一种网卡及其装配方法
技术领域
本发明涉及网卡的装配技术,尤其涉及一种弹性开口式天线和应用这种天线的网卡,以及网卡的装配方法。
背景技术
目前主流的通用串行总线(USB,Universal Serial BUS)网卡结构形式有三种:直插式、软线连接式和旋转式。直插式USB网卡结构简单、使用方便,但缺点是:体积大,使用中易被碰到,USB连接器由于受到瞬间较大的侧向剪切力而易损坏。软线连接式USB网卡是在直插式的基础上标配一根延长线,其优点是不占用USB接口附近的空间,用户进行键盘操作时不受阻碍,但最大的缺点是:使用不方便。旋转式USB网卡,其USB头能够向上或向侧面翻转,从而避免在使用中被碰到,但缺点是这种结构形式占用了接口附近的空间,用户进行键盘操作时会受到阻碍。
在现有的网卡设计中,天线固定装配在主板上,并要求主板上对应天线的区域禁空,即主板上与天线配合的区域不能布板。这样,主板的总长度即为布板区域的长度与空白印制电路板(PCB,Printed Circuit Board)的长度之和。随着用户对结构最简单的直插式USB网卡的追求和青睐,对直插式USB网卡的体型设计也提出了更高的要求,即要求直插式USB网卡的体型尽量小巧。然而,由于主板长度和面积的限制,使得网卡体积的减小受到制约。目前采用紧密布板或减小器件体积的方法来减小网卡体积,其效果并不明显。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种网卡及其装配方法,以缩短网卡的长度,减小网卡的体积。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种网卡,由壳体、主板组件和天线组件组成,所述主板组件包括主板支架和设有通用串行总线(USB)连接器的主板,所述天线组件包括天线和天线支架;所述设有USB连接器的主板固定在主板支架上,所述主板和主板支架位于所述壳体内;所述天线固定在天线支架上,且所述天线和天线支架位于所述壳体的尾部;
所述天线为弹性开口式,且所述天线开口的至少一端设有弹片;位于所述主板首部的USB连接器与壳体首部的开口配合,所述主板的尾部与所述天线的弹性开口配合;
所述网卡还包括推钮组件,所述推钮组件通过所述壳体表面的沉槽插入所述主板支架的U型槽中;
所述壳体的外表面设有滑动槽、内表面设有两个卡槽,所述推钮组件与滑动槽内的平面配合,且所述推钮组件沿滑动槽在所述壳体上滑动;当所述推钮组件处于滑动槽的任一端时,所述USB连接器完全伸出或完全缩回壳体,所述主板退出或插入所述天线的弹性开口,且所述推钮组件上的凸起卡入所述壳体内表面的两个卡槽的其中之一。
所述推钮组件由弹簧,以及设有卡钩和凸起的推钮组成,所述卡钩卡入主板支架的卡槽内,所述弹簧位于主板支架的U型槽中,所述弹簧的伸缩带动推钮在与壳体的滑动槽垂直的方向上下运动,并带动所述推钮上的凸起卡入或脱离壳体内表面的卡槽。
所述天线的开口宽度为所述主板与天线配合端的宽度。
在所述主板上与有弹片的天线开口端正对的板边设有天线馈点。
所述主板通过卡扣固定在所述主板支架上。
本发明还提供了一种网卡的装配方法,该方法包括:
将弹性开口式的天线固定于天线支架上,并将所述天线支架固定于壳体的尾部;所述天线开口的至少一端设有弹片;
将设有USB连接器的主板固定于主板支架上并设于所述壳体内,将位于所述主板首部的USB连接器与壳体首部的开口配合,并将所述主板的尾部与所述天线的弹性开口配合;
将推钮组件通过所述壳体表面的沉槽插入所述主板支架的U型槽中;所述推钮组件与所述壳体外表面的滑动槽内的平面配合,且所述推钮组件沿滑动槽在所述壳体上滑动;当所述推钮组件处于滑动槽的任一端时,所述USB连接器完全伸出或完全缩回壳体,所述主板退出或插入所述天线的弹性开口,且所述推钮组件上的凸起卡入所述壳体内表面的两个卡槽的其中之一,USB连接器和主板的位置锁定。
所述推钮组件由弹簧,以及设有卡钩和凸起的推钮组成,所述卡钩卡入主板支架的卡槽内,所述弹簧位于主板支架的U型槽中,所述弹簧的伸缩带动推钮在与壳体的滑动槽垂直的方向上下运动,并带动所述推钮上的凸起卡入或脱离壳体内表面的卡槽;
