CN115101372A - 一种按键结构、键盘和键盘的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉键盘领域,公开了一种按键结构,包括有盖体、移动组件、电路组件和导通组件,电路组件包括第一电路件和第二电路件,当移动组件沿竖直方向向下移动时,带动第一电路件和第二电路件和导通组件发生电路状态变化,以实现按键结构在初始状态与第一连通状态、第二连通状态之间转换;本发明还公开了一种键盘,该键盘包括有上述按键结构,能够实现一阶和二阶控制;本发明还公开了一种键盘的控制方法,该方法包括进行键盘电路扫描并输出扫描结果,基于电路扫描结果确定键盘的按键模式是一阶按键模式还是二阶按键模式,基于键盘的按键模式发送控制指令,本发明公开的键盘控制方法,能够实现一次按压输出两种不同的控制指令,丰富了键盘的控制方式。
Description
技术领域
本申请涉及键盘领域,尤其涉及一种按键结构、键盘和键盘的控制方法。
背景技术
随着智能电子设备技术的发展,相应的人机交互的功能也在逐步提升。目前人机交互的方式包括使用外接的输入设备,或者在显示屏上集成触控功能,后者虽然在一定程度上使得电子设备集成化,但是对于部分电子设备的使用场景契合度较低,同时现有的触控显示一体的技术应用在大尺寸显示屏上仍有诸多不便,且其造价高昂,因此如何提升外接的输入设备的智能性和可操作性,仍然是行业内研究的一个方向。
对于依靠机械按键结构来实现信息输入的输入装置,现有的输入功能仍然是停留在单次按压实现电路连通,进而实现控制信息输入的阶段,如果需要实现第二功能则往往需要多个按键来进行组合,但是在按键的个数较多的情况下,两两组合所产生的搭配方式繁多,因此带来了信息输入的不便。
发明内容
本发明旨在解决至少一个背景技术中的问题。为此,本发明提出一种按键结构,所述按键结构具有两种不同的控制指令的输入方式。
本发明的另一个目的在于提出了一种具有上述按键结构的键盘。
本发明的另一个目的在于提出了一种上述键盘的控制方法。
根据本发明第一方面实施例的一种按键结构,所述按键结构包括有初始状态、第一连通状态和第二连通状态,所述按键结构可以在初始状态与第一连通状态、第二连通状态之间转换,所述按键结构包括有盖体、移动组件、电路组件和导通组件,所述盖体下方形成有内腔;所述移动组件在所述内腔中可沿竖直方向上下移动;所述电路组件包括第一电路件和第二电路件,所述第一电路件和所述第二电路件设置在所述移动组件下方,所述移动组件沿竖直向下方向移动时,可先后与所述第一电路件和所述第二电路件接触,并先后带动所述第一电路件和所述第二电路件发生电路状态变化;所述导通组件分别与所述第一电路件、所述第二电路件电连接;
当所述移动组件沿竖直方向向下移动时,所述移动组件带动所述第一电路件发生电路状态变化,所述按键结构从初始状态转换成第一连通状态;
或者,当所述移动组件沿竖直方向向下移动时,所述移动组件带动所述第一电路件、所述第二电路件均发生电路状态变化,所述按键结构从初始状态转换成第二连通状态,即本方案的按键结构可以根据按压力大小的不同实现两种不同的触发过程,通过触发过程的不同实现了两种不同控制指令的输入,进而增加了单个按键机构的控制指令。
根据本发明的另一个实施例,所述第一电路件、所述第二电路件和所述导通组件均为电极触片,且所述按键结构处于初始状态时,所述导通组件两端分别与所述第一电路件和所述第二电路件连通或断开。
根据本发明的另一个实施例,所述移动组件包括有第一弹性件和第二弹性件,所述第一弹性件和所述第二弹性件的刚度不同。
根据本发明的另一个实施例,所述移动组件、所述第一电路组件和所述第二电路组件沿竖直方向依次设置,所述第一电路组件为薄膜电极部件,所述薄膜电极部件包括第一电极和第二电极,所述第一电极和所述第二电极之间设置有绝缘层,且所述第二电路组件为金属弹片,所述金属弹片上设置有第三电极和第四电极。
根据本发明的另一个实施例,所述导通组件连通所述第一电极和所述第二电极中的任一电极,同时连通所述第三电极和所述第四电极中的任一电极。
根据本发明第二方面实施例的键盘,包括有上述任一项所述按键结构。
