RU171081U1 - Магнитный джойстик - Google Patents

Магнитный джойстик Download PDF

Info

Publication number
RU171081U1
RU171081U1 RU2017107621U RU2017107621U RU171081U1 RU 171081 U1 RU171081 U1 RU 171081U1 RU 2017107621 U RU2017107621 U RU 2017107621U RU 2017107621 U RU2017107621 U RU 2017107621U RU 171081 U1 RU171081 U1 RU 171081U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
lever
joystick
ball
housing
Prior art date
Application number
RU2017107621U
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Борисович Смирнов
Павел Юрьевич Гедько
Михаил Нусимович Полищук
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2017107621U priority Critical patent/RU171081U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171081U1 publication Critical patent/RU171081U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/30Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05GCONTROL DEVICES OR SYSTEMS INSOFAR AS CHARACTERISED BY MECHANICAL FEATURES ONLY
    • G05G9/00Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously
    • G05G9/02Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only
    • G05G9/04Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only in which movement in two or more ways can occur simultaneously
    • G05G9/047Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only in which movement in two or more ways can occur simultaneously the controlling member being movable by hand about orthogonal axes, e.g. joysticks
    • G05G9/053Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only in which movement in two or more ways can occur simultaneously the controlling member being movable by hand about orthogonal axes, e.g. joysticks the controlling member comprising a ball
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0338Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of limited linear or angular displacement of an operating part of the device from a neutral position, e.g. isotonic or isometric joysticks

Landscapes

  • Position Input By Displaying (AREA)
  • Mechanical Control Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области устройств дистанционного управления техническими объектами и курсорами дисплеев, а именно к джойстикам, основанным на использовании магнитных сенсоров, реагирующих на изменение магнитного потока при изменении положения задающего органа управления. Магнитный джойстик содержит магнитный шар с закрепленным на одном из его магнитных полюсов рычагом. Он установлен с возможностью поворота на фаске, имеющей коническую форму, отверстия в корпусе, выполненном из немагнитного материала. Под магнитным шаром соосно отверстию закреплен ферромагнитный стержень, не позволяющий магнитному шару выйти из контакта с поверхностью фаски. Два датчика Холла установленные на немагнитном корпусе, реагируют на изменение направления вектора магнитного поля. Магнитный джойстик позволяет увеличить диапазон углов поворота рычага, а также позволяет ему самоустанавливаться в исходном положении. 2 фиг.

