CN102282529A - 固定式鼠标 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种固定式鼠标。该固定式鼠标包括设有嵌入凹槽的外壳、部分或全部插入所述嵌入凹槽的可移动主体、检测外力作用在可移动主体的方向并产生将光标沿相应方向移动的信号的方向感应装置、以及检测作用在可移动主体的外力的强度并产生根据外力强度改变光标速度的信号的速度感应装置。如此,用于移动光标的方向感应装置和用于控制光标速度的速度感应装置分别设置。因此,该方向感应装置和速度感应装置的生产、维护和维修可以很便利。另外,提高了产品布局的设计自由度。并且,该固定式鼠标可以配置成用户选择性地使用控制光标速度的功能,从而使它方便用户。

Description

固定式鼠标
技术领域
本发明总体上涉及一种固定式鼠标,它可以在鼠标主体不连续移动的情况下连续地移动光标,所以不再需要用于移动鼠标主体进而移动光标的空间,这对用户来说更加的方便,特别地,本发明涉及一种固定式鼠标,其单独设有用于移动光标的方向感应装置和用于控制光标移动速度的速度感应装置,从而便于产品的生产、维护和维修,并且便于使用。
技术背景
一般来说,用于计算机的鼠标可以分为机械式鼠标、光学式鼠标、光学-机械式鼠标等。机械式鼠标检测设置在鼠标底部的球体的移动并响应该球体的移动而移动光标。光学式鼠标包括一个设置在鼠标下表面的光传感器。因此,当光学式鼠标在检测垫上移动时,光传感器通过感应检测模式的变化来检测光学式鼠标的移动,从而光标响应光学式鼠标的移动而移动。光学-机械式鼠标包括一光传感器和一设有狭缝的滚轮。光传感器通过感应滚轮的狭缝的运动检测光学-机械式鼠标的移动,从而光标响应光学-机械式鼠标的移动而移动。
如上所述,在传统的技术中,鼠标以这样的方式运行,当用户移动鼠标时,鼠标检测到该移动并响应该移动而移动光标。因此,采用传统的鼠标移动光标时,需要有一个鼠标可在其中移动的空间。
然而,使用鼠标的环境并不总是能够提供用于移动鼠标的足够空间。因此,如果没有足够的用于移动鼠标的空间时,用户不能根据需要移动光标。
此外,就传统的鼠标而言,随着使用计算机的时间增长,因鼠标与其下方的鼠标垫或支撑表面的磨擦,导致不方便控制鼠标,使得用户手腕的疲劳度增加,并因此导致手腕疼痛。
为了克服上述问题,在申请号为NO. 10-2007-44112的韩国专利申请中提出了一种无需连续地或长距离地移动鼠标即可连续地或长距离地移动光标的技术,该申请由本发明的申请人递交,其名称是“固定式鼠标”。
这种传统的固定式鼠标包括一个内设有承接凹槽的外壳,安装于该承接凹槽内的可移动主体,以及一个配置在该承接凹槽内侧表面的感应装置,从而当可移动主体与感应装置接触时,该感应装置检测可移动主体的移动,并响应该可移动主体的移动而移动光标。具有上述结构的固定式鼠标的操作的详细说明将省略。
在这种传统的固定式鼠标中,感应装置起两方面作用,检测可移动主体200的移动并在相应的方向上移动光标,以及在可移动主体200与该感应装置接触后根据施加到该感应装置的压力的变化而控制光标的速度。
因此,传统的固定式鼠标的感应装置具有复杂的结构和较大的尺寸。另外,当确定感应装置的安装位置时存在许多的限制,从而降低了关于产品布局的设计自由度。
此外,由于感应装置的功能包括移动光标以及当压力作用在感应装置时控制光标的速度,即使用户并不想改变光标速度,光标的速度也可能会由于它自身的原因改变,由此给用户带来不便。
另外,即使移动光标的结构或控制光标速度的结构发生故障,也很难仅对出现故障的结构进行维修,也不可能仅用一新组件更换该出现故障的结构。因此,整个感应装置必须用一个新装置进行替换,这增加了维修费用。
发明内容
技术问题
因此,铭记相关技术领域中出现的上述技术问题,作出了本发明,其旨在提供一种分别包括一个移动光标的结构和一个控制光标速度的结构的固定式鼠标,从而便于感应装置的生产、维护和维修,并且提高了关于产品布局的计自由度,其还可以配置成用户可选择地使用控制光标速度的功能。
技术方案
为实现上述目标,在一方面,本发明提供了一种固定式鼠标,其包括:具有嵌入凹槽的外壳;可移动主体,其部分或全部插入所述嵌入凹槽;方向感应装置,其检测外力施加在可移动主体上的方向并产生一个使光标在相应方向移动的信号;以及速度感应装置,其检测施加在可移动主体上的外力的强度并产生一个响应外力强度改变光标速度的信号。
所述方向感应装置可以配置在所述可移动主体的外侧表面或所述嵌入凹槽的内侧表面;并且,所述速度感应装置可以配置在所述可移动主体的外侧表面与所述嵌入凹槽的内侧表面中的剩余部分。
所述方向感应装置可以为环形状并配置在所述嵌入凹槽的底部,并且所述速度感应装置可以配置在可移动主体的外侧表面或所述嵌入凹槽的内侧表面。
所述方向感应装置与所述速度感应装置可以相互重叠,并且配置在所述可移动主体的外侧表面或所述嵌入凹槽的内侧表面。
每个所述方向感应装置与所述速度感应装置可以包括按规则间隔设置在所述可移动主体外侧表面或所述嵌入凹槽的内侧表面周围的多个零件,或者每个所述方向感应装置与所述速度感应装置可以包括形成于所述可移动主体的整个外侧表面或所述嵌入凹槽的整个内侧表面的单个主体。
所述方向感应装置可以配置在所述可移动主体的外侧表面或所述嵌入凹槽的内侧表面,所述速度感应装置可以配置在所述可移动主体的上表面或所述可移动主体的下表面或所述嵌入凹槽的底部。
