM 卡、TF 卡等也 密封起来。独立的电池和后壳之间采用 O 形圈密封也是一个很好的办法,需要注意后壳电 池仓是一个整体,不可有孔洞缝隙存在。多层密封的设计也是必要的,只要空间足够,需要 在设计中更多的考虑防水和防尘的需要。 如果电池采用和后盖全成一体的方式,则强度方面会好一些,但是也要注意周边的密封, 高拉硅胶作为密封垫圈要确保周边压紧均匀可靠。如果空间足够,建议采用多层密封防护, 多层台阶设计,用高拉硅胶或者双料成型的橡胶材料加以密封,以进一步增加可靠性,特别 是针对一层窄国家国有资产管理局防护或者因结构设计考虑有薄弱环节的时候,一定要多加 一道防线。如果电池边上有笔,需要确保空间足够,避免笔将密封空间破坏导致密封不可靠。 电池本体也要求能够三防设计,电池的上下合盖可以采用整圈超声焊接(或者多层焊接)
产品防水结构设计总结
【概述】:防水产品结构设计总结,包括各种标准。
这贴写个小小的总结先贴俩个图片产品防水结构设计总结2009-9-19 23:46KB)产品防水结构设计总结2009-9-19 23:46贴一下防水等级日本的标准:电子测量仪器的防水级别同时也反映了仪器防潮和防尘的能力,特别是对于户外活动中,兔不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转和寿命就至关重要。
为此,国际上制订IEC529标准。
为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。
保护等级种类含义0 无保护1 防滴I型垂直落下的水滴无有害的影响2 防滴II型与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响3 防雨型与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响4 防溅型受任意方向的水飞溅无有害的影响5 防喷射型任意方向直接受到水的喷射无有害的影响6 耐水型任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部7 防浸型在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部8 水中型长时间浸没在一定压力的水中照样能使用9 防湿型在相对湿度大90%以卜的湿气样能体用国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。
IPxx 防尘防水等级防尘等级 (第一个X表示)0 :没有保护1 :防止大的固体侵入2 :防止中等大小的固体侵入3 :防止小固体进入侵入4 :防止物体大于 1mm 的固体进入5 :防止有害的粉尘堆积6 :完全防止粉尘进入防水等级 (第二个X表示)0 :没有保护1 :水滴滴入到外壳无影响2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响5 :用水冲洗无任何伤害6 :可用于船舱内的环境7 :可于短时间内耐浸水( 1m )8 :于一定压力下长时间浸水例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
如何做电子产品的防水结构设计
如何做电子产品的防水结构设计?作为设计公司来说,我们接触到的大多数产品都是有防水要求的,对于防水要求较高的,比如说泡水要求达到多长时间?室外雨淋会不会起雾等?这些级别较高的防水要求,材质上多为金属,分模线少,接口也少,在防水处理上虽要求高,但反而相对比较容易操作和达到要求,而目前越来越多的塑胶电子产品,一方面对外观要求高,接口甚多,加上需要内置wifi 信号不能使用金属材质,同时对防水要求也相对高的产品,在防水操作上本身就存在一定的矛盾,我们的结构工程师在对产品防水结构处理上一直秉承严谨的作风,在技术上满足客户的产品防水要求。
目前做的防水产品结构上,我们一般需要做到:按键防水、镜片防水、充电接口防水、壳体防水、电池盖防水、语音对讲孔防水、螺丝孔防水等,通过各个部件的不同功能来设计其防水结构,使得共同让产品本身达到整体防水的效果和要求。
