一种新型无声鼠标

文档序号:1951962 发布日期:2021-12-10 浏览:3次 >En<

阅读说明:本技术 一种新型无声鼠标 (Novel silent mouse ) 是由 不公告发明人 于 2021-09-27 设计创作,主要内容包括:本专利公开一种新型无声鼠标,包括底板和上盖,所述的上盖设置左按键区,右按键区,滑动条区和静音按钮,所述的左按键区下方设置左按压柱,所述的右按键区下方设置右按压柱,所述的滑动条区的背面设置至少两条导电电极,所述的底板上设置电路板,所述的电路板上设置处理器,左压力传感器,右压力传感器,压力信号处理电路,触摸信号处理电路,蜂鸣器和蓝牙模块,所述的左压力传感器位于所述的左按压柱的下方,所述的右压力传感器位于所述的右按压柱的下方,所述的左压力传感器和右压力传感器连接所述的压力信号处理电路,所述的导电电极连接所述的触摸信号处理电路。(The patent discloses a novel silent mouse, which comprises a bottom plate and an upper cover, wherein the upper cover is provided with a left button area, a right button area, a sliding strip area and a silent button, a left pressing column is arranged below the left key area, a right pressing column is arranged below the right key area, at least two conductive electrodes are arranged on the back surface of the sliding strip area, a circuit board is arranged on the bottom plate, the circuit board is provided with a processor, a left pressure sensor, a right pressure sensor, a pressure signal processing circuit, a touch signal processing circuit, a buzzer and a Bluetooth module, the left pressure sensor is positioned below the left pressing column, the right pressure sensor is positioned below the right pressing column, the left pressure sensor and the right pressure sensor are connected with the pressure signal processing circuit, and the conductive electrode is connected with the touch signal processing circuit.)

一种新型无声鼠标

技术领域

本专利涉及鼠标技术领域,具体为一种新型无声鼠标。

背景技术

鼠标是计算机的重要输入设备,可以自由移动光标,选择文件,打开文件,运行程序等。现有的鼠标是采用微动开关和滚轮输入点击和滑动信号,这两个器件都属于机械部件,主要具有两项缺点:第一,每次闭合都会发出哒哒的声音,在安静的环境下,就会成为人们的噪声,降低使用舒适性;滚轮在旋转过程中也有发出声音,只不过音量不大;第二,微动开关和滚轮都是机械部件,寿命有限,并且具有一定的体积,并且滚落必须裸露出来,这些因素都限制了鼠标的造型和外观设计。

发明内容

本专利的目的是为了解决上述问题,提供一种新型无声鼠标,采用薄膜压力传感器替代传统微动开关,电容式触摸检测器件替代滚轮,实现无声操作,也为造型及外观设计提供更多空间。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种新型无声鼠标,包括底板和上盖,所述的底板底部设置光学模块,用于检测所述的无声鼠标的移动距离和方向,以及蓝牙配置按钮和电源开关,所述的上盖设置左按键区,右按键区,滑动条区和静音按钮,所述的左按键区下方设置左按压柱,在手指轻压作用下,可向下移动,所述的右按键区下方设置右按压柱,在手指轻压作用下,可向下移动,所述的滑动条区的背面设置至少两条导电电极,所述的底板上设置电路板,所述的电路板上设置处理器,左压力传感器,右压力传感器,压力信号处理电路,触摸信号处理电路,蜂鸣器和蓝牙模块,所述的左压力传感器位于所述的左按压柱的下方,所述的右压力传感器位于所述的右按压柱的下方,所述的左压力传感器和右压力传感器连接所述的压力信号处理电路,所述的导电电极连接所述的触摸信号处理电路,所述的蜂鸣器,静音按钮,压力信号处理电路,触摸信号处理电路,光学模块,蓝牙配置按钮,蓝牙模块与所述的处理器连接。

所述的左压力传感器和右压力传感器设置为薄膜压力传感器。

所述的压力信号处理电路设置运算放大器U0,同相端接地,反相端连接所述的左压力传感器和电阻R0,所述的左压力传感器另一端连接电源VCC,所述的电阻R0另一端连接所述的运算放大器U0的输出端和所述的处理器的AD0端口;还设置运算放大器U1,同相端接地,反相端连接所述的右压力传感器和电阻R1,所述的右压力传感器另一端连接电源VCC,所述的电阻R1另一端连接所述的运算放大器U1的输出端和所述的处理器的AD1端口。

所述的触摸信号处理电路设置多路开关,所述的多路开关的公共端COM连接电容C、三极管Q0的集电极和所述的处理器的AD2端口,所述的电容C的另一端接地,所述的三极管Q0的基极通过电阻R2连接所述的处理器的I/O1端口,发射极通过电阻R3连接电源VCC,所述的多路开关的通道选择端口A,B,C分别连接所述的处理器的I/O2,I/O3,I/O4端口,禁止端口INH连接所述的处理器的I/O5端口,所述的多路开关的输入输出通道连接所述的导电电极。

所述的压力信号处理电路的工作步骤为:

