一种三防机及其防水按键结构
技术领域
本实用新型涉及三防机领域,尤其涉及的是三防机上的一种防水按键结构。
背景技术
三防机,是指在材料、结构或加工工艺等方面经过特殊处理可以防摔(防震/抗压)、防水、防尘的电子产品,例如:三防警用执法仪、三防手机、三防对讲机或三防数码相机等。
如图1所示,图1是现有技术三防机中壳的立体图,在中壳100的一侧设置有多个按键(101、102、103和104),这些按键(101、102、103和104)处的防水结构通常都是由软胶密封在硬胶上而形成。
结合图2所示,图2是现有技术三防机中壳的材料分解图,中壳100一般由硬胶110和软胶120通过双色注塑的方法在模具中相互结合成型,软胶120嵌套在硬胶110的外侧,可实现防震,硬胶110支撑在软胶120的内侧,使得中壳100具有一定的强度,按键(101、102、103和104)属于软胶120上,硬胶100上设置有相应的按键孔(111、112、113和114),按键(101、102、103和104)位于软胶110上。
如图3所示,图3是现有技术三防机中壳的剖视图,由于采用的是双色注塑工艺,按键(101、102、103和104)的键帽部分都是由软胶120组成,而且其根部的大小通常也都不会小于其头部的大小,否则模具在结构上难以出模;以按键101为例,装配后其与中壳100内侧的轻触开关131相对应。
结合图4所示,图4是现有技术图3中局部A处放大图,按键101键帽部分与其按键孔111孔壁软胶层之间间隙δ1的大小受制于产品对按键101处的外观要求,过大的间隙δ1会影响到产品的外观美感。
结合图5所示,图5是现有技术图4中键帽被按下时的状态图,按下按键101的键帽部分,使其移动以触动轻触开关131,需要有弹性臂101c部分的延伸变形,根据材料延伸的原理,连接在键帽根部周边的弹性臂101c必须具有一定的宽度,以保证其有延伸变形的空间;在传统三防机的防水按键结构中,弹性臂101c的宽度就等于按键101键帽部分与按键孔111孔壁软胶层之间的间隙δ1,由此使得该间隙δ1的大小还决定了按键的手感,而过小的间隙又会严重影响到按键的手感。
此外,现有三防机的防水按键,因受软胶材料本身的限制,对其露于产品外观表面处理的局限性也较大,无法进行电镀或喷油处理。
因此,现有技术尚有待改进和发展。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种防水按键结构,间隙小、手感好。
同时,本实用新型还提供一种三防机,其按键处的间隙小,按键的手感好。
本实用新型的技术方案如下:一种防水按键结构,包括中壳和按键,所述中壳通过双色注塑成型,中壳的侧壁上设置有按键孔,按键孔的内侧端连接有封闭至孔壁的软胶层,其中:孔壁处的软胶层上设置有卡槽,按键的外壁上设置有凸出的卡台,按键在中壳注塑成型后从其外侧装入按键孔中,卡台卡在相应的卡槽中。
所述的防水按键结构,其中:所述卡槽的底面为软胶层。
所述的防水按键结构,其中:所述按键孔的形状为带倒圆角的方形,卡槽设置在长度较长的两侧壁上。
所述的防水按键结构,其中:所述按键的外端面上设置有凸出的触摸点。
所述的防水按键结构,其中:所述触摸点的顶部设置有倒角。
所述的防水按键结构,其中:所述按键在装配后露于按键孔外侧的表面设置有电镀层。
所述的防水按键结构,其中:所述按键在装配后露于按键孔外侧的表面设置有喷油层。
一种三防机,包括中壳和按键,其中:所述中壳的侧壁上设置有按键孔,所述按键在中壳注塑成型后嵌装于按键孔中,中壳和按键之间设置有上述中任一项所述的防水按键结构。
本实用新型所提供的一种三防机及其防水按键结构,由于在按键孔孔壁的软胶层上采用了卡槽的结构,按键与中壳先分开制作再装配到一起,由此避免了按键根部的尺寸受制于头部的大小,缩小了与封闭在按键孔处软胶层的接触面积,进而改善了按键的手感,也保证了按键处较小间隙的外观美感,还克服了对按键进行表面处理的局限性。
附图说明
图1是现有技术三防机中壳的立体图。
图2是现有技术三防机中壳的材料分解图。
图3是现有技术三防机中壳的剖视图。
图4是现有技术图3中局部A处放大图。
图5是现有技术图4中键帽被按下时的状态图。
图6是本实用新型三防机中壳装配按键后的立体图。
图7是本实用新型三防机中壳的材料分解图。
图8是本实用新型中壳装配按键后的剖视图。
图9是本实用新型图8中局部B处放大图。
图10是本实用新型图9中按键被按下时的状态图。
具体实施方式
