CN116110733A - 键盘装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种键盘装置。键盘装置包括按键结构,按键结构包括按键底板、键帽、至少一平衡杆以及抵靠结构。键帽配置于按键底板的上方。键帽包括至少一第一卡勾,第一卡勾具有内凹弧形表面。平衡杆配置于按键底板与键帽之间。平衡杆包括横杆部以及分别位于横杆部两端的二勾部。横杆部枢接于键帽的第一卡勾内,这些勾部连接于该按键底板。抵靠结构配置于第一卡勾的内凹弧形表面上并抵靠于平衡杆的横杆部,使得横杆部紧靠于内凹弧形表面。
Description
技术领域
本发明涉及输入装置领域,尤其涉及一种具有多个按键结构的键盘装置。
背景技术
随着科技的日新月异,电子设备的蓬勃发展为人类的生活带来许多的便利性,因此如何让电子设备的操作更人性化是重要的课题。常见的电子设备的输入装置包括鼠标装置、键盘装置以及轨迹球装置等,其中键盘装置可供使用者直接地将文字以及符号输入至电脑,因此相当受到重视。
首先说明公知键盘装置的结构以及功能,请参阅图1至图3,图1为公知键盘装置的外观结构示意图,图2为图1所示键盘装置的局部结构于一视角的立体分解示意图,图3为图1所示键盘装置的局部结构于一另一视角的立体分解示意图。为了更清楚地示意,图2与图3中仅绘出单一按键结构10’及相关元件结构。公知的键盘装置1包括多个按键结构10、10’、按键底板11以及薄膜线路板12,且薄膜线路板12上具有相对应于多个按键结构10、10’的多个薄膜开关121,而按键结构10、10’包括键帽101、剪刀式卡勾件102以及弹性体103,其中,剪刀式卡勾件102连接于键帽101以及按键底板11之间,并包括第一框架1021以及枢接于第一框架1021的第二框架1022,因此第一框架1021与第二框架1022可彼此相对摆动,而弹性体103设置于键帽101与薄膜线路板12之间,并具有顶抵部1031。
当任一按键结构10、10’的键帽101被触压而相对于按键底板11往下移动时,剪刀式卡勾件102的第一框架1021与第二框架1022会由开合状态变更为叠合状态,且往下移动的键帽101会挤压弹性体103,使弹性体103的顶抵部1031抵顶并触发相对应的薄膜开关121,而使键盘装置1产生相对应的按键信号。而当按键10、10’不再被触压时,键帽101会根据弹性体103的弹性力而相对于按键底板11往上移动,此时第一框架1021与第二框架1022会由叠合状态变更为开合状态,且键帽101会恢复原位。
再者,某些按键结构10’,例如长度L大于宽度W的按键,还包括两个平衡杆104,且每一平衡杆104包括横杆部1041以及分别位于横杆部1041的两端的两个勾部1042。另外,按键底板11包括向上延伸并穿过薄膜线路板12的第一底板连接部111以及第二底板连接部112,且第一底板连接部111具有两个第一勾孔1111,而第二底板连接部112具有分别相对应于两个第一勾孔1111的两个第二勾孔1121。其中,每一平衡杆104的横杆部1041枢接于键帽101的键帽卡勾1010,且每一平衡杆104的两个勾部1042分别穿过第一底板连接部111的第一勾孔1111以及第二底板连接部112的第二勾孔1121。
请参阅图4,其为图1所示键盘装置的平衡杆的作动示意图。当按键结构10’的键帽101相对于按键底板11往上或往下移动时,这些平衡杆104会朝方向D11或方向D12移动,并朝方向D13或方向D14翻转,如此设计的目的在于,使按键结构10’于相对于按键底板11往上或往下移动时能保持平衡而不致倾斜,同时还能够增加键帽101的强度。