此外,所述可移动主体的下部可插入嵌入凹槽内,并且手柄可设置于位于嵌入凹槽的外侧的可移动主体的上部。
另外, 所述手柄的下端可以覆盖所述可移动主体的外侧表面与所述嵌入凹槽的内侧表面之间的空间。
在另一方面,本发明提供了一种固定式鼠标,其包括:外壳;配置在所述外壳外表面的可移动主体;方向感应装置,其检测外力作用在可移动主体的方向并产生使光标沿相应方向移动的信号;以及速度感应装置,其检测作用在可移动主体上的外力的强度并产生根据外力强度改变光标速度的信号。一控制杆,其可以配置在所述外壳或所述可移动主体上,并且一承接凹槽形成于剩余的所述外壳或所述可移动主体,从而使所述控制杆(boss)插入所述承接凹槽内。
所述方向感应装置可以配置在所述控制杆的外侧表面或所述承接凹槽的内侧表面,并且所述速度感应装置可以配置在剩余的所述控制杆的外侧表面或所述承接凹槽的内侧表面。
所述方向感应装置与所述速度感应装置可以相互重叠,并且可以配置在所述控制杆的外侧表面或所述承接凹槽的内侧表面。
所述方向感应装置可以配置在所述控制杆的外侧表面或所述承接凹槽的内侧表面,并且所述速度感应装置可以配置在所述可移动主体的上表面或所述控制杆的上端部或所述控制杆的下表面或所述承接凹槽的底部。
此外,所述控制杆的端部可以与所述承接凹槽的表面结合,从而当可移动主体移动时,所述控制杆在相应的方向倾斜。所述速度感应装置可以配置在所述承接凹槽的内侧表面或所述控制杆的外侧表面。
所述承接凹槽的宽度自其底部向顶部开口逐渐增大。
所述控制杆的直径向其端部逐渐增大。
所述方向感应装置可以配置在所述可移动主体的上表面。
所述方向感应装置可以包括触摸板或操纵杆。
固定式鼠标可以进一步包括一个将弹性力作用于所述可移动主体的弹性元件,以使当无外力作用于所述可移动主体时阻止所述可移动主体移动。
所述方向感应装置可以以这种方式配置,当另一物体开始接触所述方向感应装置或者在另一物体与所述方向感应装置接触后向其施加一接触压力时,则产生在相应的方向移动光标的信号。
所述方向感应装置可以包括开关结构或触摸传感器结构。
所述方向感应装置可以以这种方式配置,当另一物体向其靠近时,则产生在相应方向移动光标的信号。
所述方向感应装置可以包括光学感应器、超声波传感器、磁性传感器中的任一种。
所述速度感应装置可以以这种方式配置,当方向感应装置在预定的一段时间内检测到两次或两次以上触摸,或者两次或两次以上的接触压力作用时,光标的速度提高。
固定式鼠标可以进一步包括配置在所述外壳下表面的移动感应装置,所述移动感应装置用于检测所述外壳的移动,并产生响应所述外壳的移动而移动光标的信号。
固定式鼠标可以进一步包括设置在所述外壳下表面的信号传送开关,所述信号传送开关用于检测所述外壳是否放置在支撑表面上,其中,当所述外壳设置在所述支撑表面上时,允许运行所述移动感应装置。
在另一方面,本发明提供了一种固定式鼠标,其包括:外壳;方向感应装置,其用于检测侧向外力施加的方向并且产生在相应方向上移动光标的信号;以及速度感应装置,其用于检测外力在垂直方向上施加的强度并且产生根据该外力强度改变光标速度的信号。
在又一方面,本发明提供了一种固定式鼠标,包括:外壳;方向感应装置,其用于检测作用于远离参照点的位置的外力并且产生在与从该参照点至该外力作用位置的方向相对应的方向上移动光标的信号;以及速度感应装置,其用于检测作用的外力的强度并且产生根据外力强度而改变光标速度的信号。
所述方向感应装置与速度感应装置可以形成触摸板结构,一个置于另一个之上,并且设置在所述外壳的上表面上。
所述方向感应装置可绕所述参照点形成盘形或环形。
所述速度感应装置可以配置为当所述方向感应装置在预定的一段时间内检测到两次或两次以上触摸,或者两次或两次以上的接触压力作用时,光标的速度提高。
固定式鼠标可以进一步包括配置于所述外壳下表面之下的移动感应装置,所述移动感应装置用于检测所述外壳的移动并产生根据所述外壳的移动而移动光标的信号。
固定式鼠标可以进一步包括配置在所述外壳下表面之下的信号传送开关,所述信号传送开关用于检测所述外壳是否放置于支撑表面上,其中,当所述外壳设置于所述支撑表面上时,则允许操作所述移动感应装置。
有益效果
在根据本发明的固定式鼠标中,用于移动光标的方向感应装置和控制光标速度的速度感应装置是独立配置的。因此,能够便于方向感应装置和速度感应装置的生产、维护和维修。此外,关于产品布局的设计自由度得到提高。另外,固定式鼠标可以配置成用户选择性地使用控制光标速度功能,从而使它方便用户。
附图说明
图1和图2分别是根据本发明的第一实施例的固定式鼠标的分解透视图和剖视图;
图3至图5是示出了根据本发明的第一实施例的方向感应装置和速度感应装置安装位置变化的剖视图;
图6是示出了根据本发明的固定式鼠标的可移动主体上配置的一手柄的剖视图;
图7和图8分别是根据本发明的第二实施例的固定式鼠标的分解透视图和剖视图;
图9是示出了根据本发明的第二实施例的方向感应装置和速度感应装置的安装位置变化的剖视图;
图10是根据本发明的第三实施例的固定式鼠标的剖视图;
图11至图13是根据本发明的第四实施例的固定式鼠标的剖视图;
图14至图16是根据本发明的第五实施例的固定式鼠标的剖视图;
图17至图18是根据本发明的第六实施例的固定式鼠标的剖视图。
具体实施例
在下文中,本发明的优选实施例将参照相应的附图进行详细的说明。
