CN102955529A - 机箱组件及该机箱组件的组装方法 - Google Patents
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Abstract
一种机箱组件,包括机体、硬盘、主板及连接线,所述主板设于机体一侧,所述硬盘设于机体与主板相邻的一侧,所述连接线连接硬盘和主板,该机箱组件还包括固定架,所述固定架一侧设有两个通孔和卡勾,该连接线绕过两通孔并由该卡勾卡固在该固定架上,所述连接线部分位于固定架背离硬盘的一侧。本发明还提供了一种机箱组件的组装方法。该方法在机箱组件铁壳体内形成的空间,降低连接线的辐射回路面积,以达到降低辐射值的效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种机箱组件及该机箱组件的组装方法,尤其涉及一种内部辐射小的机箱组件及该机箱组件的组装方法。
背景技术
目前,现有的机箱组件内部的各种装置和组件都需要连接线进行布线连接。在测试过程中发现,机箱组件的辐射值大小与箱体内的连接线位置和布局有很大关联。其中,硬盘与主板的连接线不固定会造成辐射测试高频3GHz频率余量不足;连接线未固定也会导致测试辐射值范围不稳定;采用通常的塑料匝带进行匝线方式也会导致机箱组件的辐射不稳定,超过辐射最低值。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种辐射小的机箱组件。
另外,还有必要提供该机箱组件的组装方法。
一种机箱组件,包括机体、硬盘、主板及连接线,所述主板设于机体一侧,所述硬盘设于机体与主板相邻的一侧,所述连接线连接硬盘和主板,该机箱组件还包括固定架,所述固定架一侧设有两个通孔和卡勾,该连接线绕过两通孔并由该卡勾卡固在该固定架上,所述连接线部分位于固定架背离硬盘的一侧。
一种机箱组件的组装方法,包括以下步骤:
将该连接线一端连接硬盘;
将连接线的另一端从该硬盘的固定架上的第一通孔穿过,从固定架的第二通孔穿出后,连接主板;
移动连接线位于该固定架背离硬盘的一侧的部分,同时测试机箱信号辐射频率,当机箱信号辐射测试通过时,固定该连接线于卡勾。
所述机箱组件通过将硬盘与主板的连接线穿绕过固定架后,采用在该固定架上形成一固定卡勾,通过该固定卡勾来卡合并固定该连接线,从而在机箱内部通过固定架形成了一连接线与硬盘的隔离空间,使得该连接线所散播的辐射信号在该隔离空间内进行反弹和吸收,经过多次反弹与吸收后,导致辐射出去的辐射值会变小,以达到降低辐射值目的。
附图说明
图1是本发明机箱组件一较佳实施例的部分组件的分解图。
图2本发明机箱组件一较佳实施例的装配示意图。
图3是图2所示机箱组件的另一角度的装配示意图。
图4是现有的机箱组件3G频率测试结果示意图。
图5是本发明的机箱组件3G频率测试结果示意图。
图6是现有的机箱组件的3G高频测试采样数据表。
图7是本发明的机箱组件的3G高频测试采样数据表。
主要元件符号说明
机箱组件 | 100 |
机箱 | 10 |
后框架 | 12 |
侧框架 | 14 |
硬盘 | 20 |
固定架 | 30 |
第一通孔 | 32 |
第二通孔 | 34 |
卡勾 | 36 |
主板 | 40 |
连接线 | 50 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
参见图1-3所示,本发明较佳实施例机箱组件100包括一机箱10、一固定架30以及一连接线50。该机箱10内部架设有硬盘20、主板40及其它各种类型的电子设备或终端组件(未图示)。
该机箱10大致为一长方形壳体,包括相互垂直设置的后框架12与侧框架14。
该固定架30为长方形金属板,其优选的材质为铁板,其上开设有间隔设置的第一通孔32与第二通孔34。该固定架30还包括位于该第一通孔32、第二通孔34之间的卡勾36。卡勾36一端与固定架30相连,另一端翘起并远离该固定架30的板面。固定架30上对应卡勾36形成一缺口362。该卡勾36材质与固定架相同,该卡勾36可采用直接对该固定架30冲压的方式,从而利用该固定架30自身型材来形成。该固定架30与后框架12连接,并与侧框架14平行设置。
该硬盘20通过固定架30固定于机箱10后框架12一侧,且与主板40保持垂直设置。