根据本发明第三方面实施例的一种键盘的控制方法,所述键盘包括控制器,所述控制器一端引出有N行一阶扫描引线、N行二阶扫描引线和M列纵向扫描引线,所述方法包括:
进行键盘电路扫描并输出扫描结果;
基于所述电路扫描结果确定所述键盘的按键模式,其中,所述按键模式包括一阶按键模式和二阶按键模式;
基于所述键盘的所述按键模式发送控制指令。
根据本发明的另一个实施例,所述针对所述键盘进行电路扫描并输出扫描结果包括:
针对所述键盘进行一次电路扫描;
基于所述一次电路扫描结果确定所述键盘是否处于一阶按键模式,若是则进行二次电路扫描;
根据所述二次电路扫描确定所述扫描结果。
根据本发明的另一个实施例,所述针对所述键盘进行一次电路扫描包括:
向第一列输出低电平,其余列输出高电平;
依次读取N行一阶扫描引线的电平状态和N行二阶扫描引线的电平状态;
依次向第二列至第M列输入低电平,其余列输入高电平,并依次读取相应的第二列至第M列的一阶扫描引线的电平状态和二阶扫描引线的电平状态。
根据本发明的另一个实施例,所述基于所述键盘的按键模式发送控制指令包括:
当确定所述键盘的按键模式是所述一阶按键模式时,发送针对一阶按键模式进行的一阶按键指令;
当确定所述键盘的按键模式是所述二阶按键模式时,发送针对二阶按键模式进行的二阶按键指令;其中,所述二阶按键指令由至少两个所述一阶按键指令组成。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请提供的按键结构的实施例的剖面示意图;
图2为本申请提供的按键结构的实施例的另一个剖面示意图;
图3为本申请提供的按键结构的实施例的另一个剖面示意图;
图4为本申请提供的按键结构的实施例的另一个剖面示意图;
图5为本申请提供的按键结构的另一个实施例的剖面示意图;
图6本申请提供的按键结构的另一个实施例的局部剖面示意图;
图7本申请提供的按键结构的又一个实施例的剖面示意图;
图8为本申请提供的键盘的实施例的示意图;
图9为本申请提供的一种键盘的控制方法的实施例的流程示意图;
图10为本申请提供的一种键盘的控制方法的另一个实施例的流程示意图;
图11为本申请提供的一种键盘的控制方法的另一个实施例的流程示意图;
图12为本申请提供的一种键盘的控制方法的另一个实施例的流程示意图;
图13为本申请提供的一种键盘的控制方法的另一个实施例的流程示意图;其中,所述附图包括以下附图标记:
1、键盘;11、控制器;111、一阶扫描引线;112、二阶扫描引线;
113、纵向扫描引线;
10、按键结构;
100、盖体;110、内腔;
200、移动组件;210、第一弹性件;220、第二弹性件;
300、电路组件;310、第一电路件;311、第一电极;312第二电极;
313、绝缘层;320、第二电路件;321、第三电极;322第四电极;
400、导通组件;
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
应该理解的是,当元件(诸如层、膜、区域、或衬底)描述为在另一元件“上”时,该元件可直接在该另一元件上,或者也可存在中间元件。而且,在说明书以及权利要求书中,当描述有元件“连接”至另一元件时,该元件可“直接连接”至该另一元件,或者通过第三元件“连接”至该另一元件。
正如背景技术中所介绍的,现有技术中无边框设计由于面内金属引线较宽而难以做完全的无边框,为了解决这一问题,本申请的实施例提供了一种按键结构10、键盘1以及键盘1的控制方法。
下面参考图1-图6描述根据本发明实施例的按键结构10,按键结构10包括有初始状态、第一连通状态和第二连通状态,且按键结构10可以在初始状态与第一连通状态、第二连通状态之间转换,也就是说,该按键结构10可以在受到外界按压的力时,从初始状态转换到与第一连通状态或者是第二连通状态,可以理解的是,第一连通状态和第二连通状态所对应的控制指令不同,例如,当按键结构10受到按压的力为1N时,此时输入的控制指令为普通的一阶按压指令,当按键结构10受到按压的力为5N时,此时输入的控制指令为两个一阶按压指令所组成的二阶按压指令;具体的,按键结构