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乐柚创意《智能手环MD研究报告之MISFIT SHINE篇》

乐柚创意《智能手环MD研究报告之MISFIT SHINE篇》 乐柚创意
2015-11-22
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导读:由乐柚结构总监亲自出马,通过详细拆解分析Misfit Shine 每一个部件。讲述一个在智能手环市场上,以简单的交互逻辑和爱不释手的工业设计,最终成为突围黑马的产品故事。



本文主要资料节选自《乐柚智能产品调研报告》

由乐柚设计团队原创


目前市面上的智能手环品牌众多,价格有高有低,外观设计也风格迥异。但是在功能上都大相径庭。其中Misfit Shine 是用户认可度度较高的一款可穿戴设备。它以简单的交互逻辑和爱不释手的工业设计在广大智能手环消费者中广受好评。


乐柚团队也设计过很多智能手环,而这个内部专供资料大柚很早就向公司结构负责人陈总申请了档期,直到3个月后,才申请到整理好的宝贵资料。现在让大柚和大家一起看看MISFIT SHINE的结构设计有什么过人之处。让我们先来看一下现在市场主流分体式智能手环的功能对比一览表,看看他们之间的差异:




由上表可看出这几款产品功能基本没多大出入。就MISFIT SHINE在防水等级上,较其它产品有着较大的优势,而且其拆解还是可逆的。MISFIT SHINE这款产品是如何做到的呢?下面随乐柚设计一起从各方面详细剖析一下这款被业界誉为工业设计最好的可穿戴设备MISFIT SHINE。


首先我们先来看看MISIFIT SHINE的外观工艺。


SHINE手环的上下壳材料,据MISFIT官网上宣传其所应用的是航天级铝合金材料。下壳与上壳加工工艺一样。只是少了一道激光打孔工序。

其主要工艺: 铝合金原材料>机加工(外形)喷砂氧化激光打孔高光切边。


MISFIT SHINE的本体采用的是航空级铝合金材料。其加工顺序是先机加工出外形,再进行喷砂、阳极处理和高光切边等常见的铝合金加工工艺。这几种工艺在铝合金产品上均比较常见,没什么出彩的地方。但与MISFIT SHINE小巧而精致的外形(外形尺寸27.5*3.3mm。也就是说外径是27.5mm,厚度仅有3.3mm),以及128个激光打孔的精湛工艺搭配起来,会给人一种细腻的质感和科技感十足的感觉。

其中不得不说的是,其中独有的激光打孔的孔径非常小,而且非常密集。在不发光时,几乎不可目视,只有淡淡的一圈痕迹;发光时,无论用户在什么角度,只要能看到细孔,就能看到透出来的不刺眼的灯光。后来小米手环也采用的相同的工艺,激光打孔这个工艺,由MISFIT SHINE一步步走到小米这个成本怪兽,可以作为又一个产品推动工艺发展的范例了,在这里我们就不作展开, 以后有机会我们会另开一章细说。

看完了外观,那么让乐柚设计继续为大家解开MISFIT SHINE内部结构的神秘面纱。


首先来一张MISFIT SHINE结构大家庭成员的大合照。

主要分成三部分:分别是上壳组件、下壳组件和主板组件。

上壳组件:上壳(铝合金)、压板泡棉。

主板组件:主板组件、主板支架(塑胶)、扁平电池、主板贴纸。

下壳组件:下壳(铝合金)、防水圈(硅胶)、下壳支架(塑胶)、下壳装饰件(塑胶)、磁铁1(圆形)、 磁铁2(方形)、下壳贴纸。

拆开内部一看,这么小的空间内,把这13件零部件合理的安置在铝合金壳料里面。由此可见,无论是在硬件设计还是在结构设计上,工程师都是独具匠心,花了不少心思。


之前提到的《市场主流分体式手环功能对比一览表》里面,MISFIT SHINE的防水等级相对于其它品牌同类产品是最高的。基于产品的功能需求,防水功能已是目前智能手环的刚性需求之一。下面请跟随乐柚设计一起了解下其防水结构的独到之处。


MISFIT SHINE的防水结构分为主体防水、上壳防水以及下壳防水三部分。


主体防水:首先将黑色防水圈装配到图示下壳的位置,接着用力按压上下壳,让它们有效的组立在一起。而通过上下壳的卡扣扣紧力,上壳的卡扣圈及侧壁对防水圈形成挤压压缩状态,利用防水圈挤压变形的原理,将上下壳之间的缝隙填满,最终实现防水效果。

上壳防水:为了透光,MISFIT采用了激光打孔技术在铝合金上壳上打了十二个发光点,每个发光点上有128个小孔。为了防止水通过这些小孔进入机器内部,MISFIT在上壳反面发光孔下方进行了点胶。应用这些透明的胶水来实现透光及防水防尘作用。

下壳防水:因为射频信号无法穿透金属,可以穿透塑胶。所以为了解决信号问题,MISFIT SHINE在下壳的蓝牙天线正上方做了个塑胶装饰件。而其防水采用的是在塑胶件背面(非外观面)进行点胶防水处理。但由图中可以看到,其点胶处理有点马虎,与其精致的外观不太搭调。