图1和图2分别是根据本发明的第一实施例的固定式鼠标的分解透视图和剖视图。
如图1和图2所示,根据本发明的固定式鼠标包括外壳100、可移动主体200、方向感应装置310和速度感应装置320。外壳100内具有嵌入凹槽110。可移动主体200全部或部分插入嵌入凹槽110。方向感应装置310配置在嵌入凹槽110的内侧表面。方向感应装置310感应外力作用于可移动主体200的方向,并产生在相应方向上移动光标的信号。速度感应装置320配置在可移动主体200的外侧表面。速度感应装置320感应外力作用于可移动主体200上的强度,并产生改变光标移动速度的信号。
可移动主体200插入嵌入凹槽110,并且以这样的方式操作,从而当用户在水平方向推动可移动主体200时,方向感应装置310和速度感应装置320彼此接触以移动光标或改变光标移动的速度。可移动主体200可以有一个为了用户方便的信号输入按钮或滚轮。这样的信号输入按钮和滚轮已在在典型的计算机鼠标中应用,因此将省略对其的详细说明。
如本实施例所示,方向感应装置310和速度感应装置320可以具有触控感应结构。可选择地,方向感应装置310和速度感应装置320可以包括多个配置在可移动主体200外侧表面和嵌入凹槽110内侧表面的开关。因此,方向感应装置310和速度感应装置320不限于特定的结构,并可以有任意类型的结构,只要它们能测量可移动主体200的移动方向和移动可移动主体200的力的强度。
图2示出了可移动主体200设置在嵌入凹槽110的中心部位的一种状态。在该状态中,方向感应装置310和速度感应装置320彼此分离,以使触摸和压力都不作用于方向感应装置310或速度感应装置320,因此,光标不移动。
从图2的的状态开始,当用户用他/她的手托住可移动体200并且在一个方向上水平移动时,方向感应装置310和速度感应装置320相互接触。然后,方向感应装置310产生在一方向上移动光标的信号,该方向对应于接触力作用于方向感应装置310的位置,也就是说,就是可移动主体200的移动方向。
此外,速度感应装置320根据施加的压力的强度提高或降低光标的速度,也就是说,根据移动可移动主体200的力的强度。具体地,速度感应装置320以这种方式配置,当它开始与方向感应装置320接触后,光标的速度根据作用于速度感应装置320上的接触压力来控制。因此,当用户用一相对大的力推动可移动主体200时,光标快速移动。当用户用一相对小的力推动可移动主体200时,光标缓慢移动。
因此,本发明的固定式鼠标单独包括用于产生控制光标移动方向的信号的方向感应装置310,以及产生控制光标速度变化的信号的速度感应装置320。因此,即使方向感应装置310或速度感应装置320之一被损坏,也可仅用一新组件更换损坏的元件,便于固定式鼠标的维护和维修。另外,方向感应装置310和速度感应装置320的安装位置可以自由变化,因而增强了设计的自由。
在本实施例中,优选地,可移动主体200和嵌入凹槽110为圆柱形,并且方向感应装置310和速度感应装置320分别绕嵌入凹槽110的整个内侧表面和可移动主体200的整个外侧表面设置,从而即使可移动主体200在任何方向上移动,作用在方向感应装置310和速度感应装置320上的接触压力强度相同。在这里,方向感应装置310和速度感应装置320可以分别连续地绕嵌入凹槽110的整个内侧表面和可移动主体200的整个外侧表面形成。可选地,每一个方向感应装置310和速度感应装置320可以包括多个按规则彼此间隔围绕嵌入凹槽110的内侧表面或可移动主体200外侧表面设置的零件。
同时,如果即便用户在一个方向上推动可移动主体200并随后释放可移动主体200后,方向感应装置310和速度感应装置320依然维持接触状态,以至于方向感应装置310和速度感应装置320互相接触,那么尽管用户已经停止了在某一方向上推动可移动主体200,光标也无需持续移动。
为避免这个问题,本发明的固定式鼠标包括一个弹性元件400。详细地,弹性元件400的第一端部与嵌入凹槽110的内侧表面结合,弹性元件400的第二端部与可移动主体200结合。因此,当没有外力作用于可移动主体200时,可移动主体200返回至嵌入凹槽110的中心部位,也就是说,它的原始位置,从而方向感应装置310和速度感应装置320再次相互分离。弹性元件400可以由具有适当弹性的材料制成,例如海绵或弹性合成树脂。可选择地,弹性元件400可以包括弹簧,例如盘簧、板簧等。优选地,弹性元件400可以配置成覆盖可移动主体200的外侧表面和嵌入凹槽110的内侧表面之间形成的空间,以防止灰尘和异物进入可移动主体200的外侧表面和嵌入凹槽110的内侧表面之间的空间。
此外,用于将可移动主体200返回至它的原始位置的弹性元件400可以包括一对布设成相互之间产生引力的磁体,并且其中一磁体固定在外壳100上,而另一磁体固定在可移动主体200上。如此,弹性元件400可以具有任何结构,只要它能将可移动主体200返回至它的原始位置,以至于当没有外力作用于可移动主体200时,没有压力作用在该压力感应装置上。