10包括有盖体100、移动组件200、电路组件300和导通组件400,盖体100下方形成中空的内腔110,移动组件200在内腔110中可沿竖直方向上下移动,电路组件300包括第一电路件310和第二电路件320,第一电路件310和第二电路件320设置在移动组件200下方,以便于移动组件200在竖直方向上带动第一电路件310和第二电路件320先后发生电路状态变化,通过实现不同的电路连通状态,从而输入不同的按键控制指令,导通组件400分别与第一电路件310、第二电路件320电连接,从而与外部电路导通,输入具体的电路导通信号,可以理解的是,根据外部按压的压力大小,移动组件200在竖直方向上所产生的位移不同,例如按压力为0.2N时,此时移动组件200处于蓄力状态而未产生位移,当按压力为0.8N时,此时移动组件200在竖直方向上受力不平衡从而导致移动组件200在竖直向下的方向产生位移并与第一电路件310抵接,进而带动第一电路件310发生电路状态的变化,当按压力为3N时,此时移动组件200在竖直方向上受力不平衡从而导致移动组件200在竖直向下的方向产生位移并与第一电路件310抵接,此时第一电路件310和第二电路件320抵接,进而带动第二电路件320发生电路状态的变化,因此,当移动组件200沿竖直方向向下移动时,移动组件200带动第一电路件310发生电路状态变化,按键结构10从初始状态转换成第一连通状态;或者,当移动组件200沿竖直方向向下移动时,移动组件200带动第一电路件310、第二电路件320均发生电路状态变化,按键结构10从初始状态转换成第二连通状态,本方案的按键结构10通过移动组件200带动第一电路件310和第二电路件320在竖直方向上移动,实现第一电路件310单独发生电路状态变化,或者实现第一电路件310和第二电路件320同时发生电路状态变化,以实现两种不同的电路导通连接方式,实现了通过按压压力的不同实现一阶和二阶的按键信号的输入,进而实现了一次按压可以输入不同的按键功能,极大地提升了输入效率和输入体验。
需要说明的是,在初始状态时,第一电路件310和第二电路件320可以为导通的电路状态,在移动组件200带动第一电路件310和第二电路件320发生电路状态变化时,第一电路件310和第二电路件320从导通转变为断开的电路状态,可以理解的是,在初始状态时,第一电路件310和第二电路件320也可以为断开的电路状态,在移动组件200带动第一电路件310和第二电路件320发生电路状态变化时,第一电路件310和第二电路件320从断开转变为导通的电路状态,可以理解的是,在初始状态时,第一电路件310和第二电路件320也可以为不同的电路状态,例如第一电路件310处于连通状态,第二电路件320处于断开状态,在移动组件200带动第一电路件310和第二电路件320发生电路状态变化时,第一电路件310和第二电路件320分别进行电路状态的转换,从而发生电路信号的改变,最终完成控制指令的输入。
需要说明的是,可以根据外部按压的压力大小或者轻重来实现一阶按键信号的输入和二阶按键信号输入的区分,定义F1为一阶按压压力,定义F2为二阶按压压力,1的取值范围为:0.1N≤F1≤2N,F2的取值范围为:0.2N≤F2≤5N,可以理解的是,F1的具体数值只要小于F2的具体数值即可,可以选择其他取值范围的数值,当按压压力不同时,移动组件200在竖直方向上所产生的位移也不同,例如按压力为0.2N时,此时移动组件200处于蓄力状态而未产生位移,当按压力为0.8N时移动组件200移动了距离D1,此时按键结构10实现了一阶按键信号的输入,当按压力为2N时移动组件200移动了距离D2,可以理解的是,上述D1的数值小于D2的数值,此时按键结构10实现了二阶按键信号的输入,即通过使用不同的按压力来实现轻压和重压按键结构10,能够分别实现两种不同的一阶按键信号和二阶按键信号的输入。
