[发明专利]键盘有效
申请号: | 201510520769.0 | 申请日: | 2015-08-24 |
公开(公告)号: | CN105225877B | 公开(公告)日: | 2017-05-03 |
发明(设计)人: | 廖瑞铭;宋维展;李建兴 | 申请(专利权)人: | 苏州达方电子有限公司;达方电子股份有限公司 |
主分类号: | H01H13/85 | 分类号: | H01H13/85 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215011 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 键盘 | ||
技术领域
本发明涉及一种键盘,尤其涉及一种利用振动器产生回馈振动的键盘。
背景技术
随着使用者对于电子产品可移植性的需求提高,传统键盘也逐渐出现薄型化的趋势。由于薄型化的键盘高度显著缩小,传统具有较大按压行程的机械式按键结构已难以适用,因此目前薄型键盘多采用小行程的按键或触碰式按键的设计。然而,无论是小行程的按键还是碰触式按键,使用者均难以感受到按压回馈,导致于实际使用时使用者时有无法确认按压操作是否完成的情况,造成不少操作上的困扰。
另外,目前虽也有以振动器产生振动以提供使用者按压回馈的键盘,然而现有技术的振动器的设计仅提供单调的回馈振动,导致当使用者打字速度较快时,使用者可能无法明确地分别出每一次按压按键的振动回馈,且长时间的振动也可能让使用者有触感疲劳,导致振动回馈的效果不如预期。因此如何在不增加键盘厚度的情况下,能够给予使用者实时、准确且舒适的回馈振动即成为了有待解决的问题。
发明内容
本发明提供一种键盘,该键盘包括:
第一按键,可选择性地处于按压状态或释放状态,于第一时刻,该第一按键从该释放状态转换为该按压状态;
处理器,当该第一按键从该释放状态转换为该按压状态时,该处理器可输出 S个强加速脉冲与M个缓加速脉冲,S大于或等于1,M大于或等于1,每一个强加速脉冲具有第一工作周期,每一缓加速脉冲具有第二工作周期,该第一工作周期大于该第二工作周期;以及
第一振动器,电性连接该处理器,可接收该S个强加速脉冲与该M个缓加速脉冲,该第一振动器邻近于该第一按键且用以振动该第一按键,使该第一按键振动加速度逐渐增加,其中该第一按键振动加速度所能达到的加速度最大值的绝对值为第一按键预定加速度;
其中,当该第一按键被按压,且该第一按键的振动加速度未达到该第一按键预定加速度的预定百分比时,该处理器向该第一振动器输出该S个强加速脉冲;
其中,当该第一按键被按压,且该第一按键的振动加速度已达到该第一按键预定加速度的该预定百分比,但未达到该第一按键预定加速度时,该处理器向该第一振动器输出该M个缓加速脉冲。
作为可选的技术方案,该处理器向该第一振动器输出单个强加速脉冲后,该第一按键的振动加速度即能达到该第一按键预定加速度的百分之八十。
作为可选的技术方案,于第二时刻,该第一按键的振动加速度达到该第一按键预定加速度,当该第一按键的振动加速度达到该第一按键预定加速度时,该处理器向该第一振动器输出N个维持脉冲,N大于或等于1,该N个维持脉冲使该第一按键的振动加速度维持在该第一按键预定加速度。
作为可选的技术方案,N为大小为2至10的数值,当该第一按键的振动加速度达到该第一按键预定加速度时,该处理器向该第一振动器输出该N个维持脉冲,然后停止输出该维持脉冲至该第一振动器。
作为可选的技术方案,于第三时刻,该第一按键从该按压状态转换为该释放状态,当该第一按键从该按压状态转换为该释放状态时,该处理器向该第一 振动器输出至少一个释放脉冲,该至少一个释放脉冲持续一个释放回馈时段,该S个强加速脉冲、该M个缓加速脉冲及该N个维持脉冲总共持续一个按压回馈时段,该按压回馈时段大于该释放回馈时段。
作为可选的技术方案,该键盘还包括第二按键,该第二按键可选择性地处于按压状态或释放状态,于第四时刻,该第二按键从该释放状态转换为该按压状态;
其中:
当该第四时刻与该第一时刻的时间差距小于快打临界时段,且该第二按键被按压后,该第二按键的振动加速度达到第二按键预定加速度时,该处理器改为向该第二振动器输出O个维持脉冲,O小于N;
当该第四时刻与该第一时刻时间差距大于该快打临界时段,且该第二按键被按压后,该第二按键的振动加速度达到该第二按键预定加速度时,该处理器继续向该第二振动器输出该N个维持脉冲。
作为可选的技术方案,于第五时刻,该第一按键于该第一时刻后,第二次从该释放状态转换为该按压状态;
当该第五时刻与该第一时刻的时间差距小于快打临界时段,且该第一按键的振动加速度已达到该第一按键预定加速度时,该处理器改为向该第一振动器输出O个维持脉冲,O小于N;
当该第五时刻与该第一时刻的时间差距大于该快打临界时段,且该第一按键的振动加速度已达到该第一按键预定加速度时,该处理器继续向该第一振动器输出该N个维持脉冲。
作为可选的技术方案,该快打临界时段为0.05微秒至0.2微秒。
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