CN115591223A - 按键结构及电子设备 - Google Patents

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CN115591223A CN202211175679.9A CN202211175679A CN115591223A CN 115591223 A CN115591223 A CN 115591223A CN 202211175679 A CN202211175679 A CN 202211175679A CN 115591223 A CN115591223 A CN 115591223A
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permanent magnet
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彭晓光
朱跃光
刘兆江
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Abstract

本发明提供的按键结构包括:壳体,设置为扁平结构,壳体的内部形成有容纳空间,壳体的端部设置有与容纳空间连通的开口;按键,按键的一端通过开口伸入壳体的容纳空间,并与壳体可滑移连接,按键的另一端位于壳体的外侧;电磁模块,包括位于容纳空间的电磁线圈以及围设于电磁线圈的外围的第一磁组件和第二磁组件,电磁线圈缠绕至按键的一端,第一磁组件设置于扁平结构沿长度方向的一侧,第二磁组件设置于扁平结构沿长度方向的另一侧,第一磁组件和第二磁组件沿垂直于按键的位移方向的截面均设置为月牙型结构,第一磁组件和第二磁组件均包括至少两个永磁体,永磁体沿按键的位移方向充磁,且沿垂直于按键的位移方向的相邻两个永磁体的充磁方向相反。

Description

按键结构及电子设备
技术领域
本发明涉及电子产品技术领域,具体涉及一种按键结构及电子设备。
背景技术
本部分提供的仅仅是与本公开相关的背景信息,其并不必然是现有技术。
目前,家用游戏设备等电子设备在游戏控制手柄设备上增加了多种力反馈装置,以实现游戏内容与玩家的交互效果。现有力反馈装置采用圆形对磁方案设置磁路,圆形对磁方案需要将力反馈装置设置为整体圆柱外形结构,但是,整体圆柱外形结构占用空间较大,不利于充分利用整机的空间。
发明内容
本发明的目的是至少解决上述现有技术中存在的问题之一,该目的是通过以下技术方案实现的:
本发明的第一方面提供了一种按键结构,按键结构包括:壳体,壳体设置为扁平结构,壳体的内部形成有容纳空间,壳体的端部设置有与容纳空间连通的开口;按键,按键的一端通过开口伸入壳体的容纳空间,并与壳体可滑移连接,按键的另一端位于壳体的外侧;电磁模块,包括位于容纳空间的电磁线圈以及围设于电磁线圈的外围的第一磁组件和第二磁组件,电磁线圈缠绕至按键的一端,第一磁组件设置于扁平结构沿长度方向的一侧,第二磁组件设置于扁平结构沿长度方向的另一侧,第一磁组件和第二磁组件沿垂直于按键的位移方向的截面均设置为月牙型结构,第一磁组件和第二磁组件均包括至少两个永磁体,永磁体沿按键的位移方向充磁,且沿垂直于按键的位移方向的相邻两个永磁体的充磁方向相反。
在一些实施例中,壳体沿长度方向的两侧均设置为弧形侧边,月牙型结构的第一磁组件和第二磁组件均设置为与弧形侧边配合。
在一些实施例中,第一磁组件与第二磁组件之间间隙分布,第一磁组件包括沿按键的位移方向分布的两个第一永磁体以及设于两个第一永磁体之间的第一磁轭;和/或第二磁组件包括沿按键的位移方向分布的两个第二永磁体以及设于两个第二永磁体之间的第二磁轭。
在一些实施例中,第一永磁体的两极分布至第一永磁体沿按键的位移方向的两端,且两个第一永磁体的磁极方向相反;和/或第二永磁体的两极分布至第二永磁体沿按键的位移方向的两端,且两个第二永磁体的磁极分布与两个第一永磁体的磁极分布一致。
在一些实施例中,第一永磁体、第一磁轭、第二永磁体以及第二磁轭均设置为月牙型结构,月牙型结构的中部厚度大于两端的厚度。
在一些实施例中,两个第一永磁体分别与两个第二永磁体处于同一高度位置,和/或第一磁轭与第二磁轭处于同一高度位置。