需要说明的是,一阶按键信号可以对应常规的按键功能,例如按压具体按键,最终输出的是数字和英文小写字母等,二阶按键信号可以对应常规的按键功能的组合,例如,二阶按键信号代替Shift键实现其常规的功能,例如按压具体按键,最终直接输出英文大写字母、特殊符号或者实现中文和英文输入法切换等,可以理解的是,二阶按键信号可以代替其他按键实现其功能,例如Fn键等,可以理解的是,二阶按键信号也可以是与主机决定执行其他动作的功能信号,例如实现截屏功能,二阶按键信号也可以是其他与主体或输入设备组合的功能信号,在此不做具体的限定。
需要说明的是,当第一电路件310和第二电路件320为上下设置的方式时,移动组件200、电路组件300可以为同轴设置,第一电路件310的中轴线、第二电路件320的中轴线和移动组件200的中轴线重合,以便于各部件之间能够更好地接触并且更稳定地传递外力。
根据本发明的一个实施例,如图2-图4所示,第一电路件310和第二电路件320均为电极触片,且第一电路件310和第二电路件320在竖直方向上具有高度差,以实现移动组件200在竖直方向上先后与第一电路件310和第二电路件320接触,从而实现两种不同的电路导通连接方式,实现了通过按压压力的不同实现一阶和二阶的按键信号的输入,即实现了一次按压可以输入不同的按键功能。
需要说明的是,如图2所示,第一电路件310和第二电路件320可以在竖直方向上高度设置相同,同时移动组件200在竖直方向上与第一电路件310、第二电路件320的距离不同,进而实现移动组件200在竖直方向上移动时,能够先后与第一电路件310和第二电路件320接触,从而实现两种不同的电路导通连接方式,在其他的实施方式中,如图3所示,第一电路件310和第二电路件320可以在竖直方向上高度设置相同,同时移动组件200在竖直方向上与第一电路件310、第二电路件320的距离相同,并且第一电路件310和第二电路件320距离按键结构10的中轴线的距离不同,进而实现移动组件200在竖直方向上移动时,能够先后与第一电路件310和第二电路件320接触,从而实现两种不同的电路导通连接方式,在其他的实施方式中,如图4所示,第一电路件310和第二电路件320可以在竖直方向上的高度不同,同时移动组件200在竖直方向上与第一电路件310、第二电路件320的距离不同,进而实现移动组件200在竖直方向上移动时,能够先后与第一电路件310和第二电路件320接触,从而实现两种不同的电路导通连接方式,因此只要能实现移动组件200在竖直方向上移动时,能够先后与第一电路件310和第二电路件320接触,并带动其先后发生电路状态的改变即可,第一电路件310和第二电路件320的相对位置关系在此不做具体限定。
根据本发明的另一个实施例,如图2-图4所示,导通组件400为电极触片,且按键结构10处于初始状态时,导通组件400两端分别与第一电路件310和第二电路件320连通或断开,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动导通组件400与第一电路件310、第二电路件320在先后实现分离,从而实现两种不同的电路导通连接方式,实现了通过按压压力的不同实现一阶和二阶的按键信号的输入,即实现了一次按压可以输入不同的按键功能。
需要说明的是,导通组件400两端可以分别与第一电路件310和第二电路件320在竖直方向上接触,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动导通组件400与第一电路件310、第二电路件320在竖直方向上实现分离,可以理解的是,导通组件400两端也可以分别与第一电路件310和第二电路件320在垂直方向上接触,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动导通组件400与第一电路件310、第二电路件320在垂直方向上实现分离,可以理解的是,导通组件400可以是一端与第一电路件310在竖直方向上接触,导通组件400的另一端与第二电路件320在垂直方向上接触,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动导通组件400与第一电路件310在竖直方向上实现分离,导通组件400与第二电路件320在垂直方向上实现分离。
