间接触摸控装置

文档序号:96838 发布日期:2021-10-12 浏览:22次 >En<

阅读说明:本技术 间接触摸控装置 (Indirect touch control device ) 是由 金舜逸 于 2021-01-05 设计创作,主要内容包括:本发明的技术课题在于,提供一种能够防止手或口袋污染的间接触摸装置。为此课题而本发明的间接触摸装置包括:壳体,其具有沿长度方向凹入的拉入/拉出路径;触摸部,其可滑动地设置在所述拉入/拉出路径上且被拉出以触摸所述触摸对象;以及加压部,其用于将所述触摸部拉入/拉出所述壳体。(The technical problem of the present invention is to provide an indirect touch device capable of preventing hands or pockets from being contaminated. To achieve the object, an indirect touch device according to the present invention includes: a housing having a pull-in/out path recessed in a length direction; a touch section slidably provided on the pull-in/out path and pulled out to touch the touch object; and a pressing portion for pulling the touching portion into/out of the housing.)

间接触摸控装置

技术领域

本发明涉及一种间接触摸控装置。

背景技术

一般而言,间接触摸是用户不会直触摸被污染或预期被污染的触摸对象而使用单独的器具间接触摸触摸对象的行为。

通常,用于这种间接触摸的间接触摸器具可以具有杆状。例如,当触摸对象是不特定数量的人使用的电梯的按钮时,用户可以从口袋中取出杆状的间接触摸器具并通过它间接地按压按钮。

然而,在这种杆状间接触摸器接触于被病毒或细菌污染的触摸对象时,其接触的部分可能受到一次污染,并且如果它以这种被污染的状态进入用户的口袋,则引起口袋等的二次污染的问题。

另外,这种杆状间接触摸器具有不能直接用于静电式触摸按钮或静电式触摸屏等静电式触摸对象的问题。例如,在电梯按钮是通过识别静电容量的变化而进行工作的按钮生物情况下,则存在若直接使用间接触摸器具而它不能启动的问题。

发明内容

技术问题

本发明的技术课题在于,提供一种能够防止手或口袋受到污染的间接触摸装置。

本发明的另一技术课题在于,提供一种也可以用于静电式触摸对象的间接触摸装置。

本发明的又一技术课题在于,提供一种可以尽可能地消除与触摸对象触摸的部分的污染源的间接触摸装置。

技术方案

根据本发明的一实施例的间接触摸装置是用于间接触摸触摸对象的间接触摸装置,为了达到所述目的而包括:壳体,其具有沿长度方向凹入的拉入/拉出路径;触摸部,其可滑动地设置在所述拉入/拉出路径上且被拉出以接触所述触摸对象;以及加压部,其用于将所述触摸部拉入/拉出所述壳体。

上述的根据本发明的一实施例的间接触摸装置还可以包括盖部,该盖部设置在所述壳体的前端部并选择性地覆盖所述拉入/拉出路径的末端。

所述盖部在设置于所述壳体的前端部的状态下,在通过所述加压部将所述触摸部拉出时,利用所述触摸部的拉出力将所述拉入/拉出路径的末端打开,在所述触摸部通过所述加压部被拉入时,关闭所述拉入/拉出路径的末端。

作为一例,所述盖部包括:盖构件,其由弹性材料制成并覆盖所述拉入/拉出路径的末端;以及狭缝(slit),其在所述盖构件的中央形成并所述触摸部被拉出时打开,而所述触摸部被拉入时缩小。

作为另一例,所述盖部包括:盖构件,其可旋转地设置在所述拉入/拉出路径的末端;小齿轮,其设置在所述盖构件的旋转轴上;以及齿条(rack),其设置在所述触摸部的一个面上以啮合于小齿轮。

所述齿条的齿轮齿的数量可以定为使得当通过啮合于所述小齿轮的齿轮打开所述盖构件时,所述盖构件被旋转90度以上或180度以上。

所述盖部还包括:扭力螺旋弹簧(torsion coil spring),其设置在所述盖构件的旋转轴上,并且在完成所述触摸部的拉入且所述齿条解除与所述小齿轮啮合的情况下,将旋转力向盖构件沿其关闭方向施加。

作为另一例,所述盖部包括:盖构件,其可旋转地设置在所述壳体的前端的下方;连接构件,其一端可旋转地设置在所述盖构件的内侧面上;引导槽,其在所述壳体的内侧面沿长度方向设置,并且设置成与所述拉入/拉出路径连通;前后移动导轨,其设置成可在所述引导槽中前后移动,所述连接构件的另一端可旋转地设置在前末端,并且沿长度方向具有细长的前后引导孔;以及拉动突起,其设置为从所述触摸部的侧面突出,并且在通过所述加压部将所述触摸部拉入/拉出时,沿所述前后引导孔移动,在所述触摸部拉入时,将所述前后导轨向后拉。

