CN102301597A - 无线手持设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种无线手持设备,包括屏幕和键盘,键盘包括:相对设置的第一导电薄膜和第二导电薄膜,第一导电薄膜为网格状导电薄膜,第一导电薄膜与第二导电薄膜之间填充绝缘微粒;至少一个按键,设置在第一导电薄膜上,每个按键用于在外力的触发下,使得第一导电薄膜与第二导电薄膜在每个按键对应的位置接触;控制单元,用于当第一导电薄膜与第二导电薄膜接触时,获得接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息,提高了无线手持设备的键盘灵敏度,以及无线手持设备获取键盘输入信息的效率。
Description
技术领域
本发明实施例涉及信息处理技术,尤其涉及一种无线手持设备。
背景技术
随着科技的发展,越来越多的无线手持设备走入人们的日常生活,例如:手机、数码相框、平板电脑等。无线手持设备最常用的输入装置是具有按压式按键的键盘,简称为按压式键盘。该键盘包括按键、金属弹片(metal dome)和印制电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)。当无线手持设备的某个按键被按下时,通过对应的金属弹片的形变传递到PCB对应的区域,从而使得无线手持设备能够根据PCB对应区域产生的信号获得上述按键对应的输入信息。
然而,由于金属弹片产生形变需要一定的力,导致了无线手持设备的键盘灵敏度较差,从而降低了无线手持设备获取键盘输入信息的效率。
发明内容
本发明实施例提供一种无线手持设备,用以提高无线手持设备的键盘灵敏度,以及无线手持设备获取键盘输入信息的效率。
本发明一方面提供了一种无线手持设备,包括屏幕和键盘,所述键盘包括:
相对设置的第一导电薄膜和第二导电薄膜,所述第一导电薄膜为网格状导电薄膜,所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜之间填充绝缘微粒;
至少一个按键,设置在所述第一导电薄膜上,每个按键用于在外力的触发下,使得所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜在所述每个按键对应的位置接触;
控制单元,用于当所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜接触时,获得接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,根据所述第一方向上的电压和所述第二方向上的电压确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息,其中,所述第一方向与所述第二方向交叉。
由上述技术方案可知,本发明实施例通过无线手持设备的键盘中相对绝缘设置的两层导电薄膜,当按键在外力的触发下使得相互绝缘的两层导电薄膜在触发点位置有了一个接触,进而由控制单元获得接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息,能够避免现有技术中无线手持设备的按键被按下时需要通过金属弹片的形变才能够获得按键对应的输入信息而导致的键盘灵敏度较差的问题,从而提高了无线手持设备的键盘灵敏度,以及无线手持设备获取键盘输入信息的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例提供的无线手持设备中键盘的结构示意图;
图2为图1对应的实施例中控制单元的工作原理示意图一;
图3为图1对应的实施例中控制单元的工作原理示意图二;
图4为图1对应的实施例中的一条网格线处填充绝缘微粒的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是:本发明实施例中所涉及的无线手持设备包括但不限于手机、个人数字助理(Personal Digital Assistant,简称PDA)、无线上网本、MP3播放器、MP4播放器等。
本发明一实施例提供一种无线手持设备,可以包括屏幕和键盘。图1为本发明一实施例提供的无线手持设备中键盘的结构示意图,如图1所示,本实施例提供的无线手持设备中的键盘可以包括相对设置的第一导电薄膜10和第二导电薄膜20、至少一个按键30和控制单元40。其中,第一导电薄膜10为网格状导电薄膜,能够节省成本。
其中,第一导电薄膜10与第二导电薄膜20之间填充绝缘微粒,例如:第一导电薄膜10与第二导电薄膜20之间的厚度可以为0.1mm~0.6mm,远远小于金属弹片和印制电路板的厚度(约3mm),有利于无线手持设备的机身实现超薄化。
其中,至少一个按键30设置在第一导电薄膜10的网格线上,每个按键30用于在外力的触发下,使得第一导电薄膜10与第二导电薄膜20在每个按键30对应的位置接触,例如:无线手持设备的用户的手指向下轻轻触碰按键30,该位置的绝缘微粒在外力的触发下向周围移动,使得第一导电薄膜10与第二导电薄膜20在触碰的按键30对应的位置接触。
其中,控制单元40用于当第一导电薄膜10与第二导电薄膜20接触时,获得接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,根据所述第一方向上的电压和所述第二方向上的电压确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,以及位置坐标与按键的输入信息的对应关系,获得对应的按键的输入信息。其中,上述第一方向与上述第二方向交叉。
由于第一导电薄膜10为网格状导电薄膜,所以,第一导电薄膜10与第二导电薄膜20接触的位置应该在第一导电薄膜10的网格线上的任一点,也就是说,只需要确定第一导电薄膜10的网格线上的坐标值。因此,优选地,为了进一步节省制造成本,可以在第一导电薄膜10与第二导电薄膜20之间,对应第一导电薄膜10的网格线处填充可移动的绝缘微粒,如图4所示(图4只示意了一条网格线处填充绝缘微粒的示意图,其他网格线处也同样填充绝缘微粒),其他地方则可以整体填充不可移动的普通绝缘物质,例如:在第一导电薄膜10与第二导电薄膜20的四周部分、对应第一导电薄膜10的网格中间,填充橡胶。