需要说明的是,第一电路件310、第二电路件320和导通组件400的材料为不锈钢或其它金属材料制成,能够在保证硬度和强度的情况下拥有良好的弹性,第一电路件310、第二电路件320和导通组件400的厚度取值范围为0.01mm-1mm,进而确保第一电路件310、第二电路件320和导通组件400的弹性较佳,同时硬度强度适中,弹片整体的寿命更长。
根据本发明的另一个实施例,如图1所示,移动组件200包括有第一弹性件210和第二弹性件220,第一弹性件210设置在移动组件200底部的中轴线上,第二弹性件220设置在移动组件200的底部边缘,具体的,第一弹性件210和第二弹性件220的刚度不同,其中弹簧的刚度越大,压缩弹簧产生变形时的外力就越大,弹簧的刚度越小,压缩弹簧产生变形时的外力就越小,由于一阶按压触发和二阶按压触发所需的压力不同,因此根据一阶按键及二阶按键的触发压力设置刚度不同的第一弹性件210和第二弹性件220,进而使得触发的过程更加顺畅。
需要说明的是,第一弹性件210和第二弹性件220的材料可以为弹簧钢,弹簧钢具有优良的冶金质量、纯洁度高、均匀性好,并且具有良好的表面质量、精确的外形和尺寸,因此使用弹簧钢作为制作材料,使得第一弹性件210和第二弹性件220能够在多次压缩和复位中保持良好的弹性性能,能够提高第一弹性件210和第二弹性件220的性能。
根据本发明的另一个实施例,如图5-图6所示,移动组件200、第一电路件310和第二电路件320沿竖直方向依次连接设置,第一电路件310为薄膜电极部件,薄膜电极部件包括有第一电极311和第二电极312,第一电极311和第二电极312之间设置有绝缘层313,以使得未发生按压动作时第一电极311和第二电极312之间未发生电连接,具体的,第二电路件320为金属弹片,金属弹片上设置有第三电极321和第四电极322,当按键结构10处于初始状态时,第一电路件310的第一电极311和第二电极312未接触,金属弹片上的第三电极321和第四电极322未接触,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动第一电极311和第二电极312接触以实现电路连通,此时按键结构10从初始状态转换为第一连通状态,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动第一电极311和第二电极312接触以实现电路连通,同时带动第三电极321和第四电极322接触以实现电路连通,此时按键结构10从初始状态转换为第二连通状态,实现了通过按压压力的不同实现一阶和二阶的按键信号的输入,即实现了一次按压可以输入不同的按键功能。
需要说明的是,移动组件200、第一电路件310和第二电路件320可以为同轴设置,第一电路件310的中轴线、第二电路件320的中轴线和移动组件200的中轴线重合,以便于各部件之间能够更好地接触并且更稳定地传递外力。
根据本发明的另一个实施例,如图6所示,导通组件400连通第一电极311和第二电极312中的任一电极,同时连通第三电极321和第四电极322中的任一电极,可以理解的是,导通组件400通过引出引线与第一电路件310和第二电路件320中的一个电极实现连通,从而输出横向或者纵向的一组电压数据,此时另外两个电极与导通组件400所输出不同方向的电压数据,通过设置导通组件400,输出了键盘1中横向和纵向电路的电压值,进而实现了键盘1的电路扫描。
根据本发明的另一个实施例,如图7所示,移动组件200、第一电路件310和第二电路件320沿竖直方向依次连接设置,其中第二电路件320可以设置在第一电路件310内部,从而进一步实现了按键结构10的集成化和轻薄化,此时导通组件400可以为单独设置的地线触片(图中未示出),地线触片可与第一电路件310和第二电路件320电连接,具体的,第一电路件310为薄膜电极部件,薄膜电极部件包括有第一电极311和绝缘层313,绝缘层313使得未发生按压动作时第一电极311和其他电极之间未发生电连接,进一步的,第二电路件320为金属弹片,金属弹片上设置有第三电极321和第四电极322,当按键结构10处于初始状态时,第一电路件310的