在一些实施例中,两个第一永磁体分别与两个第二永磁体相对电磁线圈的中轴线对称分布,和/或第一磁轭与第二磁轭相对电磁线圈的中轴线对称分布。
在一些实施例中,壳体上与开口相对的另一端部设置有与容纳空间连通的安装口,按键结构还包括从安装口伸至容纳空间的导向柱,以及连接于按键与导向柱之间的弹性件。
在一些实施例中,壳体沿厚度方向的两侧均设置为平面结构,平面结构设置有与容纳空间连通的豁口,按键结构还包括设置于豁口处的第三磁组件。
本发明的第二方面提供了一种电子设备,电子设备包括根据本发明的第一方面的按键结构。
本领域技术人员能够理解的是,本发明提出了按键结构的扁平化超薄设计方案,并通过将电磁模块中的磁组件设置为分体式结构的第一磁组件和第二磁组件来适应按键结构的扁平化设计方案,以降低按键结构对整机安装空间的要求。
具体地,为了使电磁模块中的磁组件能够适应扁平结构的壳体,本申请的实施例提出的电磁模块只是在壳体的内部沿长度方向的两侧设置第一磁组件和第二磁组件,而在壳体内部沿厚度方向未设置月牙型结构的磁组件,以此降低电磁模块对壳体的厚度的影响。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本申请一个实施例的按键结构的结构示意图;
图2为图1所示按键结构的轴向剖视图;
图3为图2所示按键结构的横截面剖视图;
图4为图1所示按键结构的拆分结构示意图。
其中,附图标记如下:
100、按键结构;
10、壳体;101、开口;11、弧形侧边;12、平面结构;121、豁口;
20、按键;21、键帽;22、连接柱;23、套筒;
30、弹性件;
40、电磁模块;41、第一磁组件;411、第一永磁体;412、第一磁轭;42、第二磁组件;421、第二永磁体;422、第二磁轭;43、电磁线圈;
50、底座;51、导向柱;
60、第三磁组件。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,本发明通过游戏机阐述本发明的电子设备只是一个优选实施例,并不是对本发明电子设备的保护范围的限制,例如,本发明的电子设备还可用于其他人机交互电子设备如VR设备等电子终端,这种调整并不偏离本发明电子设备的保护范围。
应理解的是,文中使用的术语仅出于描述特定示例实施方式的目的,而无意于进行限制。除非上下文另外明确地指出,否则如文中使用的单数形式“一”、“一个”以及“所述”也可以表示包括复数形式。术语“包括”、“包含”以及“具有”是包含性的,并且因此指明所陈述的特征、元件和/或部件的存在,但并不排除存在或者添加一个或多个其它特征、元件、部件、和/或它们的组合。
尽管可以在文中使用术语第一、第二等来描述多个元件、部件、区域、层和/或部段,但是,这些元件、部件、区域、层和/或比段不应被这些术语所限制。这些术语可以仅用来将一个元件、部件、区域、层或部段与另一区域、层或部段区分开。除非上下文明确地指出,否则诸如“第一”、“第二”之类的术语以及其它数字术语在文中使用时并不暗示顺序或者次序。另外,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体式连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
为了便于描述,可以在文中使用空间相对关系术语来描述如图中示出的一个元件或者特征相对于另一元件或者特征的关系,这些相对关系术语例如为“内部”、“顶部”、“周边”、“外围”、“侧壁”、“前”、“后”、“端部”等。这种空间相对关系术语意于包括除图中描绘的方位之外的在使用或者操作中机构的不同方位。例如,如果在图中的机构翻转,那么描述为“在其它元件或者特征下面”或者“在其它元件或者特征下方”的元件将随后定向为“在其它元件或者特征上面”或者“在其它元件或者特征上方”。因此,示例术语“在……下方”可以包括在上和在下的方位。机构可以另外定向(旋转90度或者在其它方向)并且文中使用的空间相对关系描述符相应地进行解释。
现有的家用游戏机等电子设备在游戏控制手柄设备上增加了多种力反馈装置,以实现游戏内容与玩家的交互效果。现有的力反馈结构方案采用整体圆柱对磁结构设置感应磁路,但是,整体圆柱外形结构的力反馈结构占用的空间较大,不利于游戏机的整机空间的优化,尤其不利于游戏机的整机扁平化发展。