一、按键防水结构,这部分通常是a:超声焊接或者螺丝固定,详见下图:b:双色注塑方式,详见下图:c:背胶粘贴;d:硬胶挤入到硅胶孔中或者硅胶挤入到硬胶中;e:IML按键;f:加防水圈;以上具体使用哪种方式来做防水,则需要根据实际的产品和要求还有成本来决定。
二、镜片防水结构:我们很多设计的产品都会存在镜片,有玻璃、亚克力等材质,这些镜片防水则一般采用a:背胶,背胶单边宽度大于2mm,选择防水类型的背胶,注塑浇口位置避开背胶区域。
b:超声焊接,双超声线焊接,此工艺比较麻烦,成本也高,一般不做推荐。
c:防水圈,将防水圈放在U型槽中,上面加镜片,LCD,支架等。
三、充电接口防水结构:a:首先要考虑孔的完整性,把这个孔开在一个壳体上,避免两个壳体装配误差,导致漏水。
四、壳体防水结构:这类结构形式是防水结构设计的基本,当内部元器件通过技术做了基础防水处理后,壳体的防水可以说是最后一道屏障,将整个产品进行保护,因此也显得尤为重要,在结构的处理上采用的方式有a:两壳体之间加硅胶圈防水,螺丝固定要均匀;壳体平均厚度要在1.8mm左右,侧边的厚度要在2.6mm以上;这是目前用的做多的方式,需要在技术上做到细致精密,同时对后期模具的缩水程度也要有相应的应对方式。
电子产品的防水设计经验总结(强烈推荐)
mic的防水结构
前壳mic孔底部覆膜(同rec处覆 膜)+泡棉贴住,保证防水
SPK、CAM、闪光灯,的防水结构
Spk出音孔底部加覆膜(同rec覆膜材 质)贴住防水,底壳长围骨包住spk, 再加图示白色防水胶做密封处理
闪光灯背胶在壳体上,周圈加报色密封 胶处理
Cam做装饰件热熔在壳体上,中间镜片 背胶在底壳上,热熔孔加密封胶处理
8 不适用。
可经受压力下长期浸泡。
IP等级
IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备 外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会 的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国 国家标准。
在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护, IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一 标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记 数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下 面的表格。
槽宽 b
1.30 1.90 2.10 2.30 2.40 2.60 3.10 3.20 3.36 3.40 3.84 4.45 4.45 4.54 5.00 5.52
密封圈线径C/S
5.00 5.33 5.50 5.70 6.00 6.50 6.99 7.00 7.50 8.00 8.40 8.50 9.00 9.50 10.00
用途 适用于没有耐油要求的所有 密封件,尤其是耐候性要求高的密 封件。 电子设备防水密封件,如隔 膜、O型圈、衬垫、保护罩、防水 套等;高频器件的绝缘、密封。 室外型机柜的防水密封。
防水结构设计O型圈的使用
O型密封圈是典型的挤压型密封。O型圈截面直径的压缩率和拉伸量是密封设计的主要内 容,对密封性能和使用寿命有重要意义。O型密封圈有良好的密封效果很大程度上取决 于O型圈尺寸与沟槽尺寸的正确匹配,形成合理的密封圈压缩量与拉伸量。
电子产品防水方案设计