第一电极311和金属弹片上的第三电极321未接触,金属弹片上的第三电极321和第四电极322未接触,当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动第一电极311和第三电极321接触以实现电路连通,此时按键结构10从初始状态转换为第一连通状态;当移动组件200沿竖直向下方向移动时,带动第一电极311、第三电极321和第四电极322接触以实现电路连通,此时按键结构10从初始状态转换为第二连通状态,本方案实现了通过按压压力的不同,即通过轻压和重压实现了一阶按键信号和二阶按键信号的输入,即实现了一次按压可以实现两种不同按键控制信号的输入,从而丰富了单个按键的功能数量。
根据本发明第二方面实施例的键盘1,键盘1包括有上述任一项的按键结构10,如图8所示,键盘1包括有多个按键结构10,还包括有控制器11,控制器11一端引出有N行一阶扫描引线111、N行二阶扫描引线112和M列纵向扫描引线113,其中N和M为正整数,具体的,一阶扫描引线111连接到每个第一电路件310,二阶扫描引线112连接到每个第二电路件,纵向扫描引线113连接到每个导通组件400,本方案的键盘1的控制器11通过每条一阶扫描引线111、二阶扫描引线112和纵向扫描引线113分别连接到第一电路件310、第二电路件320和导通组件400,通过检测第一电路件310、第二电路件320和导通组件400的电压值,判断输入的信号为一阶按键信号或二阶按键信号,进而实现了键盘1的一阶或二阶按键控制,丰富了单个按键的输入指令数量。
需要说明的是,键盘1在实现二阶输入时可以代替组合键使用,可以理解的是,组合键为两个常规一阶按键的组合使用,例如Ctrl+C、Shift+=等等,因此,当键盘1在实现二阶输入时,单个按键的输入相当于使用了组合键来进行输入,例如重压按键C的时候能够输出Ctrl+C的效果,此时实现了单个按键代替组合键来使用,并且此时单个按键具有两种不同输入的功能,并且,在每个按键均使用二阶输入时,还可以进行多个二阶输入按键功能的组合,例如,同时按压两个按键使其均实现二阶输入时,此时相当于实现了两个组合键同时操作,当每个组合键为均为2键组合时,此时组合输入则能够实现4键不冲突的输入,可以理解的是,二阶输入的组合键也可以定义为2个以上的按键组合,例如,按键X的二阶输入定义为Shift+Ctrl+X,此时按键X的二阶输入为三个按键的一阶输入的组合,因此,实现了单个按键的控制指令数量可以达到常规的一阶输入方式的至少2倍,当两个按键的进行组合输入时,可以达到常规的一阶输入方式数量的至少4倍,通过这样的设置增加了键盘1单个按键的输入指令,丰富了键盘1整体按键输入的控制指令总数量。
需要说明的是,键盘1在单个按键实现二阶输入时可以搭配组合键一起使用,可以理解的是,组合键为两个常规一阶按键的组合使用,例如Ctrl+C、Shift+=等等,因此,当键盘1在实现二阶输入时再搭配组合键时,能够在减少单次按压按键的数量时达到相同的输入效果,因此,可以在不增加按键总数量的前提下,极大地提升了键盘1的功能数量,进而大幅提高了输入的效率。
需要说明的是,单个按键的二阶输入指令可以通过控制器11进行定义,并赋予每个按键具体的二阶输入的指令,并且二阶输入指令的组合可以自定义,例如,按键X的二阶输入指令可以定义为实现Ctrl+X组合键的功能,或者实现Shift+Ctrl+X组合键的功能,可以理解的是,二阶输入指令的定义可以为至少一个按键的功能,也可以是两个及以上按键的组合,在此不做具体限定。
根据本发明第三方面实施例的一种键盘的控制方法,如图9所示,控制方法包括:
步骤S10,针对键盘1进行电路扫描并输出扫描结果。
其中,在本实施方式中,可以通过键盘1的控制器11引出的引线,对键盘1的每个按键结构10的电压变化进行扫描检测,查看是否存在按键事件,并且通过三个电极的单独检测,即检测两个电路组件是否均发生了电路通断的状态变化,将电路的状态变化结果通过引线反馈到控制器11。
步骤S20,基于电路扫描结果确定键盘1的按键模式是一阶按键模式还是二阶按键模式,其中,二阶按键模式的优先级高于一阶按键模式的优先级。