在图1和图2中,示出的方向感应装置310和速度感应装置320以这样的方式进行配置,从而仅当可移动主体200移动时,相互分离的方向感应装置310和速度感应装置320可以互相接触,方向感应装置310和速度感应装置320也可以被配置成相互接触。在这种情况下,方向感应装置310和速度感应装置320以这种方式配置,即当用户对可移动主体200在水平方向施加压力时,如果作用于可移动主体200上的压力强度大于预设参考值时,方向感应装置310产生移动光标的控制信号,并且速度感应装置320产生根据施加的压力强度的变化而改变光标速度的控制信号。
因此,在方向感应装置310和速度感应装置320配置成始终互相接触的情况下,可以避免当互相分离的方向感应装置310和速度感应装置320彼此接触时发生的噪声。另外,由于可移动主体200避免了不必要的移动,可以增强可移动主体200的可操作性。并且,可以有效地防止灰尘和异物进入方向感应装置310和速度感应装置320之间的空间。
同时,方向感应装置 310可以配置成当另一物体开始接触方向感应装置 310时或当另一物体接触方向感应装置 310后施加接触压力时,产生在相应的方向上移动光标的控制信号。可选地,方向感应装置 310可以配置成当另一物体接近方向感应装置 310时,产生在相应的方向移动光标的控制信号。例如,方向感应装置310可以包括一个光传感器、一个超声波传感器或一个磁性传感器。因此,在这种情况下,即使速度感应装置320在一定程度上与方向感应装置310靠近时,而不是完全与方向感应装置310接触,也会产生在相应方向上移动光标的控制信号。如此,在方向感应装置 310采用这种结构的情况下,则不需要方向感应装置310和速度感应装置320之间的接触,从而可以避免方向感应装置310和速度感应装置320因相互接触产生的损坏。并且,也可以避免因方向感应装置310和速度感应装置320之间的接触而产生的噪声。
图3至图5为示出了根据本发明的方向感应装置310和速度感应装置320安装位置变化的剖视图。
在图1和图2中,尽管方向感应装置310被示出安装在嵌入凹槽110的内侧表面,速度感应装置320被示出安装在可移动主体200的外侧表面,方向感应装置310和速度感应装置320的安装位置可以转换。
此外,如图3和图4所示,方向感应装置310和速度感应装置320可以相互重叠,并被配置在可移动主体200的外侧表面或嵌入凹槽110的内侧表面。
在方向感应装置310和速度感应装置320如图3所示配置的情况下,方向感应装置310产生在相应方向上移动光标的控制信号,其取决于可移动主体200是否与方向感应装置310接触。当通过与可移动主体200接触作用在速度感应装置320上的压力大于预设参考值时,速度感应装置320产生改变光标速度的控制信号。在方向感应装置310和速度感应装置320如图4所示配置的情况下,方向感应装置310产生在相应方向上移动光标的控制信号,其取决于方向感应装置310是否接触嵌入凹槽110的侧表面。当通过与嵌入凹槽110的侧表面的接触作用在速度感应装置320上的压力大于预设参考值时,速度感应装置320产生用于改变光标速度的控制信号。
当方向感应装置310和速度感应装置320以图3或图4所示的方式进行配置时,一个优点是方向感应装置310和速度感应装置320的安装方便。
同时,作用在可移动主体200上的力可以沿向下的方向,而不仅仅是在水平方向上作用。也就是说,用户可以仅在水平方向上对可移动主体200施加外力或者,可选择地,用户可以向下推动可移动主体200并将在水平方向上施加力。考虑到这种情况,方向感应装置310和速度感应装置320可以配置成它们分别接收作用于可移动主体200上的水平力和向下力。
具体地,如图5所示,在本明的固定式鼠标内,方向感应装置310可以围绕可移动主体200的外侧表面配置,速度感应装置320可以设置在可移动主体200的下表面下。因此,当用户仅在水平方向将力作用在可移动主体200上时,有可能仅在相应的方向上移动光标而没有改变光标的速度。当用户向下推动可移动主体200,同时在水平方向施加力时,可以实现在相应的方向移动光标同时改变光标的速度。在具有此结构的固定式鼠标内,用户可以选择性地利用控制光标速度的功能,这样使它更加便于使用。
此外,方向感应装置310的安装位置可以更改到可移动主体200的外侧表面。速度感应装置320可以配置在嵌入凹槽110的底部或可移动主体200的上表面,只要它能接收向下力。
此外,方向感应装置310和速度感应装置320的安装位置可以转换,以使向下力作用在方向感应装置310上,并且水平力作用在速度感应装置320上。在该实施例中,优选地,方向感应装置310是环形,它的直径大于可移动主体200的直径,并且它绕嵌入凹槽110的底部边缘设置。于是,当仅有竖直力(向下力) 而没有水平力作用在可移动主体200时,没有力作用在布设于嵌入凹槽110底部的方向感应装置310上,因为可移动主体200布设在环形的方向感应装置310的内侧。因此,不会产生移动光标的信号。然而,如果可移动主体200在水平力作用下在水平方向移动,可移动主体210的下表面与方向感应装置310接触。因此,方向感应装置310产生在与可移动主体210和方向感应装置310接触的位置相对应的方向移动光标的控制信号。
图6示出了本发明的固定式鼠标的可移动主体上配置的一手柄的剖视图。