本发明对于整体圆柱外形结构的按键结构占用空间大的情况,提出了将按键结构设置为扁平超薄结构,并通过将电磁模块中的磁组件设置为分体式结构的第一磁组件和第二磁组件来适应按键结构的扁平化设计方案,以此提高按键结构的空间适应性。
如图1至图4所示,本申请实施例提供的按键结构100包括壳体10、按键20和电磁模块40,壳体10设置为扁平结构,壳体10的内部形成有容纳空间,壳体10的端部设置有与容纳空间连通的开口101,按键20的一端通过开口101伸入壳体10的容纳空间,并与壳体10可滑移连接,按键20的另一端位于壳体10的外侧,电磁模块40包括电磁线圈43以及围设于电磁线圈43的外围的第一磁组件41和第二磁组件42,电磁线圈43缠绕至按键20的一端,第一磁组件41设置于扁平结构沿长度方向的一侧,第二磁组件42设置于扁平结构沿长度方向的另一侧,第一磁组件41和第二磁组件42沿垂直于按键20的位移方向的截面均设置为月牙型结构,第一磁组件41和第二磁组件42均包括至少两个永磁体(第一磁组件41包括两个第一永磁体411,第二磁组件42包括两个第二永磁体421),永磁体沿按键20的位移方向充磁,且沿垂直于按键20的位移方向的相邻两个永磁体的充磁方向相反。
在本实施例中,本发明的实施例对于按键结构100的扁平化超薄设计方案,通过将电磁模块40中的磁组件设置为分体式结构的第一磁组件41和第二磁组件42来适应按键结构100的扁平化设计方案,以此提高按键结构100的空间适应性。具体地,第一磁组件41和第二磁组件42分别设置于扁平结构的两侧的月牙型结构,以此减少电磁模块40占用按键结构100沿厚度方向的空间,使按键结构100能够通过降低厚度的方式实现扁平化设计,并通过将沿垂直于按键20的位移方向的相邻两个永磁体的充磁方向设置为相反,使位于按键20的顶部的永磁体和位于按键20的底部的永磁体能够对按键20施加同一方向的电磁力。
具体地,壳体10包括扁平结构的筒体部以及设置于筒体部的顶部的盖体部,盖体部开设有开口101,开口101适于按键20穿过,按键20包括键帽21和竖立于键帽21底部的连接柱22,连接柱22的底端部自开口101伸入筒体部的内部,连接柱22设置为中空结构,连接柱22的内部设置有套筒23,电磁线圈43缠绕至套筒23,在按键20山下滑动的过程中,键帽21带动连接柱22、套筒23以及电磁线圈43同步上下滑移。
如图2所示,当电磁线圈43通电后,通电的电磁线圈43沿着切割第一磁组件41以及第二磁组件42的磁感线的移动,第一磁组件41以及第二磁组件42的磁感线对通电后的电磁线圈43施加洛伦兹力,从而驱动电磁线圈43以及按键20上下移动,以图2为例,当电磁线圈43通电后,第一磁组件41以及第二磁组件42的磁感线对电磁线圈43以及按键20施加向上的电磁力。
如图3所示,在一些实施例中,壳体10沿长度方向的两侧均设置为弧形侧边11,月牙型结构的第一磁组件41和第二磁组件42设置为与弧形侧边11配合。
在本实施例中,月牙型结构的第一磁组件41和第二磁组件42设置为与弧形侧边11配合,具体包括为月牙型结构的第一磁组件41的外围边轮廓设置为与一侧的弧形侧边11配合的弧形结构,以及月牙型结构的第二磁组件42的外围边轮廓设置为与另一侧的弧形侧边11配合的弧形结构,通过将壳体10沿长度方向的两侧均设置为弧形侧边11,弧形侧边11在壳体10的内部围设成弧形容纳槽,然后将第一磁组件41和第二磁组件42设置为与弧形容纳槽配合的月牙型结构,从而使第一磁组件41和第二磁组件42能够最大限度地围设于按键20以及电磁线圈43的周边,提高第一磁组件41和第二磁组件42与电磁线圈43之间的磁场范围以及磁场力。
同时,将壳体10沿长度方向的两侧均设置为弧形侧边11,还可以提高壳体10的整体美观性。
如图2和图4所示,在一些实施例中,第一磁组件41与第二磁组件42之间间隙分布,第一磁组件41包括沿按键20的位移方向分布的两个第一永磁体411以及设于两个第一永磁体411之间的第一磁轭412;和/或第二磁组件42包括沿按键20的位移方向分布的两个第二永磁体421以及设于两个第二永磁体421之间的第二磁轭422。
