CN111090342A - 鼠标切换平面操作模式与3d空间操作模式的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,该鼠标具有一陀螺仪或一重力传感器、一鼠标操作模块及一加速度传感器,该鼠标操作模式切换方法包括:于平面操作模式下,该陀螺仪或该重力传感器连续侦测该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度达到一预定角度时,则切换操作模式为3D空中操作模式,藉此,用户可通过翻转鼠标快速方便的切换到3D空中操作模式。
Description
技术领域
本发明涉及一种鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,尤指一种当鼠标被提离桌面时,该鼠标即切换为空中操控模式的方法。
背景技术
早期及现今的鼠标,不论是以机械原理设计出滚球式的鼠标,还是运用光学、激光原理所设计较精密的新一代鼠标,它们的共同特征就是要用手去滑动桌面上的鼠标,让鼠标的驱动引擎要与桌上的物面相对映或接触,所以形成鼠标在动,而桌面不动,因此这种的鼠标设计、结构、造型及其技术等,均只能适用于桌面,而无法悬空使用鼠标。
由于目前的鼠标只限用于桌面,因此其可使用的固定范围与接触物面的材质选用,均会影响使用功效及位移精密,从而造成使用不方便;同时,对于携带笔记本电脑的外出者来说,往往因放置空间不敷使用,无法很方便地使用桌上型鼠标。
对于简报器产品来说,光标控制和上下卷页不能在同一装置内处理,更为不方便。
由此可见,上述现有物品仍有诸多缺失,实非一良善的设计,从而亟待加以改良。
发明内容
本发明的目的在于提供一种鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,当鼠标被翻起倾斜达到一预定角度时,该鼠标即切换为空中操控模式。
本发明的另一目的在于提供一种鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,当鼠标被翻转倾斜低于一预定角度时,该鼠标即切换为平面操作模式。
根据上述的目的,本发明提供的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,该鼠标具有一陀螺仪或一重力传感器、一鼠标操作模块及一加速度传感器,该鼠标操作模块用以执行平面操作模式,该加速度传感器用以执行3D空中操作模式,该鼠标操作模式切换方法包括:于平面操作模式下,该陀螺仪或该重力传感器连续侦测该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度达到一预定角度时,则切换操作模式为3D空中操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块关闭,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器开启,从而通过该加速度传感器取得输出的鼠标信号。
前述实施方式,其中该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度达到一预定角度时的预定角度为30度、45度或60度。
前述实施方式,其中该鼠标操作模式切换方法尚包括:于3D空中操作模式下,当该陀螺仪或该重力传感器连续侦测出该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度低于一预定角度时,并且维持达一预定时间时,则切换操作模式为平面操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块开启,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器关闭,从而通过该鼠标操作模块取得输出的鼠标信号。
前述实施方式,其中该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度低于一预定角度时的预定角度为10度、15度或20度。
前述实施方式,其中该维持达一预定时间时的预定时间为极短的时间,较佳的为0.1秒、0.2秒或0.3秒,对使用者来说,此侦测时间极短内就结束,在切换模式时非常迅捷方便。
前述实施方式,其中该陀螺仪通过一个不断旋转的陀螺,当传感器晃动时,将改变陀螺的水平,并且改变周遭的电压,进而计算出物体移动的角度。
前述实施方式,其中该加速度传感器在封装内配置两个电容点,并且在中间使用一个可导电并且可晃动的物质,并且通过侦测导电物质移动改变两个电容点的电压,藉此计算传感器的移动状态,从而能通过三个维度(3D)来确定加速度方向。
前述实施方式,其中于平面操作模式下,进行鼠标操作模式切换时,依下列步骤进行切换:
步骤(101):于平面操作模式下,该鼠标的陀螺仪或重力传感器连续侦测该夹角角度是否已达到一预定角度?若是,继续步骤(102);否则,进行步骤(103);
步骤(102):切换操作模式为3D空中操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块关闭,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器开启;
