0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

2021常见的防水相机喇叭咪头结构设计

IPX7级防水结构 来源:微尔斯科技 作者:IPX7级防水结构 2021-01-25 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着人们生活水平的提高,现在很多的人热爱户外运动,户外运动相机可以拍摄人们在运动中的精彩过程受到了人们的青睐。

这种相机被广泛地用于各种运动场合,如滑雪,骑行,射击训练,潜水,打猎等等。现有的运动相机在使用时存在以下问题,电量使用完毕后,需要将电池取出进行充电,同时对防水设计还欠缺一点,今天我们一起和微尔斯聊聊无线充电相机中的喇叭咪头防水结构设计。

一般的无线充电相同面壳的顶面前侧都设有透声孔,透声孔下方设有微尔斯防水声学膜VS815/ESB300HY等,面壳的前侧面上部设有咪头防水膜ES672/ES673等,微尔斯咪头防水膜的前侧设有侧装饰件,面壳的前侧面上的微尔斯咪头防水膜的下方设有usb盖组件,在无线充电相机的喇叭咪头设有微尔斯防水声学膜、微尔斯防水膜是保证了防水相机在使用时不会进水,设计合理,防水性能达到IP67/IP68/IP69K。

在我们的生活中,还有很多的消费电子都设有了微尔斯防水膜,比如说5G智能手机、电动牙刷、电动理发器、电动美容仪、加湿器等在防水结构设计中都设有WERS微尔斯防水膜材料,借此来实现IP67/IP68级防尘防水性能。

fqj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 相机
    +关注

    关注

    5

    文章

    1535

    浏览量

    55412
  • 防水
    +关注

    关注

    0

    文章

    633

    浏览量

    19610
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    解析GaN-MOSFET的结构设计

    GaN-MOSFET 的结构设计中,p-GaN gate(p 型氮化镓栅) 和Cascode(共源共栅) 是两种主流的栅极控制方案,分别适用于不同的应用场景,核心差异体现在结构设计、性能特点和适用范围上。
    的头像 发表于 10-14 15:28 522次阅读
    解析GaN-MOSFET的<b class='flag-5'>结构设计</b>

    自主创新赋能半导体封装产业——江苏拓能半导体科技有限公司与 “半导体封装结构设计软件” 的突破之路

    的性能、可靠性与成本,而封装结构设计作为封装技术落地的 “第一道关卡”,对设计软件的依赖性极强。在此背景下,江苏拓能半导体科技有限公司(以下简称 “江苏拓能”)自主研发的 “半导体封装结构设计软件 V1.0”(简称:半
    的头像 发表于 09-11 11:06 643次阅读
    自主创新赋能半导体封装产业——江苏拓能半导体科技有限公司与 “半导体封装<b class='flag-5'>结构设计</b>软件” 的突破之路

    冠坤台系电容:凭独特卷绕结构设计,成为车规空间内能量储备的 “扩容专家”

    独特的台系电容技术,尤其是创新的卷绕结构设计,成功在车规空间内实现了能量储备的"扩容",成为行业内的佼佼者。 冠坤电子的核心技术优势在于其独特的卷绕结构设计。传统的电容器采用简单的层叠或卷绕方式,容易受到空间限制,难以在
    的头像 发表于 08-05 17:07 581次阅读

    蔡司软件 | ZEISS CALYPSO神奇功能测量手机相机结构

    达(VCM)的工作原理基于电磁学原理。它通过线圈在磁场中通电产生安培力,驱动镜头沿着光轴方向移动,从而实现快速而精确的对焦。当您按下快门时,电流迅速通过线圈,产生的磁场与永磁体相互作用,推动镜头迅速到达合适的位置,以确保焦点准确无误。 结构设计
    发表于 06-20 13:42 1328次阅读
    蔡司软件 | ZEISS CALYPSO神奇功能测量手机<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>结构</b>件

    PCB层叠结构设计的先决条件

    )出发,深入探讨PCB多层板的层叠结构设计的先决条件。 一、Core和PP的简要介绍 Core是PCB多层板的核心组成部分,它的两个表层都铺有铜箔,可作为信号层、电源层、地层等导电层。Core的上、下表层之间填充的是固态材料,具有良好的机械强度和电气性能。而PP则是一种半固态的树脂
    的头像 发表于 06-06 15:37 976次阅读
    PCB层叠<b class='flag-5'>结构设计</b>的先决条件