电子产品防水方案设计很多时候一款产品需要做防水那么做好电子产品防水设计呢下面是小编为大家整理了电子产品防水方案设计希望能帮到大家!一、电子产品常见的三种防水设计方案1.结构防水结构防水是电子产品防水最为传统的模式也是大多数工程师们最先想到的办法主旨:疏水导流外部封装与内部电气部分的有效隔离要点:产品的模具设计以及各种封堵当然越是复杂模具的成本也不便宜比如前几年部分防水手机在设计耳机孔充电口时候采用防水盖等设计方法就是从外部着手去堵水从而达到防水的目的图手机防水设计即便是从结构上做很多的改变依然无法更好的阻止水气的浸入因为电子产品特别是手机、耳机类使用非常频繁使用者对外观的破坏(人为或非人为)都是随时存在的外观在使用过程中也会存在着自身变形的风险外观结合处的缝隙也会随之变形成为潜在的担忧2.灌封防水灌封方式防水目前常采用环氧树脂灌封胶是用于电子产品模组的灌封可以将整个PCB板包裹其中从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等环氧树脂灌封胶优点:具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性灌封后能在45120℃间稳定的机械和电气性能能对电路板全方位保护极大提高电路板的使用寿命缺点:同时也存在一些比较致命的问题比如PCB板的散热将会非常受影响最麻烦的是产品几乎没有返修的可能或者说返修成本过高图电子产品树脂灌封胶防水3.表面涂层防水(1)三防漆类三防漆也叫线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆三防漆类产品防水效果并不好主要有以下几方面缺点:普遍比较厚散热不好粘稠度高;三防漆涂覆固化的这层胶膜只能防护潮气和少量的水份;不抗摔、不抗振动受外力冲击容易剥落;目前很多三防漆依然使用挥发性溶剂对人体与环境有很大伤害但是如果只要起到一个最基本的防护作用是可以选用三防漆防护图电路板三防漆(2)PCB纳米涂层电路板纳米防水涂层是一种纳米新材料也叫纳米涂层目前是一种较理想的三防漆替代品它的厚度仅24微米肉眼看不到在PCB表面形成一张极薄的网有效降低PCB表面能量形成荷叶效应散热性能好不影响连接器正常导电防水可以达到IPx5基本满足生活防水标准也可以防腐蚀抗酸碱盐二、三种电子产品防水防腐蚀材料目前市场上的电子产品用的纳米防水防腐蚀材料大体上分为以下三种各有优缺点在此小编简要的总结一下几种防水涂层的性能为广大即将要使用纳米防水涂料的生产者提供一点参考1.表面喷雾式纳米防水涂层采用表面喷雾的形式使手机或者平板电脑表面形成一层纳米膜从而从外部阻止水气的进入达到防水的效果图手机防水喷涂优点:操作简单缺点:抗磨损能力较弱毕竟涂层是在产品的外壳部分外壳是各种物品接触最密切的部分面对太多复杂的使用环境损伤率会大大加快并且产品在使用的过程中外观有变形的风险一旦变形就无法保证水气对内部电路板的影响建议:可使用到一些短期需要防水功能的产品上2.镀膜机真空喷雾式防水涂层这种技术是采用真空镀膜机将防水剂在真空条件下采用喷雾的形式从产品外观的隙缝中喷入产品内部目的还是为了让防水剂更广泛的去接触电路部分但由于各种产品的外观结构不一样密封性也不一致所以喷雾之后防水剂在产品内部形成的涂层往往不完整图手机防水真空镀膜机优点:可多台设备同时运作加快效率缺点:需要购买一定数量的设备首先设备的质量会影响镀膜的质量况且有些设备的宣传效果远大于实际应用效果因此在很大程度上会受制于设备的性能按照其原理来看不同的手机不同的密封程度都会对产品内部的喷雾效果有不同的反应很容易造成覆膜不完整良率不好保证建议:要有比较好的设备还要有好的防水剂3.PCBA浸泡式纳米涂层这种技术是目前趋势所在即将PCB上的元器件全部贴装完成后在生产线加入一道工序就是将线路板直接在纳米防水液中浸泡浸泡时间只需35秒取出后自然常温晾置10分钟左右即可装壳非常方便无须购置镀膜机之类的设备结膜也很完整重中之重在于所使用的纳米液的品质一定要过关并且能达到国际市场对产品品质的要求这种产品膜厚只有24微米肉眼不可见微观上由非常细微的纳米颗粒组成一张防水网但纳米颗粒间有空隙利用气相沉淀原理有效的降低PCB板表面能量使水滴与线路板表面的接触角变大形成荷叶效应超市疏水由于涂层很薄因此散热性能很好而目前市面上常见的三防漆类产品普遍膜厚50微米左右散热和环保性能都要比TIS纳米涂层差图手机纳米防水图PCB纳米防水涂层浸泡作业图优点:操作简单无须增加设备投入无须真空环