步骤(103):继续维持平面操作模式,接着再进行步骤(101)。
前述实施方式,其中该步骤(101)的预定角度为30度、45度或60度。
前述实施方式,其中于3D空中操作模式,进行鼠标操作模式切换时,依下列步骤进行切换:
步骤(105):于3D空中操作模式下,该陀螺仪或该重力传感器侦测该夹角角度是否低于一预定角度,并且维持达一预定时间?若是,进行步骤(106);否则,继续步骤(107);
步骤(106):切换操作模式为平面操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块开启,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器关闭;
步骤(107):继续维持3D空中操作模式,接着再进行步骤(105)。
前述实施方式,其中该步骤(105)的该夹角角度低于一预定角度时的预定角度为10度、15度或20度。
前述实施方式,其中该步骤(105)的维持达一预定时间时的预定时间为0.1秒、0.2秒或0.3秒。
附图说明
图1为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法的立体外观图。
图2为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法的方块示意图。
图3为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法的平面操作模式示意图。
图4为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法的3D空间操作模式示意图。
图5为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法的鼠标被翻起倾斜角度示意图。
图6A为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式于平面操作模式下,进行鼠标操作模式切换时的方法的流程图。
图6B为本发明鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式于3D空间操作模式下,进行鼠标操作模式切换时的方法的流程图。
附图标记说明:10-鼠标;11-陀螺仪;12-鼠标操作模块;13-加速度传感器;14-通讯接口;15-重力传感器;20-计算机主机;21-通讯接口;22-处理器;23-显示单元;30-桌面;40-空中;101-步骤;102-步骤;103-步骤;105-步骤;106-步骤;107-步骤;R-夹角角度。
具体实施方式
本发明为一种「鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法」,请参阅图1、图2、图3、图4、图5所示,本发明提供的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,该鼠标10具有一陀螺仪11或一重力传感器15、一鼠标操作模块12、一加速度传感器13及一通讯接口14,其中,该鼠标操作模块用以执行平面操作模式,该加速度传感器用以执行3D空中操作模式,该通讯接口14与该陀螺仪11或该重力传感器15、该鼠标操作模块12、该加速度传感器13电性连接,该鼠标10通过该通讯接口14与一计算机主机20相联机,而得以执行鼠标功能(如图1、图2所示,其中图1、图2都以陀螺仪11作为举例图示,在本发明该陀螺仪11亦可以该重力传感器15替代)。
该鼠标操作模式切换方法包括:于平面操作模式下,该陀螺仪11或该重力传感器15连续侦测该鼠标10底面的平面与水平面的夹角角度R(如图5所示)达到一预定角度时,则切换操作模式为3D空中操作模式,使执行平面操作模式(如图3所示)的该鼠标操作模块12关闭,同时并使执行3D空间操作模式(如图4所示)的该加速度传感器13开启,从而通过该加速度传感器13取得输出的鼠标信号。
换言之,对使用者而言,当在传统使用鼠标的平面操作模式中,只要将鼠标翻转达到一预定角度时,如图5所示,即可切换操作模式为3D空中操作模式,使用上非常的简单便捷。
请再参阅图1、图2所示,该鼠标10通过该通讯接口14与该计算机主机20以有线方式或无线方式相联机。
请再参阅图1、图2所示,该计算机主机20具有一通讯接口21、一处理器22及一显示单元23,其中,该通讯接口21与该鼠标10的通讯接口14相联机,令该鼠标10输入的光标信号,可输入至该处理器22并显示于该显示单元23上。
请再参阅图1、图3所示,该鼠标操作模块12具有发光二极管、光学引擎、控制组件、通镜组件(图中未示),该多个组件用来感测鼠标位移及与计算机的操作系统内控制光标作动(由于此部分为鼠标作动的基本功能,故不另赘述),该鼠标操作模块12执行平面操作模式(如图3所示),使该鼠标10得以于一桌面30执行鼠标功能。
请再参阅图1、图4所示,该加速度传感器13执行3D空间操作模式(如图4所示),使该鼠标10得以于空中40执行鼠标功能。