所述盖部可以包括;弹性体,其设置在所述前后移动导轨的后端与所述引导槽的后端之间并在所述前后移动导轨上施加向前的推力;以及位置保持部,其即使所述前后移动导轨通过弹性体被推向前方,也可保持连接构件的位置。

所述位置保持部包括:推动引导孔,其在所述连接构件上沿长度方向形成;以及旋转轴,其设置在所述前后移动导轨的前端部,并且穿过所述推动引导孔,引导所述连接构件的旋转的同时,向所述前后移动导轨前方被推时,沿着所述推动引导孔移动。

作为另一例,所述盖部在所述触摸部向通过所述加压部拉出的方向移动时,在到达所述触摸部之前,留时间差,从而提前打开所述拉入/拉出路径的末端,并且在拉入所述触摸部之后,留时间差,从而关闭拉入/拉出路径的末端。

所述盖部可以包括:基准构件,其固定在所述壳体的内侧前端部;盖构件,其可旋转地设置在所述基准构件的前端部;移动构件,设置在所述触摸部和所述基准构件之间,并且选择性地连接到所述触摸部,当连接到所述触摸部时,其移动距离受到所述基准构件的限制,从而与所述触摸部一起前后移动,由此具有时间差;以及运动切换部,其用于通过前后移动所述移动构件来前后旋转所述盖构件。

所述运动切换部可以包括:盖铰链,其将所述盖构件可旋转地连接到所述基准构件的前端部;卡槽,其形成在所述盖构件的边缘处且设置成与所述盖铰链偏心;以及动力传递突起,其设置在所述移动构件的前端部,当所述移动构件前后移动时,选择性地卡在所述卡槽中,从而向所述盖构件施加正向和反向旋转力。

所述移动构件可以通过连接部选择性地连接到所述触摸部。

所述连接部可以包括:连接槽,其设置在触摸部上;以及连接突起,其为了所述触摸部前后移动时被卡住或落入于连接槽而设置在移动构件上。

所述加压部可以包括;旋钮引导孔,其形成为穿过所述壳体的一个面,并且沿所述壳体的长度方向延伸,从而限制拉入/拉出距离;以及加压旋钮,其一端通过所述旋钮引导孔暴露于外部,另一端设置在所述触摸部上。

所述加压部自身可以是抗菌材料或抗菌材料可以包含在内部或可以涂覆在其表面上。

所述加压部自身可以是导电材料或导电材料可以包含在内部或可以涂覆在其表面上。

所述触摸部自身可以是抗菌材料或抗菌材料可以包含在内部或可以涂覆在其表面上。

所述触摸部自身可以是导电材料或导电材料可以包含在内部或可以涂覆在其表面上。

所述壳体自身可以是抗菌材料或抗菌材料可以包含在内部或可以涂覆在其表面上。

所述壳体自身可以是导电材料或导电材料可以包含在内部或可以涂覆在其表面上。

所述触摸部、所述壳体或所述加压部使用无机抗微生物剂(例如,铜、银、锆、锌和金等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合至沸石或玻璃等载体上的物质)或可以包含有机抗菌剂和天然抗菌剂中的任何一种或多种。或者,可以在壳体内部安装小型紫外线产生装置或可以填充抗微生物剂。作为参考,抗微生物剂包括所有细菌、真菌、病毒和原生动物,并且抗微生物剂狭义上仅指以细菌为对象的物质或广义上可以用作抗微生物剂。

所述触摸部可以包括:滑动构件,其沿所述拉入/拉出路径滑动,并且在内部包含导电材料或在其外面上涂覆有导电材料;以及触摸构件,其由柔软材料制成,并且设置在所述滑动构件的末端,与所述滑动构件的末端沿其长度方向间隔地设置,在内部或外面上包含导电材料。

所述触摸部可以还包括:触摸构件,其在所述滑动构件的末端设置成被所述触摸构件包裹;以及耐压构件,其由硬质材料制成,并且与所述触摸构件沿其长度方向间隔地设置,具有凸形末端。

所述滑动构件除了所述导电材料之外,还可以包含抗菌材料或可以涂覆在其外面上。

所述滑动构件的所述导电和抗菌材料使用炭黑、碳纳米管、碳纤维、石墨、石墨烯、导电聚合物材料、抗静电剂及金属中的任何一种和无机抗菌剂(例如,铜、银、锆、锌、金等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合到沸石或玻璃等载体上的物质)或可以包含有机抗菌剂和天然抗菌剂中的任何一种或多种。无机抗微生物剂不限于所述例中列出的物质。或者,可以在壳体内部安装小型紫外线产生装置或填充抗微生物剂。

