米家感应夜灯拆解

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米家感应夜灯拆解

2024-07-06 19:38| 来源: 网络整理| 查看: 265

米家感应夜灯拆解 前言外观

前言

       最近小编想要拆解一个便宜的设备,现在的智能硬件市场相似度太高,大家的音箱其实设计大体相似,拆解了几次之后,说实话小编自己都有点审美疲劳了。所以小编之后的拆解会向一些手机手环,或者一些仪器倾斜,还会增加自己设计的一些小demo。在闲鱼找了半天入手了一款米家感应夜灯,做一次拆解。

外观

图1        包装盒里的东西中规中矩,不过不得不说橙色的电池还是蛮好看的。 图2        产品以白色为主,正面设计非常简洁,符合小米一向的设计语言,只在中心部位丝印了一个米家的LOGO。

图3        底部中央圆形区域丝印有产品名称、产品型号、工作电压、制造商等信息以及米家LOGO。底部外圈有底盖卡位标识(红圈标出),除此之外还均布有钟表刻度样的针形凸起,用来增大摩擦以方便底盖的开启/关闭。外圈与内圈中间的过渡圆形区域设计了一圈3M背胶,用来将产品粘贴在所需位置,也可以将挂片粘贴上然后挂置于所需位置。

图4        产品侧面设计有一个底盖定位图标(红圈标出),用于指示完成底盖的开启与关闭。

图5 图6        将底盖沿底盖上卡位标识逆时针方向旋转打开底盖,将3颗5号电池按照电池槽内部“+”“-”标识安装后,在黑暗条件下,产品会自动亮起,在安装电池的中央有一个调节产品亮度的开关,将开关调至左侧是0.7流明模式,将开关调至右侧是3.8流明模式,可以根据自身需要手动调节后,再将底盖按照壳体侧面的定位图标顺时针旋转,将底盖安装上,之后粘贴/挂在所需位置即可。 图7        底盖与壳体采用旋转卡位的装配方式,使拆卸更加便捷,强度对于夜灯这个固定放置而且自重不大的产品来说也足够。此处可以借鉴一下。

图8 图9        电池弹簧通过抽插的方式安装在电池槽的对应v形槽中。电池弹簧上设计有3个小弹片(红圈标出),用于稳固其与V形槽的装配。

图10

图11        用螺丝刀拆下壳体内部的三颗螺丝(红圈标出),即可将顶盖与主体分开。

图12        用撬棒撬一下即可将调解亮度的开关实体卸下。

图13        用撬棒沿着扩散罩与壳体间的缝隙轻轻滑过,即可将扩散罩拆解下来。扩散罩与壳体之间,通过壳体侧壁上的凸起与扩散罩上对应的孔配合固定(红圈标出),扩散罩上有一处的配合孔位置中间还设计有一个缺口,有辅助装配定位的作用。 图14        顶盖中央部分设计一个圆台,其边缘直接压在PCB上,限制PCB移动,三个螺丝柱通过PCB上的缺口后与主体上的三个孔位匹配(红绿圈标出),后通过三颗螺丝固定。其中一个螺丝柱的侧壁上设计有一个小的凸柱与PCB上对应的小缺口相匹配(绿圈标出),用来提供安装的辅助定位信息。PCB的正面也比较简单,包含3颗LED(紫圈),一个光敏传感器,一个红外传感器。电池弹簧通过2根导线焊接(黄圈标出)的形式连接在PCB上。

图15        用撬棒从PCB安放槽与PCB之间的间隙处轻撬一下,即可将PCB从安放槽中取出。PCB的背面焊接有调节开关。 图16        顶盖采用“鱼鳞全反射结构”,起到匀光作用,使光线能够均匀的投射在扩散罩上。

图17        全鱼鳞反射罩与外盖通过胶粘的方式固定。全鱼鳞反射罩中央的孔(绿圈标出)既可以为PCB上的传感器提供足够的空间,又可以避免因壳体的阻挡而影响传感器的性能。外盖的中部对应于鱼鳞反射罩中央孔处的传感器,设计有菲涅尔透镜,辅助提升传感器性能。一般在产品中用到菲涅尔透镜有两个作用:一是聚焦作用,即将热释红外信号聚焦到热释电传感器上,二是将探测区域分为若干个明区和暗区,使人或者动物移动时经过不同的探测的区域,传感器接收到的信号发生强弱变化,从而判断有人经过。小米夜灯采用的是单区多段的菲涅尔透镜排列。一般可以通过模具直接注塑在半透明塑胶材料的后表面。关于热释电传感器原理以及具体菲涅尔透镜的设计和安装细节,可以参考文档http://www.salens.cn/upfiles/image/file/20140922/20140922112618_16193.pdf。看完之后相信会对同类的人体移动检测的场景更加得心应手一些。 图18        全鱼鳞反射罩与外盖设计有一个定位的凸台与缺口,作为辅助定位和防转动。 图19        最后,需要说明的一点的是,在米家官网上看到,在鱼鳞反射罩下面,PCB上面还有一个漫反射片,而在拆解的过程中小编并没有看到这个零件,让小编小郁闷了一下。这个件儿应该是用来,做匀光作用的。不知道是我收到的产品是正好少组装了这个件儿还是,小米这个产品已经在组装中取消了这个件儿。        拆解完后,可以看到,米家的这款感应夜灯,零件少(7个),PCB少(1块),器件少,结构简单,装配形式简单(螺丝、胶粘等)。比较值得小编学习借鉴的是它在反射锥的基础上将其设计成鱼鳞式的结构,小编觉得还是比较新颖的,有机会的话,小编会用工具仿真一下,看看这样的效果和传统反射锥的效果对比究竟如何。



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