(5-1)、所述的处理器通过AD0检测所述的运算放大器U0的输出电压u0,如果u0≥K1,则判断所述的左按键区单击两次,通过所述的蓝牙模块将左键双击信息发送给计算机,当所述的静音按钮关闭情况下,所述的处理器控制所述的蜂鸣器响两声,其中K1为重按阈值;如果K2<u0<K1,则判断所述的左按键区单击一次,通过所述的蓝牙模块将左键单击信息发送给计算机,当所述的静音按钮关闭情况下,所述的处理器控制所述的蜂鸣器响一声,其中K2为轻按阈值,K2<K1;

(5-2)、所述的处理器通过AD1检测所述的运算放大器U1的输出电压u1,如果u1>K2,则判断所述的右按键区单击一次,通过所述的蓝牙模块将右键单击信息发送给计算机,当所述的静音按钮关闭情况下,所述的处理器控制所述的蜂鸣器响一声。

所述的触摸信号处理电路的工作步骤为:

(6-1)、所述的处理器通过I/O5端口输出高电平,将所述的多路开关的公共端COM与输入输出通道断开,通过I/O1端口输出低电平,导通所述的三极管Q0,将所述的电容C充电至VCC;

(6-2)、所述的处理器通过I/O1端口输出高电平,截止所述的三极管Q0,然后通过I/O5端口输出低电平,将所述的多路开关的公共端COM与I/O2,I/O3,I/O4端口选通的输入输出通道进行连接;所述的处理器通过AD2检测电容C的电压值Vi,如果电压值Vi<VCC*K3,其中i为通道编号,i=0,1,2,3...,K3为检测系数,K3<1,则与所述的多路开关的输入输出通道Ci连接的导电电极被触摸,则di=1,否则di=0;改变I/O2,I/O3,I/O4端口的状态,返回步骤(6-1),直到所有的导电电极都完成检测;

(6-3)、计算当前采样周期的触摸位置nk=,其中N为导电电极数量,k为检测的序号,k=0,1,2,3....;

(6-4)、计算滑动距离△nk=nk-nk-1,所述的处理器通过所述的蓝牙模块将滑动距离△nk发送给计算机。

所述的左按压柱与所述的左压力传感器的间隙小于1毫米;所述的右按压柱与所述的右压力传感器的间隙小于1毫米。

本发明的有益效果主要表现在:1,采用薄膜压力传感器替代传统微动开关,电容式触摸检测器件替代滚轮,实现鼠标的无声操作;2、替换了微动开关和滚轮,鼠标点击和滑动信号检测采用内嵌的电子部件完成,为结构和外观设计开拓了空间。

附图说明

图1是本专利实施提供的新型无声鼠标的外观图;

图2是本专利实施提供的新型无声鼠标的结构示意图;

图3是本专利实施提供的新型无声鼠标的控制原理框图;

图4是本专利实施提供的新型无声鼠标的压力信号处理电路原理图;

图5是本专利实施提供的新型无声鼠标的压力信号示意图;

图6是本专利实施提供的新型无声鼠标的触摸信号处理电路原理图。

具体实施方式

为了更好的理解本专利,下面结合附图对其具体说明。

参照图1-6,一种新型无声鼠标,包括底板1和上盖2,所述的底板1底部设置光学模块14,以及蓝牙配置按钮11和电源开关。所述的光学模块14设置光学感应器,光学透镜和发光二极管,可检测所述的无声鼠标的移动距离和方向;所述的蓝牙配置按钮11用于启动所述的无声鼠标与计算机的蓝牙连接;所述的电源开关用于接通电池进行供电。

所述的上盖2设置左按键区4,右按键区3,滑动条区5和静音按钮6。所述的左按键区4下方设置左按压柱7,在手指轻压作用下,可向下移动,所述的右按键区3下方设置右按压柱,在手指轻压作用下,可向下移动,所述的滑动条区5的背面设置至少两条导电电极13,用于检测用户的滑动操作。

所述的底板1上设置电路板8,所述的电路板8上设置处理器10,左压力传感器9,右压力传感器17,压力信号处理电路15,触摸信号处理电路12,蜂鸣器18和蓝牙模块16。所述的左压力传感器9位于所述的左按压柱7的下方,间隙小于1毫米,用于采集用户在所述的左按键区4施加的压力,所述的右压力传感器17位于所述的右按压柱的下方,间隙小于1毫米,用于采集用户在所述的右按键区3施加的压力,所述的左压力传感器9和右压力传感器17设置为薄膜压力传感器,随着施加的压力增加,阻值减小。所述的左压力传感器9和右压力传感器17连接所述的压力信号处理电路15,所述的压力信号处理电路15连接所述的处理器10。所述的导电电极13连接所述的触摸信号处理电路12,用于检测用户手指的滑动信号,所述的触摸信号处理电路12连接所述的处理器10。所述的蜂鸣器18,静音按钮6,光学模块14,蓝牙配置按钮11,蓝牙模块16连接所述的处理器10。所述的蜂鸣器18用于模拟常用鼠标的按键声音,所述的静音按钮6用于禁用声音功能。所述的蓝牙模块16用于将所述的无声鼠标的操作信息发送给计算机。