所述触摸构件可以由金属、塑料、热塑性弹性体、橡胶、硅树脂、金属网和纤维中的任何一种或两种以上的组合而形成。所述触摸构件使用无机抗微生物剂(例如,使用铜、银、锆、锌等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合到沸石或玻璃等载体上的物质)或有机抗微生物剂和天然抗微生物剂中的任何一种或一种以上还可以包含在其内部或涂覆在其外面上。无机抗微生物剂不限于上面的例中列出的物质。

所述触摸构件可以以1平方毫米以上,优选4平方毫米以上,更优选9平方毫米以上的面积触摸。

发明效果

如上所述,根据本发明的实施例的间接触摸装置可以具有以下效果。

根据本发明的实施例,本发明是用于间接触摸触摸对象的间接触摸装置,由于提供包括壳体、触摸部和加压部的技术配置,因此用户通过利用加压部从壳体将触摸部拉出并使其接触或以施加力量的状态接触于触摸对象之后,可以再次利用加压部将触摸部拉入壳体,从而即使触摸对象的污染源在触摸部上,因为触摸部被拉入壳体中的状态,所以也可以防止手或口袋被污染。

另外,根据本发明的实施例,由于提供包括盖部的技术配置,因此可以防止触摸部上的污染源通过拉入/拉出路径泄漏到外部或接触用户的身体、衣服和携带物品,从而可以更有效地防止手或口袋受到污染。

另外,根据本发明的实施例,作为一例,盖部包括盖构件和狭缝,因此在触摸部被拉出时,由弹性材料制成的盖构件的狭缝被打开,从而可以将触摸部平滑地拉出,并且如果完成触摸部的拉入,则由于盖构件的收缩而使狭缝缩小以阻塞拉入/拉出路径,因此可以以相对简单的构成来构成盖部。

另外,根据本发明的实施例,作为另一例,盖部包括外盖构件、小齿轮和齿条,因此在拉出触摸部时,将设置在其中的齿条一起拉出,并且可以使小齿轮沿打开盖构件的方向旋转,相反,在触摸部被拉入时,可以使小齿轮沿盖构件关闭的方向旋转,从而与以狭缝为基准而打开的上述一例的盖部相比,可以提高耐久性。

另外,根据本发明的实施例,由于齿条的齿轮齿数量定为在啮合于小齿轮而打开盖构件的情况下,使盖构件旋转90度以上或180度以上,因此当盖构件被打开时,盖构件不沿触摸部的长度方向突出,并且可以垂直于壳体的长度方向或邻接于壳体的外面,从而在触摸部触摸触摸对象时,可以防止盖构件对触摸对象干涉。

另外,根据本发明的实施例,由于上述的另一例的盖部还包括扭力螺旋弹簧,因此即使触摸部被拉入并关闭盖构件之后,齿条与小齿轮之间的啮合瞬间被解除,也可以沿其关闭方向施加扭转螺旋弹簧的旋转力,从而提高盖构件对壳体的末端的附着力。

另外,根据本发明的实施例,盖部在设置在壳体前端部的状态下,当触摸部沿被加压部拉出的方向移动时,到达触摸部之前,留时间差,从而提前打开拉入/拉出路径的末端,并且拉入触摸部之后,留时间差,从而关闭拉入/拉出路径的末端,由此触摸部和盖部之间不发生干扰,因此可以提高触摸部和盖部的耐久性,因为与触摸部没有摩擦,所以盖部可以平滑地打开或关闭,进而即使污染源附着在触摸部的末端,盖部也可以始终保持清洁状态。

另外,根据本发明的实施例,由于加压部包括旋钮引导孔和加压旋钮,因此当用户用手指推加压旋钮时,加压旋钮沿旋钮引导孔移动并停在旋钮引导孔的末端,从而限制触摸部的拉出距离,由此防止触摸部过多地被拉出,因此即使在触摸部强劲地按压触摸对象的情况下,也可以使触摸部的弯曲或折断最小化。

另外,根据本发明的实施例,由于触摸部本身是抗菌材料或导电材料本身或抗菌导电材料或被包含在表面内或被涂覆在表面上,因此当触摸部接触于静电式触摸对象(例如,静电式触摸按钮或静电式触摸屏等)时,可以在由导电材料制成的触摸部通过滑动构件、壳体、加压部等在作为导体的手之间实现电连接,并且当触摸部接近静电式触摸对象的电极时,电极和触摸部之间会聚集电荷,从而随着电荷的收集,可以测量电极与触摸部之间的静电容量和电容量,而且利用该现象可以间接地感测到触摸部的触摸。此外,由于触摸部具有抗菌材料,因此可以最大限度地消除从触摸部带到触摸对象的污染物。