如图6所示,本发明的固定式鼠标可以进一步包括手柄220,它配置在布设在嵌入凹槽110外侧的可移动主体200的上端部。如此,当手柄220配置在可移动主体200的上端部时,用户可以在移动可移动主体200之前方便地握住手柄220。因此,用户可以更加容易地将力作用在可移动主体200上。特别地,如果手柄220设计成像标准的鼠标一样的人体工程学的流线形状,可以更加有效地解决具有圆柱形的可移动主体200不便于用户按压的结构问题。手柄220可以通过将其安装在可移动主体200上端部与可移动主体200进行结合,或者可选择地,它可以通过一个单独的紧固单元与可移动主体200进行结合。
优选地,为防止灰尘和异物进入可移动主体200的外侧表面和嵌入凹槽110的内侧表面之间的空间,手柄220形成一种形状,其中手柄220的下端覆盖可移动主体200的外侧表面和嵌入凹槽110的内侧表面之间的空间。
此外,如图6所示,在本实施例中,当手柄220配置在可移动主体200上时,控制可移动主体200位置的弹性元件400可以与手柄220和外壳100进行结合。例如,如图6所示,在嵌入凹槽110的内侧表面的上端部形成一阶梯部分。弹性元件400的第一端部与手柄220下端部的圆周外表面相结合,且弹性元件400的第二端部与嵌入凹槽110的阶梯部分相结合。
为使可移动主体200的移动距离最小化,可移动主体200的外侧表面与嵌入凹槽110的内侧表面之间的空间必须非常小。在图1至图5所示的情况下,该非常小的空间使弹性元件400很难安装在可移动主体200的外侧表面与嵌入凹槽110的内侧表面之间的空间中。另一方面,如图6所示,在手柄220配置在可移动主体200上的情况下,优点是弹性元件400的安装便利,并且弹性元件400的维护和维修变得非常方便。
图7和图8分别是根据本发明的第二实施例的固定式鼠标的分解透视图和剖视图。图9是示出了根据本发明的第二实施例的方向感应装置310和速度感应装置320安装位置变化的剖视图。
根据本发明第二实施例的固定式鼠标以如下方式配置,即控制杆210从可移动主体200的下表面突出来,并且控制杆210仅插入外壳100的上表面中形成的承接凹槽120内,而不是可移动主体200的下表面整个地插入外壳100。
方向感应装置310配置在控制杆210的外侧表面或承接凹槽120的内侧表面。速度感应装置320配置在控制杆210的另一个外侧表面与承接凹槽120内侧表面。此外,方向感应装置310和速度感应装置320可以相互重叠,并配置在控制杆210的外侧表面或承接凹槽120的内侧表面。可选择地,方向感应装置310配置在控制杆210的外侧表面或承接凹槽120的内侧表面,并且速度感应装置320可以配置在可移动主体200的上表面、控制杆210的上端、控制杆210的下表面或承接凹槽120的底部(参见图9)。
改变方向感应装置310和速度感应装置320的安装位置的效果与图1至图5中所示的第一实施例一样。因此,在此省略它们的详细说明。
根据图7至图9的第二实施例的固定式鼠标,其特征在于可移动主体200的外部形状可以自由的改变,因为方向感应装置310和速度感应装置320配置在控制杆210上,而不是在可移动主体200的外侧表面。
在图1至图6所示的第一实施例中,方向感应装置310绕可移动主体200的外侧表面或嵌入凹槽110的内侧表面设置。因此,为同等地接收各个方向的压力,方向感应装置310必须是环形的,并且可移动主体200必须是圆柱形的。因此,不方便用户用他/她的手按压可移动主体200。然而,如第二实施例所示,当方向感应装置310配置在控制杆210上时,仅控制杆210和承接凹槽120是圆柱形的,但可移动主体200可以是没有任何限制的任一形状。也就是说,在如图7到图9所示的第二实施例的情况下,可移动主体200可以是如标准鼠标一样的人体工程学的流线形状。因此,用户可以容易地掌握如何使用固定式鼠标而没有任何不愉快的感受。
图10是根据本发明的第三实施例的固定式鼠标的剖视图。
如图10所示,根据第三实施例的固定式鼠标可以包括具有操纵杆结构的方向感应装置310,它配置在可移动主体200的上表面。
在方向感应装置310具有操纵杆结构并配置在可移动主体200的上表面的情况下,当用户仅用不能移动可移动主体200的力操作该操纵杆时,光标以一个恒定的速度移动。当用户用一相对较大的能够移动可移动主体200的力操作该操纵杆时,不仅光标的位置,并且光标的速度也改变。
因此,具有如图10所示结构的固定式鼠标的优势在于用户能更方便地选择使用改变光标速度的功能。
图11至图13是根据本发明的第四实施例的固定式鼠标的剖视图。
如图11至图12所示,控制杆210可以配置为它的一端部与承接凹槽120的表面结合,并且当可移动主体200移动时,控制杆210向可移动主体200的移动方向倾斜,以压紧速度感应装置320。
因此,压紧速度感应装置320的元件以如下方式配置,即它在可移动主体200的移动方向上倾斜,在其情况下,可以更清晰地确定速度感应装置320是否已被压紧。从而能更清晰地确定改变光标速度的功能是否被应用。此外,因可移动主体200通过控制杆210与外壳100结合,可移动主体200可避免不必要地从外壳100中脱离。
如图11和图12所示,在本实施例中,承接凹槽120优选地有一个宽度自其底部向顶部逐渐增大的形状,以使当控制杆210向某一方向倾斜时,承接凹槽120的内侧表面与控制杆210的外侧表面平行。在承接凹槽120具有上述形状的情况下,配置在承接凹槽120的内侧表面的速度感应装置320的整个表面可以与控制杆210接触。因此,由可移动主体200移动产生的力可能更加可靠地作用在控制杆210上。