在本实施例中,为了使电磁模块40中的磁组件(第一磁组件41和第二磁组件42)能够适应扁平结构的壳体10,本申请的实施例提出的电磁模块40只是在壳体10的内部沿长度方向的两侧设置第一磁组件41和第二磁组件42,而在壳体10内部沿厚度方向未设置月牙型结构的磁组件(第一磁组件41与第二磁组件42之间的间隙未设置月牙型结构的磁组件),以此降低电磁模块40对壳体10的厚度的影响。
需要说明的是,第一磁组件41包括两个第一永磁体411以及第二磁组件42包括两个第二永磁体421只是本申请的优选实施例,并不是对磁组件中永磁体的数量限制,例如,在按键20的位移行程较长时,还可以将第一磁组件41包括三个或者四个第一永磁体411以及第二磁组件42包括三个或者四个第二永磁体421,这种调整同样属于本发明的保护范围。
如图2和图4所示,以第一磁组件41包括两个第一永磁体411以及第二磁组件42包括两个第二永磁体421为例,在按键20带动电磁线圈43在壳体10内上下移动(如图2所示的按键结构100的放置姿态,按键20的位移方向为上下方向位移)的过程中,当电磁线圈43通电时,且电磁线圈43位于壳体10的顶部时,通过第一磁组件41中位于上方的第一永磁体411以及第二磁组件42中位于上方的第二永磁体421对电磁线圈43以及按键20施加电磁力;当电磁线圈43位于壳体10的底部时,通过第一磁组件41中位于下方的第一永磁体411以及第二磁组件42中位于下方的第二永磁体421对电磁线圈43以及按键20施加电磁力,本申请的实施例通过上下分布的第一永磁体411和第二永磁体421能够在电磁线圈43的全程移动过程中对电磁线圈43施加有效的电磁力。
同时,为了减少两个上下分布的第一永磁体411的内部的磁感线发生相互干涉的现象,本申请的实施例提出了将第一磁组件41设置为包括第一磁轭412以及两个上下分布的第一永磁体411,并将第一磁轭412设于两个第一永磁体411之间,第一磁轭412通过阻断两个第一永磁体411之间的磁感线,然后使两个第一永磁体411的磁感线引导至电磁线圈43的位置。如图2所示,位于上方的第一永磁体411形成逆时针分布的磁感线,位于下方的第一永磁体411形成顺时针分布的磁感线,位于上方的第二永磁体421形成顺时针分布的磁感线,位于下方的第一永磁体411形成逆时针分布的磁感线。
同样的,本申请的实施例还提出了将第二磁组件42设置为包括第二磁轭422以及两个上下分布的第二永磁体421,并将第二磁轭422设于两个第二永磁体421之间。
如图2所示,在一些实施例中,第一永磁体411的两极分布至第一永磁体411沿按键20的位移方向的两端,且两个第一永磁体411的磁极方向相反;和/或第二永磁体421的两极分布至第二永磁体421沿按键20的位移方向的两端,且两个第二永磁体421的磁极分布与两个第一永磁体411的磁极分布一致。
在本实施例中,通过将第一永磁体411的两极分布至第一永磁体411沿按键20的位移方向的两端,可以使第一永磁体411沿按键20的位移方向充磁,通过将第二永磁体421的两极分布至第二永磁体421沿按键20的位移方向的两端,可以使第二永磁体421沿按键20的位移方向充磁。另外,本申请的实施例为了实现第一磁组件41能够在位于中部的第一磁轭412处对电磁线圈43施加洛伦兹力,提出了将两个第一永磁体411的磁极方向设置为反向,如图2所示的按键结构100的放置姿态,如此设置,能够使位于上方的第一永磁体411的磁感线能够在上方的第一永磁体411的底部流向电磁线圈43,并能够使位于下方的第一永磁体411的磁感线能够在下方的第一永磁体411的顶部流向电磁线圈43。
同样的,为了实现第二磁组件42能够在位于中部的第二磁轭422处对电磁线圈43施加洛伦兹力,提出了将两个第二永磁体421的磁极方向设置为反向,如图2所示的按键结构100的放置姿态,如此设置,能够使位于上方的第二永磁体421的磁感线能够在上方的第二永磁体421的底部流向电磁线圈43,并能够使位于下方的第二永磁体421的磁感线能够在下方的第二永磁体421的顶部流向电磁线圈43。
如图1至图4所示,在一些实施例中,第一永磁体411、第一磁轭412、第二永磁体421以及第二磁轭422均设置为月牙型结构,月牙型结构的中部厚度大于两端的厚度。
