CN101000831A - 按键结构 - Google Patents

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CN101000831A CN 200610000514 CN200610000514A CN101000831A CN 101000831 A CN101000831 A CN 101000831A CN 200610000514 CN200610000514 CN 200610000514 CN 200610000514 A CN200610000514 A CN 200610000514A CN 101000831 A CN101000831 A CN 101000831A
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赖昆辉
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Abstract

一种按键结构,其特征是,包括:二片体,二片体设在一壳体与壳体内所设置的一电路板间,二片体的一面面对壳体外,另一面面对电路板,一片体的另一面上设有一凹槽,凹槽上设有一触动组件,触动组件面对电路板上所设的一触动部;另一片体,另一片体包括一按压部及二弹性连接部,按压部设在二片体两相对应的一端间,按压部的一面面对壳体外,另一面面对电路板上所设的另一触动部,而二弹性连接部容纳在凹槽内,二弹性连接部的一端分别设在按压部面对二片体的两侧上,另端延伸到凹槽外。本发明的有益效果在于,减小了按键结构的厚度,为计算机或电子装置节省出内部空间,有益于计算机或电子装置的小型化。

Description

按键结构
技术领域
本发明涉及一种按键结构,特别涉及一种在壳体与该壳体内设置的电路板间设有二片体及另一片体,另一片体上的按压部设置在二片体间,且二片体及按压部的一面面对壳体外,另一面面对电路板的按键结构。
背景技术
在现今各类的手持电子装置与通信设备(例如:移动电话、个人数字助理机、掌上型计算机......等)中,笔记本计算机(Notebook)向来在所有的电子信息产品中也占有一席之地,每年信息市场需求的增长率不断提升,随着各类信息产业的发展与精进,相关电子产品的研发理念均趋向高频率、高速度的数据处理模式,并以轻、薄、短、小的外观造型为发展主轴。虽然缩小机型的趋势使得内部芯片得尺寸也逐渐微形化,但这种缩小机型的设计理念却不意味着附加功能也可以一同简化,随着消费者对电子产品的要求不断提高,反而需要大幅增加电子产品的附加功能。
由于早期计算机内部的电路设计较为简单、应用程序少、工作速度较慢,因此,与机型、电子元件及空间布置等相关的设计还未成为设计者的难题。但如今制造商需要在愈来愈小的主机空间内,增加许多电子元件以及大量的芯片,往往令设计人员感到主机内部的空间实在是“寸土寸金”,因此,如何在窄小的电子机体空间内缩小各电子元件以及硬件构件的体积,以额外增加附加功能或电子元件,以满足消费大众的需求,早已成为各电子制造商所共同面临的一大问题,并成为各制造商在竞争激烈的销售市场中能否脱颖而出的一大关键。
如图1、图2所示,现有的一种装设在笔记本计算机上的方向键结构,设置在一壳体表面与一电路板1间,包括一第一按压块2及两个第二按压块3,两个第二按压块3分别排列在第一按压块2的两侧,按压块2、3的一面均面向壳体外并可供按压,另一面均面对电路板1,第一按压块2上包括一凹槽20、多个凸柱200及二悬臂22,凹槽20设置在第一按压块2的另一面上,凸柱200的一端都设置在凹槽20的底面上,按照上下左右四个方向排列而分别邻近第一按压块2的两侧及两端,另端分别面对电路板1上所设的多个触接点10,而二悬臂22的一端分别设在第一按压块2另一面与其两侧的相接处,另端向第一按压块2的两侧外延伸,而与二第二按压块3的另一面间保持一第一间距A,并与电路板1间保持一第二间距B,二悬臂22的一端连接在壳体的内面,通过二悬臂22具有的弹性,在第一按压块2分别在上下左右四方向被按压时,即可分别使凸柱200的另端抵压触接点10,即可对笔记型计算机进行不同方向的输入。
如图1、图2所示,第二按压块3上包括另一凹槽30、另一凸柱300及一支撑架32;其中,另一凹槽30设在第二按压块3的另一面上,另一凸柱300的一端设在另一凹槽30的底面上,另端延伸到悬臂22所设的一中空区内,另一凸柱300的另端面对电路板1上所设的多个另一触接点12,且与另一触接点12恰保持第二间距B的距离,而支撑架32的一端与第二按压块3的一侧边相连接,另端固设在壳体内,通过支撑架32即可使第二按压块3的一面面向壳体外,当第二按压块3被按压时,即可使另一凸柱300的另端抵压另一触接点12,即可对笔记本计算机进行控制。
通过上述结构,虽可使方向键结构重达地被装设在一处,但为使第二按压块3被按压时,第二按压块3的另一面不能与悬臂22相接触,以避免第一按压块2被第二按压块3推动,而导致触接点10被触压的情形发生,需要使第一间距A的距离大于第二间距B,但却使方向键结构的厚度大幅增加,如图2所示,其中包括了第二按压块3的厚度、第一间距A、悬臂22的厚度及第二间距B,如此,笔记本计算机内的空间须迁就方向键结构的厚度,不仅浪费了笔记本计算机内的空间,并且违背了现今电子装置“轻、薄、短、小”的设计趋势,加大了笔记本计算机小型化的难度。
发明内容
有鉴于此,为改进现有技术中方向键结构的厚度过大、空间浪费等缺点,本发明目的在于,提供一种按键结构,以减少按键结构占用电子装置内部空间。