此外,如图13所示,不同于图11和12的情况,承接凹槽120的内侧表面可以与其底部垂直,且控制杆210可以具有它的直径自其顶部向底部逐渐增大的形状。以相同的方式,在控制杆210具有它的直径向低端增加的形状的情况下,另外的一个优势在于当控制杆210随可移动主体200的移动而倾斜时,速度控制装置320的整个表面能与控制杆210接触。
图14至图16是根据本发明的第五实施例的固定式鼠标的剖视图。
第五实施例的固定式鼠标配置成将用户的力直接传递给速度感应装置320和方向感应装置310。
具体地,如图14和15所示,根据第五实施例的固定式鼠标包括:外壳100;方向感应装置310,其用于感应侧向施加在其上的外力的方向并随后产生移动光标的信号;以及速度感应装置320,其用于感应在垂直方向施加在其上的外力的强度并且产生控制信号以改变光标速度。方向感应装置310与速度感应装置320具有一触摸板结构,并且它们以一个安置在另一个顶部之上的方式安装在外壳100的上表面。
如图15所示,当用户用他/她的手指侧向推动方向感应装置310和速度感应装置320时,通常地,作用于方向感应装置310和速度感应装置320的力包括水平分力和垂直分力。
此时,方向感应装置310感应到水平分力并产生在相应方向移动光标的控制信号,并且速度感应装置320感应到垂直分力并产生改变光标速度的控制信号。例如,当用户的手指接触速度感应装置320的上表面时,速度感应装置320决定光标的速度。当用户侧向推动它时,方向感应装置310感应到用户推动它的方向并产生在相应方向移动光标的信号。
这种感应作用在其上的外力的方向和强度的触摸板结构已经广泛应用于各种移动通讯终端或便携式电子设备上。因此,在此省略触摸板结构的详细说明。
在本实施例中,尽这速度感应装置320已如图所示安装在方向感应装置310上,方向感应装置310和方向感应装置320的位置可以转换。换句话说,速度感应装置320可以首先放置在外壳100的上表面,然后方向感应装置310可放置在速度感应装置320上。
优选地,方向感应装置310和速度感应装置320是盘形的,从而即使用户在任意方向施加力,该力都可以均匀地传送。此外,方向感应装置310可以是在中间部分具有开口的环形,从而当用户将他/她的手指与速度感应装置320的中间部分接触时,方向感应装置310不产生在一方向上移动光标的控制信号。
此外,如图16所示,方向感应装置310可以以如下方式配置,即当外力以一预定距离在一方向上在一远离参照点 (例如开口的一个中心点)的位置施加时,方向感应装置310产生在与从该参照点至该外力作用位置的方向相对应的方向移动光标的控制信号。当然,此时速度感应装置320感应外力的强度并以如图14和图15所示的实施例相同的方式产生改变光标速度的控制信号。
在这种结构的情况下,仅通过感应垂直按压远离开口的环形方向感应装置310一部分的力,光标移动的方向和光标移动的速度可以同时决定,而无需感应水平分力。
因此,仅通过在所需方向在远离其中心的位置向方向感应装置310和速度感应装置320施加垂直力,用户可以同时控制光标的移动方向和速度,而不需要通过在方向感应装置310和速度感应装置320的重叠部分分别施加垂直力和水平力或在倾斜方向上向其施加外力。
如图14至图16的实施例所示,在这种情况下,固定式鼠标以如下方式配置,即用户直接将力作用在方向感应装置310和速度感应装置320上,可移除可移动主体200。因此,该固定式鼠标的结构很简单。另外,可以显著减小产品的大小。
此外,速度感应装置320可以配置成当方向感应装置310检测到两次或两次以上的触摸,或在预定的时间内施加两次或两次以上的接触压力,光标移动的速度提高。
例如,当用户在一短时间内在一方向上轻轻地触摸方向感应装置310或速度感应装置320上的所需的部位两次或两次以上时,方向感应装置310检测到两次或两次以上的触摸,或两次或两次以上的触摸压力作用。然后,速度感应装置320可以提高光标的速度,而无须进行根据用于向下按压的力提高光标速度的操作。因此,为提高光标的速度,用户仅需要在短时间内触摸方向感应装置310或速度感应装置320的上表面两次或两次以上,而不需要施加一个大的向下的压力。
速度感应装置320以如下方式配置,即光标的速度提高取决于用户在预定的时间内施加力的次数,其不仅仅适用于图14至图16中所示的实施例,也适用于图1至图13所示的其它实施例。
图17至图18是根据本发明的第六实施例的固定式鼠标的剖视图。
本发明第六实施的固定式鼠标进一步包括设置在外壳100的下表面之下、用于检测外壳100的移动并产生移动光标的控制信号的移动感应装置330。移动感应装置330可以包括任一种结构,例如,用在典型的光学式鼠标内的光学感应器,或用在标准滚珠式鼠标内的滚珠-滑轮-编码器组件,只要它能够检测到外壳100的移动。也就是说,具有上述结构的移动感应装置330已采用不同的方式应用在标准计算机鼠标上,因此将省略它的详细说明。
因此,在这种情况下,当固定式鼠标进一步设有移动感应装置330,用户可以移动整个外壳100,从而像用标准鼠标一样来使用固定式鼠标。
此外,固定式鼠标可以包括信号传送开关340,其配置在外壳100下表面之下以检测外壳100的下表面是否放置于支撑表面上。在这种情况下,固定式鼠标的配置方式如图17所示,当外壳100设置在支撑表面上时,移动感应装置330运行,并且如图18所示,当外壳与支撑表面分离时,移动感应装置330不运行。