然而,公知键盘装置1仍然存在着以下的问题,也就是这些平衡杆104分别连接于相对应的多个键帽卡勾110,而这些平衡杆104与多个键帽卡勾110虽互相卡合,但两者之间仍具有间隙,故这些平衡杆104在朝方向D11或方向D12移动以及朝方向D13或方向D14翻转的过程中会频繁地撞击多个键帽卡勾110,而造成噪音。因此,如何针对上述的问题进行改善,实为本领域相关人员所关注的焦点。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种可降低噪音的键盘装置。
本发明的其他目的和优点可以从本发明所公开的技术特征中得到进一步的了解。
为达上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明提供一种键盘装置,包括按键结构。按键结构包括按键底板、键帽、至少一平衡杆以及抵靠结构。键帽配置于按键底板的上方。键帽包括至少一第一卡勾,第一卡勾具有内凹弧形表面。平衡杆配置于按键底板与键帽之间。平衡杆包括横杆部以及分别位于横杆部两端的二勾部。横杆部枢接于键帽的第一卡勾内,这些勾部连接于该按键底板。抵靠结构配置于第一卡勾的内凹弧形表面上并抵靠于平衡杆的横杆部,使得横杆部紧靠于内凹弧形表面。
在本发明的一实施例中,上述的抵靠结构包括外凸弧形表面以及平坦表面,外凸弧形表面接合于第一卡勾的内凹弧形表面,平坦表面抵靠于平衡杆的横杆部。
在本发明的一实施例中,上述的抵靠结构抵靠于平衡杆的横杆部而与横杆部之间形成第一支撑点,且当横杆紧靠于内凹弧形表面时,横杆部与内凹弧形表面之间形成第二支撑点与第三支撑点。
在本发明的一实施例中,上述的抵靠结构以弹性材质所完成,当抵靠结构抵靠于平衡杆的横杆部时,抵靠结构根据横杆部的外形而产生相对应的形变。
在本发明的一实施例中,上述的按键结构还包括至少一连接组件,连接组件配置于键帽与按键底板之间,键帽通过连接组件而相对按键底板进行升降移动。
在本发明的一实施例中,上述的连接组件为剪刀式连接组件。
在本发明的一实施例中,上述的键帽还包括至少一第二卡勾,按键底板包括至少一卡勾件,连接组件枢接于第二卡勾内,并通过卡勾件而连接于按键底板。
在本发明的一实施例中,上述的按键底板还包括第一连接部与第二连接部,卡勾件位于第一连接部与第二连接部之间,第一连接部具有至少一第一勾孔,第二连接部具有至少一第二勾孔,平衡杆的这些勾部分别枢接于第一勾孔与第二勾孔。
在本发明的一实施例中,上述的按键结构还包括薄膜线路板,薄膜线路板配置于键帽与按键底板之间,薄膜线路板用以被按键结构触发而输出按键信号。
本发明实施例的键盘装置于平衡杆的横杆部与键帽的第一卡勾的内凹弧形表面之间配置抵靠结构,由此可填补横杆部与第一卡勾的内凹弧形表面之间的间隙,当平衡杆的横杆部枢接于键帽的第一卡勾内时,位于内凹弧形表面上的抵靠结构抵靠于平衡杆的横杆部,使得横杆部能够紧靠内凹弧形表面而与内凹弧形表面之间产生多个支撑点,进而使得平衡杆的横杆部在翻转移动的过程中不会撞击到第一卡勾的内凹弧形表面而产生噪音。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
图1为公知键盘装置的外观结构示意图。
图2为图1所示键盘装置的局部结构于一视角的立体分解示意图。
图3为图1所示键盘装置的局部结构于一另一视角的立体分解示意图。
图4为图1所示键盘装置的平衡杆的作动示意图。
图5为本发明一实施例的键盘装置的外观结构示意图。
图6为图5所示的按键结构的外观结构示意图。
图7为图6所示的按键结构的元件分解示意图。
图8为图7所示的第一卡勾的外观结构示意图。
图9为沿着图6所示的AA线段的剖面示意图。
图10为图8所示的局部区域R的放大示意图。
附图标记如下:
1、2:键盘装置
10、10’、20、20’:按键结构
11、201:按键底板
12、206:薄膜线路板
101、202:键帽
102:剪刀式卡勾件
103:弹性体
104、203:平衡杆
111:第一底板连接部
112:第二底板连接部
121:薄膜开关
1021:第一框架
1022:第二框架
1031:顶抵部