为达到上述发明目的,本发明提供了一种按键结构,其特征是,包括:二片体,二片体设在一壳体与壳体内所设置的一电路板间,二片体的一面面对壳体外,另一面面对电路板,二片体的另一面上设有一凹槽,凹槽上设有一触动组件,触动组件面对电路板上所设的一触动部;另一片体,另一片体包括一按压部及二弹性连接部,按压部设在二片体两相对应的一端间,按压部的一面面对壳体外,另一面面对电路板上所设的另一触动部,而二弹性连接部容纳在凹槽内,二弹性连接部的一端分别设在按压部面对二片体的两侧上,另端延伸到凹槽外。
本发明的有益效果在于,减小了按键结构的厚度,为计算机或电子装置节省出内部空间,有益于计算机或电子装置的小型化。
附图说明
图1为现有方向键结构的示意图;
图2为现有方向键结构的剖面图;
图3本发明的按键结构的外观图;
图4本发明的按键结构的剖面图;
图5本发明的按键结构的分解图。
片体5         凹槽50         触动组件500       另一弹性连接部52
另一悬臂520   另一结合块522  另一组合孔524     另一片体6
按压部60      指示记号62     另一触动组件64    支柱66
弹性连接部68  悬臂680        结合块682         组合孔684
壳体7         电路板8        触动部80          另一触动部82
触动点84
具体实施方式
请参阅图3、图4所示,本发明为一种按键结构,包括二片体5及另一片体6,其中二片体5设置在一壳体7与壳体7内所设的一电路板8间,二片体5的一面面对壳体7外,供使用者按压,另一面面对电路板8,二片体5的另一面上设有一凹槽50,凹槽50上设有一触动组件500,触动组件500面对电路板8上设置的一触动部80,而另一片体6包括一按压部60及两个弹性连接部68,按压部60设在二片体5两相对应的一端间,按压部60的一面面对壳体7外,供使用者按压,另一面面对电路板8上设置的另一触动部82,二弹性连接部68容纳在凹槽50内,二弹性连接部68的一端分别设置在按压部60面对二片体5的两侧上,另端延伸到凹槽50外。
如此,通过本发明的按键结构,在二片体5被按压的状态下,触动部80可被触动组件500触压以输入信号,而在按压部60被按压的状态下,按压部60即可触动另一触动部82以输入信号,且由于按压部60设置在二片体5间,二弹性连接部68容纳在凹槽50内,即可减少按键结构因堆栈所产生的厚度,大幅增加壳体7内的空间。
在本发明的一实施例中,请参阅图3、图5所示,弹性连接部68包括多个悬臂680及一结合块682,其中悬臂680均容纳在凹槽50内,悬臂680的一端与按压块相接,另端延伸到凹槽50外,凹槽50即可有效缩减二片体5与另一片体6因堆栈所产生的厚度,而结合块682与悬臂680的另端相连接,结合块682固设在电路板8上,即使悬臂680及按压部60与电路板8间相隔一间距,如此,按压部60即可通过悬臂680的弹性被按压而在壳体7与电路板8间移动,并通过悬臂680间的空间使得触动组件500不受到干涉而可与触动部80相接触,进行信号输入。
在实施例中,如图3、图5图所示,结合块682上还设有多个组合孔684,组合孔684供一固定元件通过,使结合块682通过固定元件固设在电路板8上。
在实施例中,复请参阅3、4图所示,按压部60上包括多个指示记号62及多个个另一触动组件64,其中指示记号62均设在按压部60的一面上,按上下左右四个方向排列而分别邻近按压部60的两侧及两端,供使用者辨认需输入的信号,而另一触动组件64均设在按压部60的另一面上,分别与指示记号62相对应,且分别面对另一触动部82内所设的多个触动点84,如此,对按压部60上的其中一个指示记号62进行按压时,即可通过与指示记号62相对应的另一触动组件64的另端触动触动点84进行输入。
在实施例中,复请参阅图3、4图所示,按压部60在另一触动组件64间还设有一支柱66,支柱66的一端设置在按压部60的另一面上,另端活动地设在电路板8上,另一触动组件64与电路板8间相隔一距离,使得按压部60以支柱66为轴心而转动,当按压部60上的其中一个指示记号62被按压时,与指示记号62相对应的另一触动组件64即接近电路板8,而其它的另一触动组件64通过支柱66与电路板8间保持一距离,而不触动其余的触动点84,当二片体5被按压以触动触动部80时,通过支柱66也可使另一触动组件64不致触动触动点84。
在实施例中,复请参阅图3、图5所示,二片体5上分别设有另一弹性连接部52,另一弹性连接部52包括多个另一悬臂520及另一结合块522,其中另一悬臂520的一端设置在片体5的一侧,另端与另一结合部相连接,另一结合块522设在电路板8上,如此,二片体5藉通过另一悬臂520的弹性被按压而在壳体7与电路板8间移动,进行信号输入操作。
在实施例中,复请参阅图3、图5所示,另一结合块522上还设有多个另一组合孔524,另一组合孔524可供另一固定元件通过,使另一结合块522通过另一固定元件固设在电路板8上。
如此,通过上述结构,本发明的按键结构的厚度,图5所示,仅包括按压部60以及支柱66厚度。与现有方向键结构相比,如2图所示,现有方向键结构的厚度包括第二按压块3的厚度、第一间距A、悬臂22的厚度及第二间距B,第一间距A及第二间距B,不仅无形中增加了方向键结构厚度,且方向键结构在设计上第一间距A大于第二间距B,导致所使用的各元件的厚度均远超过本发明二片体5的厚度;此外,与现有结构中元件厚度及元件间的间距双重增加的状况相比,突显了本发明二片体5及另一片体6的“轻、薄、短、小”的特性,且本发明的另一片体6设在二片体5相对应的一端间,二弹性连接部68容纳在二片体5内,大幅缩减堆栈所需增加的厚度,使本发明的按键结构,可为计算机或电子装置节省出相当大的内部空间,有益于计算机或电子装置的小型化。
以上实施例仅用于说明本发明的实施过程,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (7)