当按压所述推钮时,弹簧被挤压、推钮向下运动,所述推钮上的凸起脱离所述壳体内表面的卡槽,所述卡钩脱离主板支架的卡槽;推动推钮,所述推钮组件沿所述滑动槽滑动,当USB连接器到达完全缩回或完全伸出位置时,松开所述推钮,弹簧伸长、推钮向上运动,所述推钮上的凸起卡入所述壳体内表面的另一个卡槽,推钮组件处于锁定状态。
所述天线的开口宽度为所述主板与天线配合端的宽度。
在所述主板上与有弹片的天线开口端正对的板边设有天线馈点。
本发明所提供的一种网卡及其装配方法,通过改变天线的结构及其与主板的装配方式,取消了主板上用于天线禁空的空白PCB板区域,从而有效缩短了PCB板的长度,使网卡的长度得以缩短,进而提高了网卡的结构可靠性和易用性。
附图说明
图1为本发明中网卡处于工作状态的示意图;
图2为本发明中网卡处于非工作状态的示意图;
图3为本发明中推钮组件的结构示意图一;
图4为本发明中推钮组件的结构示意图二;
图5为本发明一种网卡装配方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。
本发明所提供的一种网卡,其结构如图1和图2所示,由壳体11、主板组件和天线组件组成;其中,主板组件包括主板支架23和设有USB连接器21的主板22,天线组件包括天线31和天线支架32。设有USB连接器21的主板22固定在主板支架23上,主板22和主板支架23位于壳体11内;天线31固定在天线支架32上,且天线31和天线支架32位于壳体11的尾部。天线31为弹性开口式,且天线31开口的至少一端设有弹片;位于主板22首部的的USB连接器21与壳体11首部的开口配合,主板22的尾部与天线31的弹性开口配合。
天线31的开口宽度为主板22与天线31配合端的宽度;且天线31开口端弹片的弹性,需要保证当主板22插入天线31的开口时,弹片能够可靠的与主板22接触。在主板22上与有弹片的天线开口端正对的板边设有天线馈点,如图2中天线31的弹性开口端与主板22尾部的接触点所示,天线31和主板22之间通过天线馈点实现信号的传输。主板22可以通过卡扣的方式固定在主板支架23上。
需要说明的是,本发明的天线31其至少一端设有弹片,是指天线31开口的两端中的至少一端可以设有弹片,即至少一端具有弹性。也就是说,对于一端设有弹片的天线31结构,其弹片的位置并非仅限于图1和图2中所示,弹片设置在任意一端都是可行的,只是需要主板22结构的相应配合。对于两端都设有弹片的天线31结构,其也需要主板22结构的相应配合,且在主板22上与有弹片的天线开口端正对的其中一板边设有天线馈点。
此外,该网卡还包括推钮组件12,其与壳体11之间的结构关系如图3所示,在壳体11表面设有沉槽,推钮组件12通过壳体11表面的沉槽插入主板支架23的U型槽24中。在壳体11的外表面设有滑动槽111,内表面设有两个卡槽112,推钮组件12与滑动槽111内的平面配合,且推钮组件12可以沿滑动槽111在壳体11上来回滑动;当推钮组件12分别滑动到滑动槽111的任一端时,推钮组件12上的凸起122可以分别卡入壳体11内表面的两个卡槽112内。以图3所示为例,当推钮组件12滑动到滑动槽111左端时,推钮组件12上的凸起122可以卡入壳体11内表面位于左边的卡槽112内,从而使推钮组件12锁定在该位置上;当推钮组件12滑动到滑动槽111右端时,推钮组件12上的凸起122可以卡入壳体11内表面位于右边的卡槽112内,从而使推钮组件12锁定在该位置上。
为实现推钮组件12在壳体11上的滑动与锁定,本发明中的推钮组件12可以采用如图3和图4所示的结构。该推钮组件12由弹簧124和设有卡钩121、凸起122的推钮123组成,其中,卡钩121在弹簧124处于自然状态时卡入主板支架23的卡槽内,用于保证推钮组件12与主板支架23的可靠连接;弹簧124位于主板支架23的U型槽24内,弹簧124的伸缩带动推钮123在与壳体11的滑动槽111垂直的方向上下运动。凸起122用于卡入壳体11内表面两个卡槽112的其中一个内,实现USB连接器21和主板22在滑动槽111两端的位置锁定。当按压推钮123不松开时,弹簧124被挤压、推钮123向下运动,凸起122随之向下运动,脱离当前锁定位置的卡槽112,卡钩121脱离主板支架23的卡槽,推钮组件12处于可滑动状态;如图4所示,再推动推钮123时,整个推钮组件12可以沿着壳体11上的滑动槽111前后滑动。