具体地,当第一导电薄膜10与第二导电薄膜20接触时,控制单元40具体可以在第一导电薄膜10的第一方向上加恒定电压,通过第二导电薄膜20获得接触位置在第一方向上的电压;以及在第二导电薄膜20的第二方向上加恒定电压,通过第一导电薄膜10获得接触位置在第二方向上的电压;根据接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息。可以理解的是:控制单元40是交替在第一导电薄膜10的第一方向上加恒定电压、在第二导电薄膜20的第二方向上加恒定电压的。
可选地,上述第一方向为水平方向(X方向),上述第二方向则为竖直方向(Y方向)。可选地,上述第一方向为竖直方向(Y方向),上述第二方向则为水平方向(X方向),本实施例对此不进行限制。但为描述方便,下述实施例以第一方向为水平方向(X方向),第二方向为竖直方向(Y方向)为例对控制单元进行说明。
当某一个按键30被按下使得第一导电薄膜10与第二导电薄膜20接触时,接触位置可以记为P。
图2为图1对应的实施例中控制单元的工作原理示意图一,如图2所示,在第一导电薄膜10的X方向上加恒定电压,通过第二导电薄膜20获得接触位置P在X方向上的电压。例如:具体可以将第一导电薄膜10的左侧边缘的电极偏置为0V,右侧边缘的电极偏置为VREF,通过第二导电薄膜20上的探针,探测到接触位置P在X方向上的电压。
图3为图1对应的实施例中控制单元的工作原理示意图二,如图3所示,在第二导电薄膜20的Y方向上加恒定电压,通过第一导电薄膜10获得接触位置P在Y方向上的电压。例如:具体可以将第二导电薄膜20的底部边缘的电极偏置为0V,顶部边缘的电极偏置为VREF,通过第一导电薄膜10上的探针,探测到接触位置P在Y方向上的电压。
然后,根据接触位置P在X方向上的电压和Y方向上的电压,确定接触位置P在X方向上的位置坐标和Y方向上的位置坐标。例如:当手指触碰按键时,平常相互绝缘的两层导电薄膜在触碰点位置有了一个接触,由于一层导电薄膜在某一方向上有恒定电压VREF,通过另一层导电薄膜上的探针,探测到另一层导电薄膜的电压由0变为了非0,并将探测到的电压与恒定电压VREF相比即可得到接触位置在该方向上的位置坐标;同理,得到接触位置在另一方向上的位置坐标。
最后,根据确定的X方向上的位置坐标和Y方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息。
可选地,按键30可以包括但不限于金属材质制品、橡胶材质制品、塑料材质制品或透明材质制品。具体地,按键30可以贴设在第一导电薄膜10上。
进一步地,为了进一步节省成本,第二导电薄膜20也可以为网格状导电薄膜。
本实施例中,通过无线手持设备的键盘中相对绝缘设置的两层导电薄膜,当按键在外力的触发下使得相互绝缘的两层导电薄膜在触发点位置有了一个接触,进而由控制单元获得接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息,能够避免现有技术中无线手持设备的按键被按下时需要通过金属弹片的形变才能够获得按键对应的输入信息而导致的键盘灵敏度较差的问题,从而提高了无线手持设备的键盘灵敏度,以及无线手持设备获取键盘输入信息的效率。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (7)
1.一种无线手持设备,包括屏幕和键盘,其特征在于,所述键盘包括:
相对设置的第一导电薄膜和第二导电薄膜,所述第一导电薄膜为网格状导电薄膜,所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜之间填充绝缘微粒;
至少一个按键,设置在所述第一导电薄膜上,每个按键用于在外力的触发下,使得所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜在所述每个按键对应的位置接触;
控制单元,用于当所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜接触时,获得接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,根据所述第一方向上的电压和所述第二方向上的电压确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息,其中,所述第一方向与所述第二方向交叉。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一方向为水平方向,所述第二方向为竖直方向;或者
所述第一方向为竖直方向,所述第二方向为水平方向。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述至少一个按键贴设在所述第一导电薄膜上。
4.根据权利要求1至3任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜之间的厚度为0.1mm~0.6mm。
5.根据权利要求1至3任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第二导电薄膜为网格状导电薄膜。
6.根据权利要求1至5任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述控制单元具体用于当所述第一导电薄膜与所述第二导电薄膜接触时,
在所述第一导电薄膜的第一方向上加恒定电压,通过所述第二导电薄膜获得接触位置在第一方向上的电压;
在所述第二导电薄膜的第二方向上加恒定电压,通过所述第一导电薄膜获得接触位置在第二方向上的电压;
根据接触位置在第一方向上的电压和第二方向上的电压,确定接触位置在第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,并根据确定的第一方向上的位置坐标和第二方向上的位置坐标,获得对应的按键的输入信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述控制单元具体用于
通过所述第二导电薄膜上的探针获得接触位置在第一方向上的电压;
通过所述第一导电薄膜上的探针获得接触位置在第二方向上的电压。
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