Description

Полезная модель относится к области устройств дистанционного управления техническими объектами и курсорами дисплеев, а именно к джойстикам, основанным на использовании магнитных сенсоров, реагирующих на изменение магнитного потока при изменении положения задающего органа управления.
Известно техническое решение по патенту US №4500867. В нем описан бесконтактный джойстик, состоящий из немагнитного статора, в сферической полости которого установлен шарообразный ротор из немагнитного материала с рычагом. Внутри шарообразного ротора закреплен кольцеобразный магнит. На немагнитном статоре в одной плоскости установлены два магниточувствительных элемента. Для фиксации положения ротора в нижней части статора установлен пружинный элемент в виде корончатой шайбы. Недостатками такого решения является сложность конструкции, малый угол поворота в вертикальной плоскости и невозможность самоустановки рычага в исходном положении.
Под самоустановкой рычага в исходном положении понимается самопроизвольное перемещение рычага в исходное положение без участия человека-оператора, то есть, если человек-оператор отпустит отклоненный от исходного нейтрального положения рычаг, то он самостоятельно возвратится в исходное положение.
Другим аналогом полезной модели является техническое решение по заявке US №2007262959, по которому магнитный джойстик содержит основание, на котором располагаются магниточувствительные сенсоры, сферический шарнир со штоком, зафиксированным на нем. На конце штока установлен диск с четырьмя магнитами, которые взаимодействуют с магнитными сенсорами. На основании имеется подвижное седло для конической пружины, которая позволяет самоустанавливаться штоку в исходном положении. Недостатком такого решения является сложность, большие габариты, малый диапазон угла поворота штока в вертикальной плоскости - до 60°.
Аналогом заявляемой полезной модели также является модуль электронного дистанционного управления (джойстик) на сенсорах Холла (патент RU №2334267). Он включает в себя шарообразную головку рычага с закрепленным в ней постоянным магнитом, установленную в немагнитном корпусе с возможностью поворота, и магниточувствительные сенсоры, закрепленные в немагнитном корпусе. Для самоустановки рычага в исходном положении в конструкции джойстика предусмотрены подвижная втулка и пружина, установленные соосно на рычаге. Благодаря тому, что шарообразная головка представляет собой усеченную сферу, магниточувствительные сенсоры находятся в полости, образованной сферической поверхностью внутри немагнитного корпуса. Этим достигается уменьшение габаритов устройства.
Недостатком аналога является малый диапазон углов поворота рычага в вертикальной плоскости - до 60°. Это объясняется тем, что при повороте рычага плоская поверхность шарообразной головки упирается в один из магниточувствительных сенсоров (они находятся внутри сферического пространства под головкой). Другим недостатком указанного устройства является сложность конструкции, обеспечивающей самоустановку рычага в исходном положении, и, как следствие, ненадежность устройства в целом.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели (прототипом) является магнитный джойстик по патенту US №5969520, который содержит корпус со сферической полостью. Корпус имеет отверстие меньшее, чем диаметр сферической полости, внутри которой установлен магнитный шар с закрепленным на нем рычагом с возможностью поворота, причем рычаг закреплен на одном из магнитных полюсов магнитного шара. В корпусе также установлены два магниточувствительных датчика (датчики Холла), связанные с микроконтроллером. Такое техническое решение имеет высокую надежность и позволяет управлять перемещением объекта управления по двум координатам.
Недостатком прототипа является малый диапазон углов поворота рычага в вертикальной плоскости, не более 90°. Это объясняется тем, что угол поворота рычага ограничен диаметром отверстия в корпусе и толщиной рычага. Другим недостатком является отсутствие возможности самоустановки рычага в исходном вертикальном положении. Недостатком устройства является также сложность конструкции - магнитный шар находится в сферической полости корпуса, состоящей из двух частей, причем необходимо обеспечить высокие требования по точности сопряжения магнитного шара со сферической полостью с минимальными зазорами.
Технической проблемой, на решение которой направлено предлагаемое решение, является малый диапазон углов поворота рычага, отсутствие возможности самоустановки рычага в исходном вертикальном положении, а также сложность конструкции.
Техническим результатом реализации предлагаемой полезной модели является повышение функциональных возможностей магнитного джойстика, а именно увеличение диапазона поворота рычага и осуществление самоустановки рычага в исходном положении, а также упрощение конструкции.