由于推钮组件12是插入在主板支架23的U型槽24中的,因此推钮组件12的滑动也会带动主板支架23的前后滑动;又由于主板22是固定在主板支架23上的,因此主板22也会随之前后滑动。这种前后滑动的目的是为了实现USB连接器21的伸出(或缩回)壳体11,同时主板22退出(或插入)天线31。当USB连接器21到达完全缩回或完全伸出位置时,松开推钮123,弹簧124伸长、推钮123向上运动,推钮123上的凸起122卡入壳体11内表面的另一个卡槽112,推钮组件12处于不可滑动的锁定状态。
下面结合图1和图2所示的网卡结构,以及图3和图4所示的推钮组件12结构对网卡的工作原理进行详细阐述。其中,图1所示为网卡处于工作状态的示意图(即USB口伸出),图2为网卡处于非工作状态的示意图(即USB口缩回),图3所示为推钮123松开时的状态示意图,图4所示为推钮123被按压时的状态示意图。
如图3所示,推钮123被弹簧124顶起时,卡钩121卡入主板支架23对应的卡槽内,此时推钮123不能在壳体11的滑动槽111内的配合平面上滑动,即主板22被锁定。整个网卡的状态如图1所示,此时将网卡插入电脑,UBS连接器21不会缩回,因为凸起122卡入壳体11内表面卡槽112内的作用,使得主板22不能滑动。在图1所示的状态下,USB连接器21完全伸出壳体11,天线31的弹片压接在主板22尾部板边的馈点,而天线31内部禁空,从而网卡处于工作状态。
再如图4所示,当按压推钮123时,卡钩121从主板支架23的卡槽中脱离出来,凸起122向下运动、脱离壳体11内表面的卡槽112,此时如果再给推钮123施以前后的推力,则可以使整个推钮组件12沿着壳体11上的滑动槽111滑动,从而带动主板22的滑动,实现主板22伸入、退出天线31的避空区域,以及USB连接器21伸出、缩回壳体11。当主板22退出天线31的避空区域时,USB连接器21伸出壳体11,此时网卡的状态如图1所示;当主板22伸入天线31的避空区域时,USB连接器21缩回壳体11,此时网卡的状态如图2所示。在图2所示的网卡状态中,USB连接器21完全缩回壳体11内,主板22插入天线31开口内,此时天线31无法禁空,也就无法工作,从而网卡处于非工作状态。
从上述的网卡结构中可以看出,主板22充分利用空间布板,且主板22上不再有专门的天线禁空区域,从而能够有效缩短PCB板的长度,使网卡的长度得以缩短。此外,本发明中实现主板22在壳体11内前后滑动的方法,并不仅限于上述推钮123在壳体11表面滑动的方式,还可以采用“按钮弹出”的方式等等。需要说明,实际应用中任何能够实现主板22在壳体11内前后滑动的方式都能适用于本发明中的网卡。
相应的,在进行网卡的装配时,本发明所提供的一种网卡的装配方法,如图5所示,主要包括以下步骤:
步骤501,将弹性开口式的天线31固定于天线支架32上,并将天线支架32固定于壳体11的尾部。
步骤502,将设有USB连接器21的主板22固定于主板支架23上并设于壳体11内,将位于主板22首部的USB连接器21与壳体11首部的开口配合,并将主板22的尾部与天线31的弹性开口配合。
步骤503,将推钮组件12通过壳体11表面的沉槽插入主板支架23的U型槽24中。
综上所述,当推钮组件12沿滑动槽111在壳体11上滑动时,通过主板支架23带动主板22在壳体11内前后运动,从而实现USB连接器21的伸出、缩回壳体11,同时主板22后端退出、插入天线31内部。当USB连接器21伸出壳体11、主板22退出天线31开口时,由于天线31内部禁空,天线31可以正常工作,此时网卡处于工作状态;当USB连接器21缩回壳体11、主板22进入天线31内部时,天线31无禁空区域而无法工作,此时网卡处于非工作状态。
本发明通过改变天线的结构及其与主板的装配方式,取消了主板上用于天线禁空的空白PCB板区域,从而有效缩短了PCB板的长度,使网卡的长度得以缩短,进而提高了网卡的结构可靠性和易用性。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。