在本实施例中,由于壳体10只是在沿长度方向的两侧设置为弧形侧边11,而壳体10的中部仍设置为扁平结构,该结构的壳体10使两侧弧形侧边11之间的区域形成跑道圆轮廓,由于第一永磁体411、第一磁轭412、第二永磁体421以及第二磁轭422均设置为月牙型结构,因此,第一永磁体411、第一磁轭412、第二永磁体421以及第二磁轭422的两端是向按键20的方向延伸并围设于按键20的周边,而第一永磁体411、第一磁轭412、第二永磁体421以及第二磁轭422的中部则是向远离按键20的方向凹陷,为了使第一永磁体411、第一磁轭412、第二永磁体421以及第二磁轭422的中部同样可以围设于按键20的周边,本申请的实施例提出了将弧形结构的中部厚度大于两端的厚度,形成月牙型结构,通过月牙型结构的中部的厚度来弥补月牙结构的中部向远离按键20的方向凹陷。
如图2所示,在一些实施例中,两个第一永磁体411分别与两个第二永磁体421处于同一高度位置,和/或第一磁轭412与第二磁轭422处于同一高度位置。
在本实施例中,通过将两个第一永磁体411分别与两个第二永磁体421处于同一高度位置,可以提高相对设置的第一永磁体411和第二永磁体421对按键20施加的电磁力的均衡性,使按键20能够稳定的上下移动,减少按键20在承受不均衡电磁力的情况下发生向一侧偏移的现象。
如图2所示,在一些实施例中,两个第一永磁体411分别与两个第二永磁体421相对电磁线圈43的中轴线L对称分布,和/或第一磁轭412与第二磁轭422相对电磁线圈43的中轴线L对称分布。
在本实施例中,通过将两个第一永磁体411分别与两个第二永磁体421相对电磁线圈43的中轴线L对称分布,可以提高相对设置的第一永磁体411和第二永磁体421对电磁线圈43施加的电磁力的均衡性,使按键20能够稳定的上下移动,减少按键20在承受不均衡电磁力的情况下发生向一侧偏移的现象。
如图1至图4所示,在一些实施例中,壳体10上与开口101相对的另一端部设置有与容纳空间连通的安装口,按键结构100还包括从安装口伸至容纳空间的导向柱51,以及连接于按键20与导向柱51之间的弹性件30。
在本实施例中,壳体10包括扁平结构的筒体部以及设置于筒体部的底部的底座50,底座50设置有导向柱51,底座50的内壁还设置有密封安装口与导向柱51之间缝隙的密封件,如泡棉垫等密封垫,按键20包括依次由上而下连接的键帽21和连接柱22,键帽21伸出至壳体10的外侧,连接柱22伸入至壳体10的内部,连接柱22的内部设置有空腔,套筒23套设至连接柱22的空腔,电磁线圈43套设至套筒23的外部,套筒23同样设置为空腔结构,弹性件30包括设置于套筒23的内部的弹簧,套筒23能够相对导向柱51上下滑动,导向柱51的顶部设置有与套筒23配合的滑环,套筒23在相对导向柱51上下滑动的过程中与滑环摩擦接触,以此减少套筒23沿上下滑动的顺畅性,以及减少导向柱51被摩擦损坏的现象。。
当用户的手指按压按键20的键帽21时,按键20带动电磁线圈43向下运动,当电磁线圈43不通电时,按键20反馈给手指的反作用力为弹簧的压缩力;如图2所示,当电磁线圈43正向通电时,按键20反馈给手指的反作用力为弹簧的压缩力+电磁驱动力;当电磁线圈43负向通电时,按键20反馈给手指的反作用力为弹簧的压缩力-电磁驱动力。电磁驱动力与电磁线圈43的驱动电流大小成正比,结合驱动电流的不同PWM波形控制,可以实现按键20反馈给手指的反作用力在弹簧的压缩力±电磁驱动力区间内的任意力曲线输出。
如图2和图4所示,在一些实施例中,壳体10沿厚度方向的两侧均设置为平面结构12,平面结构12设置有与容纳空间连通的豁口121,按键结构100还包括设置于豁口121处的第三磁组件60。
在本实施例中,第三磁组件60包括设置于壳体10沿厚度方向的两侧的两个边磁铁,两个边磁铁形成的磁感线同样可以对电磁线圈43施加洛伦兹力,达到对电磁线圈43和按键20施加向上的电磁力的目的,而且两个边磁铁对壳体10的厚度的影响小,有利于按键结构100的扁平化超薄设计。
具体实施例
本申请实施例的按键结构100包含振子组件,磁回路组件以及壳体10;振子组件包含电磁线圈43、线圈骨架(套筒23)、压缩弹簧(弹性件30)以及按键20。磁回路组件包含月牙磁铁(第一磁组件41和第二磁组件42)、边磁铁(第三磁组件60)、华司(第一磁轭412和第二磁轭422)、T铁(底座50和导向柱51);振子组件与磁回路组件通过压缩弹簧连接,用户按压按键20即可实现振子组件的往返振动效果。
