CN105939155A - 一种移动终端的按键及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明属于按键相关领域,公开了一种移动终端的按键及移动终端,其中该按键包括可导电的形变部,与形变部相对而设且产生互感的电感,以及用于检测所述电感电流/磁场的检测装置,形变部位于移动终端的外壳上,电感以及检测装置位于外壳内且连接于所述移动终端内的处理器。本发明通过形变部与电感之间的互感,当按压形变部时,形变部处的涡流发生变化,电感的电流或者磁场相应的发生变化,检测装置检测电感的电流或磁场,并发出相应的键值至移动终端的处理器,处理器控制移动终端产生相应操作。避免了现有机械按键因频繁按压导致按压键和按键弹片受到磨损而损坏的问题。同时也避免了灰尘和水汽进入移动终端而导致处理器故障的情况发生。
Description
技术领域
本发明涉及按键相关领域,尤其涉及一种移动终端的按键及移动终端。
背景技术
目前的电子产品上均或多或少的存在着一些机械按键,以手机为例,其开关机按键、解锁按键、音量调节按键等均为机械按键,通常机械按键由位于手机外壳上的按压键以及位于手机内部的与按压键对应设置的按键弹片构成,通过按压按压键,使得按键弹片受压接触到PCB/FPC板,产生按键信号,实现该机械按键的功能。
现有的机械按键,随着频繁的按压使用,会造成按压键以及内部的按键弹片受到磨损而导致按压键和按键弹片的损坏。而且机械按键与电子产品边框上的安装孔之间存在有缝隙,灰尘或者水汽会从该缝隙处进入到电子产品内部,导致主板出现故障,造成电子产品的损坏,严重时还会威胁到用户的人身安全。
发明内容
本发明的目的在于提供一种移动终端的按键及移动终端,以解决现有机械按键因频繁按压,受到磨损而导致按压键和按键弹片损坏的问题。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种移动终端的按键,所述按键包括可导电的形变部,与所述形变部相对而设且产生互感的电感,以及用于检测所述电感电流/磁场的检测装置,所述形变部位于移动终端的外壳上,所述电感以及检测装置位于外壳内且连接于所述移动终端内的处理器。
作为优选,所述形变部为金属薄片。
作为优选,所述外壳临近电感的一侧设有边框,所述形变部设置在所述边框靠近电感的一侧。
作为优选,所述形变部为金属边框。
作为优选,所述外壳临近电感的一侧设有金属材质的边框,所述边框为所述形变部。
作为优选,所述形变部远离电感的一侧上设有按键标识。
作为优选,所述按键标识采用激光雕刻而成。
作为优选,所述检测装置为电涡流传感器。
本发明还提供一种移动终端,包括上述的按键。
本发明的有益效果:本发明通过设置可按压且导电的形变部、电感以及检测装置,利用形变部与电感之间的互感原理,当按压形变部时,形变部处的涡流发生变化,电感的磁场及电流也会受到涡流变化的影响而发生变化,检测装置检测到上述电感的电流或者磁场,并发出相应的键值至移动终端的处理器,处理器控制移动终端产生相应操作。
本发明的上述按键,取代了现有机械按键的结构,避免了现有机械按键因频繁按压,导致按压键和按键弹片受到磨损而损坏的问题,而且提高了移动终端的结构整体性,使得外型更加美观。同时也避免了灰尘和水汽进入移动终端而导致处理器故障的情况发生。
附图说明
图1是本发明安装有按键的移动终端的结构示意图;
图2是本发明按键的使用原理示意图。
图中:
1、形变部;2、电感;3、检测装置;4、外壳;5、处理器;6、按键标识;41、边框。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
实施例一:
本实施例提供一种移动终端的按键,如图1所示,该按键包括形变部1、电感2以及检测装置3,其中:
形变部1具有导电功能,且其可按压的设置在移动终端的外壳4上,具体的,本实施例中的形变部1为金属薄片,其设置在外壳4靠近电感2一侧,具体的是外壳4临近电感2的一侧设有边框41,形变部1设置在边框41靠近电感2的一侧。
上述边框41可以为非金属边框,也可以是金属边框,本实施例中优选为非金属边框。
上述形变部1设置为至少一个,其根据不同的功能需要设置,即每个形变部1可以对应一种功能需要。本实施例中,形变部1设置为三个。