该主板40平行固定于侧框架14上,如此与硬盘20垂直设置。
该连接线50为信号数据线,用于连接该硬盘20与主板40。为了降低机箱组件100的内部辐射,连接线50采用以下的组装方法:将该连接线50一端连接硬盘20,另一端穿过固定架30上的第一通孔32与第二通孔34后连接主板40,使该连接线50的大部分位于该固定架30背离硬盘20的另一侧面上。移动该连接线50背离硬盘20的部分并测试机箱10的信号辐射频率,当机箱10信号辐射测试通过时,固定该连接线50于固定架30上。具体的,将所述卡勾36设置于固定架30上的使机箱10信号辐射测试通过的通过点,通过所述卡勾36固定该连接线50于该固定架30上。采用上述方法所组装连接线50,可通过固定架30将连接线50与硬盘20隔离,并使连接线50与机箱10形成一在机箱10内部的信号回路,以降低机箱组件100的辐射。
参见附图4-7,对所述机箱组件100进行机箱辐射实验测试,该测试实验采用的仪器设备为:美国安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies,以下简称为安捷伦)的型号为E7405A的频谱分析仪;安高科技公司(EMCO)的型号为3115的高频天线;安捷伦型号为8449B的高频放大器;灏讯通讯传送产品制造(上海)有限公司(HUBER+SUHNER(Shanghai)Co., Ltd)的型号为SUCOFLEX102的射频电缆。
在测试前,先提供一半电波暗室,该半电波暗室中部位置安装有一非金属制成且可360度旋转的测试台面;提供测试用频谱分析仪,该频谱分析仪具有接收天线。之后,将待测机箱组件100放置在测试台面上;将频谱分析仪放置于半电波暗室外,并将其测试用的频宽设定为1MHz;调节该测试台面离地面距离至80厘米;然后,调节频谱分析仪的接收天线距离待测机箱组件100的距离为三米,并在接收天线与待测物之间摆放九片面积为60平方厘米的吸波片,并且调节测试台面旋转的角度,同时启动频谱分析仪测试机箱组件100的场强,直至将测试台面旋转的角度调节至频谱分析仪测得的机箱组件100最大场强位置;此时,可以通过频谱分析仪上测量到机箱组件100的辐射场强。
图4及图5分别示出现有机箱组件与本发明所述机箱组件100的3G频率测试结果示意图,所述机箱组件100的场强曲线较为平缓且相应的峰值均被削平;图6及图7分别示意出是改进前后的机箱组的3G高频测试采样数据表,频谱分析仪测定并显示的测试结果表明改进后的机箱组件100均落入平均值范围内。因此,该实验测试表明改进后的机箱组件100内部辐射可有效地降低机箱组件100布线所产生的辐射干扰。
综上所述,连接线50的路径布局会降低辐射的电器回路面积,以降低辐射值。把连接线50放入与其连接的硬盘20相隔离的空间,连接线50所散播的辐射信号通过机箱组件100中固定架30的阻隔进行反弹和吸收,经过多次反弹和吸收后,该连接线50所产生的辐射值会变小,达到了降低机箱组件100辐射值目的。
Claims (6)
1.一种机箱组件,包括机体、硬盘、主板及连接线,所述主板设于机体一侧,所述硬盘设于机体与主板相邻的一侧,所述连接线连接硬盘和主板,其特征在于:该机箱组件还包括固定架,所述固定架一侧设有两个通孔和卡勾,该连接线绕过两通孔并由该卡勾卡固在该固定架上,所述连接线部分位于固定架背离硬盘的一侧。
2.如权利要求1所述的机箱组件,其特征在于:该两个通孔分别位于卡勾的两侧。
3.如权利要求1所述的机箱组件,其特征在于:该固定架及固定架上的卡勾材质为铁。
4.如权利要求1所述的机箱组件,其特征在于:该连接线为机箱组件的硬盘与主板的连接线。
5.一种如权利要求1所述的机箱组件的组装方法,其特征在于包括以下步骤:
将该连接线一端连接硬盘;
将连接线的另一端从该硬盘的固定架上的第一通孔穿过,从固定架的第二通孔穿出后,连接主板;
移动连接线位于该固定架背离硬盘的一侧的部分,同时测试机箱信号辐射频率,当机箱信号辐射测试通过时,固定该连接线于卡勾。
6.如权利要求5所述的组装方法,其特征在于:卡勾设置于固定架上使机箱信号辐射测试通过的通过点。
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