另外,根据本发明的实施例,壳体抗菌材料包含在其内部或涂覆在其表面上,因此即使在触摸部的污染物被引入到拉入/拉出路径时,即使通过触摸部触摸部的污染物传到壳体的拉入/拉出路径的内面,也可以最大限度地防止污染物残留在拉入/拉出路径的内表面上。

另外,根据本发明的实施例,触摸部包括滑动构件和触摸构件。由软材料制成的触摸构件与触摸对象接触,从而防止触摸对象被刮擦等损坏,并且通过更紧密地接触静电式触摸屏和静电式触摸按钮而可以提高要操作的触摸对象的触摸识别率。

另外,根据本发明的实施例,触摸部还包括耐压构件,因此当触摸部强劲地按压触摸对象时,即使触摸构件严重变形,耐压构件也支持按压的力量,同时,向触摸对象施加足够的压力(例如,仅在被按下时才启动的按钮)。

附图说明

图1是显示根据本发明的第一实施例的间接触摸装置的示意图;

图2是显示图1的间接触摸装置的触摸部被拉出的状态的示意图;

图3是根据本发明的第二实施例的间接触摸装置的示意图;

图4是显示图3的间接触摸装置的触摸部被拉出的状态的示意图;

图5是显示根据本发明的第三实施例的间接触摸装置的示意图;

图6是显示图5的间接触摸装置的触摸部被拉出的状态的示意图;

图7是显示根据本发明的第四实施例的间接触摸装置的示意图;

图8是显示拉出图7的间接触摸装置的触摸部且推盖构件的状态的示意图;

图9是显示图8的间接触摸装置的触摸部被完全拉出的状态的示意图;

图10是显示在图9的间接触摸装置的触摸部通过图8的状态拉入的同时,前后移动导轨被拉动突起拉动的状态的示意图;

图11是显示根据本发明的第五实施例的间接触摸装置的示意图;

图12是显示沿线XII-XII截取的图11的间接触摸装置的图;

图13是显示图11的间接触摸装置中壳体被移除的侧视图;

图14是显示通过移除基准构件的图13的间接触摸装置的侧视图;

图15示意性地显示图14的间接触摸装置中,在触摸部通过加压部沿向触摸部拉出的方向移动时,进行盖部到达触摸部之前,留时间差,从而打开盖部的状态;

图16是显示图15的间接触摸装置中的加压部通过加压部完全拉出的状态的示意图;

图17是显示触摸部从图12的间接触摸装置完全被拉出的状态的示意图。

附图标记的说明

10:触摸对象 100、200、300、400、500:间接触摸装置

110:壳体 111:拉入/拉出路径

120:触摸部 121:滑动构件

122:触摸构件 123:耐压构件

130:加压部 131:旋钮引导孔

132:加压旋钮 240、340、440、540:盖部

241、341、441:盖构件 242:狭缝

342:小齿轮 343:齿条

344:扭力螺旋弹簧 442:连接构件

443:导向槽 444:前后移动导轨

444a:前后引导孔 445:拉动突起

541:基准构件 542:盖构件

543:移动构件 544:运动切换部

545:连接部

具体实施方式

在下文中,将参考附图详细描述本发明的实施例,以使本领域普通技术人员可以容易地实现本发明。然而,本发明可以以各种不同的形式来实现,并且不限于在此描述的实施例。

图1是显示根据本发明的第一实施例的间接触摸装置的示意图,图2是显示图1的间接触摸装置的触摸部被拉出的状态的示意图。

如图1和图2所示,根据本发明的第一实施例的间接触摸装置100是用于间接触摸触摸对象10的间接触摸装置,其包括壳体110、触摸部120和加压部130。在下文中,将继续参考图1和2详细描述每个构成要素。

壳体110是形成本发明的间接触摸装置100的外装的构成要素。如图1和图2所示,这种壳体110可以具有沿其长度方向从其末端凹入其内部的拉入/拉出路径111。例如,尽管未图示,但是壳体110可以具有圆形、长方体或椭圆形等形状。

触摸部120是用于代替用户的手而触摸(不仅包括简单的接触,而且包括用力压的动作)触摸对象10的构成要素。如图1和图2所示,这种触摸部120可以可滑动地设置在拉入/拉出路径111中,并且为了触摸而可以拉出触摸对象10。