电感2与形变部1相对应设置,其设置在外壳4内且与移动终端的处理器5相连接,本实施例中,电感2正对形变部1设置,向电感2通入电流后,电感2会发出电磁波,并在形变部1处感应出涡流(称之为感应涡流),而感应涡流也会发出电磁波并与电感2产生互感。本实施例中,形变部1与电感2之间呈一定距离设置,优选的,该距离小于等于8mm,以使得形变部1具有按压的空间,当按压形变部1时,形变部1发生形变,上述感应涡流及其发出的电磁波会发生变化,此时与形变部1对应设置的电感2的磁场及电流也会受到影响而发生变化。
检测装置3,其设置在外壳4内且分别与电感2以及移动终端的处理器5相连接,用于检测电感2的电流或者磁场,并将检测到的电感2的电流或者磁场转换成相应的键值,发送给处理器5,上述检测装置3与电感2以及处理器5的连接关系可参照图2。
本实施例中,上述检测装置3为电涡流传感器,通过电涡流传感器检测电感2的电流或磁场并转换成相应的键值,并将该键值传递给处理器5。
本实施例中,在形变部1远离电感2的一侧上设有按键标识6,其用于提示形变部1的位置。具体的,该按键标识6采用激光雕刻而成。
如图2所示,本实施例的按键通过形变部1与电感2之间的互感,当需要实现某种功能时,按压与该功能相对应的形变部1,形变部1与电感2之间的互感会使得电感2的电流或者磁场发生变化,检测装置3检测电感2的电流或者磁场,并转换成相应的键值传递给处理器5,处理器5则根据不同功能所对应的多个预设键值范围与检测装置3发送的键值进行对比,判断检测装置3发送的键值落入哪个预设键值范围内,从而获得该形变部1所对应的功能,以进行下一步的功能操作。
通过上述形变部1、电感2以及检测装置3,实现了传统机械按键的功能,且相对于传统的机械按键,本发明的上述按键有效地避免了现有机械按键因频繁按压,导致按压键和按键弹片受到磨损而损坏的问题,同时也避免了灰尘和水汽进入移动终端而导致移动终端故障的情况发生。
本实施例还提供一种移动终端,该移动终端可以是手机、平板、PDA等。具体的,上述移动终端包括上述的按键,通过安装该按键,提高了移动终端的结构整体性,使得外型更加美观;避免了灰尘和水汽进入移动终端而导致处理器故障的情况发生。
实施例二:
本实施例与实施例一的区别在于本实施例的形变部1为金属边框,移动终端的外壳4临近电感2的一侧设有金属材质的边框41,该边框41即为按键的形变部1,本实施例将边框41与形变部1设置为一体,能够降低移动终端的加工成本。
其余结构与实施例一均相同,在此不再赘述。
本实施例还提供一种移动终端,其包括本实施例所述的按键。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种移动终端的按键,其特征在于,所述按键包括可导电的形变部(1),与所述形变部(1)相对而设且产生互感的电感(2),以及用于检测所述电感(2)电流/磁场的检测装置(3),所述形变部(1)位于移动终端的外壳(4)上,所述电感(2)以及检测装置(3)位于外壳(4)内且连接于所述移动终端内的处理器(5)。
2.根据权利要求1所述移动终端的按键,其特征在于,所述形变部(1)为金属薄片。
3.根据权利要求2所述移动终端的按键,其特征在于,所述外壳(4)临近电感(2)的一侧设有边框(41),所述形变部(1)设置在所述边框(41)靠近电感(2)的一侧。
4.根据权利要求1所述移动终端的按键,其特征在于,所述形变部(1)为金属边框。
5.根据权利要求1所述移动终端的按键,其特征在于,所述外壳(4)临近电感(2)的一侧设有金属材质的边框(41),所述边框(41)为所述形变部(1)。
6.根据权利要求1所述移动终端的按键,其特征在于,所述形变部(1)远离电感(2)的一侧上设有按键标识(6)。
7.根据权利要求6所述移动终端的按键,其特征在于,所述按键标识(6)采用激光雕刻而成。
8.根据权利要求1所述移动终端的按键,其特征在于,所述检测装置(3)为电涡流传感器。
9.一种移动终端,其特征在于,包括如权利要求1-8任一所述的按键。
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