说回全铝合金金属外壳,该铝合金材料弹性模量非常小,卡扣松紧度极难控制。而且只是通过硅胶防水圈来实现本体防水。所以要达到50米的防水效果是非常困难的。这就对结构设计要求非常高。由本体防水部分的图中可以看到,下壳卡扣总共做了8个小缺口,目的是为了让卡扣具有更好的弹性,便于上下壳装配。如果缺口多了,其扣合力度就会减弱。虽然这么做会好拆装点,但不一定扣得紧,甚至直接影响机器的密封性。

再者,若卡扣设计的太强了。用户拆装几次,卡扣就会变形,导致整个产品无法装回去。所以要把这产品做好,这就要求制造商既要具备有技术实力和生产能力比较强大的机加工厂资源,又要具备超强的结构设计能力及验证总结能力。MISFIT SHINE由设计到量产,必然经过很多次结构验证及修改才能达到现在的效果。这些条件为什么别的厂商不用全金属外壳的原因之一。


除了壳料结构MISFIT SHINE作为当今主流智能手环的代表之一,光靠上述特点貌似仍不足以服”众“。OK,那让我们继续往下看。看一下,MISFIT SHINE在用户体验上下了什么功夫。


MISFIT SHINE具有大部分智能手环不具备的拆装可逆的特性。这种方式一方面可增加用户体验效果;另一方面说明制造商的设计和制造团队对其内部结构及细节处理非常自信。不惧怕消费者看到产品内部的构造。其拆装工具采用的是金属材质的工具。因此用户若多拆装几次,拆装预留槽周边有可能会出现掉漆的状况。若在拆装工具头部,套个软胶套之类的东西,可避免这种情况发生。

不过据说其续航能力能达到180天。如果是这样的话,用户也不会经常拆装,所以这也不算什么大问题。受袖珍的外形限制,其只能采用体积较小的无法充电的扁平电池。可充电的锂电池,对空间要求比较大。另一方面,超长的续航能力,可免去用户经常充电的烦恼。


现在市面上除了BONG2与MISFIT SHINE一样,采用的是不可充电的锂锰电池。同样,BONG2的拆装也是可逆的,但没MISFIT SHINE能拆的这么彻底,且用户也能轻易的装回去,继续正常使用。通过上面这两点,我们是否能得出这样一个结论。只要是采用不可充电的锂锰电池的智能手环,拆装为可逆的?采用可充电的锂电芯的智能手环,拆装均为不可逆的?采用锂电芯的智能手环,为什么一般不可逆?

从其功能上我们可推断出两种可能:一是出于对产品和对用户的保护。锂电芯是软包装的,比较脆弱,容易被破坏。外衣被破坏后,会流出对人体有害的电池液。二是没必要。因为产品可以充电了,又不用更换电芯。所以用户没必要拆装机器。

MISFIT SHINE提供多种佩戴配件。可选择多种佩戴方式。有手腕带、手表带、项链以及夹扣方式。其中最好用的要数夹扣式的佩戴方式。其原理就是夹扣上内置一块可被磁铁吸附的金属件,当夹扣靠近吸铁石的时候,两者就可紧紧的吸在一起。

通过这种方式,用户可以佩戴在衣领、鞋子、裤子等很多地方。而且MISFIT SHINE采用的是双磁铁结构,这种结构可以增加磁铁的磁性,使其不会轻易掉落。同时磁铁的另一作用是能让扁平电池能很好的吸附在上面,让其即使遇到剧烈摇动也不会松动断电。非常实用。而其它同类产品只有一种手腕的佩戴方式。所以,MISFIT SHINE在佩戴方式用户体验方面,又领先其它品牌一大步。

由上述外观设计和结构设计的分析研究可以看出MISFIT SHINE非常注重产品细节处理。有些人就会吐槽:”那肯定了,毕竟这些都是外观啊。说不定是金玉其外败絮其中呢。”错了,你们错了!即使是内置的硬件部分,MISFIT SHINE依然一贯走着唯美的设计路线。由下图我们可以看出其主板上的元器件摆布非常整洁美观。上面共采用了12颗LED灯,并加了一个防止12颗LED灯窜光的塑胶支架。这个支架同时也起到了装配防呆作用,防止产线作业员装错方向。整个布局及设计浑然天成,非常协调。

MISFIT这款产品,外观高档精致,内部结构设计精巧细致,并给用户提供多种佩戴方式,可以说几乎无可挑剔。虽然在触摸双击成功率和表带配件上不尽人意,但无论是在产品包装、结构和用户体验上却是可圈可点的。可知厂商在上面下了很多的思考和投入。是当前市面上同类产品中的佼佼者。

本文主要资料节选自《乐柚智能产品调研报告》,由乐柚设计团队原创,其它同行或媒体如有转载需求请留言征询,感谢。




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我们是Lovation.Design乐柚创意,位于深圳市宝安区名优工业产业园C座522,成立于2015年5月28日。


既年轻也资深


Lovation团队擅长产品定义市场研究产品策划外观设计结构设计供应链整合多次获得国际设计大奖。


现专注于时尚数码,消费电子,医疗设备,智能硬件行业。

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