境涂布均匀只需要将PCBA在纳米防水液中浸泡几秒就可以做完涂层后并不影响连接器的导电性可以防酸碱盐腐蚀因为直接涂布在PCB板上产品外观的变形损伤不会对PCB形成明显的影响由于是基于PCBA浸泡涂布的所以几乎适用于所有电子产品缺点:目前还无法单靠PCB纳米涂层做到7级以上防水只适用于生活防水建议:纳米防水液的选择很重要市场上各种纳米防水涂料价格差距很大当然性能差距也很大这就要求我们制造商要多测试同类型产品对比性能最终选择质量优异的纳米涂料不论纳米涂层如何去涂布其核心是纳米防水液纳米防水液的科技含量将直接决定纳米涂层的性能和质量因此选择质量可靠口碑良好并且经测试实验性能表现稳定的纳米防水涂料是广大电子制造业厂家应该考虑的问题三、施工作业方式:刷涂表面漆比如常见的三防漆、防水胶还有目前的新材料纳米涂层都可以采用刷涂的方式施工作业刷涂方式操作起来比较灵活适合表面积比较小的线路板或者元器件单独涂覆图三防漆刷涂对于纳米涂层类材料也是可以采用刷涂的方式来作业可应用于局部防潮防水比如单个元器件另外在产品进行返修的时候如果更换过某些元器件则可以采用刷涂的方式在维修过的位置重新涂布纳米涂层当然还有其它不太常用的防水工艺比如用石蜡涂布、用白凡士林灌封、使用超密封机盒、硅橡胶灌封等但都会存在维修不便发热严重成本昂贵气味太大挥发物有害等大大小小的问题需要工程师根据产品特性及品质要求来选择合适的工艺和材料。
防水手机设计案例分析总结
防水手机设计规范
目
录
Ⅰ 公司防水手机项目介绍
Ⅱ 防水手机设计案例总结 Ⅲ 防水结构材料的介绍
共赢 合作
团结/务实
Ⅰ 公司防水手机项目介绍
1.1 在生产和开发项目 F06 (翻盖机)
F35(翻盖机)
F58(直板机)
在生产 在生产 在开发
7级等级
7级等级
7级等级
Ⅱ 公司防水手机项目介绍
1.按键与壳之间的间隙为0.15~0.20mm(如F58/F35) 2.按键与Frame之间行程留0.30~0.50mm(dome行程) 3.硬Key 触点与防水套之间间隙为0 4.防水套与Dome之间的间隙为0或留0.05mm 5.防水套与壳之间的配合间隙则根据防水等级要求, 设置不同的预压量及采用不用的结构(有唇边和无唇边)
Key 材料: PC+TPU
防水圈 材料: TPU or TPE
Frame 材料: PA+GF Or PC+GF
Ⅱ 防水手机设计规范 C.前壳与Frame防水设计
防水圈:材料 TPU or TPE
0 mm 0.30 mm
1 3
2 0.15mm
防水支架:材料 PA+GF or PC+GF
绿色面为 防水压骨
※.按键的防水结构设计
※.前后壳的防水结构设计
※.主按键的防水结构设计
※.Window区域的防水结构设计
※.电池盖的防水结构设计
※.翻盖机FPC或排线的防水结构设计
※.Speaker & MIC位置的防水
Ⅱ 防水手机设计规范 A.与侧键的配合设计-1 1
3 0mm
0.15mm
4
产品防水结构设计
产品防水结构设计随着用户体验要求不断的提升,手持电子产品对于设计的要求也越来越高,从早期的只要能开机,能用就能卖,到现在对外观的美感,人机工程,制造的精度,以及各种测试要求越来越高。
尤其是去年的iphone 7上市,将三防这个概念推上大众,之前也就特殊行业才会用到的设计要求,现在却成了手机行业的标配。
毕竟对于我们日常生活中来说,手机已经是不可离手,必不可少的工具了。
走到哪里都会携带的物品,在行走中难免会有一些意外,造成磕磕碰碰。
毕竟我们上WC也要刷刷朋友圈的,看看新闻,是吧,万一一不小心将手机掉进茅坑了,又舍不得扔掉,总的捞起来,洗一洗,再用吧。
为了延长手机的使用寿命,就得防水防尘什么的,所以后续手机具备三防功能,再也不会是什么稀奇的黑科技了。
接下来我们根据三防手机案列来分享一下,防水结构设计如何去玩。
文章很长,建议先收藏,或者转发朋友圈,再阅读。
以下为正文:【一】什么是三防手机呢?所谓三防手机,就是具有轻微防尘、防震、防水和出色的抗摔、抗辗压性功能的手机,主要针对热爱户外运动的年轻用户或有特殊需要的专业用户,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用。