加压部130是用于将触摸部120拉入/拉出壳体110的构成要素。例如,如图1和图2所示,加压部130可以包括旋钮引导孔131和加压旋钮132。旋钮引导孔131在其长度方向上形成为穿过壳体110的一个面,并且加压旋钮132的一端通过加压旋钮引导孔131暴露于外部,另一端可以设置在触摸部120上。据此,如果用户在壳体110的长度方向上用手指等推加压旋钮132,则加压旋钮132沿着旋钮引导孔131移动,并且触摸部120被拉出壳体110。进而,如图2所示,旋钮引导孔131可以限制加压旋钮132的移动距离以减小触摸部120的拉入/拉出距离,即,如果用户推加压旋钮132,则加压旋钮132沿着旋钮引导孔131移动且在旋钮引导孔131的端部处停止,从而限制触摸部120的拉出距离,由此防止触摸部120被过度拉出,所以即使触摸部120用力压触摸对象10,也可以使触摸部120的弯曲或断裂最小化。

据此,由于提供上述的构成要素,因此用户使用加压部130从壳体110拉出触摸部120并使其接触10或以力量被施加的状态接触于触摸对象之后,可以通过使用加压部130再将触摸部120拉入到壳体110中,从而即使触摸对象10的污染源沾到触摸部120上,由于触摸部120被拉入到壳体110中的状态,因此可以防止手或口袋的污染。

在下文中,再次参考图1和图2,将更详细地描述壳体110,触摸部120和加压部130。

壳体110本身可以是抗菌材料或可以将抗菌材料容包含在其内部或涂覆在其表面上。例如,抗菌材料使用无机抗菌剂(例如,铜、银、锆、锌、金等金属或该金属与其他元素的化合物或该金属吸附在沸石或玻璃等载体上的材料)或可以包括有机抗微生物剂和天然抗微生物剂中的任何一种或多种。或者,可以在壳体内部安装小的紫外线产生装置或可以填充抗微生物剂。作为参考,在壳体110是塑料注射产品的情况下,作为一例,当在熔化之前混合成型材料时,将抗菌材料添加到塑料树脂中以使其混合在一起,并且壳体110的内部可以包含抗菌材料,作为另一例,在壳体110通过塑料注射成型之后,可以将抗菌材料涂覆在其外面上。

据此,在触摸部120的污染源被引入到壳体110的路径111时,由于通过抗菌材料可以最大限度地消除通过触摸部120传到拉入/拉出路径111的内面的污染物,因此可以最大限度地防止污染源残留在拉入/拉出路径111的内面上。

触摸部120本身可以是导电或抗菌材料或可以将导电和抗菌材料包含在其中或涂覆在其表面上。例如,导电和抗菌材料使用炭黑、碳纳米管、碳纤维、石墨、石墨烯、导电聚合物材料、抗静电剂和金属中的任何一种及无机抗菌剂(例如,铜、银、锆、锌和金等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合至沸石或玻璃等载体上的物质)或可以包含有机抗菌剂和天然抗菌剂中的任何一种或多种。或者,可以在壳体内部安装小型紫外线产生装置或可以填充抗微生物剂。作为参考,在触摸部120为塑料或弹性体的情况下,作为一例,当共混成型材料时,可以添加导电和抗菌材料并混合在一起,从而可以将导电和抗菌材料包含在触摸部120的内部。作为另一例,在触摸部120成型之后,可以将导电和抗菌材料涂覆在其表面上。

加压部130本身可以是导电或抗菌材料或可以将导电和抗菌材料包含在其中或涂覆在其表面上。例如,导电和抗菌材料使用炭黑、碳纳米管、碳纤维、石墨、石墨烯、导电聚合物材料、抗静电剂和金属中的任何一种及无机抗菌剂(例如,铜、银、锆、锌和金等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合至沸石或玻璃等载体上的物质)或可以包含有机抗菌剂和天然抗菌剂中的任何一种或多种。或者,可以在壳体内部安装小型紫外线产生装置或可以填充抗微生物剂。作为参考,在加压部130为塑料或弹性体的情况下,作为一例,当共混成型材料时,可以添加导电和抗菌材料并混合在一起,从而可以将导电和抗菌材料包含在加压部130的内部。作为另一例,在加压部130成型之后,可以将导电和抗菌材料涂覆在其表面上。

进而,这种导电和抗菌材料也可以用于壳体110。

据此,当触摸部120接触静电式触摸对象(例如,静电式触摸按钮或静电式触摸屏)时(参见10),在由导电材料制成的触摸部120可以通过壳体110或加压部130进行手之间的电连接,如果触摸部120接近静电式触摸对象10的电极(未图示),则可以在电极(未图示)和触摸部120之间收集电荷,当以这种方式收集电荷的同时,可以测量电极(未图示)和触摸部120之间静电容量或电容量,并且使用该现象,可以间接地感测触摸部120的触摸。此外,由于触摸部120具有抗菌材料,因此可以最大限度地消除从触摸部120粘到触摸对象10的污染源。