信号传送开关可以包括各种类型的开关,不仅包括机械开关,而且包括光学感应器或磁性传感器,其中该机械开关的一部分从外壳100中伸出或缩进以检测外壳100是否放置在支撑表面上。
如此,在这种情况下,当固定式鼠标进一步包括信号传送开关340时,用户可以轻松地选择是否操作移动感应装置330,其仅取决于信号传送开关340的开启或关闭。
虽然为了说明的目的公开了本发明所述的各种实施例,本领域的技术人员将理解的是,在不脱离所附的权利要求书所公开的本发明范围和精神下,可进行各种变化、增加和删减。

Claims (32)

1.一种固定式鼠标,其包括:
外壳(100),具有嵌入凹槽(110);
可移动主体(200),其部分或全部插入所述嵌入凹槽(110);
方向感应装置(310),其检测外力作用在可移动主体(200)的方向并产生将光标沿相应方向移动的信号;以及
速度感应装置(320),其检测外力作用在可移动主体(200)的强度并产生根据外力强度改变光标速度的信号。
2.根据权利要求1所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)配置在所述可移动主体(200)的外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的内侧表面;以及,所述速度感应装置(320)配置在剩下的所述可移动主体(200)的外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的内侧表面。
3.根据权利要求1所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)为环形并配置在所述嵌入凹槽(110)的底部,并且所述速度感应装置(320)配置在可移动主体(200)的外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的内侧表面。
4.根据权利要求1所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)与所述速度感应装置(320)相互重叠,并且配置在所述可移动主体(200)的外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的内侧表面。
5.根据权利要求1所述的固定式鼠标,其特征在于,每个所述方向感应装置(310)与所述速度感应装置(320)包括绕所述可移动主体(200)外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的内侧表面设置在按规则间隔彼此隔开的位置的多个零件,或者每个所述方向感应装置(310)与所述速度感应装置(320)包括形成于所述可移动主体(200)的整个外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的整个内侧表面的单个主体。
6.根据权利要求1所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)配置在所述可移动主体(200)的外侧表面或所述嵌入凹槽(110)的内侧表面;并且所述速度感应装置(320)配置在所述可移动主体(200)的上表面或所述可移动主体(200)的下表面或所述嵌入凹槽(110)的底部。
7.根据权利要求1所述的固定式鼠标,其特征在于,所述可移动主体(200)的下部插入嵌入凹槽(110)内,并且手柄(220)设置于布设于所述嵌入凹槽(110)外侧的所述可移动主体(200)的上部。
8.根据权利要求7所述的固定式鼠标,其特征在于,所述手柄(220)的下端覆盖所述可移动主体(200)的外侧表面与所述嵌入凹槽(110)的内侧表面之间的空间。
9.一种固定式鼠标,其包括,
外壳(100);
可移动主体(200),其配置在所述外壳(100)外侧表面;
方向感应装置(310),其检测外力作用在可移动主体(200)的方向并产生将光标沿相应方向移动的信号;以及
速度感应装置(320),其检测外力作用在可移动主体(200)的强度并产生根据外力强度改变光标速度的信号;
其中,控制杆(210)配置在所述外壳(100)或所述可移动主体(200)上,并且承接凹槽(120)形成于剩下的所述外壳(100)或所述可移动主体(200),从而所述控制杆(210)插入所述承接凹槽(120)内。
10.根据权利要求9所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)配置在所述控制杆(210)的外侧表面或所述承接凹槽(120)的内侧表面,并且所述速度感应装置(320)配置在剩下的所述控制杆(210)外侧表面或所述承接凹槽(120)内侧表面。
11.根据权利要求9所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)与所述速度感应装置(320)相互重叠,并且配置在所述控制杆(210)的外侧表面或所述承接凹槽(120)的内侧表面。
12.根据权利要求9所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)配置在所述控制杆(210)的外侧表面或所述承接凹槽(120)的内侧表面,并且所述速度感应装置(320)配置在所述可移动主体(200)的上表面或所述控制杆(210)的上端部或所述控制杆(210)的下表面或所述承接凹槽(120)的底部。