以下将结合附图,对本实用新型的具体实施方式和实施例加以详细说明,所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的具体实施方式。
如图6所示,图6是本实用新型三防机中壳装配按键后的立体图,在中壳200的一侧同样设置有多个按键(201、202、203和204),这些按键(201、202、203和204)的防水结构仍然是由软胶密封在硬胶上而形成,但是,密封的防水结构与现有技术有所不同。
结合图7所示,图7是本实用新型三防机中壳的材料分解图,中壳200也由硬胶210和软胶220通过双色注塑的方法在模具中相互结合成型,成型时,先注塑硬胶210,然后再注塑软胶220,软胶220嵌套在硬胶210的外侧,硬胶210支撑在软胶220的内侧,硬胶210与软胶220结合位置会融合密封,硬胶100上设置有相应的按键孔(211、212、213和214),与传统做法的中壳不同之处在于,软胶220上并不包括按键本身,而只是在按键孔(211、212、213和214)的内侧端形成连接有密封至其孔壁的软胶层(221、222、223和224)。
如图8所示,图8是本实用新型中壳装配按键后的剖视图,同样采用的是双色注塑工艺,然而由于按键(201、202、203和204)采用的装配工艺,并非与中壳200一同成型,所以按键(201、202、203和204)自身就可以采用硬胶制作,以利于对其后期进行的表面处理,而且单独开模制作的按键(201、202、203和204),其根部的尺寸也可以做得比其头部的尺寸小很多,这在模具的结构上更容易实现出模;仍以按键201为例,装配后其与中壳200内侧的轻触开关231相对应。
结合图9所示,图9是本实用新型图8中局部B处放大图,按键孔211孔壁处的软胶层221上设置有卡槽221a,卡槽221a为盲孔式凹槽,其底面仍为软胶层221,按键201的外壁上设置有凸出的卡台201a,按键201在中壳200注塑成型后从其外侧装入按键孔211中,卡台201a卡在相应的卡槽221a中。
由图9可知,按键201键帽部分与其按键孔211孔壁软胶层221之间的间隙δ2可以做得很小,由此有利于提高产品的外观美感;而且按键201的根部大小也不会在模具结构上受到其头部大小的制约,由此可以将按键201根部的尺寸做得比其头部的尺寸小很多,进而有利于大幅改善按键的手感。
结合图10所示,图10是本实用新型图9中按键被按下时的状态图,按下按键201的键帽部分,使其移动以隔着软胶层221触动轻触开关231;在本实用新型三防机的防水按键结构中,弹性臂201c的宽度等于按键201根部与按键孔211孔壁软胶层221之间的距离D2,由此消除了按键201键帽部分与其按键孔211孔壁软胶层221之间的间隙δ2对按键的手感产生的影响,避免了过小的间隙会严重影响到按键的手感。
基于上述防水按键结构,本实用新型还提出了一种三防机,包括中壳和按键,其中:所述中壳的侧壁上设置有按键孔,所述按键在中壳注塑成型后嵌装于按键孔中,中壳和按键之间设置有上述任一项实施例中所述的防水按键结构。
在本实用新型三防机的优选实施方式中,如图6所示,按键201为圆形,按键(202、203和204)为带倒圆角的方形,结合图7所示,方形按键(202、203和204)的按键孔(222、223和224)也为带倒圆角的方形,且卡槽可对称设置在长度较长的两侧壁上,也可设置在长度较短的两侧壁上,例如按键孔224的卡槽224a,由此有利于保证按键224的手感。
再返回图6所示,较好的是,对于面积较大的按键204来说,可以在其外端面上设置凸出的触摸点,触摸点的顶部设置有倒角,以提高按键204的手感;而对于普通大小的按键(203、202和201)来说,还可以在其外端面上设置凹陷的特征层,以利于标示符不易被磨损。
此外,本实用新型三防机的按键,因其材料本身不再受制于软胶,因而可以非常方便地对其进行后期的电镀或喷油处理,以在其表面形成有助于提高产品外观美感的电镀层或喷油层,克服了对其露于产品外观表面处理的局限性。
应当理解的是,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不足以限制本实用新型的技术方案,对本领域普通技术人员来说,在本实用新型的精神和原则之内,可以根据上述说明加以增减、替换、变换或改进,而所有这些增减、替换、变换或改进后的技术方案,都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。