另外,如图1和图2所示,触摸部120可以包括滑动构件121和触摸构件122。滑动构件121可以沿着导拉入/拉出路径111滑动,如上所述,导电材料可以包含在其内部或涂覆在其表面上。触摸构件122可以设置在滑动构件121的末端,并且可以与滑动构件121的末端在其长度方向上间隔地设置,它本身是导电材料或导电材料可被包含在表面内或涂覆在表面上。

例如,滑动构件121除了如上面的触摸部120中所述包含导电材料之外,还可以包含抗菌材料或可以涂覆在其表面上。滑动构件121的导电和抗菌材料使用炭黑、碳纳米管、碳纤维、石墨、石墨烯、导电聚合物材料、抗静电剂和金属中的任何一种及无机抗菌剂(例如,铜、银、锆、锌和金等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合至沸石或玻璃等载体上的物质)或可以包含有机抗菌剂和天然抗菌剂中的任何一种或多种。或者,可以在壳体内部安装小型紫外线产生装置或可以填充抗微生物剂。

另外,触摸构件122可以由金属、塑料、弹性体、橡胶、硅树脂、金属网和纤维中的任何一种或两种以上的组合而形成。进而,触摸构件122可以由金属、塑料、热塑性弹性体、橡胶、硅树脂、金属网和纤维中的任何一种或两种以上的组合而形成。触摸构件122使用无机抗微生物剂(例如,铜、银、锆、锌等金属或该金属与其他元素的化合物或将该金属吸附或结合到沸石或玻璃等载体上的物质)或有机抗微生物剂和天然抗微生物剂中的任何一种或一种以上还可以包含在其内部或涂覆在其外面上。这里,无机抗微生物剂不限于上面的例中列出的物质。

另外,触摸构件122为了增加对触摸对象10的触摸识别率,当与触摸对象10接触时,其直径可以是4平方毫米以上,其优选地具有9平方毫米以上的面积。

此外,如图1和图2所示,触摸部120可以还包括耐压构件123。耐压构件123可以由硬质材料制成,并且设置在滑动构件121的末端,设置成被触摸构件122包裹,可以与触摸构件122沿其长度方向间隔地设置。据此,当触摸部120强劲地按压触摸对象10时,即使触摸构件122严重变形,耐压构件123也支持按压的力量,同时,向触摸对象10(例如,必须按下才能工作的按钮)施加足够的压力。

在下文中,将参照图3和图4描述根据本发明的第二实施例的间接触摸装置200。

图3是显示根据本发明的第二实施例的间接触摸装置的示意图。图4是显示示意性地显示图3的间接触摸装置的触摸部被拉出的状态的图。

如图3至图4所示,根据本发明的第2实施例的间接触摸装置200除了还包括覆盖部240之外,与本发明的第一实施例相同,因此下面主要对此不同处进行描述。

盖部240是用于防止触摸部120中的触摸对象10的污染源通过拉入/拉出路径111泄漏到外部的构成要素。如图3和图4所示,这种盖部240可以设置在壳体110的前端部,并且可以选择性地覆盖拉入/拉出路径111的末端。据此,由于还包括盖部240,因此防止触摸部120上的触摸对象10的污染源通过拉入/拉出路径111泄漏到外部或与用户的身体、衣服和便携式物品接触,并且当使用本发明的间接触摸装置200之后,用手触摸或放入口袋时,可以更有效地防止手或口袋的污染。

例如,如图3和图4所示,盖部240可以包括盖构件241和狭缝242。盖构件241可以由弹性材料制成且可以覆盖拉入/拉出路径111的末端。狭缝242可以形成在盖构件241的中间,可以在拉出触摸部120时通过触摸部120的加压来打开,并且在触摸部120拉入时,可以通过覆盖构件241自身的弹性来恢复的同时,收缩之后关闭。

据此,在拉出触摸部120时,由弹性材料制成的盖构件241的狭缝242被打开,从而可以平滑地拉出触摸部120,并且如果完成触摸部120的拉入,则由于盖构件241的收缩而狭缝缩小以阻塞拉入/拉出路径111,从而可以以相对简单的构成来构成盖部。

在下文中,将参照图5和图6描述根据本发明的第三实施方式的间接触摸装置300。

图5是显示根据本发明的第三实施例的间接触摸装置的示意图。图6是示意性地显示图5的间接触摸装置的触摸部被拉出的状态的图。

如图5至图6所示,根据本发明的第三实施例的间接触摸装置除了还包括覆盖部340之外,与本发明的第一实施例相同,因此下面主要对此不同处进行描述。作为参考,盖部340具有与本发明的上述实施例中提到的机构不同的机构。