1041:横杆部
1042:勾部
1010:键帽卡勾
1111、H1:第一勾孔
1121、H2:第二勾孔
204:抵靠结构
205:连接组件
2010:卡勾件
2011:第一连接部
2012:第二连接部
2021:第一卡勾
2022:第二卡勾
2031:横杆部
2032:勾部
2041:外凸弧形表面
2042:平坦表面
2060:贯穿区域
C:内凹弧形表面
D11、D12、D13、D14:方向
R:区域
S1:第一支撑点
S2:第二支撑点
S3:第三支撑点
L:长度
W:宽度
AA:线段
具体实施方式
请参阅图5至图10,图5为本发明一实施例的键盘装置的外观结构示意图。图6为图5所示的按键结构的外观结构示意图。图7为图6所示的按键结构的元件分解示意图。图8为图7所示的第一卡勾的外观结构示意图。图9为沿着图6所示的AA线段的剖面示意图。图10为图9所示的局部区域R的放大示意图。
如图5所示,本实施例的键盘装置2包括多个按键结构20、20’。按键结构20’可被分类为一般键、数字键、功能键等,其分别供使用者以手指触压而使键盘装置2产生相对应的按键信号予电脑,进而使电脑执行相对应的功能,例如是一般键用以输入英文字母等符号,数字键用以输入数字,而功能键则用以提供各种快捷功能,例如F1~F12等,而按键结构20则为面积较大且长度较长的空格键(Space)或位移(Shift)键等倍数键。
在以下的实施例说明中,将以键盘装置2的局部结构为例进行说明,此局部结构主要的涵盖范围为图5与图6所示的按键结构20,也就是在以下的附图中仅示出单一个按键结构20及相关元件结构。
如图6至图10所示,本实施例的按键结构20包括按键底板201、键帽202、至少一个平衡杆203以及抵靠结构204。键帽202配置于按键底板201的上方。键帽202包括至少一个第一卡勾2021,且第一卡勾2021具有内凹弧形表面C。平衡杆203配置于按键底板201与键帽202之间。平衡杆203包括横杆部2031以及分别位横杆部2031两端的两个勾部2032。平衡杆203的横杆部2031枢接于键帽202的第一卡勾2021内,且平衡杆203的两个勾部2032连接于按键底板201,当横杆部2031枢接于第一卡勾2021内时,第一卡勾2021的内凹弧形表面C会面向于横杆部2031。抵靠结构204配置于第一卡勾2021的内凹弧形表面C与平衡杆203的横杆部2031之间,抵靠结构204位于第一卡勾2021的内凹弧形表面C上,且抵靠结构204抵靠于平衡杆203的横杆部2031,进而使得横杆部2031紧靠于第一卡勾2021的内凹弧形表面C上。
当键帽202相对按键底板201进行下降移动时,键帽202通过第一卡勾2021而带动平衡杆203朝靠近按键底板201的移动,此时,平衡杆203的横杆部2031会在第一卡勾2021内翻转移动,由于抵靠结构204抵靠于横杆部2031而使得横杆部2031紧靠于第一卡勾2021的内凹弧形表面C上,也就是说,抵靠结构204进一步填补了横杆部2031与第一卡勾2021的内凹弧形表面C之间的间隙,因此横杆部2031于第一卡勾2021内翻转移动的过程中不会撞击到第一卡勾2021的内凹弧形表面C而产生噪音。
需特别说明的是,在本实施例中,键帽202的第一卡勾2021的数量例如是多个,而平衡杆203的数量例如是两个,但本发明并不加以限定第一卡勾2021以及平衡杆203的数量。具体而言,这些第一卡勾2021从键帽202的内表面延伸而出并分布于键帽202内表面的上下两侧,也就是上下两侧分别具有3个第一卡勾2021,而两个平衡杆203分别枢接于上侧的这些第一卡勾2021与下侧的这些第一卡勾2021。此外,在本实施例中,抵靠结构204例如是独立的构件而配置于第一卡勾2021的内凹弧形表面C与平衡杆203的横杆部2031之间,但本发明并不以此为限,在其它的实施例中,抵靠结构204例如是与第一卡勾2021为一体成型的结构。