另外,沿按键结构100的高度对向充磁的月牙磁铁、线圈骨架以及T铁均为导磁材料,形成如图2所示的磁感线走向,磁感线穿过如图2所示电流方向的电磁线圈43即可产生电磁驱动力,同时,根据右手螺旋定则,电磁线圈43能够形成电磁铁,磁感线穿过电磁铁同样能够对电磁线圈43产生电磁驱动力。另外,电磁线圈43设置为漆包线,且电磁线圈43的横截面可不局限于圆形、扁圆型、方形等。
本发明的第二方面提供了一种电子设备,电子设备包括根据本发明的第一方面的按键结构100。
在本实施例中,电子设备包括游戏设备或VR设备等,本发明实施例提供的电子设备至少具有如下技术效果:实现按键结构100的扁平化设计,通过按键结构100的扁平化设计,降低按键结构100对安装空间的要求。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种按键结构,其特征在于,所述按键结构包括:
壳体,所述壳体设置为扁平结构,所述壳体的内部形成有容纳空间,所述壳体的端部设置有与所述容纳空间连通的开口;
按键,所述按键的一端通过所述开口伸入所述壳体的所述容纳空间,并与所述壳体可滑移连接,所述按键的另一端位于所述壳体的外侧;
电磁模块,包括位于所述容纳空间的电磁线圈以及围设于所述电磁线圈的外围的第一磁组件和第二磁组件,所述电磁线圈缠绕至所述按键的所述一端,所述第一磁组件设置于所述扁平结构沿长度方向的一侧,所述第二磁组件设置于所述扁平结构沿长度方向的另一侧,所述第一磁组件和所述第二磁组件沿垂直于所述按键的位移方向的截面均设置为月牙型结构,所述第一磁组件和所述第二磁组件均包括至少两个永磁体,所述永磁体沿所述按键的位移方向充磁,且沿垂直于所述按键的位移方向的相邻两个所述永磁体的充磁方向相反。
2.根据权利要求1所述的按键结构,其特征在于,所述壳体沿长度方向的两侧均设置为弧形侧边,月牙型结构的所述所述第一磁组件和所述第二磁组件均设置为与所述弧形侧边配合。
3.根据权利要求2所述的按键结构,其特征在于,所述第一磁组件与所述第二磁组件之间间隙分布,所述第一磁组件包括沿所述按键的位移方向分布的两个第一永磁体以及设于两个所述第一永磁体之间的第一磁轭;和/或所述第二磁组件包括沿所述按键的位移方向分布的两个第二永磁体以及设于两个所述第二永磁体之间的第二磁轭。
4.根据权利要求3所述的按键结构,其特征在于,所述第一永磁体的两极分布至所述第一永磁体沿所述按键的位移方向的两端,且两个所述第一永磁体的磁极方向相反;和/或所述第二永磁体的两极分布至所述第二永磁体沿所述按键的位移方向的两端,且两个所述第二永磁体的磁极分布与两个所述第一永磁体的磁极分布一致。
5.根据权利要求3所述的按键结构,其特征在于,所述第一永磁体、所述第一磁轭、所述第二永磁体以及所述第二磁轭均设置为所述月牙型结构,所述月牙型结构的中部厚度大于两端的厚度。
6.根据权利要求3所述的按键结构,其特征在于,两个所述第一永磁体分别与两个所述第二永磁体处于同一高度位置,和/或所述第一磁轭与所述第二磁轭处于同一高度位置。
7.根据权利要求3所述的按键结构,其特征在于,两个所述第一永磁体分别与两个所述第二永磁体相对所述电磁线圈的中轴线对称分布,和/或所述第一磁轭与所述第二磁轭相对所述电磁线圈的中轴线对称分布。
8.根据权利要求1所述的按键结构,其特征在于,所述壳体上与所述开口相对的另一端部设置有与所述容纳空间连通的安装口,所述按键结构还包括从所述安装口伸至所述容纳空间的导向柱,以及连接于所述按键与所述导向柱之间的弹性件。
9.根据权利要求1所述的按键结构,其特征在于,所述壳体沿厚度方向的两侧均设置为平面结构,所述平面结构设置有与所述容纳空间连通的豁口,所述按键结构还包括设置于所述豁口处的第三磁组件。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求1至9中任意一项所述的按键结构。
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