Решение указанной технической проблемы достигается тем, что в джойстике, содержащем магнитный шар с закрепленным на одном из его магнитных полюсов рычагом, установленный в немагнитном корпусе с возможностью поворота, и два магнитчувствительных датчика, закрепленных на немагнитном корпусе, магнитный шар опирается на коническую поверхность фаски отверстия в немагнитном корпусе, в котором соосно с этим отверстием закреплен ферромагнитный стержень.
Указанный технический результат достигается также за счет того, что магнитный шар выполнен из неодимового сплава, а рычаг - из немагнитного материала.
Сущность полезной модели состоит в том, что в отличие от прототипа, в котором магнитный шар установлен внутри сферической полости, магнитный шар опирается на коническую поверхность фаски отверстия в немагнитном корпусе. Таким образом, большая часть магнитного шара остается вне корпуса, кроме того, существенно упрощается конструкция немагнитного корпуса. Указанный признак полезной модели позволяет существенно увеличить диапазон поворота рычага в любом направлении. Для того чтобы магнитный шар оставался постоянно в контакте с конической поверхностью фаски отверстия при повороте рычага, в немагнитном корпусе соосно с отверстием закреплен ферромагнитный стержень. Кроме того, наличие указанного признака полезной модели обеспечивает также самоустановку рычага в исходном положении по оси отверстия, так как рычаг закреплен на одном из полюсов магнитного шара. При отклонении человеком-оператором рычага от исходного положения и дальнейшего его отпускания магнитные силы, действующие между магнитным шаром и ферромагнитным стержнем, восстановят его исходное положение - положение равновесия магнитных сил.
Для увеличения магнитной силы прижима в качестве материала магнитного шара использован неодимовый сплав, а для осуществления надежной самоустановки в исходном положении рычаг выполнен из немагнитного материала, в противном случае возможно «залипание» рычага в крайних положениях, так как он будет притягиваться к ферромагнитному стержню.
Сущность полезной модели поясняется следующими чертежами: на фиг. 1 изображен магнитный джойстик в осевом разрезе с возможными крайними положениями рычага в одной из вертикальных плоскостей, на фиг. 2 изображен магнитный джойстик, вид сверху с вырывом по магнитному шару.
Магнитный джойстик содержит немагнитный корпус 1, на котором установлена печатная плата 2 с магниточувствительными датчикам 3 и 4 (например, с датчиками Холла), оси чувствительности 5 и 6 которых перпендикулярны и пересекаются на оси отверстия 7, а также микроконтроллер 8, подключенный к датчикам 3 и 4. Печатная плата 2 закрыта кожухом 9. В нижней части немагнитного корпуса 1 соосно с отверстием 7 закреплен при помощи резьбы ферромагнитный стержень 10. В отверстии 7 имеется фаска 11, на коническую поверхность которой опирается магнитный шар 12 с рычагом 13. За счет магнитного взаимодействия между ферромагнитным стержнем 10 и магнитным шаром 12 создается сила прижима его к конической поверхности фаски 11.
Устройство работает следующим образом. При повороте рукой человека-оператора рычага 13 магнитный шар 12 поворачивается вокруг своего центра в любом нужном направлении, и при этом происходит изменение положения магнитных силовых линий относительно магниточувствительных датчиков 3 и 4. Это приводит к изменению выходных сигналов указанных датчиков, поступающих на микроконтроллер 8, который выдает управляющие сигналы на объект управления. Если человек-оператор отпустит рычаг 13, то под действием магнитного поля он вместе магнитным шаром 12 самопроизвольно возвратится в исходное вертикальное положение - положение равновесия магнитных сил.
Возможна ситуация, когда человек-оператор после окончания работы с джойстиком захочет запретить несанкционированный доступ к управлению, тогда он может просто удалить магнитный шар 12 с рычагом 13 из корпуса 1, приложив небольшую силу.
В случае непредвиденной ситуации, когда магнитный шар 12 случайно окажется вне корпуса 1 (например, при падении джойстика), микроконтроллер 8 по отсутствию сигналов от магниточувствительных датчиков 3 и 4 или при их скачкообразном изменении останавливает объект управления и запоминает его положение на момент отрыва магнитного шара 12 от корпуса 1. При восстановлении работоспособности джойстика программное обеспечение микроконтроллера 8 позволяет вывести объект управления в исходное положение.
Таким образом, заявляемый магнитный джойстик обладает повышенными функциональными возможностями и простотой конструкции, а именно он имеет диапазон поворота рычага q≈160° в любой вертикальной плоскости, что примерно в два раза превышает аналогичный параметр прототипа. Заявляемый магнитный джойстик дополнительно имеет функцию самоустановки рычага в исходном положении, а также имеется возможность предотвращения несанкционированного доступа к управлению джойстиком. Габариты устройства могут быть достаточно малыми, например, ∅50×50 мм при диаметре магнитного шара ∅15 мм.