如图5和图6所示,盖部340可以包括盖构件341、小齿轮342和齿条343。盖构件341可以由硬质材料制成,并且可以可旋转地设置在拉入/拉出路径111的末端。小齿轮342可以设置在盖构件341的旋转轴上,例如,多个齿轮齿将旋转轴的旋转中心作为同心圆且沿其圆周间隔地被配置。齿条343为了啮合于小齿轮342而可以设置在触摸部120的一个面上,例如,多个齿轮齿可以沿触摸部120的长度间隔地被配置。

据此,在拉出触摸部120时,可以将设置在其中的齿条343一起拉出,并且小齿轮342可以沿打开盖构件340的方向旋转,相反,在使触摸部120拉入时,小齿轮342可以沿关闭盖构件341的方向旋转,从而盖构件241与以狭缝242为基准打开的本发明第二实施例的盖部240相比,耐久性会得以提高。

进而,齿条343的齿轮齿的数量可以定为在通过与小齿轮342啮合而打开盖构件341情况下,使盖构件341旋转大约90度以上或大约180度以上。尤其,当盖部件341以旋转180度以上的结构被打开时,盖构件341不沿垂直于触摸部120的长度方向上较长地放置,而可以垂向直于壳体110的长度方向的位置旋转180度以上,从而可以防止在触摸部触摸触摸对象10时盖部件341对触摸对象10干涉。

另外,如图5和图6所示,盖部340可以还包括扭力螺旋弹簧344。扭力螺旋弹簧344可以设置在盖构件341的旋转轴上,并且当触摸部120的拉入完成之后,当齿条343解除与小齿轮342啮合时,可以将旋转力向盖构件341沿其关闭方向施加。据此,即使在触摸部120被拉入且关闭盖构件341之后,齿条343和小齿轮342之间的啮合被瞬间解除,也可以沿其关闭方向施加扭力螺旋弹簧344的旋转力,从而可以增加盖构件341对壳体110的末端的附着力。

另外,为了密封而可以将硅树脂或橡胶等密封构件345设置在盖构件341的与壳体110接触的部分。

在下文中,将参照图7至图10描述根据本发明的第四实施例的间接触摸装置400。

图7是显示根据本发明的第四实施例的间接触摸装置的示意图。图8是示意性地显示拉出图7的间接触摸装置的触摸部且推盖构件的状态的图。图9是示意性地显示图8的间接触摸装置的触摸部被完全拉出的状态的图。图10是示意性地显示在图9的间接触摸装置的触摸部通过图8的状态拉入的同时,前后移动导轨被拉动突起拉动的状态的图。

如图7至图10所示,根据本发明的第四实施例的间接触摸装置400除了还包括覆盖部440之外,与本发明的第一实施例相同,因此下面主要对此不同处进行描述。作为参考,盖部440具有与本发明的上述实施例中提到的机构不同的机构。

如图7至图10所示,盖部440可以包括:盖构件441、连接构件442、引导槽443、前后移动导轨444和拉动突起445。盖构件441可以可旋转地设置在壳体110的前端下方,并且连杆构件442的一端可以可旋转地设置在盖构件441的内面上。引导槽443可以在壳体110的内侧面沿长度方向设置且与所述拉入/拉出路径连通(见图2中的111)。前后移动导轨444可以设置为在引导槽443中前后移动,连杆构件442的另一端可以可旋转地设置在其前端部,并且可以在长度方向上具有细长的前后引导孔444a。拉动突起445可以配置为从触摸部120的侧面突出,如图8和9所示,在触摸部120通过加压部130拉入/拉出时,其可以沿着前后引导孔444a移动,另外,如图10所示,当加压部130完全向后被拉并触摸部120被拉入时,前后移动导轨444可以向后被拉。

此外,如图7至图10所示,盖部440可以包括弹性体446和位置保持部447。据此,通过向后拉[即,触摸部120和拉动突起445后退]加压部130而后退的前后移动导轨444可以通过弹性体446的恢复力而产生向前弹跳的现象,由此减少动作感,并且即使前后移动导轨444向前移动,也可以通过位置保持部447保持连接构件442的位置不变,即,连接构件442不向前移动,从而盖构件441可以防止被打开。

例如,弹性体446可以设置在前后移动导轨444的后端与引导槽443的后端之间,并且可以向前后移动导轨444施加向前推力。作为这种弹性体446而可以使用压缩螺旋弹簧等。即使前后移动导轨444通过向前方弹跳等现象而被弹性体446向前推,位置保持部447也可以保持连接构件442的位置。

进而,如图7至图10所示,位置保持部447可以包括推动引导孔447a和旋转轴447b。推动引导孔447a可以在连接构件442沿长度方向形成。旋转轴447b可以设置在前后移动导轨444的前端部,并且可以穿过推动引导孔447a,如图7和图10所示,除了引导连接构件442的旋转之外,当前后移动导轨444向前推时,其可以沿着推动引导孔447a移动。