一般,市面上的三防手机目前主要有两大类:1,普通三防手机属于生活轻微防水,比如洗手时,防止水花渐入到手机内部,造成功能性损坏,只能实现轻微的三防,这种手机一般造型时尚,与市面上的普通手机没有明显差异,属于IP54以下。
2,专业三防手机属于能够承受一定水压,外部挤压,能够放入水里浸泡和汽车碾压,比如手机从1层高的楼层直接掉落不会造成功能性损坏,或者将手机掉入1米深的水池里,30分钟不会造成功能性损坏。
它的目标受众是专业的户外登山涉水等探险运动的爱好者,也有一部分喜欢军事的人因为其独特的造型和强悍的体质而对其情有独钟。
【二】什么是三防IP防护等级?它是由IEC所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级,由两个数字所组成,第1个数字表示离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。
电子产品常用防水设计和防水处理方法
电子产品常用防水设计和防水处理方法————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电子产品常用防水设计和防水处理方法随着苹果三星等行业巨头把手机防水搬上舞台,电子产品防水又一次回到公众视野,虽然我们不能也不需要长期带着某种电子设备在水下工作和生活,但有时生活中的意外会电子产品瞬间殒命,比如现在跑步运动的人辣么多,运动耳机就成了慢跑伴侣,但汗水或者雨水时常会侵扰耳机,久而久之耳机pcba就会被腐蚀,同样的问题也存在于其它电子产品中,所以高品质的产品防水防潮防酸碱腐蚀应该成为一种标配。
但让产品防水实际上是个较复杂的工艺,需要内外结合的设计,苹果就为了iphone7系列和iwatch上花了很多心思,终于实现ip68,青山新材料小编认为如何让产品防水工艺更简单,需要我们去思考改进并大胆尝试。
电子产品常见的防水设计方案一、结构防水结构防水是电子产品防水最为传统的模式,也应该是大多数工程师们最先想到的办法,主题思想是疏水,导流,外部封装与内部电气部分的有效隔离,产品的模具设计以及各种封堵是要点,当然越是复杂模具的成本也不便宜。
比如前几年部分防水手机在设计耳机孔,充电口时候采用防水盖等设计方法,就是从外部着手去堵水,从而达到防水的目的。
手机防水设计即便是从结构上做很多的改变依然无法更好的阻止水气的浸入,因为电子产品特别是手机、耳机类的产品是使用非常频繁的产品,使用者对外观的人为非人为破坏都是随时存在的,外观在使用过程中自身也存在着变形的风险,外观结合处的缝隙也会随之变形,成为潜在的担忧。
二、灌封防水灌封方式防水目前常见的是采用环氧树脂灌封胶,是用于电子产品模组的灌封,可以将整个pcb板包裹其中,从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等,环氧树脂是饱和性树脂,以其为基材生产的环氧树脂灌封胶具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性,灌封后能在-45-120℃间稳定的机械和电气性能。
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电池锁扣
外置电池,红 色线是O形环
此处是防水处,配 合面要尽量浅,过 盈为0.15-0.25
电池盖
硅胶圈 电池 电池 盖 背胶
硅胶圈 电池 电池盖方式二(两种)
电池盖拆件 ,简化模具 ,避免抽芯
●螺丝孔防水结构. 螺丝 注: 加垫片且螺 丝需有退刀槽, 防止o型圈被扭 碎。加垫片的主 要目的是防止螺 丝头与O型圈直 接接触而扭曲
三防手机防水结构设计(总结)
三防机是哪三防 • 防水:
主要是:上下壳体防水\按键区域防水\电池仓防水\SPK、MIC和 受话器防水
• 防振
主要是考虑外观壳体的刚性(材料的选择)\镜片的保护和按键的 保护,及内部元器件的保护
。
• 防尘
一般情况下,若达到防水就可以起到一定的防尘效果。