如图6至图9所示,本实施例的按键结构20还包括至少一个连接组件205。在本实施例中,连接组件205的数量例如是两个,但本发明并不加以限定连接组件205的数量。这些连接组件205配置于键帽202与按键底板201之间,且这些连接组件205位于这些平衡杆203之间。键帽202可通过这些连接组件205而相对按键底板201进行升降移动。在本实施例中,这些连接组件205例如是剪刀式连接组件,但本发明并不以此为限。
如图6至图9所示,本实施例的键帽202还包括至少一个第二卡勾2022,且按键底板201包括至少一卡勾件2010。在本实施例中,键帽的第二卡勾2022的数量为多个,且这些第二卡勾2022从键帽202的内表面延伸而出并位于这些第一卡勾2021之间,而按键底板201的卡勾件2010的数量为多个。两个连接组件205分别枢接于这些第二卡勾2022内,并通过这些卡勾件2010而连接于按键底板201。
如图6至图9所示,本实施例的按键底板201还包括第一连接部2011与第二连接部2012。上述这些卡勾件2010位于第一连接部2011与第二连接部2012之间。第一连接部2011具有至少一个第一勾孔H1,第二连接部2012具有至少一个第二勾孔H2。在本实施例中,第一勾孔H1的数量为两个,第二勾孔H2的数量为两个,但本发明并不加以限定第一勾孔H1与第二勾孔H2的数量。本实施例的每一个平衡杆203的两个勾部2032分别枢接位于按键底板201上对应的第一勾孔H1与第二勾孔H2。在本实施例中,按键底板201的材质例如是金属材质,但本发明并不以此为限。
如图6至图9所示,本实施例的按键结构20还包括薄膜线路板206。薄膜线路板206配置于键帽202与按键底板201之间。在本实施例中,薄膜线路板206具有两个贯穿区域2060,但本发明并不加以限定贯穿区域2060的数量。两个连接组件205分别穿过位对应的贯穿区域2060而连接于键帽202与按键底板201之间。具体而言,薄膜线路板206上配置有薄膜开关(未示出),当键帽202通过这些连接组件205相对按键底板201进行下降移动的过程中,配置于键帽202内的弹性元件(未示出)会产生形变而触发位于薄膜线路板203上的薄膜开关,并相对应输出按键信号。
如图7至图10所示,本实施例的抵靠结构204包括外凸弧形表面2041以及平坦表面2042。抵靠结构204以外凸弧形表面2041接合于第一卡勾2021的内凹弧形表面C,再者,抵靠结构204以平坦表面2042抵靠于相对应平衡杆203的横杆部2031。在本实施例中,抵靠结构204的外凸弧形表面2041与第一卡勾2021的内凹弧形表面C为两个彼此相互匹配的弧形表面,因此当外凸弧形表面2041与内凹弧形表面C彼此接合时,外凸弧形表面2041与内凹弧形表面C之间不会产间隙。
在本实施例中,抵靠结构204例如是以弹性材质所完成,当抵靠结构204以平坦表面2042抵靠于相对应平衡杆203的横杆部2031时,抵靠结构204的平坦表面2042会根据横杆部2031的外形而产生相对应的形变(如平坦表面2042产生内凹形变),因此在平衡杆203的横杆部2031被抵靠结构204抵靠而紧靠第一卡勾2021的内凹弧形表面C的情况下,横杆部2031仍可顺利的于第一卡勾2021内进行翻转移动。
在本实施例中,抵靠结构204以点对点的方式抵靠于平衡杆203的横杆部2031,具体而言,如图10所示,当抵靠结构204的平坦表面2042抵靠于平衡杆203的横杆部2031时,平坦表面2042与横杆部2031之间形成第一支撑点S1,当横杆部2031紧靠于第一卡勾20的内凹弧形表面C时,横杆部2031与内凹弧形表面C之间形成第二支撑点S2与第二支撑点S3。