其中,在本实施方式中,电路扫描分别进行一阶电路扫描和二阶电路扫描,根据两次电路扫描的结果确定最终的按键模式。当扫描到的结果反馈了一阶按键模式的情况下,在接下来的扫描结果中反馈了二阶按键模式,此时以输出的二阶按键模式为最终确定的按键模式。
步骤S30,基于键盘1的按键模式发送控制指令。
由此可见,通过在键盘1进行电路扫描并输出扫描结果,根据电路扫描结果确定键盘1的按键模式是一阶按键模式还是二阶按键模式,最后确定键盘1的按键模式发送相应的控制指令,进而通过扫描键盘1的按键模式是一阶按键模式还是二阶按键模式,能够进行相应一阶或者二阶键盘指令的操作,从而实现了根据按压压力的不同,可以输出不同的一阶按键功能或二阶按键功能,进而提升了键盘功能的丰富性。
根据本发明的另一个实施例,如图10所示,该方法中步骤S10中具体包括以下步骤:
步骤S110,针对键盘1进行一次电路扫描。
步骤S120,基于一次电路扫描结果确定键盘1是否处于一阶按键模式,若是则进行二次电路扫描;
步骤S130,根据二次电路扫描确定扫描结果。
其中,在本实施方式中,针对键盘1进行一次电路扫描,并且根据第一次电路扫描的结果进行分析,确认是否为一阶按键模式,若是则进行二次电路扫描,确认此次按键是否为二阶按键模式,可以理解的是,如果第一次电路扫描的结果不是一阶按键模式,即说明此时键盘1未存在按压指令的输入,此时不再进行下一步骤的操作,可以理解的是,如果第二次电路扫描的结果不是二阶按键模式,即说明此时键盘1存在一阶按压指令的输入,此时说明键盘1的操作模式是常规的一阶输入方式,此时键盘1后续只需要进行常规的信号传递和控制即可。
由此可见,通过先后进行的两次键盘1的电路扫描,进而能够更精准地输出键盘1的实际操作模式,提高了键盘1的扫描准确度。
根据本发明的另一个实施例,如图11所示,该方法中步骤S110中具体包括以下步骤:
步骤S111,向第一列输出低电平,其余列输出高电平。
其中,在本实施方式中,向扫描的具体一列输出低电平,其余列输出高电平,从而区分具体扫描的是哪一列,可以理解的是,也可以向扫描的具体一列输出高电平,其余列输出低电平,可以根据具体的电路进行选择,在此不做具体限定。
步骤S112,依次读取N行一阶扫描引线111的电平状态和N行二阶扫描引线112的电平状态。
其中,在本实施方式中,在向扫描的一列按键输出低电平后,首先针对一阶扫描引线111,从第一行依次读取到最后一行的电平工作状态,然后再针对二阶扫描引线112,从第一行依次读取到最后一行的电平工作状态。
步骤S113,依次向第二列至第M列输入低电平,其余列输入高电平,并依次读取相应的第二列至第M列的一阶扫描引线111的电平状态和二阶扫描引线112的电平状态。
其中,在本实施方式中,完成了第一列的按键的扫描之后,再参照上述S111和S112步骤,依次针对第二列的按键进行扫描,其中具体的一列扫描步骤包括向第一列输出低电平,其余列输出高电平,接着依次读取每一行的一阶扫描引线111的电平状态,最后读取每一行的二阶扫描引线112的电平状态,完成了第二列的按键的扫描之后,再参照上述S111和S112步骤,依次针对第三列的按键进行扫描,以此类推,直至完成每一列的按键的扫描之后,此时才最终完成了一次完整的电路扫描事件。
由此可见,通过每个按键逐一进行电路扫描的方式,按照每一列的方式一次进行,能够快速并且准确的实现每个按键的电路扫描,最终确定按键的具体输入情况。
根据本发明的另一个实施例,如图12-图13所示,该方法中步骤S30中具体包括以下步骤:
步骤S310,当确定键盘1的按键模式是一阶按键模式时,发送针对一阶按键模式进行的一阶按键指令。
其中,在本实施方式中,当确定键盘1的按键模式是一阶按键模式时,键盘1的控制器11输出常规的一阶按键指令,此时向与键盘1本体连接的电子设备输出对应的操作信息,例如输出数字或者小写英文字母。
步骤S320,当确定键盘1的按键模式是二阶按键模式时,发送针对二阶按键模式进行的二阶按键指令;其中,二阶按键指令由至少两个一阶按键指令组成。