1、一种按键结构,其特征是,包括:
二片体,二片体设在一壳体与壳体内所设置的一电路板间,二片体的一面面对壳体外,另一面面对电路板,二片体的另一面上设有一凹槽,凹槽上设有一触动组件,触动组件面对电路板上所设的一触动部;
另一片体,另一片体包括一按压部及二弹性连接部,按压部设在二片体两相对应的一端间,按压部的一面面对壳体外,另一面面对电路板上所设的另一触动部,而二弹性连接部容纳在凹槽内,二弹性连接部的一端分别设在按压部面对二片体的两侧上,另端延伸到凹槽外。
2、如权利要求1所述的结构,其特征是,弹性连接部包括:
多个悬臂,容纳在凹槽内,悬臂的一端与按压块相接,另端延伸到凹槽外;
一结合块,与悬臂的另端相连接,结合块设在电路板上,悬臂及按压部与电路板间相隔一间距。
3、如权利要求2所述的结构,其特征是,结合块上还设有多个组合孔,供一固定元件将结合块固设在电路板上。
4、如权利要求2所述的结构,其特征是,按压部上包括:
多个指示记号,指示记号均设在按压部的一面上,按上下左右四个方向向排列而分别邻近按压部的两侧及两端;
多个另一触动组件,另一触动组件均设在按压部的另一面上,分别与指示记号相对应,且分别面对另一触动部内所设的多个触动点。
5、如权利要求4所述的结构,其特征是,按压部在另一触动组件间还设有一支柱,支柱的一端设在按压部的另一面上,另端活动地设在电路板上,另一触动组件即与电路板间相隔一距离。
6、如权利要求4所述的结构,其特征是,二片体上分别设有另一弹性连接部,另一弹性连接部包括:
多个另一悬臂,另一悬臂的一端设在片体的一侧;
另一结合块,与另一悬臂的另端相连接,另一结合块设在电路板上。
7、如权利要求4所述的结构,其特征是,另一结合块上尚设有多个另一组合孔,可供另一固定元件将结合块固设在电路板上。
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