Claims (2)

1. Магнитный джойстик, содержащий магнитный шар с закрепленным на одном из его магнитных полюсов рычагом, установленный в немагнитном корпусе с возможностью поворота, и два магниточувствительных датчика, закрепленных на немагнитном корпусе, отличающийся тем, что магнитный шар опирается на коническую поверхность фаски отверстия в немагнитном корпусе, в котором соосно с этим отверстием закреплен ферромагнитный стержень.
2. Магнитный джойстик по п. 1, отличающийся тем, что магнитный шар выполнен из неодимового сплава, а рычаг - из немагнитного материала.
RU2017107621U 2017-03-07 2017-03-07 Магнитный джойстик RU171081U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107621U RU171081U1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Магнитный джойстик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107621U RU171081U1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Магнитный джойстик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171081U1 true RU171081U1 (ru) 2017-05-19

Family

ID=58716360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107621U RU171081U1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Магнитный джойстик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171081U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109682054A (zh) * 2018-12-03 2019-04-26 西安创想汇智工业设计有限公司 物联网下空气净化用部件及其方法
RU209978U1 (ru) * 2021-10-01 2022-03-24 Виталий Владимирович Тихончук Игровой контроллер
RU2776590C1 (ru) * 2021-11-22 2022-07-22 Общество с Ограниченной Ответственностью "МИР" Джойстик одноосевой пропорциональный

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4500867A (en) * 1982-01-13 1985-02-19 Nec Kansai, Ltd. Joystick controller using magnetosensitive elements with bias magnets
US5969520A (en) * 1997-10-16 1999-10-19 Sauer Inc. Magnetic ball joystick
US20020149565A1 (en) * 2000-02-02 2002-10-17 Hidetoshi Sako Lever type operating device
US20070262959A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Industrial Technology Research Institute Magnetic joystick
RU2334267C2 (ru) * 2006-09-25 2008-09-20 Виктор Африканович Караваев Модуль электронного дистанционного управления на сенсорах холла

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4500867A (en) * 1982-01-13 1985-02-19 Nec Kansai, Ltd. Joystick controller using magnetosensitive elements with bias magnets
US5969520A (en) * 1997-10-16 1999-10-19 Sauer Inc. Magnetic ball joystick
US20020149565A1 (en) * 2000-02-02 2002-10-17 Hidetoshi Sako Lever type operating device
US20070262959A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Industrial Technology Research Institute Magnetic joystick
RU2334267C2 (ru) * 2006-09-25 2008-09-20 Виктор Африканович Караваев Модуль электронного дистанционного управления на сенсорах холла

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109682054A (zh) * 2018-12-03 2019-04-26 西安创想汇智工业设计有限公司 物联网下空气净化用部件及其方法
RU209978U1 (ru) * 2021-10-01 2022-03-24 Виталий Владимирович Тихончук Игровой контроллер
RU2776590C1 (ru) * 2021-11-22 2022-07-22 Общество с Ограниченной Ответственностью "МИР" Джойстик одноосевой пропорциональный
RU2827681C1 (ru) * 2024-03-18 2024-10-01 Общество с ограниченной ответственностью "Проект Системы" Промышленный электронный джойстик с бесконтактным датчиком

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6783256B2 (ja) 電気プラグ及びソケットアセンブリ
US11476851B1 (en) Magnetically sensed user interface devices
RU171081U1 (ru) Магнитный джойстик
US5969520A (en) Magnetic ball joystick
CN1916808B (zh) 磁性控制装置
US8400241B2 (en) Magnetically-triggered proximity switch
JP2008122377A (ja) 時計用磁気制御装置
US20020149565A1 (en) Lever type operating device
EP2812905B1 (en) Magnetically-triggered proximity switch
JP2015516669A (ja) 磁気スイッチアクチュエータ
ATE84371T1 (de) Bewegungssensor.
CN109891186A (zh) 集成式双旋转位置传感器
JPH05503363A (ja) センサ
JPWO2007129504A1 (ja) レバー型スイッチ
GB2060827A (en) Fluid shut-off valve
JP5828573B2 (ja) 入力装置
US20230168706A1 (en) Human-machine interface
JPS63210689A (ja) 磁性球体の検出装置
WO2022241933A1 (zh) 准悬浮开关设备
US3165605A (en) Permanent magnet switch rotor control mechanism
JP2021025805A (ja) 回転角度検出センサ
CN219039714U (zh) 摇摆位置检测装置及输入设备
JP2006177924A (ja) 変位検出装置
JP2519689Y2 (ja) 圧力サージ検出器
JP2007179919A (ja) 剛体球検出用センサ