防水防尘级别及测试方法:
垫片
O型圈
●拉杆天线防水结构: 首先拉杆本身是密封防水的(防水形式可 以跟天线厂商沟通,有些外层管子本身是密 封的,有些是用O形环抱紧拉杆防水),我 们要作就是怎样把壳体的孔给密封了,大部 份是螺母压着O形环防水。
螺钉(天线一 组来料),用 一字工具锁紧
拉杆天线
O 形 环
天线螺 母(热 熔在壳 体上)
镜片
●主镜片防水结构: 1 背胶. 背胶单边宽度大于2mm且选择粘性 好的背胶型号( 取决于防水等级),贴背胶壳体 体面保证平整且注意浇口位置. 2 超声波. 双超声线(此方式组装,表面处 理工艺相对麻烦,成本也高。不得已不采用)
备胶相关介绍: 防水级别高的(4级以上)需选用特定的背备型号(如: 积水5202; DIC8402;3M4914)
O形环 此尺 寸2.8
前后壳硅胶圈每 隔一段要有个定 位,防窜动,以 便装配
THANKS
双料注塑 按键,外 观面是软 ,黄弹性壁 宽1,厚 0.4
按键孔是在 一个壳体上 此类按键背后要作好限位 结构(顶住) 再增加一件
按键直 接作在 壳体上
此处是背胶固定(单边 背胶宽度2mm以上
此硅胶最好是球面凸出 ,便于操作
●接口塞(如USB塞\T卡塞\耳机塞等)的防水结构: 设计时要优先考虑这些孔的完整性(孔要设计在一个壳体上),这样就减少装配误 差导致漏水,如下图所示:
3)IPX 3 方法名称:淋水试验 a:摆管式淋水试验 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样 放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管 中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。 摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s 试验时间:连续淋水 10 min b:喷头式淋水试验 试验设备:手持式淋水溅水试验装置 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最 少 5 min
来 料 是 一 件 PVC片0.25 防水网0.1 双面胶+ 泡绵0.3 壳体
直通 防水网
孔是碰穿(类似百页窗 方式)
●前后壳的防水结构。主要是通后两壳体间的硅胶圈防水 硅胶截面一: 圆形.此种方式上下壳的螺钉固定要尽量均匀,间隙45mm左右最好 要有一个,壳体的平均壁厚优先考虑1.8mm左右,侧边优先考虑2.6mm以上(如 下图),总之就是有空间要尽量作厚一些,刚性也好一些(如左图) 硅胶截面二: 异型(需设计定位)。此种方式上下壳间的螺丝间距可相对大些,但 前提是壳体刚性一定要好。(如右图及下页) 该防水处的设计要点: 避免硅胶圈尖锐,即需圆锐过渡,这样不至于使硅胶形变 距差过大 1.2 0.6 0.8-1.0
TPU
螺丝
硅胶圈
PC硬胶
方式三: PC+TPU双料+硅 胶圈( 此方式可防7级且 可靠)
●电池盖的防水结构. 第一种是外置整体电池(如下图),第二种,内置电池,电池盖单独拆件+硅胶圈(
如下页);第三种,将第一种的硅胶圈更换为TPU双料 注意点: 采用O形环注意点: 1.防水圈要尽可能作在同一水平面上(否则,O形圈基本套不住,防水也不可靠); 2. 4个边角的R要尽量大,至少在R2mm以上, 3.壳体的防水配合面刚好与O形环平就可,深度要尽量浅,深就不好取。 4.抠手位要大一些,电池会比较紧,方便取出。
USB盖: 孔均会在同一壳体 上(完整)
TPU材料,侧边防水,此 类是凸包直接作在盖子上 ,与壳体过盈防水,一般 情况是过盈0.15左右
方式一: 纯TUP或 PC+TPU双料 (此方式5 级以下应用
此塞子尾部周圈过盈0.15 左右
通过TPU软件圈与壳 体过盈防水 方式二:PC+TPU双料( 此 方式可防6-7级)
●三防手机防震设计
如:承受2m跌落等. 主要体现在: 外观软胶材料包容,不使硬胶面直接着地,起到缓 冲作用.