所述的压力信号处理电路15设置运算放大器U0,同相端接地,反相端连接所述的左压力传感器9和电阻R0,所述的左压力传感器9另一端连接电源VCC,所述的电阻R0另一端连接所述的运算放大器U0的输出端和所述的处理器10的AD0端口。将所述的左压力传感器9的阻值记为R9,根据所述的运算放大器U0的反相端为虚地与虚短的特性,输出电压为u0=VCC·R0/R9,因此当所述的左压力传感器9受压导致阻值减小时,u0相应增大;还设置运算放大器U1,同相端接地,反相端连接所述的右压力传感器17和电阻R1,所述的右压力传感器17另一端连接电源VCC,所述的电阻R1另一端连接所述的运算放大器U1的输出端和所述的处理器10的AD1端口。将所述的右压力传感器17的阻值记为R17,根据时所述的运算放大器U1的反相端为虚地与虚短的特性,输出电压为u1=VCC·R1/R17,因此当所述的右压力传感器17受压导致阻值减小时,u1相应增大。

所述的压力信号处理电路15的工作步骤为:

(5-1)、所述的处理器10通过AD0检测所述的运算放大器U0的输出电压u0,如果u0≥K1,则判断所述的左按键区4单击两次,通过所述的蓝牙模块16将左键双击信息发送给计算机,当所述的静音按钮关闭情况下,所述的处理器10控制所述的蜂鸣器18响两声,其中K1为重按阈值;如果K2<u0<K1,则判断所述的左按键区4单击一次,通过所述的蓝牙模块16将左键单击信息发送给计算机,当所述的静音按钮6关闭情况下,所述的处理器10控制所述的蜂鸣器18响一声,其中K2为轻按阈值,K2<K1;

以重压的方式即u0≥K1,来替代两次单击的操作,可以减少手指的动作,可以保护指关节。

(5-2)、所述的处理器10通过AD1检测所述的运算放大器U1的输出电压u1,如果u1>K2,则判断所述的右按键区3单击一次,通过所述的蓝牙模块16将右键单击信息发送给计算机,当所述的静音按钮6关闭情况下,所述的处理器10控制所述的蜂鸣器18响一声。

所述的触摸信号处理电路12设置多路开关19,所述的多路开关19的公共端COM连接电容C、三极管Q0的集电极和所述的处理器10的AD2端口,所述的电容C的另一端接地,所述的三极管Q0设置为PNP三极管,基极通过电阻R2连接所述的处理器10的I/O1端口,发射极通过电阻R3连接电源VCC,所述的多路开关19的通道选择端口A,B,C分别连接所述的处理器10的I/O2,I/O3,I/O4端口,禁止端口INH连接所述的处理器10的I/O5端口,所述的多路开关19的输入输出通道连接所述的导电电极13。

所述的触摸信号处理电路12的工作步骤为:

(6-1)、所述的处理器10通过I/O5端口输出高电平,将所述的多路开关19的公共端COM与输入输出通道断开,通过I/O1端口输出低电平,导通所述的三极管Q0,将所述的电容C充电至VCC;

触摸信号检测之前,将所述的电容C充电至VCC。

(6-2)、所述的处理器10通过I/O1端口输出高电平,截止所述的三极管Q0,然后通过I/O5端口输出低电平,将所述的多路开关19的公共端COM与I/O2,I/O3,I/O4端口选通的输入输出通道进行连接;所述的处理器10通过AD2检测电容C的电压值Vi,如果电压值Vi<VCC*K3,其中i为通道编号,i=0,1,2,3...,K3为检测系数,K3<1,则与所述的多路开关19的输入输出通道Ci连接的导电电机被触摸,则di=1,否则di=0;改变I/O2,I/O3,I/O4端口的状态,返回步骤(6-1),直到所有的通电电极都完成检测;

在I/O5端口输出低电平的条件下,所述的多路开关19的通道选择端口A,B,C的输入状态控制公共端COM与一个输入输出通道连接。比如,A=0,B=0,C=0,公共端COM与通道C0连接。此时,如果与通道C0连接的导电电极与用户手指接触,人体与大地之间形成的电容效应将吸收所述的电容C上的电荷,因此所述的电容C的电压将降低,通过所述的处理器10进行AD转换,根据电压值进行判断:有触摸信号,记di=1,否则di=0;

(6-3)、计算当前采样周期的触摸位置nk=,其中N为导电电极数量,k为检测的序号,k=0,1,2,3....;

nk为当前采样周期,用户手指触摸的平均位置。

(6-4)、计算滑动距离△nk=nk-nk-1,所述的处理器10通过所述的蓝牙模块16将滑动距离△nk发送给计算机。

综上所述,本专利提出的一种新型的无声鼠标,采用薄膜压力传感器替代传统微动开关,电容式触摸检测器件替代滚轮,消除了鼠标点击和操作滚轮时的声音,并实现平整的外观设计,在操作上也可以减少指关节活动次数,降低指关节磨损的概率。

10页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:一种人机交互模组

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!

技术分类