需特别说明的是,在上述的实施例说明中,主要是以抵靠结构204配置于平衡杆203与键帽202的第一卡勾2021之间的结构设计为例进行说明,但本发明并不以此为限,在其它的实施例中,倘若在连接组件205与键帽202的第二卡勾2022之间具有间隙,因而导致连接组件205在移动的过程中撞击第二卡勾2022产生噪音,在这样的情况下,抵靠结构204也可以配置于连接组件205与键帽202的第二卡勾2022之间,进而填补连接组件205枢接于第二卡勾2022时所产生的间隙,使得连接组件205在移动的过程中不会撞击第二卡勾2022而产生噪音。
综上所述,本发明实施例的键盘装置于平衡杆的横杆部与键帽的第一卡勾的内凹弧形表面之间配置抵靠结构,由此可填补横杆部与第一卡勾的内凹弧形表面之间的间隙,当平衡杆的横杆部枢接于键帽的第一卡勾内时,位于内凹弧形表面上的抵靠结构抵靠于平衡杆的横杆部,使得横杆部能够紧靠内凹弧形表面而与内凹弧形表面之间产生多个支撑点,进而使得平衡杆的横杆部在翻转移动的过程中不会撞击到第一卡勾的内凹弧形表面而产生噪音。
然而以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,即凡依本发明权利要求及发明说明内容所作的简单的等效变化与修饰,皆仍属本发明专利涵盖的范围内。另外,本发明的任一实施例或权利要求不须达成本发明所公开的全部目的或优点或特点。此外,摘要部分和标题仅是用来辅助专利文件搜索之用,并非用来限制本发明的权利范围。此外,本说明书或权利要求中提及的“第一”、“第二”等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。
Claims (9)
1.一种键盘装置,包括:
一按键结构,包括:
一按键底板;
一键帽,配置于该按键底板的上方,该键帽包括至少一第一卡勾,该至少一第一卡勾具有一内凹弧形表面;
至少一平衡杆,配置于该按键底板与该键帽之间,该至少一平衡杆包括一横杆部以及分别位于该横杆部两端的二勾部,该横杆部枢接于该键帽的该至少一第一卡勾内,多个所述勾部连接于该按键底板;以及
一抵靠结构,配置于该至少一第一卡勾的该内凹弧形表面上并抵靠于该至少一平衡杆的该横杆部,使得该横杆部紧靠于该内凹弧形表面。
2.如权利要求1所述的键盘装置,其中该抵靠结构包括一外凸弧形表面以及一平坦表面,该外凸弧形表面接合于该至少一第一卡勾的该内凹弧形表面,该平坦表面抵靠于该至少一平衡杆的该横杆部。
3.如权利要求1所述的键盘装置,其中该抵靠结构抵靠于该至少一平衡杆的该横杆部而与该横杆部之间形成一第一支撑点,且当该横杆紧靠于该内凹弧形表面时,该横杆部与该内凹弧形表面之间形成一第二支撑点与一第三支撑点。
4.如权利要求1所述的键盘装置,其中该抵靠结构以一弹性材质所完成,当该抵靠结构抵靠于该至少一平衡杆的该横杆部时,该抵靠结构根据该横杆部的外形而产生相对应的形变。
5.如权利要求1所述的键盘装置,其中该按键结构还包括至少一连接组件,该至少一连接组件配置于该键帽与该按键底板之间,该键帽通过该至少一连接组件而相对该按键底板进行升降移动。
6.如权利要求5所述的键盘装置,其中该至少一连接组件为一剪刀式连接组件。
7.如权利要求5所述的键盘装置,其中该键帽还包括至少一第二卡勾,该按键底板包括至少一卡勾件,该至少一连接组件枢接于该至少一第二卡勾内,并通过该至少一卡勾件而连接于该按键底板。
8.如权利要求7所述的键盘装置,其中该按键底板还包括一第一连接部与一第二连接部,该至少一卡勾件位于该第一连接部与该第二连接部之间,该第一连接部具有至少一第一勾孔,该第二连接部具有至少一第二勾孔,该至少一平衡杆的多个所述勾部分别枢接于该至少一第一勾孔与该至少一第二勾孔。
9.如权利要求1所述的键盘装置,其中该按键结构还包括一薄膜线路板,该薄膜线路板配置于该键帽与该按键底板之间,该薄膜线路板用以被该按键结构触发而输出一按键信号。
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