:其设计的用意主要是使机器显得强悍,结实.
防水手机设计点:
镜片防水 主按键防水 侧按键防水 接口塞防水 电池盖防水 螺丝孔防水 拉杆天线防水 授话器,麦克,喇叭等出声孔防水 前后壳防水
天线弹片 (与主板 连接)
●出声孔防水结构: 通孔之类的防水,基本都是靠防水网, 防水网也有等级,高一些的等级通气孔更密, 或者多层防水网,这样音质就会差一些,所 以要从结构设计出发,尽量保证不让水柱直 接冲击防水网,如右图所示,这种方式对6 级以下的防水相当有用的,但如果是7级以 上(浸水),那可能就不管用了。 另外,6级以下的防水网一般有0.15-0.3 (带双面胶),7级的防水网要厚一些,空 间要留出0.6左右。
7)IPX 7 方法名称:短时间浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面 的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m 试验时间: 30 min
8)IPX 8 方法名称: 持续潜水试验; 试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高
4)IPX 4 方法名称:溅水试验 试验方法: a.摆管式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同; 试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边 各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线 两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s 试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。 b.喷头式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同; 试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同 试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方 米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
此类背胶可填充一定的表面瑕 疵,保证防水效果
●主按键的防水结构: 1.按键周边与壳体内部要有足够的空间,优先考虑留1.8mm以上,(如下图)
此硬胶0.8-1.0mm 此软胶1 -1.2mm
此处厚0.8以上
周边防 水结构
●侧按键.此防水结构是三防手机设计的一个难点,设计时也要优先考虑这些按键孔的完整性,优先考虑作双料 注塑(与壳体作成一体,如左图),方法二就是按键本身单独作双料注塑,用双面胶粘在壳体上(如右图). 方法三 : 在双料的基础上增加一硬胶挤入装配,防水级别5级以下应用(右下页左图); 方法四: 硅胶按键挤入壳体(防水级 别5级以下应用) 注意点: 1.弹性壁至少作到1mm以上,此处软胶厚度为0.4-0.5mm。 2.软胶按键触点不能过长,超过5mm就要考虑再拆一件硬胶,不然手感不好(如右图)
IPXX: 第一个X是防尘等级(共6级) 0:没有保护 1:防止大的固体侵入 2:防止中等大小的固体侵入 (手指不可进入) 3:防止小固体进入侵入 4:防止物体大于1mm的固体进入 5:防止有害的粉尘堆积 6:完全防止粉尘进入, 第二个X是防水等级(共8级),以下分别说明一下标准及测试 方法。
1)IPX 1 方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴 水口的距离不大于 200mm 试验条件:滴水量为 10。5 mm/min 持续时间:10 min 2)IPX 2 方法名称:倾斜 15°滴水试验 试验设备:滴水试验装置 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴 水口的距离不大于 200mm 试验条件:滴水量为 10。5 mm/min 持续时间:10 min
5)IPX 5 方法名称:喷水试验 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最 少 3 min 6)IPX 6 方法名称:强烈喷水试验; 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h ) 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最 少 3 min