13.根据权利要求9所述的固定式鼠标,其特征在于,所述控制杆(210)的一个端部与所述承接凹槽(120)的一个表面结合,从而当可移动主体(200)移动时,所述控制杆(210)在相应的方向倾斜,并且所述速度感应装置(320)配置在所述承接凹槽(120)的内侧表面或所述控制杆(210)的外侧表面。
14.根据权利要求13所述的固定式鼠标,其特征在于,所述承接凹槽(120)的宽度自其底部向顶部开口逐渐增大。
15.根据权利要求13所述的固定式鼠标,其特征在于,所述控制杆(210)的直径向其端部逐渐增大。
16.根据权利要求9所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)配置在所述可移动主体(200)的上表面。
17.根据权利要求16所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)包括触摸板或操纵杆。
18.根据权利要求1至17中任一项所述的固定式鼠标,其进一步包括:一个将弹性力施加到所述可移动主体(200)的弹性元件(400),从而当无外力作用于所述可移动主体(200)时阻止所述可移动主体(200)移动。
19.根据权利要求1至17中任一项所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)按以下方式配置,即当另一物体开始接触所述方向感应装置(310)时或者在另一物体接触所述方向感应装置(310)后向其施加接触压力时,则产生在相应的方向移动光标的信号。
20.根据权利要求19所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)包括开关结构或触摸传感器结构。
21.根据权利要求1至17中任一项所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310按以下方式配置,即当另一物体向其靠近时,则产生在相应方向移动光标的信号。
22.根据权利要求21所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)包括光传感器、超声波传感器、磁性传感器中的任一种。
23.根据权利要求1至17中任一项所述的固定式鼠标,其特征在于,所述速度感应装置(320)按以下方式配置,即当方向感应装置(310)在预定的一段时间内检测到两次或两次以上的接触,或者两次或两次以上接触压力作用时,光标的速度提高。
24.根据权利要求1至17中任一项所述的固定式鼠标,其进一步包括,配置在所述外壳(100)下表面下的移动感应装置(330),所述移动感应装置(330)用于检测所述外壳(100)的移动并产生响应所述外壳(100)移动的移动光标的信号。
25.根据权利要求14所述的固定式鼠标,其进一步包括,设置在所述外壳(100)下表面的信号传送开关(340),所述信号传送开关(340)用于检测所述外壳(100)是否放置在支撑表面上,其中,当所述外壳(100)设置在所述支撑表面上时,允许操作所述移动感应装置(330)。
26.一种固定式鼠标,其包括:
外壳(100);
方向感应装置(310),其用于检测侧向外力施加的方向并且产生在相应方向上移动光标的信号;以及
速度感应装置(320),其用于检测在垂直方向施加的外力的强度并且产生响应该外力强度改变光标速度的信号。
27.一种固定式鼠标,其包括:
外壳(100);
方向感应装置(310),其用于检测作用在远离参照点的位置上的外力并且产生在与从该参照点至该外力作用的位置的方向相对应的方向上移动光标的信号;以及
速度感应装置(320),其用于检测施加的外力的强度并且产生响应外力强度改变光标速度的信号。
28.根据权利要求26或27所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)与速度感应装置(320)形成触摸板结构,并且一个设置在另一个的顶部之上,并且设置在所述外壳(100)的上表面上。
29.根据权利要求26或27所述的固定式鼠标,其特征在于,所述方向感应装置(310)在所述参照点周围具有盘形或环形。
30.根据权利要求26或27所述的固定式鼠标,其特征在于,所述速度感应装置(320) 按以下方式配置,即当所述方向感应装置(310)在预定的一段时间内检测到两次或两次以上触摸,或者两次或两次以上接触压力作用时,光标的速度提高。
31.根据权利要求26或27所述的固定式鼠标,其进一步包括,配置于所述外壳(100)下表面下的移动感应装置(330),所述移动感应装置(330)用于检测所述外壳(100)的移动并产生随所述外壳(100)的移动而移动光标的信号。
32.根据权利要求31所述的固定式鼠标,其进一步包括,配置在所述外壳(100)下表面之下的信号传送开关(340),所述信号传送开关(340)用于检测所述外壳(100)是否放置于支撑表面上,其中,当所述外壳(100)设置于所述支撑表面上时,允许操作所述移动感应装置(330)。
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