复请参阅图5所示,前述该陀螺仪11或该重力传感器15连续侦测该鼠标10底面的平面与水平面的夹角角度R(如图5所示)达到一预定角度时,则切换操作模式为3D空中操作模式,其鼠标底面的平面与水平面的夹角角度R达到一预定角度时的预定角度,举例而言,其预定角度可为30度、45度或60度,但不以此为限。此处说明,本发明:[该鼠标10底面的平面与水平面的夹角角度R的角度]的定义,其指当该鼠标10平放时,该鼠标10底面的平面与一水平面重合,当以该鼠标10底面的中心为轴,对该鼠标10翻转时,该鼠标10底面的平面有一翘高方向的平面,该水平面由下往上直到该鼠标10底面的翘高方向的平面,其间的角度,即为本发明:[该鼠标10底面的平面与水平面的夹角角度R的角度]的定义,如图5所示;换言之,不管该鼠标10翻转时,该鼠标10是右倾翻转、左倾翻转、前倾翻转、后倾翻转、或其它任何方位翻转,本发明都可侦测出[该鼠标10底面的平面与水平面的夹角角度R的角度]。
复请参阅图1、图2、图3、图4、图5所示,该鼠标操作模式切换方法尚包括:于3D空中操作模式下,当该陀螺仪11或该重力传感器15连续侦测出该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度R低于一预定角度时,并且维持达一预定时间时,则切换操作模式为平面操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块12开启,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器13关闭,从而通过该鼠标操作模块12取得输出的鼠标信号。
其中,该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度R低于一预定角度时的预定角度,较佳的为10度、15度或20度,但不以此限。
其中,该维持达一预定时间时的预定时间,较佳的为0.1秒、0.2秒或0.3秒,但不以此限。
复请参阅图1、图2所示,该陀螺仪11(Gyro Meter)通过一个不断旋转的陀螺(图中未示),当传感器晃动时,会改变陀螺的水平,并且改变周遭的电压,进而计算出物体移动的角度。该重力传感器15可以用来测量目前装置的倾斜角度,该重力传感器15主要用于倾斜角、惯性力、冲击及震动等参数的测量,其原理是让重力传感器15在不同的倾斜角度会输出不同的电压值,即经由测量一些微小的物理量的变化,如电阻(resistance)值、电容(capacitance)值、应力(stress)、形变(deformation)、位移等,再以电压信号来表示这些变化量,再经过程序转换后得出目前装置的倾斜角度。
复请参阅图1、图2所示,该加速度传感器13在封装内配置两个电容点,并且在中间使用一个可导电并且可晃动的物质,并且通过侦测导电物质移动改变两个电容点的电压,藉此计算传感器的移动状态(图中未示),而能通过三个维度(3D)来确定加速度方向。
请参阅图6A所示,于平面操作模式下,进行鼠标操作模式切换时,依下列步骤进行切换:
步骤(101):于平面操作模式下,该鼠标的陀螺仪或重力传感器连续侦测该夹角角度是否已达到一预定角度?若是,继续步骤(102);否则,进行步骤(103);
步骤(102):切换操作模式为3D空中操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块关闭,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器开启;
步骤(103):继续维持平面操作模式,接着再进行步骤(101)。
其中,该步骤(101)的预定角度为30度、45度或60度,但不以此限。
请参阅图6B所示,其中于3D空中操作模式下,进行鼠标操作模式切换时,依下列步骤进行切换:
步骤(105):于3D空中操作模式下,该陀螺仪或该重力传感器侦测该夹角角度是否低于一预定角度,并且维持达一预定时间?若是,进行步骤(106);否则,继续步骤(107);
步骤(106):切换操作模式为平面操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块开启,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器关闭;
步骤(107):继续维持3D空中操作模式,接着再进行步骤(105)。
其中,该步骤(105)的该夹角角度低于一预定角度的预定角度为10度、15度或20度,但不以此限。
其中,该步骤(105)的维持达一预定时间的预定时间为0.1秒、0.2秒或0.3秒,但不以此限。
本发明的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,用户可通过翻转鼠标达一角度时,快速方便的切换到3D空中操作模式,另一方面,用户也可通过翻转鼠标到低于一较小的角度时,快速方便的切换到平面操作模式,对用户而言,本发明的方法,具有可以直觉的操作,快速方便切换两种操作模式的优点。
以上所述,仅为本发明最佳具体实施例,惟本发明的构造特征并不局限于此,任何熟悉该项技艺者在本发明领域内,可轻易思及的变化或修饰,皆可涵盖在本案的保护范围内。
Claims (12)