    防水喇叭气密性检测仪的重要作用,一文读懂

    在音频设备领域,防水喇叭的应用越来越广泛,无论是户外音响、水上娱乐设备还是智能音频产品,都对防水性能提出了更高要求。而防水喇叭气密性检测仪,
    的头像 发表于 06-02 13:51 361次阅读
    <b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>喇叭</b>气密性检测仪的重要作用,一文读懂

    微孔雾化设备结构设计要点 – 陶瓷片固定&amp;受力分析

    在微孔雾化驱动集成芯片的推广实践中,我们发现除了硬件和软件的迭代升级,结构设计方面有一个值得显著关注的点:微孔设备的雾化性能(频率,雾化量和功耗)会受到陶瓷片表面压力的直接影响。我们强烈建议,在初步
    的头像 发表于 05-29 10:42 1020次阅读
    微孔雾化设备<b class='flag-5'>结构设计</b>要点 – 陶瓷片固定&amp;受力分析

    OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计

    像系统,特别是照明系统更为常见。这类系统往往只需要一个单片透镜,工艺简单可以模压成形。在对该类透镜初始结构设计时利用 OCAD 程序也非常简单。只要在数据表格中的“表面面型”栏内选择“菲涅尔面”,接着
    发表于 05-19 08:49

    ePTFE防水透气膜结构的设计与应用场景介绍

    ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜的结构设计与其应用场景密切相关,其层数并非固定,而是根据功能需求通过复合其他材料形成多层结构。今天我们就详细的介绍ePTFE膜的结构及应用:1.单
    的头像 发表于 05-15 11:26 1423次阅读
    ePTFE<b class='flag-5'>防水</b>透气膜<b class='flag-5'>结构</b>的设计与应用场景介绍

    超六类水晶和六类水晶一样吗

    超六类水晶和六类水晶不一样,两者在结构设计、性能要求、应用场景等方面存在明显差异。以下是具体分析: 1. 结构设计差异 六类水晶 内部
    的头像 发表于 04-16 10:30 8342次阅读
    超六类水晶<b class='flag-5'>头</b>和六类水晶<b class='flag-5'>头</b>一样吗

    电子谷防水连接器:满足稳定需求及广泛应用介绍

    防止水分、灰尘和其他污染物通过连接器进入设备中,从而保障设备的稳定运行和安全性。防水连接器VS普通连接器※防水性能更强电子谷防水连接器采用专门的密封结构设计,能够有
    的头像 发表于 03-13 07:32 636次阅读
    电子谷<b class='flag-5'>防水</b>连接器:满足稳定需求及广泛应用介绍

    电子设备结构设计中的电源模块EMC细节深度剖析

    、电源屏蔽、EMI 耦合、开关电源模块外围电路的EMC与防护设计等方面的细节,有助于电子设备结构设计效果优化。   1 开关电源 开关电源引起电磁干扰问题的原因是很复杂的。针对开关电源的EMC 问题,在设计时应采用以下主要措施: 1.1 软开关
    的头像 发表于 02-17 10:20 4814次阅读

    BP神经网络的网络结构设计原则

    BP(back propagation)神经网络是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络,其网络结构设计原则主要基于以下几个方面: 一、层次结构 输入层 :接收外部输入信号,不进行任何计算
    的头像 发表于 02-12 16:41 1254次阅读

    防水喇叭气密性检测仪:打破传统,引领变革

    随着科技的飞速进步和消费者需求的日益提升,防水喇叭的品质要求也愈发严格。在这一背景下,防水喇叭气密性检测仪应运而生,以其独特的优势打破了传统的测试方式,引领了行业的变革。传统的气密性测
    的头像 发表于 01-11 11:47 684次阅读
    <b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>喇叭</b>气密性检测仪:打破传统,引领变革

    采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南

    本文档 “Designing an Isolated Gate Driver Power Supply with LLC Topology” 主要介绍了采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源
    的头像 发表于 01-08 14:17 2331次阅读
    采用 LLC 拓扑<b class='flag-5'>结构设计</b>隔离式栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南