另外,如图7所示,在盖构件441关闭的情况下,安装槽451可以形成在壳体110的前端部,使得盖构件441可以保持关闭,并且可以在盖构件441的内面上设置安装突起452,以使其插入到安装槽451中。

在下文中,将参照图11至图17描述根据本发明的第五实施例的间接触摸装置500。

图11是显示根据本发明的第五实施例的间接触摸装置的示意图。图12是显示沿线XII-XII截取的图11的间接触摸装置的图。图13是显示图11的间接触摸装置中壳体被移除的侧视图。图14是显示通过移除基准构件的图13的间接触摸装置的侧视图。

图15示意性地显示图14的间接触摸装置中,在触摸部通过加压部向触摸部拉出的方向移动时,进行盖部到达触摸部之前,留时间差,从而提前打开盖部的状态。图16是示意性地显示图15的间接触摸装置中的加压部通过加压部完全拉出的状态的图。图17是示意性地显示触摸部从图12的间接触摸装置完全被拉出的状态的图。

如图11至图17所示,根据本发明的第五实施例的间接触摸装置500除了还包括覆盖部540之外,与本发明的第一实施例相同,因此下面主要对此不同处进行描述。作为参考,盖部540具有与本发明的上述的实施例中提到的机构不同的机构。

盖部540在设置在壳体110的前端部的状态下,如图14和图15所示,当触摸部120被拉出时,在触摸部120通过加压部130向拉出的方向上移动时,到达触摸部120之前,留时间差,从而预先打开拉入/拉出路径111的末端,相反地,当触摸部120被拉入时(以图14的顺序参照图15至图14),可以具有一种机构,以在触摸部120被拉入之后,留时间差,从而关闭拉入/拉出路径111的末端。

据此,由于在盖部540打开或关闭时,触摸部120的末端不直接接触盖部540,因此在触摸部120和盖部540之间不会发生干扰,从而可以提高触摸部120和盖部540的耐久性,并且由于与触摸部120没有摩擦,因此盖部540可以平滑地打开或关闭,并且即使污染物附着到触摸部120的末端,盖部540也可以始终保持清洁状态。

例如,如图12至图17所示,盖部540可以包括基准构件541、盖构件542、移动构件543和运动切换部544。

基准构件541可以固定到壳体110的内部前端部,并且盖构件542可以可旋转地设置在基准构件541的前端部。移动构件543可以设置在触摸部120和基准构件541之间,并且可以选择性地连接到触摸部120,当连接到触摸部120时,可以与触摸部120一起前后移动,当盖构件542被打开和关闭时,其移动距离可以被基准构件541限制,使得不再移动。运动切换部544可以通过前后移动移动构件543来使盖构件542正向和反向旋转。

据此,在将移动构件543连接至触摸部120(参见图4)的状态下,如果通过加压部130沿触摸部120拉出的方向移动,则随着移动构件543一起移动(参考图4中的箭头),同时,可旋转地设置在基准构件541的前端部的盖构件542旋转以打开拉入/拉出路径111的末端(见图5),随后,当通过加压部130沿触摸部120拉出的方向移动时,由于基准构件541的移动限制而移动构件543被置于静止状态且与触摸部120的连接被解除,从而可以完成触摸部120的拉出(参见图6和图7)。

进而,如图4至图6所示,运动切换部544可以包括盖铰链544a、卡槽544b和动力传递突起544c。盖铰链544a可以将盖构件542可旋转地连接到基准构件541的前端部。卡槽544b形成在盖构件542的边缘处,并且可以设置成与盖铰链544a偏心。动力传递突起544c设置在移动构件543的前端部,并且在移动构件543前后移动时,选择性地卡在卡槽544b中,从而向盖构件542施加正向和反向旋转力。

另外,如图4和图5所示,移动构件543可以通过连接部545选择性地连接到触摸部120。

例如,如图2,图4和图5所示,连接部545可以包括连接槽545a和连接突起545b。连接槽545a可以设置在触摸部120上,并且连接突起545b可以设置在移动构件543上,从而可以在触摸部120前后移动时,被卡住或落入于连接槽545a,因此,当由于基准构件541的移动限制而使移动构件543停止时,可以在将连接突起545b落入到连接槽545a的同时解除连接,当触摸部120沿拉入方向上移动时,移动构件543的连接突起545b可以插入到触摸部的连接槽545a中而被连接。这种连接突起545b可以通过其自身的弹性而获得插入或落入于连接槽545a的力量。

尽管上面已经详细描述本发明的优选实施例,但本发明的范围不限定于此,并且使用在所附权利要求中限定的本发明的基本概念而进行本领域技术人员的各种修改和改进也属于本发明的范围。

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