1.一种鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该鼠标具有一陀螺仪或一重力传感器、一鼠标操作模块及一加速度传感器,该鼠标操作模块用以执行平面操作模式,该加速度传感器用以执行3D空中操作模式,该鼠标操作模式切换方法包括:于平面操作模式下,该陀螺仪或该重力传感器连续侦测该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度达到一预定角度时,则切换操作模式为3D空中操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块关闭,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器开启,从而通过该加速度传感器取得输出的鼠标信号。
2.如权利要求1所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度达到一预定角度时的预定角度为30度、45度或60度。
3.如权利要求1所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该鼠标操作模式切换方法还包括:于3D空中操作模式下,当该陀螺仪或该重力传感器连续侦测出该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度低于一预定角度时,并且维持达一预定时间时,则切换操作模式为平面操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块开启,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器关闭,从而通过该鼠标操作模块取得输出的鼠标信号。
4.如权利要求3所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该鼠标底面的平面与水平面的夹角角度低于一预定角度时的预定角度为10度、15度或20度。
5.如权利要求3所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该维持达一预定时间时的预定时间为0.1秒、0.2秒或0.3秒。
6.如权利要求1所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该陀螺仪通过一个不断旋转的陀螺,当传感器晃动时,将改变陀螺的水平,并且改变周遭的电压,进而计算出物体移动的角度。
7.如权利要求1所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该加速度传感器在封装内配置两个电容点,并且在中间使用一个可导电并且可晃动的物质,并且通过侦测导电物质移动改变两个电容点的电压,藉此计算传感器的移动状态,从而能通过三个维度确定加速度方向。
8.如权利要求1所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,于平面操作模式下,进行鼠标操作模式切换时,依下列步骤进行切换:
步骤(101):于平面操作模式下,该鼠标的陀螺仪或重力传感器连续侦测该夹角角度是否已达到一预定角度?若是,继续步骤(102);否则,进行步骤(103);
步骤(102):切换操作模式为3D空中操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块关闭,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器开启;
步骤(103):继续维持平面操作模式,接着再进行步骤(101)。
9.如权利要求8所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该步骤(101)的预定角度为30度、45度或60度。
10.如权利要求3所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,于3D空中操作模式,进行鼠标操作模式切换时,依下列步骤进行切换:
步骤(105):于3D空中操作模式下,该陀螺仪或该重力传感器侦测该夹角角度是否低于一预定角度,并且维持达一预定时间?若是,进行步骤(106);否则,继续步骤(107);
步骤(106):切换操作模式为平面操作模式,使执行平面操作模式的该鼠标操作模块开启,同时并使执行3D空间操作模式的该加速度传感器关闭;
步骤(107):继续维持3D空中操作模式,接着再进行步骤(105)。
11.如权利要求10所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该步骤(105)的该夹角角度低于一预定角度的预定角度为10度、15度或20度。
12.如权利要求10所述的鼠标切换平面操作模式与3D空间操作模式的方法,其特征在于,该步骤(105)的维持达一预定时间的预定时间为0.1秒、0.2秒或0.3秒。
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