其中,在本实施方式中,当确定键盘1的按键模式是二阶按键模式时,键盘1的控制器11输出对应的二阶按键指令,此时向与键盘本体连接的电子设备输出对应的操作信息,例如输出双符键中的上档字符,或者完成截屏等具体操作。
由此可见,当确定键盘1的按键模式是一阶按键模式或者是二阶按键模式时,键盘1的控制器11输出对应的一阶或者二阶按键指令,从而向键盘1连接的电子设备进行指令控制,从而完成一次键盘1的输入和输出的操作。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种按键结构,其特征在于,所述按键结构包括有初始状态、第一连通状态和第二连通状态,所述按键结构可以在初始状态与第一连通状态、第二连通状态之间转换,所述按键结构包括有:
盖体,所述盖体下方形成有内腔;
移动组件,所述移动组件在所述内腔中可沿竖直方向上下移动;
电路组件,所述电路组件包括第一电路件和第二电路件,所述第一电路件和所述第二电路件设置在所述移动组件下方,所述移动组件沿竖直向下方向移动时,可先后与所述第一电路件和所述第二电路件接触,并先后带动所述第一电路件和所述第二电路件发生电路状态变化;
导通组件,所述导通组件分别与所述第一电路件、所述第二电路件电连接。
当所述移动组件沿竖直方向向下移动时,所述移动组件带动所述第一电路件发生电路状态变化,所述按键结构从初始状态转换成第一连通状态;
或者,当所述移动组件沿竖直方向向下移动时,所述移动组件带动所述第一电路件、所述第二电路件均发生电路状态变化,所述按键结构从初始状态转换成第二连通状态。
2.如权利要求1所述的按键结构,其特征在于,所述第一电路件、所述第二电路件和所述导通组件均为电极触片,且所述按键结构处于初始状态时,所述导通组件两端分别与所述第一电路件和所述第二电路件连通或断开。
3.如权利要求2所述的按键结构,其特征在于,所述移动组件包括有第一弹性件和第二弹性件,所述第一弹性件和所述第二弹性件的刚度不同。
4.如权利要求1所述的按键结构,其特征在于,所述移动组件、所述第一电路组件和所述第二电路组件沿竖直方向依次设置,所述第一电路组件为薄膜电极部件,所述薄膜电极部件包括第一电极和第二电极,所述第一电极和所述第二电极之间设置有绝缘层,且所述第二电路组件为金属弹片,所述金属弹片上设置有第三电极和第四电极。
5.如权利要求4所述的按键结构,其特征在于,所述导通组件连通所述第一电极和所述第二电极中的任一电极,同时连通所述第三电极和所述第四电极中的任一电极。
6.一种键盘,其特征在于,所述键盘包括上述权1至权5任一所述的按键结构。
7.一种键盘的控制方法,其特征在于,所述键盘包括控制器,所述控制器一端引出有N行一阶扫描引线、N行二阶扫描引线和M列纵向扫描引线,所述方法包括:
进行键盘电路扫描并输出扫描结果;
基于所述电路扫描结果确定所述键盘的按键模式,其中,所述按键模式
包括一阶按键模式和二阶按键模式;
基于所述键盘的所述按键模式发送控制指令。
8.如权利要求7所述的键盘的控制方法,其特征在于,所述针对所述键盘进行电路扫描并输出扫描结果包括:
针对所述键盘进行一次电路扫描;
基于所述一次电路扫描结果确定所述键盘是否处于一阶按键模式,若是则进行二次电路扫描;
根据所述二次电路扫描确定所述扫描结果。
9.如权利要求8所述的键盘的控制方法,其特征在于,所述针对所述键盘进行一次电路扫描包括:
向第一列输出低电平,其余列输出高电平;
依次读取N行一阶扫描引线的电平状态和N行二阶扫描引线的电平状态;
依次向第二列至第M列输入低电平,其余列输入高电平,并依次读取相应的第二列至第M列的一阶扫描引线的电平状态和二阶扫描引线的电平状态。
10.如权利要求7所述的键盘的控制方法,其特征在于,所述基于所述键盘的按键模式发送控制指令包括:
当确定所述键盘的按键模式是所述一阶按键模式时,发送针对一阶按键模式进行的一阶按键指令;
当确定所述键盘的按键模式是所述二阶按键模式时,发送针对二阶按键模式进行的二阶按键指令;其中,所述二阶按键指令由至少两个所述一阶按键指令组成。
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